<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of KSAU</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of KSAU</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник КрасГАУ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1819-4036</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">94461</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.36718/1819-4036-2023-11-165-172</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">swyjoa</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Агрономия</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Agronomy</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Агрономия</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">PHOTOMETRIC EXPRESS DIAGNOSTICS OF NITROGEN NUTRITION OF PLANTS</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА АЗОТНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Трубников</surname>
       <given-names>Юрий Николаевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Trubnikov</surname>
       <given-names>Yuriy Nikolaevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>trubnikov124@yandex.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор сельскохозяйственных наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of agricultural sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Шпедт</surname>
       <given-names>Александр Артурович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Shpedt</surname>
       <given-names>Aleksandr Arturovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор сельскохозяйственных наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of agricultural sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Соломенникова</surname>
       <given-names>Юлия Николаевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Solomennikova</surname>
       <given-names>Yuliya Nikolaevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-03-19T13:35:03+03:00">
    <day>19</day>
    <month>03</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-03-19T13:35:03+03:00">
    <day>19</day>
    <month>03</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <issue>11</issue>
   <fpage>165</fpage>
   <lpage>172</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-01-31T00:00:00+03:00">
     <day>31</day>
     <month>01</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://vestnik.kgau.ru/en/nauka/article/94461/view">https://vestnik.kgau.ru/en/nauka/article/94461/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Цель исследования – установить степень соответствия показателей N-тестера SPAD502 истинному содержанию хлорофилла и азота в растениях сельскохозяйственных культур. Исследование проводилось в 2020–2021 гг. на территории землепользования ОАО птицефабрики «Заря», относящейся к агроэкологической зоне Красноярской лесостепи. Мониторинг растений на содержание хлорофилла осуществлялся в производственных посевах яровой пшеницы Новосибирская 29 и Новосибирская 31, а также в посевах различных сортов рапса, сои, льна масличного и пшеницы на участке ГСУ, расположенных на черноземе выщелоченном с содержанием гумуса 6,8–7,3 %; рНсол. – 6,9; Р2О5 – 175 мг/кг; К2О – 210 мг/кг (по Чирикову). Полевое определение концентрации хлорофилла проводили с помощью портативного прибора N-тестер SPAD-502. Исследовался флаговый лист растений. Все работы проводились в солнечную безветренную погоду при температуре 21–23 °С. Листья, прошедшие тестирование портативным прибором, в дальнейшем анализировались в лаборатории на содержание хлорофилла и валового азота. Содержание хлорофилла определяли спектрофотометрически с помощью прибора Cary 60 UV-Vis Agilent Technologies при длинах волн 470, 649, 665 и 720 нм. Пигменты извлекались из растительной ткани растворителем (96 % этанол). Определение общего азота проводили колориметрически с использованием метода мокрого озоления и реакции образования индофенольной зелени. Установлено, что содержание хлорофилла a варьировало в диапазоне 1,22–8,26 мг на 1 г сухой биомассы растения, содержание хлорофилла b – в диапазоне 1,19–9,16, содержание общего хлорофилла – в диапазоне 2,68–17,42, содержание валового азота – 0,28–0,31 %. Величина SPAD изменялась в пределах 2,9–44,7 единиц. Выявлена тесная корреляционная связь (r = 0,703–0,868) между показаниями прибора и содержанием хлорофилла и азота в растениях. Результаты исследований показывают возможность применения фотометрического метода как инструмента оперативной диагностики азотного питания растений. Использование данного прибора может заменить более трудоемкие и дорогостоящие методы химической диагностики.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Цель исследования – установить степень соответствия показателей N-тестера SPAD502 истинному содержанию хлорофилла и азота в растениях сельскохозяйственных культур. Исследование проводилось в 2020–2021 гг. на территории землепользования ОАО птицефабрики «Заря», относящейся к агроэкологической зоне Красноярской лесостепи. Мониторинг растений на содержание хлорофилла осуществлялся в производственных посевах яровой пшеницы Новосибирская 29 и Новосибирская 31, а также в посевах различных сортов рапса, сои, льна масличного и пшеницы на участке ГСУ, расположенных на черноземе выщелоченном с содержанием гумуса 6,8–7,3 %; рНсол. – 6,9; Р2О5 – 175 мг/кг; К2О – 210 мг/кг (по Чирикову). Полевое определение концентрации хлорофилла проводили с помощью портативного прибора N-тестер SPAD-502. Исследовался флаговый лист растений. Все работы проводились в солнечную безветренную погоду при температуре 21–23 °С. Листья, прошедшие тестирование портативным прибором, в дальнейшем анализировались в лаборатории на содержание хлорофилла и валового азота. Содержание хлорофилла определяли спектрофотометрически с помощью прибора Cary 60 UV-Vis Agilent Technologies при длинах волн 470, 649, 665 и 720 нм. Пигменты извлекались из растительной ткани растворителем (96 % этанол). Определение общего азота проводили колориметрически с использованием метода мокрого озоления и реакции образования индофенольной зелени. Установлено, что содержание хлорофилла a варьировало в диапазоне 1,22–8,26 мг на 1 г сухой биомассы растения, содержание хлорофилла b – в диапазоне 1,19–9,16, содержание общего хлорофилла – в диапазоне 2,68–17,42, содержание валового азота – 0,28–0,31 %. Величина SPAD изменялась в пределах 2,9–44,7 единиц. Выявлена тесная корреляционная связь (r = 0,703–0,868) между показаниями прибора и содержанием хлорофилла и азота в растениях. Результаты исследований показывают возможность применения фотометрического метода как инструмента оперативной диагностики азотного питания растений. Использование данного прибора может заменить более трудоемкие и дорогостоящие методы химической диагностики.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>питание растений</kwd>
    <kwd>сельскохозяйственные культуры</kwd>
    <kwd>фотометрическая диагностика</kwd>
    <kwd>N-тестер SPAD-502</kwd>
    <kwd>хлорофилл</kwd>
    <kwd>азот</kwd>
    <kwd>корреляция</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>plant nutrition</kwd>
    <kwd>crops</kwd>
    <kwd>photometric diagnostics</kwd>
    <kwd>N-tester SPAD-502</kwd>
    <kwd>chlorophyll</kwd>
    <kwd>nitrogen</kwd>
    <kwd>correlation</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. Азот является одним из важнейших питательных элементов для растений. Эффективное регулирование азотного питания может оптимизировать урожайность сельскохозяйственных культур, повысить рентабельность и минимизировать потери азота. Однако управление азотом является довольно сложным процессом, что обусловлено, в первую очередь, его высокой вариабельностью и динамичностью в агроценозах [1, 2].На почвах земледельческой территории Сибири азот находится в первом минимуме, что предопределяет высокую и устойчивую эффективность азотных удобрений под все сельскохозяйственные культуры [3, 4]. Производственная отдача от применения азотных удобрений в виде получения дополнительной продукции во многом зависит от точности и оперативности диагностики азотного питания растений. Вопросы диагностики минерального питания в агрофитоценоценозах сельскохозяйственных культур были всегда актуальными, поскольку имели не только производственное и агроэкологическое, но и экономическое значение.В настоящее время наряду с традиционными лабораторными методами диагностики находит применение фотометрический метод экспресс-диагностики азотного питания, в основе которого лежит определение интенсивности флуоресценции хлорофилла в листьях при регистрации и анализе оптических реакций (сигналов-откликов) растений в двух спектральных каналах при облучении их инфракрасными лучами. Основой метода является выявленная зависимость обеспеченности растений азотом от содержания хлорофилла в листьях, его фотоактивности (флуоресценции). Поэтому исходным принципом диагностической фотометрии служит определение в листьях концентрации хлорофилла или интенсивности флуоресценции [5].Традиционные методы измерения содержания хлорофилла и валового азота, предусматривающие экстракции различными растворителями, являются достаточно точными, однако требуют много времени и затрат. Вместе с тем значительные потери пигментов могут происходить во время экстракции и разбавления, что приводит к высокой вариабельности результатов [6].Современные методы экспресс-диагностики азотного питания предусматривают применение портативных приборов, показания которых косвенно отражают обеспеченность растений азотом. Работа N-тестера основана на измерении содержания хлорофилла в листе (в инфракрасном диапазоне), что сопряжено с уровнем азотного питания культуры. Для практического применения показателей N-тестера необходимы знания о корреляции между показателями прибора, с одной стороны, содержанием хлорофилла и азота – с другой, определенными стандартными лабораторными методами [7]. Это обстоятельство определяет актуальность проведенной работы. Методы диагностики состояния растений без разрушения их тканей используются в сельском хозяйстве более трех десятилетий. Эти методы, основанные на поглощении или отражении определенных длин волн света неповрежденными листьями, в последнее время заменили традиционные методы мокрой химической экстракции. Тем не менее, методы экстракции все еще необходимы для получения эталонных значений для оценки эффективности оптических методов.Исследования, в которых проводились калибровки N-тестера SPAD-502, обычно описываются линейной зависимостью [8, 9], что соответствует пропорциональной зависимости между концентрацией пигмента и поглощением. Однако в ряде других исследований сообщается о криволинейной зависимости между хлорофиллом и значениями SPAD [10, 11]. Некоторые исследования показывают, что математические зависимости между показаниями SPAD-502 и хлорофиллом листьев могут меняться в зависимости от стадии роста растений и условий выращивания [12]. Предлагалось несколько объяснений этой нелинейности, таких как неравномерное распределение хлорофилла и излучения по поверхности листа и дифференциальное рассеяние, отражение фотонов при 650 и 940 нм [11, 13]. Поэтому математический расчет корреляции между значением SPAD и содержанием хлорофилла и азота может быть важным для оптимизации расширенной интерпретации данных, полученных с помощью хлорофиллометра. В целом методология интерпретации данных, получаемых помощью N-тестера SPAD-502, имеет некоторые неопределенности и требует дополнительных исследований.Цель исследования – установить степень соответствия показателей N-тестера SPAD-502 истинному содержанию хлорофилла и азота в растениях сельскохозяйственных культур.Объекты и методы. Исследование проводилось в 2020–2021 гг. на территории землепользования ОАО птицефабрики «Заря», относящейся к агроэкологической зоне Красноярской лесостепи. Мониторинг растений на содержание хлорофилла осуществлялся в посевах яровой пшеницы Новосибирская 29 и Новосибирская 31, расположенных на равнинной, открытой территории. Почва – чернозем выщелоченный с содержанием гумуса 6,8–7,3 %; рНсол. – 6,9; Р2О5 – 175 мг/кг; К2О – 210 мг/кг (по Чирикову).Полевое определение концентрации хлорофилла проводили с помощью портативного прибора N-тестер SPAD-502. Исследовался флаговый лист пшеницы, который отбирался для дальнейшего лабораторного анализа. Полевое определение концентрации хлорофилла с помощью N-тестер SPAD-502 проводили также на территории ГСУ, расположенном на сопредельных полях. Исследованиям подвергались растения рапса, сои, льна масличного, пшеницы. Кроме того, измерения осуществлялись в образцах растений ячменя и овса, отобранные на опытном поле ОПХ «Минино». Все работы проводились в солнечную безветренную погоду при температуре 21–23 °C.Листья, прошедшие тестирование портативным прибором, в дальнейшем анализировались в лаборатории на содержание хлорофилла и валового азота. Содержания хлорофилла определяли спектрофотометрически с помощью прибора Cary 60 UV-Vis Agilent Technologies при длинах волн 470, 649, 665 и 720 нм. Пигменты извлекались из растительной ткани растворителем (96 % этанол) по общепринятой методике [14]. Аликвота этого экстракта использовалась для определения содержания хлорофиллов a и b, а результаты выражались в мг хлорофилла/г высушенной ткани. Определение общего количества азота производили колориметрически с использованием метода мокрого озоления и реакции образования индофенольной зелени [15]. Озоление растительного материала проводили смесью концентрированной серной кислоты, содержащей селен, и 30 % раствора перекиси водорода. Повторность эксперимента – трехкратная. Результаты исследования обрабатывали методом корреляционно анализа в программе MS Excel с помощью пакета анализа.Результаты и их обсуждение. Известно, что зеленые листья представляют собой интегральные органы информации о минеральном питании растений, в т. ч. и об азотном [16]. Концентрация хлорофилла напрямую зависит от обеспеченности растений азотным питанием. Характерной особенностью химического состава хлорофиллов а и b служит наличие в их молекулах (C5 5H7 2O5N4Mg и С5 5Н7 0О6N4Mg соответственно) четырех атомов азота, что и предопределяет зависимость концентрации хлорофилла в листьях (основных фотосинтезирующих органах) от обеспеченности растений азотным питанием [17].На рисунке 1 представлена зависимость содержания общего хлорофилла от показателей содержания валового азота в растениях пшеницы мягкой яровой. Данная зависимость имела линейный характер с коэффициентом детерминации R2 = 0,4321.На рисунке 2 представлены графические данные зависимости показателей N-тестера от показателей содержания валового азота, полученного лабораторным методом в листьях пшеницы.    Рис. 1. Сопряженная зависимость содержания хлорофилла a+bс содержанием валового азота в листьях пшеницы   Рис. 2. Корреляционная зависимость показателей N-тестераот содержания азота в листьях пшеницы Графическое отображение указывает, что связь показаний N-тестера и валового содержания азота имела линейный характер с высоким коэффициентом детерминации (R2 = 0,6164). Функциональная зависимость данных двух показателей имела вид y = 0,0009x + 0,279.Наши исследования были посвящены поиску связи показателей N-тестера с показателями концентрации хлорофилла, установленными стандартными лабораторными методами. Результаты сравнительного анализа полученных данных показывают, что коэффициенты корреляции между значением N-тестера и тремя параметрами хлорофилла были существенными (рис. 3). Значение парной корреляции между содержанием общего хлорофилла и показателями N-тестера SPAD-502 для всех исследуемых растений r = 0,703 с зависимостью вида y = 5,1554e0,0245x. Для хлорофилла a уравнение имело вид y = 0,1218x + 1,8285 с коэффициентом корреляции r = 0,616. Для хлорофилла b y = 0,1088x + 2,3405 c корреляцией r = 0,675. На графике видно, что коэффициент корреляции между значением N-тестера и тремя параметрами хлорофилла были значительными. С увеличением значения N-тестера содержание хлорофилла имело тенденцию к синхронному увеличению. Можно наблюдать, что тангенс угла наклона линии регрессии между общим содержанием хлорофилла и значением SPAD составляет 5,15, что свидетельствует о высокой скорости изменения данных вдоль линии регрессии и значительной их связанности.    Рис. 3. Зависимость показателей N-тестера SPAD502 и содержания хлорофилла во всех исследуемых образцах   Рис. 4. Зависимость показателей содержания хлорофилла a + b, валового азота и показателей N-тестера в образцах пшеницы Практическое значение показателей N-тестера заключается в их использовании в технологиях внекорневой подкормки растений в течение вегетационного периода. На рисунке 4 представлены графические данные зависимости показателей N-тестера от содержания хлорофилла и валового азота, полученным лабораторным методом в листьях пшеницы. Установлено, что эта связь в обоих случаях положительна и линейна. Коэффициенты корреляции между значением N-тестера и тремя параметрами хлорофилла, а также валового азота были существенны (табл.).  Зависимость показателей N-тестера SPAD502от содержания хлорофилла и азота в листьях пшеницы Форма хлорофилла,валовый азотКоэффициент корреляциии коэффициент детерминацииУравнение регрессииХл a+bR2 = 0,755r = 0,868y = 0,3307x + 1,7105Хл aR2 = 0,719r = 0,848y = 0,171x + 0,7114Хл bR2 = 0,703r = 0,838y = 0,1625 + 0,9006N, %R2 = 0,61r = 0,785y = 0,0009x + 0,279  В данном случае зависимости показателей имели вид линейной функции.Коэффициенты корреляции были существенными, что позволяет сопоставлять показатели прибора N-тестера SPAD502 с содержанием общего хлорофилла и валового азота в растениях пшеницы. В период максимального потребления элементов питания сельскохозяйственных культур N-тестер SPAD502 дает возможность получить данные как о состоянии растения, так и выявить неоднородность по полю, что позволяет с большой вероятностью диагностировать уровень азотного питания с помощью портативного прибора, не прибегая к химическим методам.Заключение. Результаты исследования показывают возможность применения фотометрического метода как инструмента оперативной диагностики азотного питания растений. Экспериментально установленная сопряженность показателей портативного прибора с лабораторными показателями содержания хлорофилла и азота в растениях может быть использована при корректировке и интерпретации данных N-тестера SPAD-502 при мониторинге состояния посевов, оценке его качественных и количественных показателей, а также для принятия решений о необходимости внекорневых подкормок и расчета доз азотных удобрений. Использование данного прибора может заменить более трудоемкие и дорогостоящие методы химической диагностики.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ренев Е.П., Еремин Д.И. Внутрипольная и временная вариабельность нитратного азота на полях Западной Сибири // Вестник КрасГАУ. 2021. № 12. С. 116–124.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Renev E.P., Eremin D.I. Vnutripol'naya i vremennaya variabel'nost' nitratnogo azota na polyah Zapadnoy Sibiri // Vestnik KrasGAU. 2021. № 12. S. 116–124.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Власенко О.А. Режим питания растений в агрочерноземах в зависимости от приемов основной обработки // Вестник КрасГАУ. 2020. № 6. С. 11–19.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vlasenko O.A. Rezhim pitaniya rasteniy v agrochernozemah v zavisimosti ot priemov osnovnoy obrabotki // Vestnik KrasGAU. 2020. № 6. S. 11–19.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гамзиков Г.П. Агрохимия азота в агроценозах. Новосибирск: РАСХН, Сиб. отд-ние, 2013. 790 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gamzikov G.P. Agrohimiya azota v agrocenozah. Novosibirsk: RASHN, Sib. otd-nie, 2013. 790 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шпедт А.А., Трубников Ю.Н. Оценка производительной способности и изменение свойств черноземов Красноярского края // Агрохимия. 2020. № 10. С. 9–14.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shpedt A.A., Trubnikov Yu.N. Ocenka proizvoditel'noy sposobnosti i izmenenie svoystv chernozemov Krasnoyarskogo kraya // Agrohimiya. 2020. № 10. S. 9–14.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сравнение показаний прибора, измеряющего хлорофилл, и содержания хлорофилла в листьях Amaranthus vlitus: корреляция с физиологическими процессами / Г. Капотис [и др.] // Физиология растений. 2003. Т. 50, № 3. С. 442–444.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sravnenie pokazaniy pribora, izmeryayuschego hlorofill, i soderzhaniya hlorofilla v list'yah Amaranthus vlitus: korrelyaciya s fiziologicheskimi processami / G. Kapotis [i dr.] // Fiziologiya rasteniy. 2003. T. 50, № 3. S. 442–444.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">К вопросу разработки недеструктивных методов диагностики минерального питания яблони с использованием способа спектрометрии отраженного света / А.И. Кузин [и др.] // Плодоводство и ягодоводство России. 2018. Т. 53. С. 157–162.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">K voprosu razrabotki nedestruktivnyh metodov diagnostiki mineral'nogo pitaniya yabloni s ispol'zovaniem sposoba spektrometrii otrazhennogo sveta / A.I. Kuzin [i dr.] // Plodovodstvo i yagodovodstvo Rossii. 2018. T. 53. S. 157–162.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Использование прибора N-тестер «Яра» для диагностики азотного питания озимой пшеницы / Ю.Ф. Осипов [и др.] // Плодородие 2011. № 11. С. 26–29.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ispol'zovanie pribora N-tester «Yara» dlya diagnostiki azotnogo pitaniya ozimoy pshenicy / Yu.F. Osipov [i dr.] // Plodorodie 2011. № 11. S. 26–29.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Evaluating the relationship between leaf chlorophyll concentration and SPAD-502 chlorophyll meter readings / J. Uddling [et al.] // Photosynthesis research. 2007. Vol. 91, № 1. P. 37–46.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Evaluating the relationship between leaf chlorophyll concentration and SPAD-502 chlorophyll meter readings / J. Uddling [et al.] // Photosynthesis research. 2007. Vol. 91, № 1. P. 37–46.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Xu W., Rosenow D.T., Nguyen H.T. Stay green trait in grain sorghum: relationship between visual rating and leaf chlorophyll concentration // Plant Breeding. 2000. Vol. 119, № 4. P. 365–367.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Xu W., Rosenow D.T., Nguyen H.T. Stay green trait in grain sorghum: relationship between visual rating and leaf chlorophyll concentration // Plant Breeding. 2000. Vol. 119, № 4. P. 365–367.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Assessing foliar chlorophyll contents with the SPAD-502 chlorophyll meter: a calibration test with thirteen tree species of tropical rainforest in French Guiana / S. Coste [et al.] // Annals of Forest Science. 2010. Vol. 67, № 6. P. 607–607.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Assessing foliar chlorophyll contents with the SPAD-502 chlorophyll meter: a calibration test with thirteen tree species of tropical rainforest in French Guiana / S. Coste [et al.] // Annals of Forest Science. 2010. Vol. 67, № 6. P. 607–607.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Marenco R.A., Antezana-Vera S.A., Nascimento H.C.S. Relationship between specific leaf area, leaf thickness, leaf water content and SPAD-502 readings in six Amazonian tree species // Photosynthetica. 2009. Vol. 47, № 2. P. 184–190.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Marenco R.A., Antezana-Vera S.A., Nascimento H.C.S. Relationship between specific leaf area, leaf thickness, leaf water content and SPAD-502 readings in six Amazonian tree species // Photosynthetica. 2009. Vol. 47, № 2. P. 184–190.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">SPAD chlorophyll meter reading can be pronouncedly affected by chloroplast movement / J. Nauš [et al.] // Photosynthesis Research. 2010. Vol. 105, № 3. P. 265–271.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">SPAD chlorophyll meter reading can be pronouncedly affected by chloroplast movement / J. Nauš [et al.] // Photosynthesis Research. 2010. Vol. 105, № 3. P. 265–271.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Monje O. A., Bugbee B. Inherent limitations of nondestructive chlorophyll meters: a comparison of two types of meters // HortScience. 1992. Vol. 27, № 1. P. 69–71.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Monje O. A., Bugbee B. Inherent limitations of nondestructive chlorophyll meters: a comparison of two types of meters // HortScience. 1992. Vol. 27, № 1. P. 69–71.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Пат. RU 2244916. Способ определения хлорофилла в растениях гречихи / Лобков В.Т., Наполова Г.В.; патентообладатель Орловский гос. аграр. ун-т. № 2003120313/04; заявл. 02.07.2003; опубл. 20.01.2005, Бюл. № 2.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pat. RU 2244916. Sposob opredeleniya hlorofilla v rasteniyah grechihi / Lobkov V.T., Napolova G.V.; patentoobladatel' Orlovskiy gos. agrar. un-t. № 2003120313/04; zayavl. 02.07.2003; opubl. 20.01.2005, Byul. № 2.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Методики агрохимических исследований почв и растений: учебно-практическое пособие / В.Н. Дышко [и др.]. Смоленск: Смоленская ГСХА, 2014. 197 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Metodiki agrohimicheskih issledovaniy pochv i rasteniy: uchebno-prakticheskoe posobie / V.N. Dyshko [i dr.]. Smolensk: Smolenskaya GSHA, 2014. 197 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ермохин Ю.И. Основы прикладной агрохимии: учеб. пособие. Омск: Вариант-Сибирь, 2004. 117 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ermohin Yu.I. Osnovy prikladnoy agrohimii: ucheb. posobie. Omsk: Variant-Sibir', 2004. 117 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Веретенников А.В. Физиология растений: учебник. М.: Академический Проект, 2006. 480 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Veretennikov A.V. Fiziologiya rasteniy: uchebnik. M.: Akademicheskiy Proekt, 2006. 480 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
