Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет» лидирующий аграрный ВУЗ России, крупный учебный и научно-образовательный центр, обладающий известными научными школами, малыми инновационными предприятиями, современной материально-технической, технологической, инновационной и информационной базой.

Университет традиционно славится высоким качеством подготовки и востребованностью профессиональных кадров и по рейтингу всегда входит в первую десятку среди 54 аграрных вузов России, стабильно занимает лидирующие позиции в национальных рейтингах учреждений высшего образования. По итогам 2022г. Предметного национального агрегированного рейтинга  Башкирский ГАУ вошел в Премьер лигу и занимает 1 место среди 54 аграрных вузов РФ и 3 место среди вузов Республики Башкортостан.  По результатам European Union ARES – 2019 Academic Ranking-European standard университет вошел в список 198 российских вузов, прошедших рубеж «C – адекватные показатели качества». В 2020 г. университет прошел сертификационный аудит по стандарту ISO 9001:2015 в международном органе по сертификации G-CERTi, представленном в России и СНГ группой компаний Haensch. Башкирский ГАУ в 2019 и 2021 годах стал дипломантом конкурса на соискание премии Правительства РФ в области качества.

В Университете ведется подготовка по 22 направлениям бакалавриата, 16 — магистратуры, 1 — специалитета, 6 — специальностям аспирантуры. Башкирский ГАУ — участник федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализует на федеральной площадке 11 онлайн-курсов в рамках «Апробация модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики» до 2024г.

Башкирский ГАУ включен в группу на  выполнение комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 №218 по теме «Высокотехнологичное производство грунтов методами инновационной переработки отходов» (Контракт № 075-11-2021-059 от «24» июня 2021 г., идентификатор государственного контракта 000000S407521QL90002). Состав научной группы включает в себя опытный профессорско-преподавательский состав факультета агротехнологий и лесного хозяйства, в числе которых 4 доктора наук, профессора, 3 кандидата наук, доцента и 3 аспиранта, молодых ученых.

Цель работы – разработка искусственных почвогрунтов в смеси с различными местными агрорудами, мелиорантами и отходами сельскохозяйственного и промышленного производства включающие микроорганизмы, макро-, микроэлементы и изучение эффективности технологии применения с учетом эффектов защиты растений и оздоровления почвы для условий Республики Башкортостан. 

Сущность исследований заключается в фенологических наблюдениях, оценке роста и развития сельскохозяйственных культур в течение вегетационного периода, учета биомассы и продуктивности, фитосанитарного состояния, лабораторных анализов по определению качества продукции и оценки агрохимических свойств модельных субстратов (органическое вещество, содержание питательных элементов, рН, плотность).

Лабораторные и полевые исследования почвогрунтов проводятся в лаборатории биохимического анализа и биотехнологий научно-образовательного центра, фитотроне, Smart – теплице и опытных полях учебно-научного центра. 

В фитотроне с искусственным климатом опыты на яровой пшенице, овсе и горохе заложены в сосудах объемом 0,01 м3 в Smart – теплице в контейнерах объемом 45 л (ячмень, соя),  2 л (томаты) и 0,5 л (огурец), в полевых условиях на 3 м2 (9 м2/культура), на общей площади  189 м2.  Все опыты проводятся в трех повторностях. 

План-задание и программа исследований в лабораторных и полевых условиях по подбору оптимальных соотношений компонентов искусственных почвогрунтов в смеси с различными местными агрорудами, мелиорантами и отходами сельскохозяйственного и промышленного производства включают комплексное органическое удобрение «Дядюшка гумус», цеолиты Тузбекского месторождения, микроорганизмы ферментных препаратов – Микориза ООО НВП БашИнком, (мицелий и споры гриба рода Glomus); дефекат – отход свеклосахарного производства и фосфогипс – отходы Мелеузовского минерального завода. 

Дефекат – отход свеклосахарного производства, содержащий в себе более 70 % карбонатов кальция и магния, 1-2 % фосфора, 0,6-0,9 % калия, до 15 % органических соединений и небольшие примеси серы, азотных соединений и микроэлементов. Его внесение в почву нейтрализует кислотность, улучшает нитратный и фосфатный режимы почвы, ее водно-физические характеристики и в конечном счете приводят к повышению урожайности сельскохозяйственных культур. В Республике Башкортостан в настоящее время переработкой сахарной свеклы занимаются 3 сахарных завода с общей мощностью переработки 11 000 тонн в сутки, которые обеспечиваются сырьем из 24 свеклосеющих районов: ОАО «Чишминский сахарный завод», АО «Мелеузовский сахарный завод» и ООО «Раевсахар». 

Фосфогипс – гидрат сульфата кальция, образующийся как побочный продукт при производстве удобрений из фосфоритной породы. В основном он состоит из гипса (CaSO4 • 2H2O). Содержит макроэлементы (фосфор, кальций, сера) и около 1,5% микроэлементов. При внесении 4-5 т/га почвы запасы фосфора возрастают на 1,5-1,8 мг/10 г почвы, что соответствует внесению 500-600 кг/га суперфосфата.

Цеолиты – водные алюмосиликаты кальция и натрия из подкласса каркасных силикатов, обладающий способностью отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности. Образована тетраэдрическими группами SiO2/4 и AlO2/4 . По результатам лабораторных исследований цеолиты Тузбекского месторждения имеют следующий химический состав (%): SiO2 — 60,60-66,80, Al2O3 — 12,30-16,40, CaO — 4,05-5,00, Na2O — 2,31-3,51, Fe2O3 — 2,56-2,60, MgO — 1,09-2,22, FeO — 0,56-1,35, TiO2 — 0,58-0,74, K2O — 0,27- 0,52, P2O5 — 0,13-0,17, Н2О — 0,30-0,70, MnO — 0,05-0,08, SO3<0,10. В составе цеолитов наибольшую ценность для растений представляют: из макроэлементов – натрий и сера, из микроэлементов – кремний, марганец и железо. Цеолиты улучшают структуру почвы, увеличивают ее проницаемость, накапливают такие важные элементы питания растений, как N и К, в форме обменных катионов и сорбируют NH3, а затем медленно отдает во время роста растений, выполняя роль пролонгатора.

Определение агрохимических свойств образцов почвогрунтов проводили общепринятыми методами [Аринушкина Е.В., 1970; Агрохимические методы исследования почв, 1975]. Лабораторные работы проведены в ФГБУ «Центр агрохимической службы «Башкирский». Данная организация имеет «Аттестат аккредитации испытательной лаборатории», 43 (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров). 

Содержание органического вещества в почвогрунтах методом Тюрина (ГОСТ 26213-91). Метод основан на окислении органического вещества раствором двухромовокислого калия (K2Cr2O7) в серной кислоте (H2SO4) и последующем определении трехвалентного хрома Cr (III), эквивалентного содержанию органического вещества, на фотоэлектроколориметре. Из размолотой почвы или породы отбирают представительную пробу массой 3-5 г для тонкого измельчения. Перед измельчением из пробы удаляют пинцетом видимые невооруженным глазом неразложившиеся корни и растительные остатки. Затем пробу полностью измельчают в фарфоровой ступке  и пропускают через сито с диаметром 0,25 мм и образец подвергается анализу.

Определение подвижных соединений фосфора и калия – по методу Чирикова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204-91). Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора и калия из почвы раствором уксусной кислоты (CH3COOH) концентрации моль/дм при отношении почвы к раствору 1:25 и последующем определении фосфора в виде синего фосфорно-молибденового комплекса на фотоэлектроколориметре и калия — на пламенном фотометре. 

Определение pH солевой вытяжки – потенциометрическим методом (ГОСТ 26483-85). Настоящий стандарт устанавливает метод приготовления солевой вытяжки из почв, вскрышных и вмещающих пород для определения обменной кислотности, обменного (подвижного) алюминия, обменного кальция, обменного (подвижного) магния, обменных аммония и марганца, содержания нитратов, подвижной серы и определение ее рН при проведении почвенного, агрохимического, мелиоративного обследований угодий. Суммарная погрешность метода при определении рН составляет 0,1 единицы рН. Сущность метода заключается в извлечении обменных катионов, нитратов и подвижной серы из почвы раствором хлористого калия (KCl) концентрации 1 моль/дм (1 н.) при соотношении почвы и раствора 1:2,5 и потенциометрическом определении рН с использованием стеклянного электрода. 

В лабораторных условиях плотность сложения определяли из рассыпного образца с нарушенным сложением. Метод основан на определении массы и обьема грунта в цилиндре.

Для оценки элементного состава фосфогипса применяли метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой – ICP-MS на масс-спектрометре марки VG Plasma Quad и Elan-6100 в стандартных условиях изменения с использованием импортных эталонных образцов. Определение концентрации элементов  методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP -МС). Погрешность определения элементов на уровне единиц и сотых долей составляет не более 15 %.