<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">vetpress</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Аграрная наука</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agrarian science</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0869-8155</issn><issn pub-type="epub">2686-701X</issn><publisher><publisher-name>Редакция журнала "Аграрная наука"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.32634/0869-8155-2024-382-5-69-73</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vetpress-3073</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>АГРОНОМИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>AGRONOMY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Продуктивность яровой пшеницы и содержание  отдельных групп микроорганизмов в почве   в зависимости от нанопрепаратов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The productivity of spring wheat and the content  of certain groups of microorganisms in the soil  depend on nanopreparations</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3546-9637</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Зинковская</surname><given-names>Т. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zinkovskaya</surname><given-names>T. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Татьяна Степановна Зинковская, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией плодородия отдела биотехнологий</p><p>Пыжевский пер., 7, стр. 2, Москва, 119017</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tatyana Stepanovna Zinkovskaya, Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Fertility Laboratory of the Biotechnology Department</p><p>7 Pyzhevsky Lane, 2 building, Moscow, 119017</p></bio><email xlink:type="simple">2016vniimz-noo@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5060-6241</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Рабинович</surname><given-names>Г. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rabinovich</surname><given-names>G. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Галина Юрьевна Рабинович, доктор биологических наук, профессор, заведующая отделом биотехнологий</p><p>Пыжевский пер., 7, стр. 2, Москва, 119017</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Galina Yuryevna Rabinovich, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Biotechnologies </p><p>7 Pyzhevsky Lane, 2 building, Moscow, 119017</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2754-0053</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Подолян</surname><given-names>Е. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Podolyan</surname><given-names>E. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Елена Александровна Подолян, кандидат сельскохозяйственных наук, младший научный сотрудник лаборатории плодородия отдела биотехнологий</p><p>Пыжевский пер., 7, стр. 2, Москва, 119017</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Elena Aleksandrovna Podolyan, Candidate of Agricultural Sciences, Junior Researcher at the Fertility Laboratory of the Biotechnology Department</p><p>7 Pyzhevsky Lane, 2 building, Moscow, 119017</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal Research Center “V.V. Dokuchaev Soil Institute”</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>26</day><month>05</month><year>2024</year></pub-date><volume>0</volume><issue>5</issue><fpage>69</fpage><lpage>73</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Зинковская Т.С., Рабинович Г.Ю., Подолян Е.А., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Зинковская Т.С., Рабинович Г.Ю., Подолян Е.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Zinkovskaya T.S., Rabinovich G.Y., Podolyan E.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vetpress.ru/jour/article/view/3073">https://www.vetpress.ru/jour/article/view/3073</self-uri><abstract><sec><title>Актуальность</title><p>Актуальность.  Важным  фактором  снижения  зависимости  продуктивности  сельскохозяйственных культур от разнообразных лимитирующих факторов является применение удобрений и биосредств, к  которым  относятся  препараты  с  наноразмерными  частицами  (нанопрепараты).  В  работе  изучалось  влияние  нанопрепаратов  на  продуктивность  яровой  пшеницы  и  отдельные  микробиологические показатели дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы при регулировании водно-воздушного режима.</p></sec><sec><title>Методы</title><p>Методы. Исследования проводились на агрополигоне Губино (Тверская обл.) на дерново-подзолистой легкосуглинистой осушаемой почве. При снижении влажности в слое 0–50 см ниже 70% от ППВ осуществлялось  регулирование  водного  режима  орошением.  Нанопрепараты  фульвогумат  «Иван Овсинский» и н-БоГум применялись путем опрыскивания растений яровой пшеницы сорта Иргина. Нанопрепараты изучались как отдельно, так и на фоне органического удобрения — компоста многоцелевого назначения в дозе 10 т/га. Определение отдельных групп микроорганизмов в почве осуществлялось по общепринятым в микробиологии методикам.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. В ходе трехлетнего эксперимента получена достоверная прибавка (значимость различий p  &lt; 0,05) урожая яровой пшеницы в вариантах с нанопрепаратами относительно контроля. Использование их на фоне КМН при регулировании водно-воздушного режима дало самую высокую  продуктивность  пшеницы  во  все  годы  исследований.  Действие  обоих  нанопрепаратов  было практически одинаковым. Прибавка урожая от нанопрепаратов относительно компоста многоцелевого назначения в среднем за три года была 18–20% на поливных и 11–13% на неполивных вариантах и составила 3,58 т/га и 2,83 т/га соответственно. При регулировании водного режима возрастало содержание аммонифицирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, связанное с оптимальным увлажнением для их жизнедеятельности. Особенно это проявилось в засушливый период, когда проводились поливы. Наибольшее количество изучаемых микроорганизмов наблюдалось на вариантах компост многоцелевого назначения + нанопрепараты и с внесением только компоста многоцелевого назначения. При этом отмечена высокая связь с урожайностью.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Relevance</title><p>Relevance.  An important factor in reducing the dependence of crop productivity on various limiting factors is  the  use  of  fertilizers  and  biological  products,  which  include  nano-preparations.  The  work  studied  the effect of nano-preparations on the productivity of spring wheat and individual microbiological indicators of sod-podzolic light loamy soil when regulating the water-air regime.</p></sec><sec><title>Methods</title><p>Methods. The  research  was  carried  out  at  the  Gubino  agro-testing  site  (Tver  region)  on  soddy-podzolic light loamy drained soil. When the humidity in the 0–50 cm layer decreased below 70% of the PPV, the water regime was regulated by irrigation. Nanopreparations fulvohumate “Ivan Ovsinsky” and n-BoGum were used by spraying spring wheat plants of the Irgina variety. Nanopreparations were studied both separately and against the background of organic fertilizer — multi-purpose compost at a dose of 10 t/ha. Determination of  individual  groups  of  microorganisms  in  the  soil  was  carried  out  using  generally  accepted  methods  in microbiology.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results.  During  the  three-year  experiment,  a  significant  increase  (significance  of  differences  p  &lt;  0.05) in  the  yield  of  spring  wheat  was  obtained  in  the  variants  with  nanopreparations  relative  to  the  control. Their  use  against  the  background  of  multi-purpose  compost  when  regulating  the  water-air  regime  gave the  highest  wheat  productivity  in  all  years  of  research.  The  effect  of  both  nanopreparations  was  almost the same. The yield increase from nanopreparations relative to multi-purpose compost over an average of three  years  was  18–20%  for  irrigation  and  11–13%  for  non-irrigation  options  and  amounted  to  3.58  t/ha and 2.83 t/ha respectively. When regulating the water regime, the content of ammonifying and phosphate-mobilizing microorganisms increased, associated with optimal hydration for their vital functions. This was especially  evident  during  the  dry  period,  when  irrigation  was  carried  out.  The  largest  number  of  studied microorganisms was observed in the variants of multi-purpose compost + nanopreparations and with the addition of only multi-purpose compost. At the same time, a high connection with productivity was noted.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>нанопрепараты</kwd><kwd>яровая пшеница</kwd><kwd>водно-воздушный режим</kwd><kwd>почвенные микроорганизмы</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>nanopreparations</kwd><kwd>spring wheat</kwd><kwd>water-air mode</kwd><kwd>soil microorganisms</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Материалы подготовлены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках  государственного задания ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт    им. В.В. Докучаева» (ВНИИМЗ) (тема № 0439-2022-0007).</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The  materials were prepared with  the  support  of  the  Ministry of  Education and   Science  of  the  Russian Federation  within the  State assignment of the Federal  Research Centre V.V. Dokuchaev Soil Science Institute (VNIIMZ)   (No. 0439-2022-0007).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федоренко В.Ф. (ред.). Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе. М.: Росинформагротех. 2011; 311. ISBN 978-5-7367-0855-0 https://elibrary.ru/tkfjdn</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedorenko V.F. (ed.). Nanotechnologies and nanomaterials in the agro-industrial complex. Moscow: Rosinformagrotech. 2011; 311. ISBN 978-5-7367-0855-0 https://elibrary.ru/tkfjdn</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Юрин В.М., Молчан О.В. Наноматериалы и растения: взгляд на проблему. Труды Белорусского государственного университета. Серия: Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем. 2015; 10(1): 9–21. https://www.elibrary.ru/zioxrj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yurin V.M., Molchan O.V. Nanomaterials and рlants: look at the problem. Proceedings of the Belarusian State University. Series of Physiological, Biochemical and Molecular Biology Sciences. 2015; 10(1): 9–21 (in Russian). https://www.elibrary.ru/zioxrj</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Афонина И.А., Афонина Н.Е., Никифорова Т.Е. Биосинтез наночастиц серебра с использованием растительных экстрактов. NovaInfo. 2019; 107: 1–4. https://www.elibrary.ru/lnhhqo</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Afonina I.A., Afonina N.E., Nikiforova T.E. The biosynthesis of silver nanoparticles using plant extracts. NovaInfo. 2019; 107: 1–4 (in Russian). https://www.elibrary.ru/lnhhqo</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kuppusamy Р., Yusoff М.М., Maniam G.P., Govindan N. Biosynthesis of metallic nanoparticles using plant derivatives and their new avenues in pharmacological applications — An updated report. Saudi Pharmaceutical Journal. 2016; 24(4): 473–484. https://doi.org/10.1016/j.jsps.2014.11.013</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuppusamy Р., Yusoff М.М., Maniam G.P., Govindan N. Biosynthesis of metallic nanoparticles using plant derivatives and their new avenues in pharmacological applications — An updated report. Saudi Pharmaceutical Journal. 2016; 24(4): 473–484. https://doi.org/10.1016/j.jsps.2014.11.013</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mariyam S., Upadhyay S.K., Chakraborty K., Verma K.K., Duhan J.S., Muneer S., Meena M., Sharma R.K., Ghodake G., Chandra Shekhar Seth C.S. Nanotechnology, a frontier in agricultural science, a novel approach in abiotic stress management and convergence with new age medicine-A review. Science of The Total Environment. 2024; 912: 527–539. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169097</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mariyam S., Upadhyay S.K., Chakraborty K., Verma K.K., Duhan J.S., Muneer S., Meena M., Sharma R.K., Ghodake G., Chandra Shekhar Seth C.S. Nanotechnology, a frontier in agricultural science, a novel approach in abiotic stress management and convergence with new age medicine-A review. Science of The Total Environment. 2024; 912: 527–539. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169097</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Прудников А.Д., Прудникова А.Г., Порушкова М.А. Эффективность нанопрепаратов в семеноводстве льна-долгунца. Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК. Материалы XVII Международной научной конференции. Кокино: Брянский государственный аграрный университет. 2020; 652–658. https://www.elibrary.ru/iaeotc</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Prudnikov A.D., Prudnikova A.G., Porushkova M.A. Efficiency of nanopreparations in fiber flax seed production. Agroecological aspects of sustainable development of the agro-industrial complex. Proceedings of the XVII International Scientific Conference. Kokino: Bryansk State Agrarian University. 2020; 652–658 (in Russian). https://www.elibrary.ru/iaeotc</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Babu S. et al. Nanofertilizers for agricultural and environmental sustainability. Chemosphere. 2022; 292: 133451. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.133451</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Babu S. et al. Nanofertilizers for agricultural and environmental sustainability. Chemosphere. 2022; 292: 133451. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.133451</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тимофеев В.Н. Наночастицы железа при возделывании яровой пшеницы. Эпоха науки. 2021; 27: 13–18. https://doi.org/10.24412/2409-3203-2021-27-13-18</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Timofeev V.N. Iron nanoparticles in cultivation of spring wheat. Epokha nauki. 2021; 27: 13–18 (in Russian). https://doi.org/10.24412/2409-3203-2021-27-13-18</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Конова А.М. и др. Влияние нанопрепаратов (Со, Zn, Fe) и удобрений «Нутривант плюс» и «Гринго» на продуктивность льна-долгунца. Агрохимический вестник. 2020; (4): 57–61. https://doi.org/10.24411/1029-2551-2020-10056</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Konova A.M. et al. The influence of nanopreparations (Co, Zn, Fe) and fertilizers “Nutrivant plus” and “Gringo” on productivity of flax. Agrochemical Herald. 2020; (4): 57–61 (in Russian). https://doi.org/10.24411/10-9-2551-2020-10056</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Амплеева Л.Е., Рыбкина Д.А. Нанотехнологии в аграрном секторе: перспективы нанопрепаратов. Инновационные научно-технологические решения для АПК: вклад университетской науки. Материалы 74-й Международной научно-практической конференции. Рязань: Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева. 2023; 1: 8–13. https://www.elibrary.ru/ttuisl</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ampleeva L.E., Rybkina D.A. Nanotechnology in the agricultural sector: prospects for nano-preparations. Innovative scientific and technological solutions for agriculture: contribution of university science. Proceedings of the 74th International scientific and practical conference. Ryazan: Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev. 2023; 1: 8–13 (in Russian). https://www.elibrary.ru/ttuisl</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sarkar T. et al. Underutilized green leafy vegetables: frontier in fortified food development and nutrition. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2023; 63(33): 11679–11733. https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2095555</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sarkar T. et al. Underutilized green leafy vegetables: frontier in fortified food development and nutrition. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2023; 63(33): 11679–11733. https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2095555</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ahmad B. et al. Phyto‐fabrication, purification, characterisation, optimisation, and biological competence of nano‐silver. IET Nanobiotechnol. 2021; (15): 1–18. https://doi.org/10.1049/nbt2.1200718-AHMADET AL.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ahmad B. et al. Phyto‐fabrication, purification, characterisation, optimisation, and biological competence of nano‐silver. IET Nanobiotechnol. 2021; (15): 1–18. https://doi.org/10.1049/nbt2.1200718-AHMADET AL.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rajakumar G. et al. Yttrium Oxide Nanoparticle Synthesis: An Overview of Methods of Preparation and Biomedical Applications. Applied Sciences. 2021; 11(5): 2172. https://doi.org/10.3390/app11052172</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rajakumar G. et al. Yttrium Oxide Nanoparticle Synthesis: An Overview of Methods of Preparation and Biomedical Applications. Applied Sciences. 2021; 11(5): 2172. https://doi.org/10.3390/app11052172</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Юркова И.Н., Омельченко А.В., Бугара И.А. Влияние наночастиц серебра на ростовые процессы пшеницы. Вестник ВСГУТУ. 2014; (1): 69–73. https://elibrary.ru/sdekiv</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yurkova I.N., Omelchenko A.V., Bugara I.A. The influence of silver nanoparticles on wheat growth process. ESSUTM Bulletin. 2014; (1): 69–73 (in Russian). https://elibrary.ru/sdekiv</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Горелкин П., Калинина Н., Лав А., Макаров В., Тальянский М., Яминский И. Синтез наночастиц с использованием растений. Наноиндустрия. 2012; (7): 16–23. https://elibrary.ru/pejdhv</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gorelkin P., Kalinina N., Love A., Makarov V., Taliansky M., Yaminsky I. Synthesis of nanoparticles using plants. Nanoindustry. 2012; (7): 16–23 (in Russian). https://elibrary.ru/pejdhv</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Макаров В.В. и др. Зеленые нанотехнологии: синтез металлических наночастиц с использованием растений. Acta Naturae. 2014; 6(1): 37–47. https://elibrary.ru/rzhiar</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Makarov V.V. et al. Green Nanotechnologies: Synthesis of Metal Nanoparticles Using Plants. Acta Naturae. 2014; 6(1): 35–44. https://doi.org/10.32607/20758251-2014-6-1-35-44</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фарус О.А. Оценка действия наночастиц серебра на рост и развитие кресс-салата. Наноиндустрия. 2023; 16(6): 354–361. https://elibrary.ru/lqdymi</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Farus O.A. Evaluation of the effect of silver nanoparticles on the growth and development of cress. Nanoindustry. 2023; 16(6): 354–361 (in Russian). https://elibrary.ru/lqdymi</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зеленков В.Н., Потапов В.В. Гидротермальный нанокремнезем в сельскохозяйственном растениеводстве и биотехнологии. Наноиндустрия. 2020; 13(1): 22–33. https://doi.org/10.22184/1993-8578.2020.13.1.22.33</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zelenkov V.N., Potapov V.V. Hydrothermal nanosilica in agricultural crop and biotechnology. Nanoindustry. 2020; 13(1): 22–33 (in Russian). https://doi.org/10.22184/1993-8578.2020.13.1.22.33</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">El-Azeim M.M.A., Sherif M.A., Hussien M.S., Tantawy I.A.A., Bashandy S.O. Impacts of nano- and non-nanofertilizers on potato quality and productivity. Acta Ecologica Sinica. 2020; 40(5): 388–397. https://doi.org/10.1016/j.chnaes.2019.12.007</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">El-Azeim M.M.A., Sherif M.A., Hussien M.S., Tantawy I.A.A., Bashandy S.O. Impacts of nano- and non-nanofertilizers on potato quality and productivity. Acta Ecologica Sinica. 2020; 40(5): 388–397. https://doi.org/10.1016/j.chnaes.2019.12.007</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зинковский В.Н., Зинковская Т.С. Учет атмосферных осадков при агромелиоративных расчетах. Международный научно-исследовательский журнал. 2018; (5): 130–135. https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.71.019</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zinkovsky V.N., Zinkovskaya T.S. Considering atmospheric precipitations at agromeliorative calculations. International Research Journal. 2018; (5): 130–135 (in Russian). https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.71.019</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
