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 создания травяного газонного покрытия и ухода за ним

 
Международная патентная классификация:       A01G C12N E01C E02D

Патент на изобретение №:      2239985

Автор:      Винаров А.Ю. (RU), Сидоренко Т.Е. (RU), Ипатова Т.В. (RU), Винаров Д.А. (RU)

Патентообладатель:      Винаров Александр Юрьевич (RU)

Дата публикации:      20 Декабря, 2003

Начало действия патента:      19 Июня, 2003

Адрес для переписки:      125368, Москва, а/я 84, пат.пов. А.А.Щитову

Изобретение относится к области строительства, в частности области создания дерновых покрытий и ухода за ними, и может быть использовано при создании и эксплуатации открытых спортивных дерновых площадок, высококачественных газонных площадок (теннисных кортов, площадок для гольфа), декоративных газонов, а также почвозащитных покрытий откосов. При создании газона в почву перед засевом семян вносят дополнительно пористые структурообразователи почвы на основе природных алюмосиликатов. Первую биодобавку вносят одновременно с первым поливом или адсорбированной на пористых структурообразователях. Вторую биодобавку вносят при последующих поливах. Первая биодобавка содержит непатогенные живые микроорганизмы, способствующие развитию и укреплению корневой системы. Количество внесенных с первой биодобавкой клеток составляет не менее 106 кл/м 2 газонного покрытия. Вторая биодобавка содержит дрожжевой автолизат в количестве 1-10 г на 1 дм3 поливального раствора. Первый полив осуществляют в количестве 2,0-5,0 дм 3 раствора/м2 газонного покрытия, а последующие поливы осуществляют в количестве 0,3-3,0 дм3 раствора/м 2 газонного покрытия с использованием второй биодобавки при содержании ее при разовом внесении 1-10 г на 1 дм3 поливального раствора. Обычно в качестве пористых структурообразователей используют перлиты, керамзиты и ирлиты в виде гранул или частиц размером 0,2-2 см и насыпным весом 0,3-0,7 кг/дм3. Преимущественно первая биодобавка содержит ассоциацию живых клеток микроорганизмов Bejierickia fluminensis, Thielavia terrestris с соотношением культур в ассоциации 1:10 -10:1. Вторая биодобавка представляет собой автолизат клеток культуры Pichia carsonii, содержащий комплекс витаминов, белков и пептидов. Это обеспечивает улучшение качества травяного покрова, укрепление дерна за счет развития более прочной и разветвленной корневой системы. 10 з.п.ф-лы.

Изобретение относится к области строительства, в частности области создания дерновых покрытий и ухода за ними, и может быть использовано при создании и эксплуатации открытых спортивных дерновых площадок, высококачественных газонных площадок (теннисных кортов, площадок для гольфа), декоративных газонов, а также почвозащитных покрытий откосов.

Известны (US, патенты 4435202 и 4104052) регуляторы роста растений, представляющие собой химические соединения различного состава, влияющие на скорость развития растений, однако нет данных об их селективном воздействии на корневую систему травы и создания качественного газонного покрытия с прочным дерновым слоем.

Известен (US, патент 6219965) способ выращивания и ухода за дерновыми покрытиями, включающий создание многослойного газоводопроницаемого покрытия, укладку полуискусственной пластинчатой структуры в качестве дернового слоя. Однако данное техническое решение не содержит рекомендаций о собственно процессе выращивания газонной травы и не приведены сведения об использовании его применительно к газонам различного назначения.

Известен (US, патент 3960540) способ, предусматривающий применение химического соединения, обеспечивающего регулирование (ингибирование) роста и высоты травы в дерновом слое, но данное техническое решение не содержит рекомендаций по обеспечению развитой корневой системы травы, созданию качественного газонного покрытия и дернового слоя.

Известен (US, патент 6357175) метод повышения роста и сохранения травы как в холодные, так и в теплые сезоны, предусматривающий озонирование воздуха и контакт ионизированной газовоздушной смеси с диспергированной эжектором на субмикронные капли водой, что обеспечивает высокий уровень растворенного кислорода. Однако в патенте отсутствуют данные об эффективности развития собственно корневой системы травы для обеспечения надежного газонного покрытия и прочной дерновины.

Известен (RU, патент 2020198, Е 01 С 13/00, 1994) способ ухода за травяным покрытием открытых спортивных площадок. Согласно указанному способу, подготовленную почву площадки засевают, а затем периодически поливают и скашивают выросшую траву. Недостатком известного способа следует признать недостаточное качество получаемого газона, обусловленное слабой дерновиной.

Известен (RU, патент 2100515, Е 01 С 13/00, 1997) способ получения культурного газона и ухода за ним. Согласно известному способу, предварительно вносят минеральные и органические удобрения, засеивают подготовленную почву семенами, периодически поливают и пропалывают полученный газон, а также перезасевают испорченные участки газона и т.д.

Техническая задача, решаемая посредством настоящего изобретения, состоит в разработке способа создания травяного газонного покрытия открытых площадок и ухода за ним, обеспечивающего улучшение качества травяного покрова, укрепление дерна за счет достижения более прочной и разветвленной корневой системы растений.

Технический результат, получаемый в результате реализации изобретений, состоит в упрочнении дернового покрытия за счет получения усиленной корневой структуры и получения качественного газонного покрытия.

Для достижения указанного технического результата предложено использовать способ создания травяного газонного покрытия и ухода за ним, включающий внесение удобрения в почву, посев семян, полив дождеванием и регулярное скашивание травы, причем в почву перед засевом семян вносят дополнительно пористые структурообразователи почвы на основе природных алюмосиликатов, а также первую биодобавку, которую вносят одновременно с первым поливом или адсорбированной на пористых структурообразователях, а вторую биодобавку вносят при последующих поливах, при этом первая биодобавка содержит непатогенные живые микроорганизмы, способствующие развитию и укреплению корневой системы, причем количество внесенных с первой биодобавкой клеток составляет не менее 106 кл/м2 газонного покрытия, а вторая биодобавка содержит дрожжевой автолизат в количестве 1-10 г на 1 дм3 поливального раствора, при этом первый полив осуществляют в количестве 2,0-5,0 дм3 раствора/м 2 газонного покрытия, а последующие поливы осуществляют в количестве 0,3-3,0 дм3 раствора/м2 газонного покрытия с использованием второй биодобавки при содержании ее при разовом внесении 1-10 г на 1 дм3 поливального раствора. Обычно в качестве пористых структурообразователей используют перлиты, керамзиты и ирлиты в виде гранул или частиц размером 0,2-2 см и насыпным весом 0,3-0,7 кг/дм3. Преимущественно первая биодобавка содержит ассоциацию живых клеток микроорганизмов Bejierickia fluminensis, Thielavia terrestris с соотношением культур в ассоциации 1:10-10:1. Вторая биодобавка представляет собой автолизат клеток культуры Pichia carsonii, содержащий комплекс витаминов, белков и пептидов и имеет концентрацию аминного азота не менее 30 мг/мл. Обычно автолиз клеток Pichia carsonii проводят при их концентрации в среде 1-2 вес.%, при температуре 45-55В°С в течение 12-24 ч. Предпочтительно первую биодобавку применяют для полива в виде водного раствора суспензии микроорганизмов при их концентрации 106-109 кл/мл раствора. В некоторых вариантах реализации способа первую биодобавку, содержащую живые микроорганизмы, адсорбируют на структурообразователях, до внесения их в почву, при этом 1 г структурообразователя содержит 104-108 клеток. Обычно адсорбцию клеток микроорганизмов на пористых природных алюмосиликатах проводят посредством перемешивании их с клеточной суспензией в течение 2-4 ч при соотношении твердой и жидкой фаз 0,5:1-2:1 или в процессе выращивания микроорганизмов, при этом соотношение твердой и жидкой фаз составляет 0,05:1-0,5:1. При применении первой биодобавки (или путем полива или в адсорбированном виде) на 1 м2 газонного покрытия предпочтительно вносить 106-10 12 живых клеток микроорганизмов Bejierickia fluminensis, Thielavia terrestris.

В наиболее предпочтительном варианте реализации способа используют штаммы микроорганизмов, депонированные во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ) под следующими номерами: Bejierickia fluminensis B-8276, Thielavia terrestris F-868, Pichia carsonii Y-3022.

Внесенный в почву в указанном количестве пористый структорообразователь позволяет создать наиболее благоприятные условия для развития корневой системы газонной травы за счет адсорбированных на нем непосредственно или во время поливов биодобавок. Использование в качестве структурообразователей именно минералов из группы алюмосиликатов обусловлено их достаточно высокой сорбирующей способностью, позволяющей удерживать на своей поверхности используемые растворы биодобавок в виде клеточной суспензии или автолизата, а также их способностью под действием влаги постепенно превращаться в глинистую почку. Используемая в первой биодобавке ассоциация микроорганизмов, особенно содержащая указанные штаммы, способна стимулировать развитие корневой системы газонной травы. Содержание клеток микроорганизмов в суспензии выбрано опытным путем и приносит максимальный эффект. При этом подобранная экспериментально ассоциация указанных культур в биодобавке обеспечивает наилучшим образом снабжение корневой системы растений одновременно азотным питанием и гуминновыми соединениями, что и способствует ускоренному развитию и укреплению корней и созданию прочного газонного покрытия. Дополнительный существенный эффект при создании и поддержании травяного газона, а также укреплении дернового слоя обеспечивает применение при последующих после засева семян поливах второй биодобавки, содержащей автолизат дрожжей Pichia carsonii. При этом активному развитию микроорганизмов первой биодобавки способствует комплекс витаминов, в частности группы В, аминокислоты и пептиды, находящиеся во второй биодобавке, полученной способом автолиза клеток. Таким образом, найденный экспериментально синергетический эффект применения двух биодобавок и метод их применения позволяют получить наибольший эффект. Приведенные в зависимых пунктах формулы количественные соотношения также установлены экспериментально на основании оценки получаемого положительного результата.

В дальнейшем предложенный способ будет рассмотрен с использованием приведенных примеров реализации.

1. Эксперименты проводили в лабораторных условиях в вегетационной камере при фотопериоде 15 часов, влажности воздуха 60%, при температуре 25°С при освещении и 14°С в темноте. Источником света служила тепличная лампа. В дерново-подзолистую почву вносили минеральные и органические удобрения в количестве 1,5 и 15 г/м 2 соответственно, почву рыхлили, добавляли пористый структурообразователь - керамзит в виде гранул размером 0,2-1,0 см плотностью 0,5 кг/дм3 и вносили семена смеси газонных трав из расчета 0,5 г на 100 см2 площади посева. Готовили для полива водный раствор биодобавки, добавляя в поливные воды первую биодобавку в виде суспензии живых микроорганизмов Thielavia terrestris и Bejierickia fluminensis, взятых в соотношении 1:1. Суммарное содержание клеток в водном растворе первой биодобавки составляло 106 кл/мл. Производили полив в количестве 2 дм3/м2, при этом измеренная концентрация клеток в почве составляла в пересчете на 1 м2 10 8 клеток.

Последующие поливы осуществляли через каждые трое суток в количестве 1дм3/м2, при этом в поливные воды добавляли вторую биодобавку в виде автолизата дрожжей Pichia carsonii в количестве 10 г/дм3. Мягкий автолиз дрожжей проводили при Т=50°С в течение 20 ч, при этом содержание аминного азота в автолизате составило 36 мг/мл.

После 10 дней выращивания все растения вынимали из почвы, промывали водопроводной водой, высушивали, взвешивали, отрезали корневую часть и взвешивали повторно.

Общее увеличение зеленой массы по сравнению с контролем составило 35%, в том числе увеличение массы корней составило 65%, при этом корневая система была более разветвленной и крепкой по сравнению с контрольным опытом.

2. Создание травяного газона проводили в полевых условиях на 1 м2 газонного покрытия. В качестве пористого структурообразователя использовали перлит с размером частиц 1,5-2 см и насыпным весом 0,7 кг/дм3, который вносили в почву перед посевом семян травы в контрольный участок. На опытном участке и контрольном участке в почву добавляли органоминеральные удобрения в виде суперфосфата, калийных удобрений, компоста. Первая биодобавка представляла собой ассоциацию культур Thielavia terrestris и Bejierickia fluminensis, взятых в соотношении 1:4, при суммарной концентрации клеток 108 кл/мл. Одновременно с засевом семян провели полив водным раствором при содержании в растворе клеток 109 кл/мл из расчета 5 дм3 /м2. При этом во взятой пробе почвы находилось 10 клеток Thielavia terrestris и Bejierickia fluminensis в расчете на 1 м2 газонного покрытия.

Последующие поливы проводили через 4 суток в количестве 0,5 дм3/м 2, добавляя в поливочную воду вторую биодобавку на основе автолизата дрожжей Pichia carsonii в количестве 10 г/дм3 раствора. Биодобавку получали путем автолиза дрожжей при 50°С в течение 12 ч, при этом содержание аминного азота составляло 30 мг/мл. Через 12 суток определили, что общее увеличение зеленой массы составило на опытном участке 24%, а увеличение массы корней составило 56%. Было отмечено увеличение длины корней в среднем на 30% и значительное их разветвление, что обеспечивало прочный дерновой слой на контрольном участке.

3. Создание газона проводили аналогично примеру 2, но в ассоциации соотношение культур Thielavia terrestris и Bejierickia fluminensis составило 6:1. В качестве структурообразователя применяли природный алюмосиликат ирлит со средним размером частиц 1-1,5 см и насыпным весом 0,6 кг/дм3. Общее увеличение зеленой массы в опытном участке по сравнению с контрольным составило 20%, а увеличение массы корней в том числе составило 52%. Газонное покрытие на опытном участке было более плотным, а дерн более прочным.

4. Создание травяного газона проводили аналогично примеру 3, но применяли структурообразователь керамзит со средним размером 1,0-1,2 см и насыпным весом 0,6 кг/дм3, который предварительно, до внесения в почву насыщали первой биодобавкой. Адсорбцию керамзита проводили в емкости объемом 10 л при перемешивании 200 об/мин, в течение 3 ч, при соотношении твердой и жидкой фаз (суспензия микроорганизмов) 0,5:1. Первая биодобавка содержала ассоциацию выращенных микроорганизмов Thielavia terrestris и Bejierickia fluminensis, взятых в соотношении 1:1. После адсорбции в 1 г керамзите содержалось 104 клеток микроорганизмов. После засева семян в почву раствор первой биодобавки на опытной участок не вносили. Количество клеток первой биодобавки в расчете на 1 м2 посевной площади составило 107 клеток. Последующие поливы осуществляли как в примере 3. Общее увеличение зеленой массы составило 31%, в том числе корневая масса увеличилась по весу на 62%, дерновой слой был прочным.

5. Создание травяного газона проводили аналогично примеру 4, но керамзит насыщали культурой микроорганизмов в процессе роста микроорганизмов Thielavia terrestris и Bejierickia fluminensis. В ферментационную среду для выращивания микроорганизмов вносили керамзит, соотношение твердой и жидкой фаз составляло 0,05:1. Выращивание проводили в течение 2 суток при температуре 32°С, перемешивании 200 об/мин на питательной среде, включающей источники азота, фосфора, магния, марганца, железа. После завершения процесса адсорбции в 1 г керамзита содержалось 105 клеток микроорганизмов, соотношение клеток микроорганизмов Thielavia terrestris и Bejierickia fluminensis составило 1:5. В анализированном образце почвы определили содержание внесенных живых клеток, составившее 2.10 8 клеток в расчете на 1 м2 газонного покрытия.

В результате эксперимента было получено общее увеличение зеленой массы 37%, в том числе увеличение корневой массы составило 69%. Дерн на контрольном участке был заметно более плотным и прочным на разрыв.

В опытах использовали коллекционные штаммы культур, депонированные во Всероссийской Коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) под номерами: Thielavia terrestris F-868, Bejierickia fluminensis B-8276, Pichia carsonii Y-3022.

Указанные примеры иллюстрируют, но не ограничивают возможности реализации заявляемого способа.

Формула изобретения

1. Способ создания травяного газонного покрытия и ухода за ним, включающий внесение удобрения в почву, посев семян, полив дождеванием и регулярное скашивание травы, отличающийся тем, что в почву перед засевом семян вносят дополнительно пористые структурообразователи почвы на основе природных алюмосиликатов, а также первую биодобавку, которую вносят одновременно с первым поливом или адсорбированной на пористых структурообразователях, и вторую биодобавку, которую вносят при последующих поливах, при этом первая биодобавка содержит непатогенные живые микроорганизмы, способствующие развитию и укреплению корневой системы, причем количество внесенных с первой биодобавкой клеток составляет не менее 106 кл/м2 газонного покрытия, а вторая биодобавка представляет собой дрожжевой автолизат в количестве 1-10 г на 1 дм3 поливального раствора, при этом первый полив с использованием первой биодобавки осуществляют в количестве 2,0-5,0 дм3 раствора/м2 газонного покрытия, а последующие поливы с использованием второй биодобавки осуществляют в количестве 0,3-3,0 дм3 раствора/м2 газонного покрытия.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве пористых структурообразователей используют перлиты, керамзиты и ирлиты в виде гранул или частиц размером 0,2-2 см и насыпным весом 0,3-0,7 кг/дм3.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что первая биодобавка содержит ассоциацию живых клеток микроорганизмов Bejierickia fluminensis, Thielavia terrestris с соотношением культур в ассоциации 1:10 -10:1.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что вторая биодобавка представляет собой автолизат клеток культуры Pichia carsonii, содержащий комплекс витаминов, белков и пептидов и имеет концентрацию аминного азота не менее 30 мг/мл.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что автолиз клеток Pichia carsonii проводят при их концентрации в среде 1-2 вес.% при температуре 45-55 в течение 12-24 ч.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что первую биодобавку применяют для полива в виде водного раствора суспензии микроорганизмов при их концентрации 106-109 кл/мл раствора.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что первую биодобавку, содержащую живые микроорганизмы, дополнительно адсорбируют на структурообразователях до внесения их в почву, при этом 1 г структурообразователя содержит 104-108 клеток.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что адсорбцию клеток микроорганизмов на пористых природных алюмосиликатах проводят посредством перемешивания их с клеточной суспензией в течение 2-4 ч при соотношении твердой и жидкой фаз 0,5:1-2:1.

9. Способ по п.7, отличающийся тем, что адсорбцию клеток на пористых алюмосиликатах проводят в процессе выращивания микроорганизмов, при этом соотношение твердой и жидкой фаз составляет 0,05:1-0,5:1.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что количество живых клеток первой биодобавки, внесенных на 1 м2 газонного покрытия, составляет 106-1012 клеток.

11. Способ по п.1, отличающийся тем, что биодобавки получены с использованием штаммов микроорганизмов Bejierickia fluminensis В-8276, Thielavia terrestris F-868, Рichia carsonii Y-3022.

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 20.06.2005

Извещение опубликовано: 20.07.2006        БИ: 20/2006

NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение

Извещение опубликовано: 27.07.2006        БИ: 21/2006

MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 20.06.2008

Дата публикации: 27.12.2011





Популярные патенты:

2269243 Капсулированный посадочный материал с регулируемыми свойствами и способ его получения

... (ТМТД), смесь микроэлементов и стимулятор роста, второй - смесь компоста с вермикулитом, а третий - вермикулит, подвергают термообработке при температуре 20-35°С и относительной влажности воздуха 70-90% до момента появления корешков.Пример 6.Капсулированные семена кедра диаметром 35-40 мм, оболочка которых состоит из 3-х слоев, первый из которых содержит фунгицид - тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД), второй - смесь компоста с вермикулитом, причем сотношение компост:вермикулит меняется в оболочке от 1:10 до 1:1, а третий - вермикулит, подвергают термообработке при температуре 20-35°С и относительной влажности воздуха 70-90% до момента появления корешков.Пример ...


2454066 Светодиодный фитооблучатель

... внутрь посадок таким образом, чтобы все ярусы листьев растений освещались равномерно. Светодиодный фитооблучатель работает следующим образом: компьютерный задатчик (8) по программе на основе данных, полученных от датчика внешней освещенности (11) и датчика-спектрометра (12), формирует управляющий сигнал и через коммутатор групп светодиодов (9) воздействует на группы светодиодов (2) и позволяет корректировать интенсивность и спектральный состав источника света в зависимости от внешнего освещения и с учетом вида растений. Интенсивностью светового потока можно управлять при помощи включения и выключения необходимого количества плат со световыми элементами, а спектральным составом - ...


2440721 Способ определения вредоносности насекомых комплекса "гнус" для крупного рогатого скота

... X4=0,037A+0,017B+0,0049C+0,00058D+0,00024E+0,000068F-0,1; Х5=KY-0,1,где X1 - снижение продуктивности животных в процентах в зависимости от обилия паразитирующих насекомых, рассчитываемое по результатам одномоментных учетов; Х2 - то же, рассчитываемое по результатам 5-минутных учетов; Х3 - то же, рассчитываемое по результатам 15-минутных учетов; Х4 - то же, рассчитываемое по количеству насекомых, нападающих на животных в стаде в течение суток; Х5 - то же, рассчитываемое по результатам любых из указанных выше учетов; * - цифры перед буквами означают коэффициенты регрессии по снижению продуктивности от паразитирования одной особи каждой группы насекомых, учтенных ...


2016512 Средство для борьбы против стресса у рыб и способ борьбы со стрессом у рыб

... выздоровление появляется раньше, и не наблюдается никакой смерти в группе, обработанной ТБА. В группе ТБА (10 рыб) в "2 мин АМИМОМИ" только одна рыба не поправилась. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Применение триеновых стероидов формулы где R - алкил с 1-4 атомами углерода, X - ацилпроизводное карбоновой кислоты с 1 - 18 атомами углерода (ацетат тренболон), в качестве средства для борьбы против стресса у рыб. 2. Способ борьбы со стрессом у рыб путем введения антистрессового препарата в среду обитания, отличающийся тем, что в качестве антистрессового препарата используют триеновый стероид формулы где R - алкил с 1-4 атомами углерода, X - ацилпроизводное карбоновой кислоты с ...


2121787 Устройство для регулирования температуры воздуха в теплице

... и блоки 34, 37 регулирования перепада давлений соответственно между подающими 1, 2 и вторым подающим 2 и отводящим 3 трубопроводами. Первый блок 34 регулирования перепада давлений включает первый проходной регулирующий клапан 5, установленный на входе первого подающего 1 трубопровода и имеющий собственный блок управления, к входам которого подключены выходы датчиков давления 32, 33 в подающих трубопроводах 1, 2. Блок 37 регулирования перепада давлений между вторым подающим 2 и отводящим 3 трубопроводами включает перепускные насосы 4, подключенные между входами второго подающего 2 и отводящего 3 трубопроводов, а также включенный параллельно насосам 4 второй проходной регулирующий ...


Еще из этого раздела:

2400069 Способ защиты материалов от микробного разрушения

2490869 Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий

2259707 Способ озеленения территорий многолетними декоративными древесными растениями

2229783 Способ посева семян трав и кустарников для создания пастбищ

2033002 Орудие для междурядной обработки почвы

2142331 Устройство для гомогенизации и гомогенизирующая головка

2139657 Инсектицидная композиция

2154931 Корнеуборочная машина

2102853 Питательное устройство для растений

2105446 Плоскорежущая лапа