-
1Academic Journal
المؤلفون: O. A. Timoshkin, V. A. Trishina, О. А. Тимошкин, В. А. Тришина
المساهمون: The research was carried out under the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the state assignment of the Federal Scientific Center for Bast Fiber Crops (theme No. FGSS-2022-0008), Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» (№ FGSS-2022-0008)
المصدر: Agricultural Science Euro-North-East; Том 24, № 4 (2023); 656-663 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 24, № 4 (2023); 656-663 ; 2500-1396 ; 2072-9081
مصطلحات موضوعية: структура урожая, Bromopsis inermis Leyss, cultivation technology, biometric indicators, structure of yield, технология возделывания, биометрические показатели
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1416/693; Акименко А. С. Формирование севооборотов и структуры посевных площадей для получения заданного количества продукции с учетом природно-ресурсного потенциала. Земледелие. 2020;(4):19-21. doi:10.24411/0044-3913-2020-10405 EDN: HSYVVM; Косолапов В. М., Пилипко С. В., Костенко С. И. Новые сорта кормовых культур – залог успешного развития кормопроизводства. Достижения науки и техники АПК. 2015;29(4):35-37. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23374009 EDN: TRMVJL; Иванов И. С., Золотарев В. Н., Образцов В. Н. Продуктивность костреца безостого в степных условиях Центрального Черноземья России. Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2021;(14),4,71:58-64. doi:10.53914/issn2071-2243_2021_4_58 EDN: CZIRDH; Razgulyaeva N. V., Kostenko N. Y., Putsa N. M., Blagoveshenskaya E. Y. Breeding of perennial forage crops for disease resistance. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021;901(1):012013. doi:10.1088/1755-1315/901/1/012013; Vogel K. P., Moore K. J., Moser L. E. Bromegrass. In: L. E. Moser, D. Buxton, and M. D. Casler (eds.). Cool-season forage grasses. Agronomy Monograph. Asa, Madison, WI. 1996. P. 535-567. URL: https://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub/2097/; Беляк В. Б., Тимошкин О. А., Болахнова В. И. Новые компоненты сенокосно-пастбищных смесей для лесостепной зоны. Кормопроизводство. 2016;(12):7-11.; Еряшев А. П., Козлова А. А., Еряшев П. А. Влияние жидких комплексных удобрений и регулятора роста на фотосинтетическую деятельность и продуктивность костреца безостого. Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2021;(2),54:27-33. doi:10.18286/1816-4501-2021-2-27-33 EDN: UUAHGA; Casler M. D., Carlson I. T. Smooth bromegrass. In: R. F. Barnes et al. (ed). Forages: An introduction to grass land agriculture Iowa State University Press, Ames. 1995;1, 5th ed., pp. 313-324.; Бакшаев Д. Ю., Садохина Т. А., Листков В. Ю. Создание конкурентных галегоострецовых ценозов. Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2020;50(2):15-22. doi:10.26898/0370-8799-2020-2-2 EDN: ZLUXVA; Епифанова И. В., Тимошкин О. А., Лапина М. Ш. Селекция люцерны для возделывания в одновидовых и смешанных посевах в лесостепи Среднего Поволжья. Кормопроизводство. 2015;(9):25-29. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24118746 EDN: UHUOET; Лукашов В. Н., Исаков А. Н. Продуктивное долголетие козлятника восточного и травосмесей с его участием. Земледелие. 2017;(2):26-28.; Казарин В. Ф., Казарина А. В., Гуцалюк М. И. Оценка семенной продуктивности костреца безостого (Bromopsis inermis Leys.) и костреца прямого (Bromopsis erekta Hubs.) в лесостепи Самарского Заволжья. Кормопроизводство. 2018;(1):33-39. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32322297 EDN: YMPALK; Казарина А. В., Абраменко И. С., Марунова Л. К. Оценка сортообразцов костреца безостого по хозяйственно-ценным признакам и свойствам в лесостепи Самарского Заволжья. Известия Самарского научного центра Российской Академии наук. 2019;(21),6,92:131-136. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492583 EDN: EYYPFA; Кашеваров Н. И., Полюдина Р. И., Казаринова И. Н., Потапов Д. А. Новый сорт костреца безостого Флагман. Вестник Российской сельскохозяйственной науки. 2019;(1):17-19. doi:10.30850/vrsn/2019/1/17-19 EDN: VTMQGM; Байкалова Л. П., Кривоногова Д. В., Машанов А. И. Влияние видового состава многолетних трав на отавность сенокосных травосмесей. Достижения науки и техники АПК. 2017;(31),11:22-25. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32301716 EDN: YMEMLF; Пономаренко А. В., Шатский И. М. Семенная продуктивность костреца безостого (Bromopsis inermis Leyss.) в зависимости от способа посева и нормы высева. Кормопроизводство. 2012;(7):27-29. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17874911 EDN: PBEBTT; Хисматуллин М. М. Бобовые и бобово-злаковые многолетние травы − составная часть органического земледелия Республики Татарстан. Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2019;14(2):64-67. doi:10.12737/article_5d3e169f50a868.00369270 EDN: XXKDMK; https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1416
-
2Academic Journal
المؤلفون: O. A. Timoshkin, О. А. Тимошкин
المساهمون: the research was carried out under the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the state assignment of the Federal Research Center for Bast Fiber Crops" (theme No. FGSS-2022-0008), Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» (№ FGSS-2022-0008)
المصدر: Agricultural Science Euro-North-East; Том 24, № 2 (2023); 276-285 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 24, № 2 (2023); 276-285 ; 2500-1396 ; 2072-9081
مصطلحات موضوعية: эффективность возделывания, Medicago х varia Martyn, Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, seeding rates, harvesting time, mineral fertilizers, efficiency of cultivation, нормы высева, срок уборки, минеральные удобрения
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1317/657; Кутузова А. А., Тебердиев Д. М., Привалова К. Н., Родионова А. В., Проворная Е. Е., Жезмер Н. В. Основные направления развития лугового кормопроизводства в России. Достижения науки и техники АПК. 2018;32(2):17-20. DOI: https://doi.org/10.24411/0235-2451-2018-10204 EDN: YVJGZD; Кутузова А. А., Тебердиев Д. М., Родионова А. В., Жезмер Н. В., Проворная Е. Е., Запивалов С. А. Экономическая эффективность усовершенствованных технологий создания и использования сеяных сенокосов. Кормопроизводство. 2020;(3):3-8. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=42769297 EDN: NGVSRE; Косолапов В. М., Шарифянов Б. Г., Ишмуратов Х. Г., Шагалиев Ф. М., Юмагузин И. Ф., Салихов Э. Ф., Сычева Л. В. Объёмистые корма из бобово-злаковых травосмесей в рационах кормления крупного рогатого скота. М.: РАКО АПК, 2021. 184 с.; Бакшаев Д. Ю., Садохина Т. А., Листков В. Ю. Создание конкурентных галего-кострецовых ценозов. Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2020;50(2):15-22. DOI: https://doi.org/10.26898/0370-8799-2020-2-2 EDN: ZLUXVA; Козлова Л. М., Свечников А. К. Биоэнергетическая эффективность фитоагроценозов при возделывании многолетних бобово-злаковых трав. Земледелие. 2022;(1):14-19. DOI: https://doi.org/10.24412/0044-3913-2022-1-14-19 EDN: HFUGCY; Casler M. D., Carlson I. T. Smooth bromegrass. In R.F. Barnes et al. (ed). Forages: An introduction to grass land agriculture Iowa State University Press, Ames. 1995;1:313-324.; Иванов А. А., Столярова О. А., Решеткина Ю. В., Шатова А. В. Современное состояние и перспективы развития мясного скотоводства в условиях лесостепной зоны на примере Пензенской области. Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2021;7(3(27)):227-236. DOI: https://doi.org/10.30914/2411-9687-2021-7-3-227-235 EDN: YGNZWS; Беляк В. Б., Тимошкин О. А., Болахнова В. И. Новые компоненты сенокосно-пастбищных смесей для лесостепной зоны. Кормопроизводство. 2016;(12):7-11.; Варламов В. А. Агробиологическое обоснование формирования высокопродуктивных смешанных агрофитоценозов многолетних и однолетних кормовых культур в лесостепи Среднего Поволжья: монография. Пенза: РИО ПГСХА, 2008. 226 с.; Хисматуллин М. М. Бобовые и бобово-злаковые многолетние травы составная часть органического земледелия Республики Татарстан. Вестник Казанского Государственного аграрного университета. 2019;14(2):64-67. DOI: https://doi.org/10.12737/article_5d3e169f50a868.00369270 EDN: XXKDMK; Laidlaw A. S., Teuber N. Temperate forage grass-legume mixtures: advances and perspectives. In Proceedings XIX International Grassland Congress, Sao Paulo, Brazil. 2001. P. 85-92.; Тимошкин О. А. Урожайность и биологическая эффективность возделывания смешанных посевов люцерны изменчивой и костреца безостого. Достижения науки и техники АПК. 2022;36(7):12-18. DOI: https://doi.org/10.53859/02352451_2022_36_7_12 EDN: XKPYHL; Прокина Л. Н. Комплексное использование средств химизации в посевах костреца и люцерны. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2019;20(4):378-386. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2019.20.4.378-386 EDN: QBQQJT; Фигурин В. А., Сунцова Н. П., Кислицына А. П. Влияние числа укосов и сроков их проведения на продуктивное долголетие лядвенце-тимофеечных посевов на дерново-подзолистой сильнокислой почве. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018;(3):49-55. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2018.64.3.49-55 EDN: XRKLXN; Huyghe C., Litrico I., Surault F. Agronomic value and provisioning services of multi-species swards. EGF. 2012;17:35-46. URL: https://www.researchgate.net/publication/341928756_Agronomic_value_and_provisioning_services_of_multispecies_swards; https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1317
-
3Academic Journal
المؤلفون: O. I. Belykh, G. A. Fedorova, A. V. Kuzmin, I. V. Tikhonova, O. A. Timoshkin, E. G. Sorokovikova, О. И. Белых, Г. А. Фёдорова, А. В. Кузьмин, И. В. Тихонова, О. А. Тимошкин, Е. Г. Сороковикова
المصدر: Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 16. Biologiya; Том 72, № 4 (2017); 262-269 ; Вестник Московского университета. Серия 16. Биология; Том 72, № 4 (2017); 262-269 ; 0137-0952
مصطلحات موضوعية: иммуноферментный анализ, cyanobacteria, Tolypothrix distorta, microcystins, sponges, MALDI-TOF/ TOF, ELISA, цианобактерии, микроцистины, губки, MALDI-TOF/TOF
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/article/view/499/412; Toxic cyanobacteria in water: a guide to public health significance, monitoring and management / Eds. I. Chorus and J. Bartram. WHO. London: Chapman & Hall, 1999. 416 p.; Chorus I. Cyanotoxins – occurrence, causes, consequences. Berlin; Heidelberg; NY: Springer-Verlag, 2001. 357 p.; Quiblier C., Wood S., Echenique-Subiabre I., Heath M., Villeneuve A., Humbert J.-F. A review of current knowledge on toxic benthic freshwater cyanobacteria – ecology, toxin production and risk management // Water Res. 2013. Vol. 47. N 15. P. 5464–5479.; Paerl H.W., Otten T.G. Harmful cyanobacterial blooms: causes, consequences, and controls // Microb. Ecol. 2013. Vol. 65. N 4. P. 995–1010.; M ez K., Beattie K.A., Codd G.A., Hanselmann K., Hauser B., Naegeli H., Preisig H.R. Identification of a microcystin in benthic cyanobacteria linked to cattle deaths on alpine pastures in Switzerland // Eur. J. Phycol. 1997. Vol. 32. N 2. P. 111–117.; Ri chardson L.L., Miller A.W., Broderick E., Kaczmarsky L., Gantar M., Stanic D., Sekar R. Sulfide, microcystin, and the etiology of black band disease // Dis. Aquat. Organ. 2009. Vol. 87. N 1–2. P. 79–90.; Webs ter N.S., Thomas T. The sponge hologenome // MBio. 2016. Vol. 7. N 2. e00135-16.; Timo shkin O.A., Samsonov D.P., Yamamuro M. et al. Rapid ecological change in the coastal zone of Lake Baikal (East Siberia): Is the site of the world’s greatest freshwater biodiversity in danger? // J. Great Lakes Res. 2016. Vol. 42. N 3. P. 487–497.; Belyk h O.I., Tikhonova I.V., Kuzmin A.V., Sorokovikova E.G., Fedorova G.A., Khanaev I.V., Sherbakova T.A., Timoshkin O.A. First detection of benthic cyanobacteria in Lake Baikal producing paralytic shellfish toxins // Toxicon. 2016. Vol. 121. P. 36–40.; Komá rek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota – 1. Teil: Chroococcales // Süβwasserflora von Mitteleuropa, Bd 19/1 / Eds. H. Ettl, J. Gerloff, H. Heynig, and D. Mollenhauer. Gustav Fischer Verlag, 1999. 548 p.; Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota – 2. Teil: Oscillatoriales // Süβwasserflora von Mitteleuropa, Band 19/2 / Eds. B. Büdel, L. Krienitz, G. Gärtner, and M. Schagerl. Heidelberg: Elsevier/Spektrum, 2005. 759 p.; Komárek J. Cyanoprokaryota – 3. Teil / 3rd part: Heterocytous Genera // Süßwasserflora von Mitteleuropa, Bd. 19/3 / Eds. B. Büdel, G. Gärtner, and L. Krienitz. Springer Spektrum, 2013. 1131 p.; Belykh O.I., Gladkikh A.S., Sorokovikova E.G., Tikhonova I.V., Potapov S.A., Fedorova G.A. Microcystin-producing cyanobacteria in water reservoirs of Russia, Belarus and Ukraine // Chem. Sustain. Dev. 2013. Vol. 21. N 4. P. 347–361.; Gladki kh A.S., Kalyuzhnaya O.V., Belykh O.I., Ahn T.S., Parfenova V.V. Analysis of bacterial communities of two Lake Baikal endemic sponge species // Microbiology. 2014. Vol. 83. N 6. P. 787–797.; Ижболди на Л.А. Атлас и определитель водорослей бентоса и перифитона озера Байкал (мейо-и макрофиты) с краткими очерками по их экологии. Новосибирск: Наука, 2007. 248 с.; Pineda- Mendoza R.M., Olvera-Ramírez R., Martínez-Jerónimo F. Microcystins produced by filamentous cyanobacteria in urban lakes. A case study in Mexico City // Hidrobiológica. 2012. Vol. 22. N 3. P. 290–298.; Teneva I ., Mladenov R., Dzhambazov B. Toxic effects of extracts from Pseudanabaena galeata (Cyanoprokaryota) in mice and cell cultures in vitro // Nat. Sci. Hum. 2009. Vol. 12. P. 237–243.; Aboal M., Puig M.Á., Asencio A.D. Production of microcystins in calcareous Mediterranean streams: The Alharabe River, Segura River basin in south-east Spain // J. Appl. Phycol. 2005. Vol. 17. N 3. P. 231–243.; Shams S., Capelli C., Cerasino L., Ballot A., Dietrich D.R., Sivonen K., Salmaso N. Anatoxin- a producing Tychonema (Cyanobacteria) in European waterbodies // Water Res. 2015. Vol. 69. P. 68–79.; McAllister T.G., Wood S.A., Hawes I. The rise of toxic benthic Phormidium proliferations: A review of their taxonomy, distribution, toxin content and factors regulating prevalence and increased severity // Harmful Algae. 2016. Vol. 55. P. 282–294.; Wood S.A., M ountfort D., Selwood A.I., Holland P.T., Puddick J., Cary S.C. Widespread distribution and identification of eight novel microcystins in Antarctic cyanobacterial mats // Appl. Environ. Microbiol. 2008. Vol. 74. N 23. P. 7243–7251.; Kleinteich J. , Wood S.A., Puddick J., Schleheck D., Kupper F.C., Dietrich D. Potent toxins in Arctic environments – presence of saxitoxins and an unusual microcystin variant in Arctic freshwater ecosystems // Chem. Biol. Interact. 2013. Vol. 206. N 2. P. 423–431.; Kleinteich J., Wood S.A., Kupper F.C., Camacho A., Quesada A., Frickey T., Dietrich D.R. Temperature-related changes in polar cyanobacterial mat diversity and toxin production // Nature Clim. Change. 2012. Vol. 2. P. 356–360.; Shimaraev M.N., Domysheva V.M. Trends in hydrological and hydrochemical processes in Lake Baikal under conditions of modern climate change // Climatic change and global warming of inland waters / Eds. C. Goldman., M. Kumagai, and R. Robarts. NY: Wiley- Blackwell, 2013. P. 43–66.; Popovskaya G.I. E cological monitoring of phytoplankton in Lake Baikal // Aquat. Ecosyst. Health Manag. 2000. Vol. 3. N 2. P. 215–225.; https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/article/view/499