Способ стимуляции роста микроорганизмов рода pseudomonas при выращивании пшеницыПатент на изобретение №: 2250924 Автор: Третьякова О.И. (RU), Беспалова Л.А. (RU), Коростелева Л.А. (RU), Михайличенко С.Н. (RU), Котляров Н.С. (RU), Заплишный В.Н. (RU) Патентообладатель: Кубанский государственный аграрный университет (RU) Дата публикации: 27 Мая, 2003 Начало действия патента: 30 Мая, 2001 Адрес для переписки: 350044, г.Краснодар, ул. Калинина, 13, КубГАУ, ПИО Изобретение относится к области сельского хозяйства, конкретно к почвоведению, и способу стимуляции роста гумусообразующих микроорганизмов при выращивании пшеницы. Для осуществления способа проводят предпосевную обработку семян пшеницы раствором средства, представляющего собой водный раствор смеси тройного сополимера акриловой кислоты, ее амида и триакрилоилгексагидро-1,3,5-триазина (СПАК) и ростстимулятора Кубаксина при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: СПАК - 0,0005-0,001, Кубаксин - 0,0005-0,001; вода остальное, при этом семена обрабатывают методом полусухого протравливания. Способ позволяет увеличить численность микроорганизмов рода Pseudomonas в ризосфере и ризоплане корней растений пшеницы. 1 табл. Изобретение относится к области сельского хозяйства, конкретно к почвоведению, и способу стимуляции роста гумусообразующих микроорганизмов при выращивании пшеницы. Интенсификация сельскохозяйственного производства, химическое загрязнение и ухудшение экологической обстановки привели к истощению гумусного горизонта знаменитых российских черноземов и прогрессирующей деградации процессов гумосообразования. Эффективных способов стимулирования процессов роста микроорганизмов в почве и, в частности, в ризосфере и ризоплане корней растений - не существует. Известно, что предпосевная обработка семян сои водным раствором калийной соли 2,4,6-трис(п-карбоксифениламино)-симтриазина (Кубаксин) общей формулы:
где R+=NH+4, К+ , Na+ увеличивает содержание микроорганизмов рода Pseudomonas в ризосфере корней сои в 8-9 раз, что способствует протеканию под воздействием этих микроорганизмов сложных процессов синтеза органических соединений, а это косвенно свидетельствует об интенсификации процессов гумусообразования в почве [см. О.И.Третьякова, Р.В.Мирсоянов, Л.А.Коростылева, Ю.А. Штомпель и В.Н.Заплишный. Перспективы повышения производительности деградированных черноземов Кубани. - Тез. Докладов Международной студенческой конф.: “Кризис почвенных ресурсов”. С.-Петербург: 1997. С.130-131 и О.И.Третьякова, А.В.Демченко, А.П.Валько, Н.С.Котляров и В.Н.Заплишный. Рострегулирующее действие Кубаксина при выращивании сои на деградированных чероземах Кубани. - Агрохимия, 1999, №6, с.42-45] - (прототип по применению). Недостатком примения указанного способа является недостаточно высокая активность ростстимулятора Кубаксина по отношению к стимуляции роста микроорганизмов рода Pseudomonas. Известен гетероцепной тройной сополимер акриловой кислоты, ее амида и триакрилоилгексагидро-1,3,5-триазина (СПАК) в качестве антистатика [см.Л.В.Новицкая, В.Н.Заплишный, Л.Н.Скрипниченко, Г.Г.Латышева, З.И.Сосинович, Г.М.Погосян, В.А.Солдатов. Антистатическая композиция, включающая гексагидротриазинсодержащий сополимер. - Весци АН БССР, 1989, №5, с.115-117]. Применение этого сополимера в качестве стимулятора роста микроорганизмов рода Pseudomonas при выращивании пшеницы - вообще неизвестно. Техническим решением задачи является стимуляция роста микроорганизмов рода Pseudomonas при выращивании пшеницы. Задача достигается тем, что в способе интенсификации роста микроорганизмов при выращивании пшеницы для увеличения численности микроорганизмов рода Pseudmonas в качестве средства используют водный раствор смеси сополимера акриловвой кислоты, ее амида и триакрилоилгексагидро-1,3,5-триазина (СПАК) и ростстимулятора Кубаксина при следующем соотношении ингридиентов, мас.%: СПАК 0,0005-0,001 Кубаксин 0,0005-0,001 Вода остальное при этом семена обрабатывают методом полусухого протравливания. Новизна заявленного предложения усматривается в том, что использование средства на основе смеси тройного сополимера СПАК и Кубаксина для предпосевной обработки семян пшеницы позволяет без применения специальных бактериальных препаратов увеличить численность микрооганизмов рода Pseudomonas в ризосфере и ризоплане корневой системы вегетирующих растений. Средство не содержит много компонентов, доступно и обладает большей активностью в сравнении с прототипом по применению - ростстимулятором Кубаксином. При этом тройной сополимер СПАК получают и очищают в согласии с известными методами, сополимеризацией акриловой кислоты, ее амида и триакрилоилгексагидро-1,3,5-триазина в водном растворе под воздействием окислительно-восстановительной инициирующей системы при соотношении исходных мономеров, обеспечивающем предельный обрыв цепи и разветвления [см.Л.В.Новицкая, В.Н.Заплишный, Л.Н.Скрипниченко, Г.Г.Латышева, З.И.Сосинович, В.С.Солдатов. Антистатическая композиция, включающая гексагидротриазинсодержащий сополимер. Весци АН БССР. 1989, №5, c.115-117 ]. Для сравнения используют прототип по применению - ростстимулятор Кубаксин, который получают и очищают в согласии с патентом [см. пат. РФ №2083568. - Соли триазинкарбоновых кислот и средство для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур по М.кл. 6 С 07 D 251/54, А 01 N 43/68]. В предлагаемом способе готовят средство простым растворением необходимых количеств СПАК или Кубаксина в воде при обычной температуре. Приготовленным раствором средства обрабатывают семена пшеницы сорта Горлица методом полусухого протравливания, из расчета 10 л средства на 1 тонну семян. В контрольных вариантах семена перед высевом обрабатывают аналогично, дистиллированной водой из расчета 10 л/т семян. Затем семена подсушивают в воздушно-конвективном режиме, выкладывают в заполненные почвой растильни, содержащие по 400 г чернозема выщелоченного, слабогумусного, и выращивают в принятых одинаковых для каждого сорта растений условиях увлажнения и температуры. Повторность опытов - трехкратная. На 7-е сутки проростки, вместе с фрагментами почвы на корнях, извлекают из растилен и определяют численность и родовой состав микрофлоры в ризосфере корней известным методом [см. Методы почвенной микробиологии и биохимии. Под ред. Звягинцева Д.Г. - М.: Издательство МГУ, 1989. - 304 с.]. Для этого корни проростков вместе с прилипшей почвой, помещают в коническую колбу, отмывают встряхиванием на качалке в течение 3 мин в стерильной воде, полученную суспензию фильтруют через бумажный фильтр, а фильтрат подвергают последовательным разбавлениям стерильной водой. Посев микроорганизмов из полученных разведений проводят в чашки Петри на плотные среды: агар Чапека и МПА и выдерживают в стандартных условиях. Подсчет и определение бактерий проводят на 3 сут. Определяют среднее количество колоний в чашке и осуществляют пересчет на 1 г абсолютно сухой почвы по формуле: А=б·в·г/д, где А - количество колоний в 1 г почвы; б - среднее количество колоний в чашке; в - разведение, из которого сделан посев; г - количество капель в 1 мл суспензии; д - масса абс. сухой почвы. Последнюю определяют после высушивания, находящейся на фильтре почвы до постоянной массы при 105°С. Численность микрофлоры ризопланы определяют методом последовательных отмываний по методу Теппер [см. Е.З.Теппер, В.К.Шильникова, Г.И.Переверзева. - Практикум по микробиологии. М.: Агропромиздат, 1987. - 239 с.]. После смыва ризосферной почвы корни последовательно помещают в 6 колб, содержащих по 100 мл стерильной воды, встряхивают в каждой из колб в течение 2 мин, затем содержимое всех колб объединяют и готовят последовательные разведения, из которых и проводят посев на вышеуказанные плотные питательные среды. Количество микроорганизмов в ризоплане 1 г корней (А) определяют по формуле: А=20а·600в/м, где а - число колоний в чашке, выросших из одного посева, взятого из разведения объемом 0,05 мл; в - степень разведения; м - масса сырых корней. Последнюю определяют взвешиванием корней после удаления с них воды фильтровальной бумагой. Для определения родовой и видовой принадлежности микроорганизмов используют характеристику их культуральных, морфологических и физиологобиохимических свойств по известному методу [см. Дж.Хоулт, Н.Криг, П.Снит, Дж.Стэйли, С.Уилльямс. Определитель бактерий Берджи. - М.: Мир, 1997. - 800 с.]. Примеры использования предлагаемого способа стимуляции роста микроорганизмов в ризосфере и ризоплане корней пшеницы представлены в таблице (примеры 1-5 в таблице; см. в конце описания). Как видно из данных таблицы, применение предлагаемого способа стимуляции роста микроорганизмов при выращивании пшеницы (примеры 1-5) позволяет увеличить численность микроорганизмов рода Pseudomonas в ризоплане и ризосфере корней растений пшеницы на 232,8-251,0 и 145,3-149,5% соответственно в сравнении с контролем (45,6-48,1 и 145,3-149,5 млн/г корней и почвы вместо 13,7 и 60,0 млн/г корней и почвы соответственно) в то время, как предпосевное опрыскивание семян пшеницы водным раствором известного средства Кубаксина увеличивает этот показатель лишь на 77,4 и 28,0% соответственно (24,3 и 76,8 млн/г корней и почвы). Таким образом, применение предлагаемого способа стимуляции роста микроорганизмов путем предпосевной обработки семян пшеницы средством на основе водного раствора смеси тройного сополимера СПАК и ростстимулятора Кубаксина позволяет увеличить численность микроорганизмов рода Pseudomonas в ризосфере и ризоплане корней растений пшеницы. Таблица 1Зависимость численности микроорганизмов рода Pseudomonas ризопланы и ризосферы корней пшеницы сорта Горлица от предпосевной обработки семян Стимулирующий состав, Численность микрофлоры ризопланы: Численность микрофлоры ризосферы: мас.%млн КОЕ/г корня, прибавка к контролю, %млн КОЕ/г почвы, прибавка к контролю, % 1. СПАК-0.0005%, Кубаксин-0.0005%46.7 240.8148.6 147.62. СПАК-0.00075%, Кубаксин-0.001% 45.6232.8 147.2145.3 3. СПАК-0.001%, Кубаксин-0.00075%48.1 251.0149.7 149.54. Кубаксин 0.001% 24.377.476.8 28.05.Контроль (Н2О)13.7 -60.0-Формула изобретенияСпособ стимуляции роста микроорганизмов рода Pseudomonas при выращивании пшеницы, включающий предпосевную обработку семян опрыскиванием водным раствором средства, отличающийся тем, что в качестве средства используют смесь тройного сополимера акриловой кислоты, ее амида и триакрилоилгексагидро-1,3,5-триазина (СПАК) и ростстимулятора Кубаксина при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: СПАК 0,0005-0,001 Кубаксин 0,0005-0,001 Вода Остальное при этом семена обрабатывают методом полусухого протравливания. 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: 31.05.2005 Извещение опубликовано: 27.01.2007 БИ: 03/2007 Популярные патенты: 2160533 Способ профилактики и коррекции транспортного стресса у крупного рогатого скота ... сала - на 1,9 кг (14,39%). Максимальный эффект получен при использовании корня солодки в количестве 3,0 г/кг живой массы. Сокращение потерь живой массы при этом составило 11,4 кг (2,65%), увеличение (сохранение) массы туши - 10,1 кг (4,39%). Полученные в опытах данные позволили сделать вывод о том, что дальнейшее увеличение экспозиции начиная с 9 дня привело к снижению эффективности сокращения потерь живой массы (табл. 5, 6). Однако, наилучшие показатели по сохранению потерь живой массы, сохранению массы туши и внутреннего сала, как и при экспозиции в течение пяти, шести, семи и восьми суток, получены при использовании корня солодки в количестве 3,0 г/кг живой массы. Так, ... 2407284 Акустический анализатор роевого состояния пчелосемей ... через блок сравнения соединены с двумя разноцветными светодиодами. Недостатком такого схемного решения прибора является низкая достоверность определения состояния пчелосемьи. Примененные в схеме однокаскадные параллельно-резонансные гираторные усилители при требуемой избирательности не обладают достаточной устойчивостью, вследствие чего склонны к самовозбуждению, что отмечает и сам автор. При достаточной же устойчивости такие усилители не обладают требуемой избирательностью и коэффициентом усиления, что необходимо для выделения резонансной частоты 225±5 Гц, соответствующей роевому состоянию пчелосемьи (Акустический контроль состояния пчелиных семей // Еськов Е.К. ... 2105446 Плоскорежущая лапа ... чем толщина лапы 2. Скалывающий элемент 20 выполнен из износостойкого материала и на верхней плоскости 21 плоскорежущей лапы 2 закреплен контактной сваркой. Скалывающий элемент 20 (см. фиг.3) образован путем локального среза части листового материала плоскорежущей лапы 2 и деформацией срезанной части в направлении от нижней плоскости 22 лапы 2 к ее верхней плоскости 21. Образованная таким образом фронтальная грань 23 скалывающего элемента выступает над верхней плоскостью 21 лапы 2 на величину h, равную ее толщине t. Деформированные верхняя 24 и нижняя 25 плоскости скалывающего элемента 20 плавно сопрягаются с верхней 21 и нижней 22 плоскостями стрельчатой плоскорежущей лапы 2. ... 2402189 Роликовая сортировальная машина ... и поступает на транспортер мелкой фракции.На фиг.1 изображена общая конструктивно-технологическая схема роликовой сортировальной машины; на фиг.2 и фиг.3 показаны соответственно детальные изображения расхождения роликов на верхней ветви элеватора и схождения роликов на нижней ветви элеватора; на фиг.4 и фиг.5 - изображены соответственно поперечные разрезы роликовой сортировальной машины по барабанам. Роликовая сортировальная машина содержит раму 1, на которой установлены барабаны 2 и 3, один из которых ведущий; между барабанами смонтирован роликовый элеватор 4, состоящий из двух гибких несущих элементов 5, консолей 6 и закрепленных на консолях роликов 7. Верхняя ветвь элеватора ... 2444885 Посевной агрегат ... показаны). На фиг.7 - посевной агрегат, вид сбоку, посевные секции переведены в вертикальную плоскость (пневмосемяпроводы не показаны).На фиг.8 - кинематическая схема посевного агрегата, посевные секции переведены в вертикальную плоскость, вид сбоку.На фиг.9 - кинематическая схема посевного агрегата, посевные секции переведены в вертикальную плоскость, вид сверху.На фиг.10 - рама, посевные секции и двуплечий рычаг посевного агрегата, объемный вид, посевные секции переведены в вертикальную плоскость.На фиг.11 - рама, посевные секции и двуплечий рычаг посевного агрегата, вид сбоку, посевные секции переведены в вертикальную плоскость. На фиг.12 - посевной агрегат, объемный вид, в ... |
Еще из этого раздела: 2141756 Способ многоуровневого культивирования растений и устройство для его осуществления 2253227 Устройство для регулирования температуры в улье 2420940 Энергосберегающий способ обеззараживания семян люпина от антракноза 2076603 Способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур 2023363 Пневматическая сеялка 2115638 Способ переработки органических отходов животного происхождения в кормовой белок и биогумус 2459398 Способ рекультивации почв, загрязненных минерализованными водами 2069949 Устройство для направленной передачи наследственной информации 2264065 Способ возделывания сельскохозяйственных культур на корм 2440712 Автоматизированная система для хранения в поле, возможности оперативного контроля и выгрузки убранных продуктов урожая из уборочной машины |