Tizenkét silókukorica hibridet vizsgáltunk szántóföldi kísérletben Martonvásáron, 2007–2008. évek folyamán. A kísérletben leafy (leveles) és nem-leafy silókukorica hibridek agronómiai tulajdonságait, a szemtermés minőségi paramétereit, valamint a biogáz kihozatalt hasonlítottuk össze. A vizsgált évek időjárása különbözött egymástól, az évjárat hatása jelentősen befolyásolta a kapott eredményeket. A 2008-ban lehullott nagy mennyiségű csapadéknak köszönhetően a hibridek elérték a genetikailag determinált magasságukat (átlagosan 274 cm), miközben a 2007-es aszályos esztendőben az átlagos magasságuk csupán 238 cm volt. Mindkét évben a leafy hibridek nagyobbra nőttek, mint a nem-leafy, hagyományos nemesítésű silókukorica hibridek. A főcső fölötti legnagyobb asszimilációs levélterületet mindkét évben a kísérletben szereplő öt leafy hibrid érte el. Két év átlagában ez az érték a leafy hibrideknél 0,53–0,84 m2, a nem-leafy hibrideknél 0,35–0,45 m2 közötti intervallumban változott. A leafy hibridek nagyobb levélterületét a főcső fölötti nagyobb levélszám és a szélesebb levelek eredményezték. Az ideális silókukorica hibridek a nagy zöldtömeg mellett (szár, levél) kielégítő mennyiségű szemtermést is produkálnak. A kísérletben szereplő néhány leafy és nem-leafy hibrid ebből a szempontból is kiemelkedő eredményt produkált. A legnagyobb egyedi csőtömeg produkciót egy leafy hibrid (Mv Massil) érte el mindkét évben (198; 320 g), ennél a hibridnél mértük a legnagyobb főcső fölötti levélterületet a vizsgált években. A legnagyobb keményítő tartalmakat leafy hibridek mintáiban mértük, miközben a legnagyobb fehérje- és olajtartalom a nem-leafy hibrideket jellemezte, elsősorban a korai érésűeket. Mind a hagyományos, mind a leafy silókukorica hibridekből elvégeztettük a biogáz kihozatali vizsgálatot. Az eredmények azt mutatták, hogy 1 kg szárazanyagra vetítve az Mv Limasil (494 l/kg) és az Mv Dunasil (490 l/kg) leafy hibridekből képződött a legtöbb gáz.
1. Andrews, C. J. – Dwyer, L. M. – Stewart, D. W. – Dugas, J. A. – Bonn, P.: 2000. Distribution of carbohydrate during grainfill in Leafy and normal maize hybrids. Can. J. Plant Sci. 80. 1: 87–95.
2. Begna, S. H. – Hamilton, R. I. – Dwyer, L. M. – Stewart, D. W. – Cloutier, D.– Assemat, L.– Foroutan-pour, K. – Smith, D. L.: 2001. Morphology and yield response to weed pressure by corn hybrids differing in canopy architecture. Eur. J. Agron. 14: 293–302.
3. Dijak, M. A. – Modarres, M. – Hamilton, R. I. – Dwyer, L. M. – Stewart, D. W. – Mather, D. E. – Smith, D. L.: 1999. Leafy reduced-stature maize hybrids to short-season environments. Crop Sci. 39: 1100–1110.
4. Dwyer, L. M. – Andrews, C. J. – Stewart, D. W. – Ma, B. L. – Dugas, J. A.: 1995. Carbohydrate levels in field-grown leafy and normal maize genotypes. Crop Sci. 35: 1020–1027.
5. Gömann, H.– Kreins, P.– Osterburg, B.– Breuer, T.: 2007. Nutzungskonkurrenzen durch die Förderung von Biogas und anderen Energieträgern. Agrarspectrum. 40: 135–150.
6. Gyenes-Hegyi, Zs.– Kizmus, L. – Záborszky, S. – Marton L., Cs.: 2001. Trend sin the protein and oil contents and thousand kernel mass of maize under various ecological conditions. Növénytermelés. 50. 4: 385–435.
7. Modarres, A. M. – Hamilton, R. I. – Dwyer, L. M. – Stewart, D. W. – Dijak, M. – Smith, D. L.: 1997. Leafy reduced-stature maize for short-season environments: Yield and yield components of inbred lines. Euphytica 97: 129–138.
8. Montgomery, E. G.: 1906. What is an ear of corn? Popular Sci. Mon. 68: 55–62.
9. Perry, T. W. – Caldwell, D. M.: 1969. Comparative nutritive value of silages made from high sugar male sterile hybrid corn and regular sterile hybrid corn and regular starch corn. J. Dairy Sci. 52: 1113–1117.
10. Schittenhelm, S.: 2008. Chemical composition and methane yield of maize hybrids with contrasting maturity. Eur. J. Agron. 29: 72–79.
11. Shaver, D. L.: 1983. Genetics and breeding of maize with extra leaves above the ear. Proceedings of the Annual Corn and Sorghum Industries Research Conference. 38: 161–180.
12. Stewart, D. W. – Dwyer, L. M.: 1993. Mathematical characterisation of leaf shape and area of maize hybrids. Crop Sci. 39: 422–427.
13. Subedi, K. D. – Ma, B. L.: 2005. Ear position, leaf area, and contribution of individual leaves to grain yield in conventional and leafy maize hybrids. Crop Sci. 45: 2246–2257.
14. Weiland, P.: 2006. Biomass digestion in agriculture: a successful pathway for the energy production and waste treatment in Germany. Eng. Life Sci. 6: 302–309.
15. Weiland, P.: 2007. Biogas. Stand und Perspektiven der Erzeugung und Nutzung in Deutschland. Agrarspectrum. 40: 111–122.