Способ получения зеленой массы растенийПатент 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 ИзображенияИспользование: 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 ПАТЕНТУИзобретение 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 ИЗОБРЕТЕНИЯСПОСОБ 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 |