Key points are not available for this paper at this time.
이 기사는 대두 품종의 역할과 대기 중 질소를 고정할 수 있으며 현대 작물 윤작에서 유리한 선행 작물인 그들의 가치, 유기-광물 영양 최적화의 중요성, 대두 품종의 질소 고정 능력을 향상시키기 위한 질소 고정 및 인산 가용화 박테리아를 이용한 종자 처리의 중요성을 밝힌다. 환경 친화적인 요소로 대두를 재배하는 기술 개발은 특정 재배 지역의 토양 및 기후 조건에 대한 과학적 근거와 적응을 요구하며, 작물의 품종 특성에 미치는 연구가 필요하다. 연구 결과는 공생 유기체 지표의 최대 형성을 확인했다: 대두 결절의 수와 무게 및 생물학적으로 고정된 질소의 양뿐만 아니라 가장 높은 총 및 활성 공생 잠재력 지표의 형성 때문이다. Rizoline으로 종자 공동 접종을 하고 BBCH 12-13 미세 단계에서 킬레이트 미세비료를 두 번 적용해야 한다: 유기 균형 + Azotophyte + Helprost Soybean + Liposam 및 BBCH 61-69 미세 단계에서: 유기 균형 + Azotophyte + Helprost Boron + Liposam. 동시에, Samorodok 품종에서 형성된 대두 결절의 총 수는 50.3 개로, 그 중 36.0 개가 활성인 반면, Amadeus 품종에서는 55.6 개와 40.0 개가 활성이다. Samorodok 품종의 대두 결절의 총 및 활성 무게는 각각 515 mg/plant와 399 mg/plant이며, Amadeus 품종에서는 586 mg/plant와 454 mg/plant이다. Samorodok 품종에서 총 및 활성 공생 잠재력 지표는 헥타르당 각각 31.2 및 21.6 천 kg/day이며, Amadeus 품종은 36.5 및 25.5 천 kg/day, Samorodok 품종의 생물학적으로 고정된 질소는 헥타르당 119.0 kg, Amadeus 품종은 140.1 kg이다.
Korobko et al. (Tue,)는 이 질문을 연구하였다.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: