Классификация гербицидов (HRAC): как работают, чем отличаются и как избежать устойчивости сорняков

Гербициды — это не просто «средства против сорняков», а тонкие инструменты, вмешивающиеся в самые разные процессы растения — от фотосинтеза до синтеза аминокислот. Поняв, как именно работает ваш гербицид, вы сможете не только повысить эффективность обработки, но и избежать главной угрозы современного земледелия — устойчивости сорняков.

Эта статья — практическое руководство по системе HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) — международной классификации, которая делит гербициды по механизму действия (MOA). Мы разберём:

  • • основные группы гербицидов и их механизмы;
  • • почему появляются устойчивые сорняки и как этого избежать;
  • • как грамотно чередовать препараты и сочетать «почвенные» и «листовые» окна;
  • • как качество воды, ПАВы и форсунки влияют на результат.

Всё просто и по существу — на языке поля, но с научной точностью. В конце вас ждёт удобная таблица групп HRAC и советы по ротации гербицидов.

1. Зачем нужна классификация и MOA

Когда-то всё было просто: «этот гербицид работает — этот нет». Но сегодня, когда сорняки становятся всё умнее, а химическая нагрузка на поля растёт, такой подход больше не работает. Гербицидная защита стала точной наукой — и её язык начинается с понятий MOA (Mode of Action) и HRAC.

Механизм действия (MOA) — это биохимический процесс, на который влияет гербицид, блокируя важную функцию клетки растения: синтез аминокислот, фотосинтез, деление клеток или образование пигментов. Иными словами, каждый гербицид «бьёт» по своему уязвимому месту в сорняке. Зная, куда он бьёт — можно грамотно управлять защитой поля.

Именно для этого создана международная система HRAC (Herbicide Resistance Action Committee), которая классифицирует гербициды не по названию, не по форме, а по механизму действия. Это основа антирезистентных программ — ведь сорняки могут выработать устойчивость к гербициду с одинаковым MOA, но остаются чувствительными к препаратам с другим механизмом.

Сегодня HRAC объединяет более 30 групп по механизму действия, от ингибиторов синтеза аминокислот (ALS) до блокаторов фотосистем (PSI и PSII). В 2021 году буквенные обозначения (A, B, C…) были заменены на числовую систему (1–33), чтобы упростить навигацию и унифицировать классификацию по всему миру. В 2024–2025 годах в список внесены обновления — например, объединены группы бывшие N и K3 в современную группу 15 (ингибиторы синтеза очень длинноцепочечных жирных кислот, VLCFA).

Почему это важно на практике? Потому что устойчивость — уже не теоретическая угроза. По данным HRAC, в мире зафиксирована резистентность к 23 из 26 известных сайтов действия гербицидов, а это более 160 действующих веществ. Без понимания MOA агроном рискует, сам того не зная, «отстреливать» одну и ту же биохимическую цель из года в год — и тем самым ускорять эволюцию устойчивых сорняков.

  • Точная классификация помогает подбирать гербицид под конкретные виды сорняков и фазы их развития.
  • Грамотная ротация групп HRAC снижает риск устойчивости и сохраняет эффективность препаратов на годы вперёд.
  • Понимание MOA позволяет оптимизировать баковые смеси и экономить за счёт сокращения «пустых» обработок.

💡 Важно знать: система HRAC — это «генетический паспорт» гербицидов. По нему можно понять, какие препараты можно чередовать, какие не стоит применять подряд, и как построить устойчивую стратегию защиты — от пара до уборки.

2. Как устроена HRAC-классификация

Система HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) создана для того, чтобы агроном мог быстро определить, куда именно «бьёт» гербицид и как избежать перекрёстной устойчивости. В основе лежит понятие механизма действия (MOA — Mode of Action) — это тот процесс в растении, который препарат блокирует: синтез аминокислот, деление клеток, фотосинтез или синтез жирных кислот.

Каждый гербицид в классификации HRAC получает свой код — это своеобразный «паспорт», по которому можно понять, к какой группе он относится. Например: Группа 1 (ранее A) — ингибиторы ACCase, контролирующие злаковые сорняки; Группа 2 (ранее B) — ингибиторы ALS, подавляющие синтез аминокислот; Группа 15 — ингибиторы синтеза очень длинноцепочечных жирных кислот (VLCFA).

Для практики важно помнить три измерения, через которые HRAC рассматривает любое действующее вещество:

  1. MOA — что именно блокируется (фермент, фотосистема или биохимический путь).
  2. Тип действия — контактный или системный гербицид.
  3. Время внесения — почвенный (довсходовый) или послевсходовый.

Комбинируя гербициды с разными MOA и разным временем внесения, можно выстроить устойчивую стратегию защиты. Например, почвенные препараты из групп 15 или 5 хорошо сочетаются с послевсходовыми ALS-ингибиторами (группа 2), перекрывая всё «окно» прорастания сорняков.

Преимущества MOA-подхода: вы контролируете риск устойчивости, лучше планируете севооборот и получаете стабильный эффект без лишних обработок. Пренебрежение этим принципом, наоборот, ведёт к накоплению устойчивых сорняков — метлицы, лисохвоста, щирицы — и делает целые группы препаратов бесполезными уже через несколько лет.

💡 Совет: перед выбором гербицида посмотрите его HRAC-код на этикетке. Если используете ту же группу два сезона подряд — это сигнал к смене механизма действия.

Таким образом, HRAC-классификация — не просто теоретическая таблица, а практический инструмент управления устойчивостью. Она помогает подбирать препараты осознанно, чередовать группы грамотно и строить стратегию защиты на годы вперёд.

3. Группы по механизму действия (HRAC)

Ниже представлены основные группы гербицидов по классификации HRAC с пояснением механизмов действия, примерами действующих веществ и практическими комментариями. С 2020 года HRAC перешёл с буквенной на числовую систему (1–33), чтобы унифицировать обозначения во всех странах и согласовать с IRAC и WSSA.

Группа 1 (A) Ингибиторы ACCase — «гибель роста»

Блокируют фермент ацетил-КоА-карбоксилазу, отвечающий за синтез жирных кислот. Без них клетка не может строить мембраны — рост прекращается. Особенно эффективны против злаковых сорняков в широколистных культурах.

Примеры действующих веществ: клетодим, квизалофоп-П-тефурил, галоксифоп-Р-метил, флуазифоп-П-бутил, метоксифеноксипропионаты (FOP), циклогексадионы (DIM).

Применение: послевсходовые, системные, быстро проникают в точки роста.

Комментарий: основа большинства грамминицидов. Использовать в ротации с ALS или PPO-ингибиторами. Подробнее → грамминициды.

Группа 2 (B) Ингибиторы ALS — «блок аминокислот»

Блокируют фермент ацетолактат-синтазу (ALS), нарушая синтез аминокислот валин-лейцин-изолейцин. Сорняки перестают расти и «замирают».

Химические семейства: сульфонилмочевины, имидазолиноны, триазолопиримидины.

Примеры ДВ: имазамокс, имазетапир, римсульфурон, тифенсульфурон-метил, флорасулам.

Применение: почвенные и послевсходовые, системные.

Комментарий: высокая частота устойчивости — не применять подряд! Комбинировать с PPO или VLCFA-ингибиторами. Подробнее → имазамокс и имазетапир.

Группа 3 (K1) Ингибиторы сборки микротрубочек

Связываются с белком тубулином, нарушая деление клеток и формирование клеточной стенки. Проявляется как утолщение корней и остановка роста проростков.

Примеры ДВ: трифлуралин, пендиметалин, дифлуфензопир, пропизамид.

Применение: почвенные, довсходовые, требующие инкорпорации или влаги.

Используются для контроля однолетних злаков и двудольных. Важно соблюдать глубину заделки.

Группа 4 (O) Синтетические ауксины — «гормональный хаос»

Имитируют фитогормон ауксин, вызывая неконтролируемый рост и гибель двудольных сорняков. Приводят к деформации листьев, искривлению побегов и разрушению сосудистой ткани.

Примеры ДВ: 2,4-Д, дикамба, флуроксипир, пиклорам, клопиралид.

Применение: послевсходовые, системные, преимущественно против двудольных.

Контролировать снос капель (drift) и ограничения по севообороту.

Группы 5–7 (C1–C3) Ингибиторы фотосинтеза (PSII)

Блокируют транспорт электронов в фотосистеме II, вызывая остановку фотосинтеза и накопление активных форм кислорода. Листья желтеют, затем появляются некрозы.

Примеры ДВ: атразин, симазин, метрибузин, диурон, пропанил, бромоксинил.

Применение: почвенные и послевсходовые, контактные.

Особенно чувствительны к pH и качеству воды. Подробнее → почвенные гербициды.

Группа 9 (G) Ингибиторы EPSPS — «тотальное действие»

Блокируют фермент EPSP-синтазу в шикиматном пути — прекращается синтез ароматических аминокислот. Растение гибнет целиком, от корня до вершины.

Примеры ДВ: глифосат.

Применение: послевсходовое, системное, неселективное — для паров и предсева.

Мониторить устойчивые биотипы. Подробнее → глифосат.

Группа 10 (H) Ингибиторы глутаминсинтетазы

Блокируют фермент глутамин-синтетазу, что вызывает накопление аммиака и разрушение клеток. Листья быстро буреют и высыхают.

Примеры ДВ: глюфосинат-аммония.

Применение: контактное, послевсходовое; требует идеального покрытия листа.

Группа 14 (E) Ингибиторы PPO — «эффект выжигания»

Нарушают работу фермента протопорфириноген-оксидазы (PPO), что вызывает образование токсичных порфиринов и ожог тканей. Действие светозависимое.

Примеры ДВ: флумиоксазин, карфентразон-этил, сульфентразон, оксифлуорфен.

Применение: контактное или почвенное; эффективны против мелких двудольных сорняков.

Важно: правильный выбор форсунок и давления. Подробнее → форсунки.

Группа 15 (K3) Ингибиторы VLCFA — «барьер для прорастания»

Блокируют синтез длинноцепочечных жирных кислот, что мешает формированию клеточных мембран у проростков. Эффективны против однолетних злаков и части двудольных.

Примеры ДВ: ацетохлор, метолахлор, диметенамид-П, пироксасульфон.

Применение: почвенные, довсходовые.

Хорошо комбинируются с ALS-ингибиторами. Требуют влаги для активации.

Группа 27 (F2) Ингибиторы HPPD — «эффект отбеливания»

Блокируют фермент гидроксифенилпируват-диоксигеназу (HPPD), нарушая синтез каротиноидов. Листья светлеют, затем белеют — это результат окисления хлорофилла.

Примеры ДВ: мезотрион, темботрион, изоксофлутол.

Применение: почвенные и послевсходовые, системные.

Эффективность зависит от pH и ПАВ. Подробнее → качество воды.

💬 Примечание: приведены наиболее важные группы HRAC, используемые в современной практике. Полная классификация включает более 30 механизмов действия, включая редкие и экспериментальные. Точные нормы применения и ограничения см. в каталоге препаратов и этикетках.

4. Антирезистентные программы: как сдерживать устойчивость сорняков

Резистентность появляется тогда, когда мы «бьём» по одной и той же биохимической цели сезон за сезоном. Главный принцип: не повторяйте один и тот же MOA подряд на одном поле. Ниже — короткие правила и готовые схемы.

4.1. Быстрые правила (запомнить)

  • Чередуйте MOA: избегайте двух обработок подряд одной группой HRAC (особенно 2 — ALS, 1 — ACCase, 5–7 — PSII).
  • Смешивайте разные цели: баковые партнёры с независимыми MoA уменьшают шанс выживания резистентного биотипа.
  • Комбинируйте «почва + лист»: довсходовый барьер (15, 3, 5–7) + послевсходовый «добор» (2, 4, 14, 27).
  • Меняйте агрофон: севооборот, сроки посева, междурядная обработка — сорняку сложнее «привыкнуть». → севооборот
  • Качество исполнения: вода, ПАВы, форсунки — критично для контактных MOA (14, 22). → вода, ПАВы, форсунки
  • Мониторинг: отмечайте «прорывы» пятен, оставляйте контрольные полосы, фиксируйте HRAC-коды в журнале поля.

4.2. Готовые схемы ротаций (примеры)

Кукуруза (однолетние злаки + двудольные)
  • Весна, до всходов: Группа 15 (метолахлор/диметенамид-П) или 3 (пендиметалин) — барьер прорастанию.
  • Поствсходово, ранние фазы сорняков: Группа 27 (мезотрион/темботрион) + партнёр из 4 (дикамба/флуроксипир) или 14 (карфентразон) — разные цели.
  • Следующий сезон: избегайте подряд тех же 27/15; используйте комбинации 5–7 (PSII) в почву + 2 (ALS) в лист (если поле не «подсажено» на ALS).
Если поле ранее получало ALS (2), проверьте чувствительность — при первых признаках «проскоков» уйдите в 27/14/4.
Подсолнечник (двудольные проблемные + падалица злаков)
  • Довсходово: Группа 15 (ацетохлор/пироксасульфон) + 14 (флумиоксазин) — контроль двудольных и злаков.
  • Поствсходово: при злаках — 1 (ACCase: клетодим/квизалофоп) → грамминициды.
  • Ротация на следующий год: замените 14/15 на 3/5–7, а ACCase (1) не повторяйте подряд.
В зонах заразихи химия ограничена — усиливайте агротехнику и конкуренцию культуры.
Соя (щирица, паслёновые, злаки)
  • Довсходово: 15 (метолахлор/диметенамид-П) + при необходимости 14 (сульфентразон/флумиоксазин).
  • Поствсходово: двудольные — 14 «точечно», злаки — 1 (ACCase).
  • Ротация: не повторять подряд 14/1; добавлять почвенные из 3 или 5–7 для смещения давления.
При системной щирице с признаками устойчивости к ALS — избегать «двойного» применения группы 2 в одном сезоне.
Зерновые (метлица, лисохвост, двудольные)
  • Осень/весна по злакам: чередуйте 1 (ACCase) ↔ 2 (ALS) с включением 15 в почву или приёмов IWM.
  • По двудольным: 4 (2,4-Д/флуроксипир) ⇄ 14 точечно; добавляйте 5–7 в почву.
При устойчивости к ALS по метлице — уходите в ACCase/PSII и усиливайте механические методы.

4.3. Чек-лист «идеальной» баковой смеси

  • Разные MOA: минимум две независимые цели (например, 27 + 4, 2 + 14, 15 + 2).
  • Совместимость: порядок загрузки, pH, жёсткость — см. этикетки и ваши регламенты. → качество воды
  • ПАВы по задаче: контактным (14, 22) — смачивание; системным (2, 1, 27) — проникновение. → ПАВы
  • Форсунки/капля: контактным — мелкодисперсная, системным — средняя; держите снос под контролем. → форсунки
  • Окно сорняков: попадать в ранние фазы; стресс/засуха снижают эффективность.

4.4. «Красные флаги» — когда пора менять схему

  • «Проскоки» одного вида сорняка пятнами после корректной обработки.
  • Падение эффекта при соблюдении доз, воды и техники — особенно на известных «проблемных» MOA (2, 1, 5–7).
  • История повторения одной группы два сезона подряд.

4.5. Мини-шаблоны ротаций (скопировать в план поля)

Шаблон А (почва → лист): 15 (довсходово) → 27 + 4 (лист) → в следующий сезон избегать 15/27, перейти на 3/5–7 + 2.

Шаблон B (ALS под контролем): 3 или 5–7 (почва) → 2 (лист) + 14 «точечно» → в следующий сезон база на 15 + 4.

Шаблон C (злаки давят): 15 (почва) → 1 (лист, по злакам) + партнёр 4/14 по двудольным → в следующий сезон 27 + 5–7.

Часто «проблемные» по устойчивости группы: ALS (2), ACCase (1), PSII (5–7). Для них особенно важны ротация и смеси. Все нормы и ограничения — строго по этикеткам РФ и вашим регламентам.

5. Практика применения: от выбора до бака

5.1. Как выбрать гербицид под задачу

Грамотный выбор гербицида начинается не с витрины, а с диагностики поля. Ошибка на этом этапе ведёт к потерям урожая и росту резистентности. Следуйте простому алгоритму:

  • 🧬 Определите доминирующие сорняки: злаки, двудольные, однолетние, многолетние. В идеале нужно знать и конкретные виды, поскольку не все сорняки одинаково отзывчивы на гербициды. Например, полынь, молочай лозный, осот и другие требуют особого подхода и подбора действующих веществ.
  • 🌱 Сверьте фазу культуры и сорняков: контактные работают только по молодым листьям, системные — в фазу активного роста.
  • 🎯 Подберите MOA с наилучшей селективностью под культуру. Например, в сое — ALS и PPO, в кукурузе — HPPD и синтетические ауксины, в подсолнечнике — PPO и ACCase.
  • 🔄 Сразу продумайте ротацию MOA в рамках сезона и севооборота, чтобы не «забить» поле одним механизмом.
💡 Совет: ведите собственную таблицу HRAC по полям — какой MOA применялся и когда. Это позволит отслеживать устойчивость и планировать ротации.

5.2. Баковые смеси и адъюванты

Современная защита редко строится на одном действующем веществе. Комбинируя гербициды, важно понимать: что усиливает, а что может ослабить или антагонизировать действие.

  • ⚗️ В одной смеси должны быть разные механизмы действия (например, 27 + 4 или 15 + 2) и совместимые по физико-химическим свойствам ДВ.
  • 💧 Контролируйте pH и жёсткость воды — они напрямую влияют на эффективность ALS, HPPD и PPO-групп. Подробнее → качество воды.
  • 🧴 Подбирайте ПАВы под задачу: для системных — проникающие (на основе этоксилатов), для контактных — смачивающие. Подробнее → ПАВы и эффективность.
  • 💨 Для контактных (PPO, PSI) повышайте качество покрытия, выбирайте мелкодисперсные форсунки. Подробнее → форсунки и капля.
  • 🚫 Избегайте одновременного внесения щелочных ПАВ с глифосатом — снижает его активность.
⚠️ Типичная ошибка: добавление “всего подряд” в бак. Даже совместимые MOA могут конфликтовать из-за pH, температуры или последовательности загрузки.

5.3. Почвенные и послевсходовые окна

Гербициды делятся не только по механизму, но и по окну действия:

  • Почвенные (группы 3, 5–7, 15, 27, кломазон) работают по семенам и проросткам. Они формируют химический барьер и требуют достаточной влажности для активации.
  • Послевсходовые (1, 2, 4, 9, 10, 14, 27) действуют по активно вегетирующим сорнякам. Эффективность зависит от температуры, солнечной активности и состояния растений.
Лучший результат даёт сочетание обоих окон: почвенный контроль + точечный добор листовыми средствами.

💧 Важно: при засухе или корке почвенные препараты «молчат» — не экономьте на влаге или интегрируйте механическую обработку.

5.4. Ограничения и последействие

Некоторые действующие вещества сохраняются в почве дольше других и могут повлиять на следующую культуру. Это особенно важно при использовании ALS (2), HPPD (27) и синтетических ауксинов (4).

  • ⏳ Проверяйте срок ожидания до посева следующей культуры — указан в этикетке или справочнике РФ.
  • 🌾 Не сеять чувствительные культуры (свёкла, горох, гречиха, люцерна) раньше допустимого срока после ALS- или HPPD-обработок.
  • 🧪 Учитывайте pH и структуру почвы: на щелочных и лёгких песчаных длительность последействия выше.
  • 🔄 Планируя севооборот, проверяйте раздел → севооборот и ограничения.
⚠️ Совет: если неизвестно, чем поле обрабатывалось в прошлом сезоне — начните с «мягких» MOA (группы 15, 5–7, 27) и проведите тест на чувствительность.

Итог: используйте MOA‑подход и HRAC‑логику ротации, комбинируйте «почва + лист», контролируйте воду, ПАВы и покрытие. Так вы снижаете давление устойчивости и стабилизируете урожай.

Если нужна персональная схема под ваш сорняковый фон — задайте вопрос в чате на сайте или в нашем Telegram.

Помошник агронома

Нейроагроном — профессиональный помощник по вопросам агрономии.
Задайте вопрос — получите консультацию в Telegram или через нашего менеджера.

Данная статья подготовлена с участием интеллектуального помощника агронома «Агрохимик» — но мы не публикуем автоматически сгенерированные материалы.
Все рекомендации и разборы основаны на данных научных публикаций, информации производителей и практическом опыте агрономов.
Перед публикацией материалы проходят дополнительную проверку на точность, достоверность и соответствие современным агротехнологиям.
Если у вас есть замечания, вопросы по теме, или вы хотите узнать больше — пишите нам в любом удобном мессенджере, мы обязательно ответим!
Наш проект «Агрохимик» использует передовые нейротехнологии, но каждое решение проходит экспертную оценку.
🤖 Задать вопрос нейроагроному Агрономический телеграм канал