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 десикации зерновых и масличных культур

 
Международная патентная классификация:       A01N

Патент на изобретение №:      2251843

Автор:      Мелихов В.В. (RU), Панфилова О.Н. (RU), Водянов В.А. (RU), Каренгина Т.В. (RU)

Патентообладатель:      Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия (RU)

Дата публикации:      20 Мая, 2005

Начало действия патента:      16 Марта, 2004

Адрес для переписки:      400002, г.Волгоград, ул. Тимирязева, 9, ГНУ ВНИИОЗ

Описывается способ десикации зерновых и масличных культур, который включает обработку водным раствором аминоуксусной кислоты - глицин в концентрации 0,7-1,0% из расчета 150-200 л/га. Причем обработку зерновых культур проводят в фазе молочно-восковой спелости, а масличных культур - через 38-40 суток после массового цветения. Технический результат - разработка экологически безопасного высокоэффективного способа десикации зерновых и масличных культур. 2 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при предуборочном подсушивании сельскохозяйственных культур для облегчения уборки урожая.

Известны способы десикации растений кукурузы и подсолнечника с использованием реглона и хлората магния [1, 2].

Недостатками способов являются значительное снижение урожая кукурузы и полевой всхожести семян при обработке посевов кукурузы в фазе молочной спелости зерна. Обработка посевов кукурузы в фазе восковой спелости зерна не снижает сроков созревания, эффект наступления технической спелости зерна 30%-ной влажности незначителен.

Десикация подсолнечника с использованием реглона не обеспечивает сжатия корзинок культуры, что ведет к увеличению потерь маслосемян.

Кроме того, высокая токсичность реглона создает опасность отравления людей, работающих при проведении десикации.

Недостатком способа десикации подсолнечника с использованием хлората магния является низкая эффективность. Продолжительность высушивающего действия - 10-15 дней. Повышение концентрации хлората магния для обработки растений приводит к накоплению токсичных веществ и уменьшению содержания масла в семенах, что снижает продуктивность масличных культур.

Известен способ обработки посевов кукурузы бишофитом 25-40% концентрации в фазе молочно-восковой спелости для ускорения созревания зерна кукурузы [2].

Применение в качестве десиканта бишофита способствует наступлению технической спелости зерна на две недели раньше, чем в контроле – посевы без десикации. Кроме того, обработка бишофитом сохраняет всхожесть семян на уровне показателей 1 класса посевного стандарта.

Однако вследствие высокой проникающей способности бишофита обработка им на заключительном этапе развития растений может привести к содержанию в зерне остаточных количеств десиканта, что не соответствует санитарно-гигиеническим нормам безопасности продовольственного зерна.

Известен способ десикации подсолнечника с использованием в качестве десиканта смеси хлората магния, мочевины и воды [3].

Технический результат - разработка экологически безопасного высокоэффективного способа десикации зерновых и масличных культур.

Технический результат достигается тем, что в способе десикации зерновых и масличных культур, включающем предуборочную обработку растений десикантом, в качестве десиканта используют водный раствор аминоуксусной кислоты - глицин в концентрации 0,7-1,0% из расчета 150-200 литров на га, причем обработку зерновых проводят в фазе молочно-восковой спелости, а масличных культур - через 38-40 суток после массового цветения.

В основе механизма десикации растений с использованием глицина лежит инактивирование хлорофилла и связанного с ним фермента цитохромоксидазы, прекращения дыхания тканей.

Происходит это следующим образом.

Молекула хлорофилла имеет четыре пирольных кольца, соединенных друг с другом, в результате чего образуется большое порфириновое кольцо, в котором четыре центральных атома азота координационно связаны с ионом Mg2+. Хлорофилл связан с белками (цитохромы), однако связь эта не отличается прочностью и может быть разрушена.

Глицин - моноаминокарбоновая кислота имеет структурную формулу

За счет наличия активных реакционноспособных групп СООН и NH2 глицин обладает свойством образовывать внутрикомплексные органические соединения циклического строения с ионами металлов.

В водном растворе происходит ионизация аминоуксусной кислоты, причем карбоксильная группа СООН ионизирована значительно сильнее вследствие усиливающего действия положительно заряженной аммоннийной группы. Амминогруппа (NH2) глицина обладает более слабыми кислотными свойствами вследствие ослабляющего действия отрицательно заряженной карбоксильной группы.

В результате воздействия водного раствора аминоуксусной кислоты - глицин на растение происходит двухстадийное образование комплекса:

В полученном соединении 1 атом металла прочно связан с двумя молекулами аминокислоты глицин. Реакция необратимая.

Инактивирование хлорофилла приводит к разрушению цитохромоксидазы, связанной с ним, и прекращению дыхания растений.

Свойством образовывать комплексные соединения с металлом обладают все аминокислоты, поскольку имеют общую формулу

При этом, чем длиннее радикал R, тем он больше распределяет на себя электронную плотность, вследствие этого заряд на реагируемом атоме углерода будет меньше, а чем меньше заряд, тем меньше реакционная способность.

Кроме того, разветвленные радикалы аминокислот создают пространственные (стерические) трудности для атаки активными частицами. В связи с этим глицин, у которого радикал R представлен ионом водорода, является наиболее эффективным комплексообразователем по сравнению с другими аминокислотами.

Глицин - экологически безопасный продукт. Одна из основных структурных единиц белка. Является естественным метаболитом в живом организме.

Промышленным способом получают технический глицин по ГОСТ 5860-75. По ТУ 2639-223-05763458-97 получают глицин для пищевых целей. Хорошо растворяется в воде.

Опыты проводили на учетных делянках площадью 100 м 2 в 3-х кратной повторности.

Для опрыскивания использовали ранцевые опрыскиватели. Эффективность определяли по снижению влажности зерна кукурузы и семян подсолнечника и массе 1000 зерен кукурузы на период уборки.

Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1Эффективность способа десикации посевов кукурузы (гибрид Поволжский 89 СВ) в фазе молочно-восковой спелости (минеральный фон N 90P90K90, густота-90 т. растений/га)Препарат КонцентрацияВлажность через 2 недели после десикации, %Снижение влажности, % Масса 1000 зерен на период уборки, г Без обработки-32,7 12,3307 Обработка бишофитом 40%22,822,2 289Обработка водным раствором аминоуксусной кислоты1% 20,424,6337

Таблица 2Влажность семян подсолнечника гибрид Поволжский 8 при десикации посевов ПрепаратКонцентрация Влажность через 8 дней после десикации, %Снижение влажности, % Без обработки-24,8 -Обработка смесью хлорат магния+мочевина9 кг/га хлората магния+25 кг/га мочевины10,8 14,0Обработка водным раствором аминоуксусной кислоты1% (150 литров/га) 10,114,7

Эффективность предложенного способа заключается в экологически безопасной обработке сельскохозяйственных культур, предназначенных на продовольственные цели. Применение способа обеспечивает одновременное полное созревание культур, что улучшает условия их уборки комбайном.

Кроме того, обработка посевов кукурузы аминоуксусной кислотой - глицином способствует повышению массы 1000 зерен.

В результате обработки посевов кукурузы бишофитом заметно уменьшается масса 1000 зерен за счет щуплости зерна.

Ускоренное подсыхание корзинок подсолнечника приводит к их сжатию, уменьшению диаметра. Этим обеспечивается плотное прилегание семян в течение длительного времени, что способствует значительному снижению потерь семян от осыпания.

Применение концентрации десиканта менее 0,7% и уменьшение расхода рабочей жидкости менее 150 литров/га снижают эффективность десикации.

Увеличение концентрации десиканта более 1,0% и расхода рабочей жидкости более 200 л/га повышают эффективность способа, но при этом повышаются затраты на обработку сельскохозяйственных культур.

Формула изобретения

Способ десикации зерновых и масличных культур, включающий предуборочную обработку растений десикантом, отличающийся тем, что в качестве десиканта используют водный раствор аминоуксусной кислоты - глицин в концентрации 0,7-1,0% из расчета 150-200 л/га, причем обработку зерновых проводят в фазе молочно-восковой спелости, а масличных культур - через 38-40 суток после массового цветения.

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

Дата прекращения действия патента: 17.03.2006

Извещение опубликовано: 10.12.2007        БИ: 34/2007





Популярные патенты:

2086081 Рабочий орган культиватора

... изготовление развертки профиля 2 с минимальными отходами металла возможно из полосового (фиг. 11) и листового (фиг. 12) проката. В обоих вариантах толщина проката составляет 4 -5 м при максимальном вылете (ширине захвата) одной лапы A1=150.220 мм (фиг. 3, 6, 13, 15); вылет другой лапы A2<A. Профиль 2 изготавливается из высокоуглеродистой преимущественно легированной стали типа 65Г и после придания детали необходимой формы подвергается объемной термообработке. Лезвия 6 и 7 имеют дополнительное поверхностное термоупрочнение, например при нагреве токами высокой частоты или воздействий лучом лазера (высокоуглеродистая сталь, как известно, способствует этому). Термоупрочнению ...


2262844 Способ повышения эффективности воспроизводства икры и численности осетрообразных рыб

... где используется раствор биологически активных веществ, токсичных при передозировке, в предлагаемом способе используется безвредный окисленный глутатион или безвредные фармацевтические композиции на его основе.Источники информации1. Иванов В.П. Биологические ресурсы Каспийского моря. Астрахань: КаспНИИРХ, 2000. 100 с. (стр. 68-71 - добавление лекарственных препаратов в водную среду обитания рыб или оплодотворенной икры). 2. Стеффенс В. Индустриальные методы выращивания рыбы. М.: Агропромиздат, 1985. 384 с. (стр. 248 - основы диагностики, профилактики и лечения болезней рыб: вирусных и бактериальных болезнен, микозов /грибковых заболеваний/, протозойных болезней /от простейших/, ...


2127511 Композиция пленочного полимерного материала для покрытия теплиц и оптический активатор для полимерного материала (варианты)

... мас.%: Один из указанных оптических активаторов - 10-50 Фосфат-ванадат иттрия, активированный европием - 10-90 или оксисульфид иттрия, активированный европием, при следующем соотношении компонентов, мас.%: Один из указанных оптических активаторов - 10-50 Оксисульфид иттрия, активированный европием - 30-90 За счет введения сульфида кальция в состав активатора можно смещать максимум его излучения и обеспечивать наиболее полное попадание в область максимального поглощения хлорофилла. Составы обеспечивают послесвечение оптического активатора в течение 0,5 - 1 ч. Вместе с тем добавление в состав оптического активатора диспрозия и/или тербия в количестве 0,01-0,04 мас.% позволяет ...


2199860 Способ увеличения устойчивости подсолнечника к действию гербицида

... К ПАТЕНТУ Изобретение относится к области сельского хозяйства, конкретно к способу увеличения устойчивости подсолнечника к токсическому воздействию гербицида. Известны триметиламмонийные соли производных сим-триазина, содержащие алкиламинные заместители в положениях 4,6-триазинового цикла, такие как -N(СН3)2 и -N(С2Н5)2, которые применяются в качестве промежуточных соединений в реакциях циклизации при получении бициклических аннелированных производных сим-триазина [см. В. В. Довлатян, К.А. Элиазян, А.В. Довлатян. Перегруппировки в ряду галогеналкокси(амино)-сим-триазинов. - ХГС. 1977, 7, с.989-992] . Применение таких солей в качестве соединений, способных снижать ...


2275006 Устройство для крепления стеблей малины в вертикальном и горизонтальном положениях

... роста молодых побегов /там же, с.242/.Известные устройства для крепления стеблей малины к шпалере не достаточно полно обеспечивают проведение агротехнических работ по уходу, не достаточно удобны и сравнительно продолжительны при монтаже и демонтаже стеблей малины к шпалере и от нее.Технический результат - повышение агротехнических и эксплуатационных характеристик за счет рационального использования двухрядной шпалеры одной полосы, удобство и быстродействие монтажа и демонтажа стеблей малины соответственно к шпалере и от нее и уход за стеблями малины, закрепленными как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.Это достигается тем, что в устройстве для крепления стеблей ...


Еще из этого раздела:

2175189 Способ регенерации растений сорго в культуре in vitro

2048767 Способ отбора самок норок для воспроизводства

2444885 Посевной агрегат

2193304 Захват лесозаготовительной машины

2137365 Способ отпугивания биологических существ

2438300 Молочная холодильная установка

2083070 Способ предпосевной обработки семян и устройство для его осуществления

2060650 Дозатор концентрированных кормов

2277321 Колосоподъемник для косилочных систем уборочных машин

2429594 Палец штампосварной для режущего аппарата (варианты) и способ его изготовления