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 диагностирования адаптивного потенциала сортов плодовых культур

 
Международная патентная классификация:       A01H

Патент на изобретение №:      2305930

Автор:      Бардин Александр Константинович (RU), Дорошенко Татьяна Николаевна (RU), Сатибалов Аслан Владимирович (RU)

Патентообладатель:      Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" (RU)

Дата публикации:      10 Февраля, 2007

Начало действия патента:      2 Августа, 2005

Адрес для переписки:      350044, г.Краснодар, ул. Калинина, 13, КГАУ, ПИО


Изображения





Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к плодоводству. Способ включает измерение ряда биофизиологических показателей растений до и после воздействия на растение стресс-факторов окружающей среды и определение коэффициента устойчивости сорта культуры к указанному воздействию. Показатель адаптивного потенциала для сорта плодовой культуры определяют по формуле, учитывающей полученный коэффициент устойчивости сорта соответственно для каждого из стресс-факторов, параметр снижения урожайности от воздействия соответствующего фактора и коэффициент частоты проявления каждого стресс-фактора. Если величина адаптивного потенциала близка к В«1В», сорт плодового дерева считают функционально-пригодным для практического использования в заданном агроклиматическом районе. 5 табл., 1 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к области садоводства, и может быть использовано для диагностики приспособленности исследуемого сорта плодовых культур к совокупности стресс-факторов, представляющих заданные природные условия.

Известен способ диагностирования зимостойкости генотипов яблони (см. описание изобретения 741828 А01Н 1/0. Опубл. 25.06.80. Бюл. №23). Он подразумевает определение на протяжении годичного цикла роста и развития реакции фенотипа на естественные суточные колебания температуры среды по связи между соотношением свободной и связанной форм рибонуклеиновой кислоты в коре однолетнего прироста и средней величиной суточной амплитуды температуры воздуха, накануне и в день анализа, а зимостойкость оценивают по величине коэффициента корреляции.

Указанный способ имеет существенный недостаток мононаправленность оценки, т.е. невозможность осуществления всесторонней комплексной оценки устойчивости исследуемого сорта к совокупности стресс-факторов, действующих в заданных природных условиях.

Наиболее близким к заявляемому объекту является способ оценки устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, включающий измерение биофизиологических показателей растений до и после воздействия на растение стресс-факторов окружающей среды для оценки устойчивости сорта культуры к указанному воздействию, для чего листья растения помещают в камеру воздушного порометра и измеряют проницаемость для воздуха (1исх). Затем на образец воздействуют неблагоприятным фактором, например пониженной температурой, и производят повторное измерение проницаемости листа для воздуха (I). По данным измерений рассчитывают отношение 1/1исх и растение считают устойчивым, если это отношение равно 1, и неустойчивым, если это отношение меньше 1 (см. описание изобретения SU 1450790 А01Н 1/04, А01G 7/00. Опубл. 15.01.89. Бюл. №2).

Однако указанный способ имеет также существенный недостаток - невозможность осуществления всесторонней комплексной оценки устойчивости исследуемого сорта к совокупности стресс-факторов, действующих в заданных природных условиях.

Техническим решением задачи является возможность диагностирования адаптивного потенциала сортов плодовых культур в заданных природных условиях за счет учета реакции растений на совокупность стресс-факторов, проявляющихся в этих условиях, частоты их проявления и степени устойчивости генотипа к их действию.

Поставленная задача достигается тем, что в способе оценки адаптивного потенциала сортов плодовых культур, включающем измерение биофизиологических показателей растений до и после воздействия на растение стресс-факторов окружающей среды для оценки устойчивости сорта культуры к указанному воздействию, согласно изобретению в качестве биофизиологических показателей используют содержание в органах растения фруктозы, липидов, белков и воды, устойчивость определяют в отношении ранних морозов, морозов во время оттепели, возвратных морозов, весенних заморозков, засухи, воздушной засухи и жары и рассчитывают показатель оценки адаптивного потенциала для сорта плодовой культуры (КЭО) по формуле:

где Kn - коэффициент устойчивости сорта;

n - номер стресс-фактора;

П n - параметр снижения урожайности;

Ч ni - коэффициент частоты проявления соответствующего климатического стресс-фактора в заданных агроклиматических районах, определяемый по формуле

где Nni - количества проявлений стресс-факторов к определенному периоду N;

i - номер агроклиматического района;

и считают сорт плодового дерева функционально-пригодным для практического использования в заданном агроклиматическом районе, если КЭО стремится к значению В«1В».

Новизна заявляемого предложения обусловлена тем, что для диагностирования адаптивного потенциала сортов плодовых культур учитывают:

1) коэффициент устойчивости сорта, который определяют в соответствии со значением показателя устойчивости генотипа для каждого из действующих стресс-факторов,

2) параметр снижения урожайности под воздействием конкретного стресс-фактора,

3) коэффициент частоты проявления соответствующего климатического стресс-фактора в заданном агроклиматическом районе, который определяют как отношение количества проявлений соответствующего стресс-фактора в этом агроклиматическом районе за время многолетних наблюдений и их длительности,

на основании которых определяют показатель комплексной экологической оценки адаптивного потенциала.

По данным научно-технической и патентной информации не выявлена аналогичная заявленной совокупность признаков, что позволяет сделать предварительный вывод о новизне заявляемого способа и о соответствии признаков критерию В«изобретательский уровеньВ».

Сущность изобретения поясняют графики показателя комплексной экологической оценки адаптивного потенциала КЭО для 3-х сортов яблони в условиях Краснодарского края (8 агроклиматических районов), представленные на чертеже.

Способ диагностирования адаптивного потенциала сортов плодовых культур осуществляют следующим образом.

Используют известный параметр снижения урожайности (Пn) для каждого из n стресс-факторов, действующих в заданном агроклиматическом районе (Кашин В.И. Влияние некоторых факторов на устойчивость садовых растений. /В.И. Кашин. // Плодоводство и Ягодоводство России: Сб. науч. работ/ ВСТИСП. - М., 1998. - T.V - С.3-19). Этот параметр характеризует процент снижения урожайности в рамках культуры под воздействием конкретного стресс-фактора. Определяют коэффициент устойчивости сорта (Kn) в соответствии со значениями показателя устойчивости генотипа, полученными для каждого из стресс-факторов любым известным физиологическим способом, и рассчитывают коэффициент частоты проявления соответствующего климатического стресс-фактора в данных природных условиях (Чni) для i агроклиматического района по формуле

где Nni - количество проявлений соответствующего стресс-фактора за период N лет. Эти коэффициенты являются понижающими по отношению к параметру снижения урожайности, так как их значение всегда находится в диапазоне от 0 до 1. Причем при повышении устойчивости сорта и снижении частоты проявления фактора соответствующие коэффициенты стремятся к 0, т.е. чем выше устойчивость сорта к соответствующему стресс-фактору и ниже частота проявления данного стресс-фактора в заданном агроклиматическом районе, тем выше значение комплексной экологической оценки (КЭО). С учетом этого, за основу расчета КЭО для одного агроклиматического района и стресс-фактора принято выражение КЭО=1-Ч*К*П. В окончательном виде показатель комплексной экологической оценки адаптивного потенциала (КЭО) рассчитывают по приведенной ниже формуле, которая учитывает комплексное воздействие стресс-факторов на диагностируемый сорт в заданном агроклиматическом районе и тот факт, что сумма параметров снижения урожайности для задействованных стресс-факторов, т.е. сумма соответствующих произведений Ч*К*П (см. приведенное выше выражение), может превышать 1, а отрицательное значение параметра комплексной экологической оценки (КЭО) не имеет смысла:

Пример конкретного выполнения.

Исходные условия для проведения опытной работы:

исследования проводили в течение 1997-2005 гг. в насаждениях яблони закладки 1995-1997 гг., расположенных в различных агроклиматических районах Краснодарского края с учетом следующих агроклиматических факторов:

- ранние морозы (I - тип),

- морозы во время оттепели (III - тип),

- возвратные морозы (IV - тип),

- весенние заморозки,

- засуха,

- воздушная засуха,

- жара.

Изучали сорта яблони с разной устойчивостью к действию абиотических стресс-факторов соответствующих территорий: интродуцированные Голден Делишес, Флорина и селекции СКЗНИИСиВ Персиковое.

Оценку устойчивости сортов к определенным стресс-факторам производили известными способами путем определения соответствующих физиолого-биохимических показателей.

Для каждого действующего стресс-фактора приняли значения коэффициента устойчивости сорта в зависимости от степени его устойчивости (Таблица 1).

Таблица 1 Зависимость коэффициента устойчивости сорта от степени его устойчивости Устойчивость сорта Коэффициент устойчивостивысокая 0повышенная 0,25средняя 0,5слабая 1

Для диагностики устойчивости испытуемых сортов плодовых растений к действию различных стресс-факторов использовали установленные нами ранее (Дорошенко Т.Н. Физиолого-экологические аспекты южного плодоводства. / Т.Н.Дорошенко. - Краснодар, 2000. - 19 с.; Дорошенко Т.Н. Принципы подбора сортоподвойных комбинаций для зон и подзон Краснодарского края. / Т.Н.Дорошенко, А.П.Луговский, Н.К.Шафоростова. // Интенсивные технологии возделывания плодовых культур. - Краснодар, 2004. - С.115-126) физиолого-биохимические критерии. В частности, для прогнозирования устойчивости сортов к морозам I, III и IV типов применяли В«фруктозный коэффициентВ» (КфI, КфIII и Кф IV соответственно), представляющий соотношение содержания фруктозы в почках однолетних приростов после промораживания до определенных температур и содержания фруктозы до промораживания. При изменении Кф от 1,00 до 1,10 сорт относили к высокоустойчивым, при Кф 1,21-1,35 - к среднеустойчивым, а при Кф>1,35 - к слабоустойчивым. Если Кф изменялся в диапазоне 1,10-1,20, сорт характеризовался повышенной устойчивостью к морозам.

Для прогнозирования устойчивости сортов к весенним заморозкам определяли отношение содержания липидов в бутонах после снижения температуры к аналогичному показателю до промораживания (Кзм). При Кзм 1,5 испытуемый сорт относили к высокозаморозкоустойчивому. При Кзм 1,0 сорт считался слабоустойчивым к действию весенних заморозков.

Засухоустойчивость сортов плодовых растений (устойчивость к почвенной засухе) определяли по формуле:

где Кзп - коэффициент устойчивости к почвенной засухе;

АГо - активность генотипа при кратковременном исключении орошения - при снижении влажности почвы до 48-50% НВ;

АГк - активность генотипа при оптимальной влажности почвы: 75-80% НВ.

Устойчивость сортов к воздушной засухе оценивали по формуле:

где Кзв - коэффициент устойчивости к воздушной засухе;

B1 - содержание воды в листьях до завядания, %;

В2 - содержание воды в листьях после завядания, %.

Испытуемые сорта считали высокоустойчивыми, если Кзп и Кзв изменялись в диапазоне 0-10%, среднеустойчивыми - при Кзп и Кзв 11-25% и слабоустойчивыми - при Кзп и К зв>25%.

Жароустойчивость сортов диагностировали с учетом коэффициента жароустойчивости Кж:

При значениях Кж<0,8 испытуемый сорт относили к слабоустойчивым, а при Кж=0,9-1,0 - к высокоустойчивым.

Результаты диагностики устойчивости сортов яблони к различным стресс-факторам представлены в таблицах 2,3.

Таблица 2 Результаты диагностики устойчивости сортов яблони к различным типам морозов и заморозкам по физиологическим параметрам Сорт Тип морозовЗаморозки I IIIIV КфIУстойчивость КфIII УстойчивостьКфIV Устойчивость КзмУстойчивость Голден Делишес1,22 Средняя1,21 Средняя1,22 Средняя1,0 СлабаяФлорина 1,1Повыш. 1,23Средняя 1,24Средняя 1,5Высокая Персиковое1,02 Высокая1,04 Высокая1,04 Высокая1,5 ВысокаяТаблица 3 Результаты диагностики устойчивости сортов яблони к засухам и повышенным температурам воздуха в летний период по физиологическим параметрам СортПочвенная засуха Воздушная засухаПерегрев Кзп УстойчивостьКзв УстойчивостьКж УстойчивостьГолден Делишес 29,4 Слабая29,4 Слабая0,7 СлабаяФлорина 13,0Средняя 13,0Средняя 0,8Средняя Персиковое15,2 Средняя15,2 Средняя0,8 Средняя

Параметр снижения урожайности сорта Пn для перечисленных стресс-факторов, определяющий процент снижения урожайности в рамках культуры под воздействием конкретного стресс-фактора (Кашин В.И. Влияние некоторых факторов на устойчивость садовых растений. /В.И.Кашин. // Плодоводство и Ягодоводство России: Сб. науч. работ/ ВСТИСП. - М., 1998. - T.V - С.3-19), представлен в таблице 4.

Таблица 4 Параметр снижения урожайности сорта для 7 стресс-факторов №Агроклиматические факторыПараметр снижения урожайности 1ранние морозы (I - тип)0,8 2морозы во время оттепели (III - тип) 0,83 возвратные морозы (IV - тип)0,8 4весенние заморозки 15 Засуха0,6 6воздушная засуха0,2 7Жара 0,2

Коэффициент частоты проявления соответствующего климатического стресс-фактора в заданных агроклиматических районах Краснодарского края определен за период N=18 лет по формуле где Nni - количество проявлений соответствующего стресс-фактора в заданном агроклиматическом районе, и представлен в таблице 5.

Таблица 5 Коэффициент частоты проявления соответствующего климатического стресс-фактора для 8 агроклиматических районов Краснодарского краяАгроклиматические факторы  Номер агроклиматического района Частота12 345 678 ранние морозы 2 0,110,110 0,110,110,11 0,110 морозы во время оттепели7 0,390,390,39 0,390 000 возвратные морозы9 0,50,50,5 0,500 00весенние заморозки50,28 0,280,28 0,280,280,28 0,280,28 засуха10 0,5600,56 0,5600 00воздушная засуха40,22 0,220,220 000 0жара5 0,280,28 0,280,280 00,280,28

На основании данных, представленных в таблицах 1, 2, 3, 4, 5 для каждого агроклиматического района, определены значение комплексной экологической оценки по формуле:

где Kn - коэффициент устойчивости сорта (n - номер стресс-фактора), определяют по данным таблиц 1, 2, 3,

Пn - параметр снижения урожайности, представлен в таблице 4,

Чni - коэффициент частоты проявления соответствующего климатического стрессора в определенном агроклиматическом районе, определяемый по формуле, представлен в таблице 5.

Так для 1 агроклиматического района и сорта Флорина:

Графики, отражающие поведение показателя комплексной экологической оценки адаптивного потенциала КЭО для 3-х сортов яблони в условиях Краснодарского края (8 агроклиматических районов), представлены на чертеже.

Из прогноза, представленного на чертеже, следует, что сорт яблони Персиковое характеризуется высокой адаптивностью во всех рассматриваемых агроклиматических районах Краснодарского края. Вместе с тем, сорт Голден Делишес приспособлен к природным условиям только 5-8 районов края. Его возделывание в 1-4 районах не обеспечит должного экономического эффекта. Сорт Флорина по способности адаптироваться к климатическим условиям Краснодарского края занимает промежуточное положение.

Полученные результаты подтверждены экспериментальными данными по урожайности изучаемых сортов в соответствующих агроклиматических районах Краснодарского края.

Формула изобретения

Способ оценки адаптивного потенциала сортов плодовых культур, включающий измерение биофизиологических показателей растений до и после воздействия на растение стресс-факторов окружающей среды для оценки устойчивости сорта культуры к указанному воздействию, отличающийся тем, что в качестве биофизиологических показателей используют содержание в органах растения фруктозы, липидов, белков и воды, устойчивость определяют в отношении ранних морозов, морозов во время оттепели, возвратных морозов, весенних заморозков, засухи, воздушной засухи и жары и рассчитывают показатель оценки адаптивного потенциала для сорта плодовой культуры (КЭО) по формуле

,

где Кn - коэффициент устойчивости сорта;

n - номер стресс-фактора (из перечисленных выше);

Пn - параметр снижения урожайности от воздействия соответствующего стресс-фактора;

Ч ni - коэффициент частоты проявления соответствующего климатического фактора в заданном (заданных) районах, определяемый, например, по формуле Ч1i=Nni /N, где Nni - количество проявлений соответствующего стресс-фактора к определенному периоду N лет;

i - номер агроклиматического района,

и считают сорт плодового дерева функционально-пригодным для практического использования в заданном агроклиматическом районе, если КЭО стремится к значению 1.

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: 03.08.2007

Извещение опубликовано: 10.04.2009        БИ: 10/2009





Популярные патенты:

2095957 Устройство для транспортирования подстилочного навоза

... имеющих как правую, так и левую прямоугольную резьбу, и установлены эти спаренные винты по бортам кузова тележки по всей его длине, гайки-ползуны которых связаны брусом, несущим на себе скреперное полотно, а вращение на спаренные винты подается от вала отбора мощности трактора с помощью цепной передачи через двухпаточный редуктор, зубчатые колеса которого имеют круговой зуб /зацепление Hовикова/, такой привод силовых спаренных винтов позволяет выгружать свежую массу подстилочного навоза как частями путем отключения из работы спаренных винтов с помощью муфт, так и полностью, при этом без опрокидывания кузова тележки. На фиг. 1 изображена одноосная саморазгружающаяся тележка ...


2479198 Способ ведения сильнорослых сортов винограда

... от поверхности почвы, который служит для крепления нижнего яруса плеч кордона 6; второй ярус 2 - на высоте 120-125 см для крепления верхнего яруса плеч кордона 7; последующие два яруса 3, 4 размещают каждый через 30 см от предыдущего. Третий 3 и четвертый 4 ярусы шпалеры, состоящие из двух параллельных проволок, служат для крепления в вертикальном положении между ними вегетирующих побегов верхнего яруса кроны. У каждого куста были установлены колья 5 высотой 1,8 м от поверхности почвы.В течение второй вегетации на кустах были выбраны два наиболее развитых побега - будущие штамбы, остальные удалили. По мере роста закрепили их вертикально к колу. К началу третьей вегетации один из ...


2007901 Устройство для хранения овощей и фруктов

... к устройствам, эксплуатируемым в условиях повышенной влажности и резкого изменения температуры. Это достигается тем, что устройство снабжено решетками, одни из которых установлены горизонтально, а другие вертикально с возможностью разделения внутреннего пространства на секции, расположенным внутри камеры и сообщенным с нижней полостью воздуховодом, выполненным в виде замкнутой полости со сквозными отверстиями, обращенными внутрь шкафа на уровнях, соответствующих уровням секций, нагреватель выполнен в виде блока нагревателей, а также устройство снабжено блоком питания с сигнализацией, размещенным вне шкафа, при этом блок управления содержит последовательно соединенный первый диод, ...


2056737 Способ диагностики морозоустойчивости плодовых культур

... сортов яблоки нельзя считать абсолютно надежным и простым. Задачей настоящего изобретения является повышение достоверности и упрощение способа диагностики морозоустойчивости плодовых культур. Поставленная задача достигается тем, что в предлагаемом способе диагностики морозоустойчивости плодовых культур, включающем определение физиологических показателей растительной ткани, в качестве растительной ткани используют почки однолетних растений, в период относительного покоя определяют в них содержание фруктозы дважды: до и после промораживания в морозильной камере до критических для конкретной культуры температур, а с мороустойчивости судят по результатам сравнения этих ...


2423807 Культиватор (варианты) и фреза для него

... соединения, вставочного соединения или т.п. Разумеется, в отдельных случаях переходник может быть выполнен за одно целое с рамой 1.Второе плечо переходника 6 выполнено полым или, соответственно, снабжено отверстием. Указанная полость/отверстие предусмотрена для установки стойки 7, которая на своем нижнем конце несет ось 5, одним из описанных выше для установки оси 5 в раме 1 способов. Далее, в стойке 7 предусмотрен вертикальный ряд отверстий 8, которые выполнены с возможностью совмещения с отверстием или отверстиями во втором плече переходника 6. При совмещении соответствующего отверстия 8 стойки 7 с отверстием/отверстиями второго плеча переходника 6 в них вставляется ...


Еще из этого раздела:

2228588 Копатель корнеклубнеплодов

2091023 Способ защиты растений от заболеваний, вызванных нематодами

2025945 Способ выращивания насаждений сосны

2446688 Композиция для получения растительного организма с улучшенным содержанием сахара и ее применение

2043709 Система управления работой форсунки разбрызгивателя

2145478 Гранулированное либо пеллетированное средство для защиты растений, способ его получения и способ борьбы с грибами

2493697 Технологическая линия для подготовки к скармливанию пророщенного зерна

2241327 Многоопорная дождевальная машина

2502259 Способ получения водорастворимого бактерицидного препарата

2086081 Рабочий орган культиватора