Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Способ получения зеленой массы растений

 
Международная патентная классификация:       A01C A01G

Патент на изобретение №:      2010478

Автор:      Корсунский О.Ф., Гоготов И.Н.

Патентообладатель:      Институт почвоведения и фотосинтеза РАН

Дата публикации:      15 Апреля, 1994

Адрес для переписки:      подача заявки28.06.1991 публикация патента15.04.1994


Изображения





Использование: сельское хозяйство, растениеводство, кормопроизводство. Сущность изобретения: зеленую массу получают путем выращивания растительного материала, обработанного биологически активным препаратом, в качестве которого используют гомогенат растительной биомассы водного папоротника Azolla pinnata. 3 фиг. , 7 табл. , , , , ,

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к растениеводству, и может быть использовано для получения корма улучшенного качества.

Известно использование в качестве биологически активного вещества натриевых солей лигногуминовых кислот [1] . Воздействие оказывали путем замачивания семян или внесением раствора биологически активного вещества в почву. Этот препарат оказывает положительное воздействие на урожай зерна, однако положительного действия на массу растений ни при каких концентрациях не наблюдалось.

Известно использование в качестве биологически активного вещества трифторамина на посевах культур с целью повышения содержания белка в зеленой массе [2] , но недостатком этого способа является загрязнение окружающей среды, так как используемое вещество является пестицидом, а также его недостаточность действия, в результате чего урожай не повышается.

Известно также использование пентахлора [3] , диурона и линурона [4] для повышения белка в зеленой массе, однако эти соединения являются пестицидами и при этом также не наблюдается повышения урожая зеленой массы.

Наиболее близким к заявляемому является способ обработки семян янтарной кислотой [5] , что приводит к увеличению урожая зеленой массы, ускоряет появление всходов и повышает всхожесть семян.

Недостатком этого способа является недостаточное повышение урожая зеленой массы и улучшение ее качества.

Целью предлагаемого изобретения является увеличение зеленой биомассы растений и улучшение ее качества.

Цель достигается тем, что в качестве биологически активного соединения используют гомогенат (бесклеточный экстракт) водного папоротника Azolla pinnata, семена предварительно замачивают в водном растворе A. pinnata с концентрацией 1 г/л в течение 14-24 ч. Вторая обработка происходит в стадии образования 2-4 настоящих листьев путем опрыскивания водным раствором той же концентрации.

Сравнение заявляемого технического решения с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается использованием нового препарата в качестве биологически активного соединения. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию изобретения "новизна".

При изучении других известных технических решений в данной области признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены и следовательно обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию "существенные отличия".

На фиг. 1 показаны контрольный (1) и опытный (2) образцы проростков люпина сорт "Носовский", на фиг. 2 - зависимость увеличения массы проростков, от времени замачивания семян; на фиг. 3 - влияние концентрации бесклеточного экстракта A. pinnata на рост проростков.

Бесклеточный экстракт Azolla pinnata готовят следующим образом: Биомассу Azolla pinnata (штамм N 138 КВ ИФР АН СССР) выращивают по известной методике, отделяют от культуральной жидкости. К навеске сырой биомассы добавляют 5-10 объемов воды и клетки разрушают на дезинтеграторе MPW-324 при 15000 об/мин в течение 3-5 мин, а затем полученную суспензию дополнительно гомогенизируют на ультразвуковом дезинтеграторе УЗДГ-1 при 22000 ктц в течение 2-3 мин. Полученный бесклеточный экстракт разбавляют водой до необходимой концентрации.

Семена растений замачивают в 2/3-кратном объеме (вес/объем) полученного гомогената Azolla pinnata с концентрацией 1 г/л в течение 14-24 ч. Затем раствор сливают, семена подсушивают на воздухе (или в токе воздуха) до сыпучести и высевают в поле, уменьшая норму высева. Повторную обработку проводят в стадии 2-4 настоящих листьев водным раствором той же концентрации путем опрыскивания.

П р и м е р 1. Вегетационный опыт с горохом сорта "Превосходный". Эксперимент проводили в оранжерейном комплексе ИПФС АН СССР.

1 кг семян гороха сорта "Превосходный" замачивают в течение 14 ч в 3 л водного раствора бесклеточного экстракта A. pinnata с концентрацией I г/л. Затем раствор сливают, семена подсушивают на воздухе до состояния сыпучести. Семена высевают на опытные делянки (отмытый кварцевый песок) площадью 1 м2.

Повторность четырехкратная. В качестве контроля высевают семена, замоченные в воде. Опыты проводят при t-19-20оС, освещенность 12000 лк, в режиме 12 ч свет, 12 ч темнота. Минеральная среда по Абеле. Энергию прорастания и всхожесть семян определяют в расчете на 100 семян. При параметрических измерениях повторность десятикратная.

После появления всходов на стадии 2-х настоящих листьев проводят вторую обработку путем опрыскивания водным экстрактом A. pinnata с той же концентрацией.

Обработку проводили на 8-й день после появления всходов.

Через 2,3 и 5 недель проводят параметрические замеры проростков и определяют гидрогеназную и нитрогеназную активность клубеньков. Полученные результаты приведены в табл. 1, 2 и 3.

Как видно из приведенных данных, обработка семян и растений экстрактом A. pinnata позволяет повысить энергию прорастания и всхожесть семян, увеличить урожай на 56% . Причем наблюдается более раннее (на 2 недели) появление клубеньков по сравнению с контролем, при этом значительно увеличивается их нитрогеназная и гидрогеназная активность. Рост нитро- и гидрогеназной активности свидетельствует об увеличении азотфиксирующей способности клубеньковых бактерий гороха, в результате чего растение обеспечивается дополнительным питанием, что способствует более быстрому накоплению биомассы и белка.

П р и м е р 2. Вегетационный опыт с нутом сорта "А3НИИЗ-304".

Условия проведения опыта, как в примере 1.

Параметрические промеры проростков и определение гидрогеназной активности проводили через 3 и 6 недель после появления всходов.

Полученные результаты приведены в табл. 4, 5.

Обработка семян и растений нута экстрактом A. pinnata положительно действует на рост растений - увеличивается длина, масса корня, активизирует деятельность клубеньковых бактерий, что существенно влияет на увеличение биомассы наземной части растения и ее качество. В частности, наблюдается значительное (до 12,5% ) увеличение содержания белка в зеленой массе. Как в случае гороха, повышается энергия прорастания и всхожесть семян.

П р и м е р 3. Вегетационный опыт с люпином сорта "Носовский".

Условия проведения опыта, как в примере 1. Полученные данные приведены в табл. 6.

Как видно из приведенных данных, действие экстракта A. pinnata на люпин аналогично действию на горох и нут.

Методом биотестирования было определено оптимальное время обработки семян бобовых (1) и кукурузы (2) бесклеточным экстрактом азоллы (фиг. 2). Максимальный эффект наблюдается при замачивании семян бобовых в течение 14-18 ч, а семян кукурузы - в течение 22-24 ч. Более короткое время замачивания снижает стимулирующий эффект. При более длительном замачивании наблюдается незначительный ингибирующий эффект.

На фиг. 3 дана зависимость увеличения массы проростков бобовых (1) и кукурузы (2) от концентрации экстракта азолла. Максимального значения прирост массы достигает при обработке семян экстрактом азоллы с концентрацией 1 г сырой биомассы/л рабочего раствора. Более низкие концентрации (0,5 г/л и ниже) не оказывают стимулирующего действия на рост проростков. При повышении концентрации (1,3 г/л и выше) наблюдается ингибирующее действие, причем прирост массы ниже, чем в контроле.

П р и м е р 4. Полевой опыт с кукурузой сорта "Стерлинг".

Опыт проводили на опытно-полевой станции ИПФС АН СССР. Площадь делянок 80 м2, повторность 8-кратная. Перед посевом внесены удобрения N-120 кг/га, Р-90 кг/га, К-90 кг/га.

1 кг семян кукурузы замачивают в 3 л водного раствора бесклеточного экстракта Azolla pinnata концентрации 1 г/л на 24. Затем раствор сливают, семена подсушивают в точке воздуха до воздушно-сухого состояния и высевают в почву. Контрольные семена замачивали в воде. Повторную обработку проводят в стадии 2-4 листьев (через 30. дней) раствором той же концентрации путем опрыскивания. Уборку кукурузы в стадии молочной спелости на силос проводили через 3,5 мес. В табл. 7 приведены данные по сравнению предлагаемого способа с известным.

Как видно из приведенных данных, обработка семян и растений экстрактом A. pinnata позволяет значительно увеличить урожай зеленой массы на 52% , при этом происходит значительное увеличение содержания общего белка, отмечено более раннее прорастание семян. Кроме того, созревание кукурузы до стадии молочной спелости произошло на 2 недели раньше, чем на контрольных делянках и при обработке янтарной кислотой.

Использование экстракта A. pinnata в качестве биологически активного вещества при обработке семян и растений бобовых культур и кукурузы оказывает значительный положительный эффект на прибавку урожая зеленой массы и ее качество. В отличие от известных способов выращивания зеленой массы с применением биологически активных веществ при использовании предлагаемого способа наблюдается сумма эффектов, которые не достигаются в известных. В предлагаемом способе одновременно можно получить значительную прибавку урожая (до 56% ) и увеличить содержание общего белка в зеленой массе на 12% . Помимо этого использование предлагаемого способа позволяет увеличить всхожесть и энергию прорастания семян, более раннее появление всходов, значительно более раннее появление клубеньков у бобовых культур, повысить активность клубеньковых бактерий, вследствие чего и происходит улучшение качества зеленой массы. (56) Авторское свидетельство СССР N 1336966, кл. A 01 C 1/00, 1987.

Авторское свидетельство СССР N 389764, A 01 N 33/18, 1971.

Авторское свидетельство СССР N 725637, кл. A 01 N 37/22, 1977.

Авторское свидетельство СССР N 1021475, кл. A 01 C 1/00, 1980.

Применение регуляторов роста в растениеводстве. - Кишинев: "Штиинца", 1981, с. 7.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ РАСТЕНИЙ, включающий обработку растительного материала биологически активным препаратом и последующее его выращивание, отличающийся тем, что в качестве биологически активного препарата используют гомогенат растительной культуры Azolla pinnata и обработку проводят путем замачивания семян в водном растворе гомогената концентрации 1 г сырой биомассы/л в течение 14 - 24 ч, а вторую обработку проводят путем опрыскивания проростков на стадии 2 - 4 настоящих листьев раствором той же концентрации.



Популярные патенты:

2069949 Устройство для направленной передачи наследственной информации

... 11, которую размещают под волноводом 5. В случае необходимости бюксу 11 окружают заземленным светопрозрачным экраном 12. Биоизлучение проросшего семени объекта-излучателя, испускаемое равномерно во все стороны, проходит через перфорированные отверстия в стенке капсулы 4 и концентрируется эллипсоидом на срез 6 волновода 5. Попавшее в волновод 5 сконцентрированное биоизлучение с малыми потерями передается семенам, помещенным в бюксу 11. Воздействие на объект-приемник осуществляется в течение времени, необходимого для проращивания облучаемых семян, благодаря чему последним и передаются свойства семени-излучателя, помещенного в камеру 1. Затем облученные семена высаживаются в открытий ...


2175477 Способ борьбы с тлями

... от тлей с использованием афидицидных композиций проведены в 4-х повторностях. Гибель тлей учитывали путем просмотра под микроскопом МБС-1 десяти поврежденных листьев в каждой повторности и подсчета количества живых и погибших особей. Учет гибели вредителей проводили через 1 день после обработки. Полученный материал обрабатывали по методике К.А.Гара (Методы испытания токсичности и эффективности инсектицидов. М., 1963, 286 с.). В табл. 1 представлены данные по эффективности афидицидных композиций, испытанных против различных видов тлей. Как видно из табл. 1, содержание в рабочей жидкости мыла зеленого и масла подсолнечного по 1% каждого компонента (прототип 2) обеспечивает ...


2067832 Способ борьбы с грибковыми инфекциями растений

... этил]-3-карбоксамидопиридина. Соединение 9. К раствору N-2-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)этил-N-[2-(4-хлорфенокси)этил] амина (1 г) и никотиноилхлорида (0,56 г) в хлористом метилене (6,5 мл) медленно по каплям прибавляют триэтиламин (6,9 г), после чего смесь перемешивают сутки при комнатной температуре. Затем реакционную смесь обрабатывают водой, органическую фазу отделяют, сушат и испаряют при пониженном давлении. Полученную в результате смесь очищают хроматографированием на окиси кремния использованием в качестве элюента смеси CH2Cl2 МеОН (95:5 об./об.). Получено 0,5 г масла, спектральная характеристика которого соответствует соединению 9. 1Н-ЯМР (60 МГц) в ...


2121258 Устройство для вентилирования зерна или другого сыпучего материала (варианты)

... или отгрузки его, вентилируемые емкости комплектуются транспортерами (нория, шнек и др.). Устройство работает следующим образом (фиг.1-8). При вентилировании сыпучего материала, например предварительно очищенного от легких и крупных примесей влажного зерна, в каждом полной емкости 1 затворы 24 и 25 закрыты, зерно находится на уровне не выше люка 23 и заполняет пространство между всеми газопроводами и коллекторами каждого ряда 6 и 7. Все люки 11 и 23 каждой емкости 1 открыты. Перекидные клапаны 17 тройников 16, 18 и 22, а также двери 19 (фиг.5), находятся в положениях, показанных на фиг.2, 5 и 8. Вентилирующая среда, в частности воздух, подогретый нагнетателем 4, вентилятором 5 ...


2477036 Агрегат для предпосевной обработки почвы и посева

... защитный кожух с выравнивателем поверхности почвы, сошники, соединенные семяпроводами с семенным ящиком, загортачи и каток, отличающийся тем, что культиваторные лапы установлены по ходу движения в два ряда, причем расстояние между дисками для крепления почвозацепов рыхлительного ротора, расположенными рядом с культиваторными лапами первого ряда, превышает расстояние между дисками для крепления почвозацепов, между которыми находятся культиваторные лапы второго ряда, на величину, превышающую или равную максимальной ширине лопасти почвозацепа, а вылет почвозацепов за наружный диаметр дисков для их крепления не должен превышать глубину предыдущей основной обработки почвы, при этом ...


Еще из этого раздела:

2200216 Волокнистый материал для защиты от бытовых насекомых

2304875 Способ активации воды для полива при выращивании растений и устройство для его осуществления

2453091 Способ обработки почвы

2236122 Устройство для содержания животных

2296457 Устройство для магнитно-импульсной обработки растений

2140738 Производные n-арилгидразина, способ их получения, способ подавления насекомых и композиция для подавления насекомых

2400963 Передвижной перегрузчик для зерна сельскохозяйственных культур

2200377 Сельскохозяйственный агрегат

2227965 Способ возделывания бахчевых культур и устройство для его осуществления

2492623 Портативный электроинструмент с управлением спусковым механизмом