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 предпосевной обработки семян

 
Международная патентная классификация:       A01C

Патент на изобретение №:      2286037

Автор:      Ольшевская Вера Трифоновна (RU), Гаврилов Вячеслав Михайлович (RU), Сибгатуллин Марат Наилевич (RU)

Патентообладатель:      Казанская государственная сельскохозяйственная академия (RU)

Дата публикации:      10 Февраля, 2006

Начало действия патента:      10 Августа, 2004

Адрес для переписки:      420011, г.Казань, а/я 8, В.Т. Ольшевской


Изображения





Изобретение относится к области сельского хозяйства, в том числе семеноводства, и предназначено для повышения посевных и продуктивных качеств семян. Способ заключается в воздействии излучения лазера с длиной волны 632,8 нм. Семена подвергают непрерывной одноцикловой обработке с эффективной дозой облучения. После одноцикловой обработки семена высевают без отлежек перед посевом. Использование способа позволит сократить время предпосевной обработки семян. 2 табл., 2 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к растениеводству и семеноводству овощных и зерновых культур.

Сущность способа заключается в одноцикловой лазерной непрерывной обработке семян и высеве их после облучения без отлежек.

Известны способы предпосевной многоцикловой лазерной обработки семян с длиной волны 632,8 им с паузами-отлежками между циклами от 3-12 час до 3 суток и с отлежками перед посевом после обработки до 20-30 суток [1] (аналог). Это увеличивает продолжительность предпосевной подготовки семян и не обеспечивает поточность производства.

Наиболее близким к предлагаемому режиму обработки семян является способ лазерного облучения с высевом семян непосредственно после облучения без отлежки [2] (прототип), однако требующий длительной экспозиции (4-12 часов) облучения и потому малопроизводителен.

Цель изобретения - интенсификация процесса предпосевной подготовки семян путем сокращения его продолжительности.

Цель достигается обеспечением единовременной суммарной эффективной дозы облучения с исключением промежуточных пауз между облучениями и отлежек после облучения.

Известно, что минимально необходимые отлежки после световых воздействий при фотосинтезе обусловлены особенностями окислительно-восстановительных процессов растений (кн. Физиология с.х. растений, т. I А.И. Опарин, МГУ, 1967).

Однако при больших интенсивностях возбуждающего света и бехлорофильной природе его поглощения (в семенах) происходят высокоскоростные процессы ассимиляции энергии квантов (поглощение за 100...500 пс) (кн. Фотоэнергетика растений и урожай, А.А.Шахов, М., 1993, с.42), переноса электронного возбуждения (за 0,25...0,85 пс) и аннигиляции (энергетического превращения) электронного возбуждения в биохимические реакции с синтезом белковых соединений (10-4, 10 -3 с,) (Шахов А.А., 1993, с.46).

Прелагаемый способ заключается в интенсификации светового воздействия путем одиоциклового лазерного облучения (за одну загрузку без пауз) квантовым генератором ЛГ-75 с длиной волны 632,8 нм интенсивностью 120 мВт/см2 с обеспечением суммарной дозы, равноценной многоцикловой лазерной обработке и высевом семян без отлежки после облучения.

Эффективность способа подтверждается экспериментальными фактами многолетних сравнительных лабораторных и полевых опытов (1993...2003 г.) по режимам лазерного облучения с паузами между циклами и непрерывных без пауз при равных дозах (например, на зерновых - таблица 1 и фиг.1 вегетация ржи озимой a- in vitro, б, в - растильни), а также опытов высева семян после облучения с отлежками и без отлежек (таблица 2 и фиг.2а, б).

Влияние промежуточных отлежек между циклами облучения на посевные качества семян (в % от контроля)

Таблица 1 № п/пВариант Доза облуч. (кратн. от ЛГ-75) Физиологические показателиВсхож., %Длина стебля, Lc , %Длина корня Lк , %Биомасса W, % Пшеница В«ЭНИТАВ» (сред. по 3 оп.) 1.Лазер 1-го цикл. непрерывный 2-х крат.70158 161146,7 2.Лазер 2-х цикл. с пауз. 7 дней2-х крат.60 111140 126,3Рожь озимая В«ТатарстанВ» (сред. по 7 оп.)1. Лазер 1-го цикл. непрерывный2-х крат. 75105 1711382. Лазер 2-х цикл. с пауз. 9 дней 2-х крат.8189 105102 3.Лазер 1-го цикл. непрерывный 3-х крат.77110 121119 4.Лазер 2-x цикл. с пауз. 9 дней 3-х крат.6299 111106,8

Статистическая обработка результатов многолетних опытов (1995-2002 г.) по влиянию предпосевных отлежек после лазерных облучений на урожай показала обратную зависимость эффективной продолжительности отлежек от величины дозы облучения (с вероятностью р=0,78 получения максимумов биологических урожаев) (таблица 2 фиг.2).

Влияние предпосевных отлежек после лазерных облучений на посевные и продуктивные качества семян, % от контроля.

Таблица 2 № п/пВариант, дозы Всхож., %Биомасса зел., Биомасса сухая, мг/%С отлеж Без отлежС отлеж Без отлежС отлежБез отлежРожь озимая В«ТатарстанВ», 1995-2000 г, отлежка 12 дн. 1.Лазер 1 кратS6 8694 115,527/13569/120 Лазер 2 крат83 83112,5 119,530/150120/240 Лазер 3 крат83 93119,2 122,641/205140/280 Ячмень, 2000 г., отлежка 12 дн.2. Лазер 2 крат7074 128,5152 -- Пшеница В«ЛюбаВ», 2001-2002г. без отлежки Урожай ц/га/% 3.Лазер 3 крат 9896 --33/122 33,9/126

При больших дозах облучения отлежки перед посевом менее эффективны (фиг.2а, Лазер - III с отлежкой).

С повышением дозы лазерного облучения для получения максимальной биомассы (урожая) семена могут высеваться сразу после облучения без отлежек (фиг.2б, лазер 3-кратный). Положительный эффект лазерной обработки при высеве семян без отлежек обусловен возникновением у семян анаэробного способа дыхания в условиях недостатка кислорода.

Апробированный многолетними опытами способ предпосевного непрерывного одноциклового лазерного облучения без промежуточных отлежек и высева семян без отлежек непосредственно после облучений сокращает продолжительность обработки и трудозатраты на подготовку семян в 2...3 раза в сравнении с известными 2...3-х цикловыми обработками и обеспечивает поточность производства.

ЛИТЕРАТУРА

1. В.М.Инюшин, Г.У.Ильясов, Н.Н.Федорова. Кн. В«Луч лазера и урожайВ», Алма-Ата. Изд. В«КайнарВ», 1981, с.181 (аналог).

2. В.А.Киврига, О.В.Бляндур, Г.З.Ватаманюк, В.Г.Ботнарюк. Способ предпосевной обработки семян А.С. №1748690. Б.И. №27, 1992 (прототип).

Формула изобретения

Способ предпосевной обработки семян, включающий воздействие излучения лазера с длиной волны 632,8 нм, отличающийся тем, что семена подвергают непрерывной одноцикловой обработке с эффективной дозой и высевают без отлежек перед посевом.

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: 11.08.2007

Извещение опубликовано: 10.03.2009        БИ: 07/2009





Популярные патенты:

2160981 Способ создания плантаций солодки голой на обесструктуренных почвах в орошаемом земледелии

... достигает до 80 - 120 т/га, при этом растениями выбираются наиболее солесодержащая часть компонентов почвы и воды. Оптимальная глубина посева амаранта совпадает с глубиной посева семян солодки. Она находится на уровне 2 - 3 см от засеваемой поверхности. После посева поверхность плантации прикатывают легкими катками. Солодка голая - многолетнее корневищное растение из семейства Lequminosae (бобовые). Надземные побеги солодки однолетние. Они развиваются из пазушных почек семядольного узла главного корня, а также из пазушных почек горизонтальных и вертикальных корневищ. У солодки образуются как вегетативные, так и генеративные побеги. Солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.) - ...


2200377 Сельскохозяйственный агрегат

... свободный конец троса которой, оснащенный крюком и огибающий ось поворотного шарнира хребтовой балки, может быть попеременно функционально связан с каждой из двух проушин, закрепленных на противоположных концах переднего бруса или с цепным модулем или с подвижным балластом, установленным на плуге, для изменения пространственной ориентации перечисленных элементов агрегата относительно хребтовой балки при переводе его в транспортное или рабочее положение. Распорный винт обеспечивает повышение жесткости переднего бруса, уменьшает изгибающий момент и одновременно является механизмом натяжения цепного модуля. Благодаря тому, что распорный винт выполнен ломающейся конструкции, он не ...


2242875 Энергосберегающий способ зимовки и содержания пчел на воле в однокорпусном улье усова

... воздуха 24. Отработанный воздух содержит влагу с углекислым газом, часть которого теплого, как более легкого, увлекается с потоком холодного воздуха через средний леток, другая часть, более тяжелая с содержанием воды и углекислого газа, выходит наружу через донное отверстие 19. В холодное время тепловая энергия гнезда сохраняется за счет теплоотражающей металлопленки 13 и дополнительной теплосберегающей поролоновой оболочки 5. Таким образом, выполняется принцип термостатирования. В теплое весенне-летнее время при расширении гнезда удаляются межрамочные вкладыши, резиновая трубка 17 и верхние части рамки 7 заменяются на полнообъемные сотовые части, пробка 12 в верхнем летке и в ...


2060659 Установка для переработки органического субстрата в биогумус

... 59 и краном 60. Нижнее основание бассейнов соединено с отстойником (не показано), где происходит биологическая очистка воды, при помощи труб 61 и насоса 62, снабженного электрическим двигателем 63. Камера 7 выполнена в форме бассейна, наполненного дезинфицирующим раствором. Камера 64 для разгрузки контейнеров состоит из бункера 65, снабженного наклонными бортами 66 шнекового транспортера 67. В контейнере 3 с верхней торцовой стороны выполнены отверстия 68 для перемещения шахтообразователей 51 через питательную среду, расположенную в контейнере 3. В камере 2 установлены направляющие 69, на которых установлена тележка 70 с контейнером 3. Винтовой подъемный механизм снабжен ...


2075933 Композиция для иммунизации растений от различных фитопатогенов

... Mortierella alpina, Pythium catenu- latum, Pythium coloratum, Pythium insidiosum, Saprolegnia parasitica и т.д. В основном техника культивирования грибов, методы экстракции и выделения жирных кислот хорошо известна специалистам. При использовании микробиологического способа либо экстракцией животного сырья получают смеси жирных кислот с содержанием АК и/или ЭПК от 10% и более от суммы жирных кислот. Предложенная композиция используется в виде таблеток с известными ингредиентами (детергент, антислеживатель и различные красители). Способ получения композиции в виде таблеток осуществляют, например следующим образом. Жирные кислоты с содержанием арахидоновой кислоты до 50% от суммы ...


Еще из этого раздела:

2415529 Нижняя тяга для навески трактора

2473211 Приспособление для автоматической дойки молочного скота

2295848 Способ дезинсекции и дезинфекции материалов зернового происхождения и устройство для его осуществления

2138949 Комбинированный препарат для борьбы с таежными и лесными клещами, способ борьбы и аттрактант

2236124 Способ создания местообитания и адаптации молоди объектов аквакультуры в водных экосистемах

2275804 Способ повышения продуктивности птицы

2126616 Устройство управления навесной системой трактора

2060618 Пневматический высевающий аппарат

2167510 Способ и устройство для изготовления круглых тюков соломы или подобного материала с пленочным защитным покрытием

2024226 Производные s- -тиоакриламидов и композиция для предотвращения или ингибирования роста бактерий