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 повышения иммунитета и продуктивности гороха

 
Международная патентная классификация:       A01C A01N

Патент на изобретение №:      2442305

Автор:      Павловская Нинэль Ефимовна (RU), Роговин Всеволод Викторович (RU), Гагарина Ирина Николаевна (RU), Горькова Ирина Вячеславовна (RU), Муштакова Валентина Михайловна (RU), Фомина Варвара Александровна (RU), Ерохин Анатолий Иванович (RU), Козявина Ксения Николаевна (RU)

Патентообладатель:      Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГОУ ВПО Орел ГАУ) (RU)

Дата публикации:      20 Февраля, 2012

Начало действия патента:      10 Июня, 2010

Адрес для переписки:      302019, г.Орел, ул. Генерала Родина, 69, ФГОУ ВПО "Орел ГАУ"

Изобретение относится к биотехнологии и сельскому хозяйству. Техническим результатом изобретения является повышение иммунитета к корневым гнилям, вызываемым грибом Fusarium oxsysporum, и продуктивности гороха. Способ повышения иммунитета и продуктивности гороха заключается в том, что семена обрабатывают солями металлов. В качестве солей металлов используют соли магния (MgSO4 или MgCl4) в концентрации 0,0001%, которыми обрабатывают семена перед посевом в течение 2-х часов. 9 табл.

Изобретение относится к биотехнологии и сельскому хозяйству и может быть использовано при выращивании гороха для повышения иммунитета к корневым гнилям, вызываемым грибом Fusarium oxsysporum, и повышения продуктивности гороха.

Важную роль в формировании иммунитета у растений играют ферменты, например пероксидаза, которая является одним из составляющих антиоксидантной системы растений.

Пероксидаза является одной из важнейших каталитических систем среди биохимических факторов защиты растений от патогенных организмов, активно участвующей в саморегуляции метаболизма при заражении. Устойчивость растений к инфицированию их тканей обусловлена способностью этого фермента к активации в процессе патогенеза (Акимова Г.П., Соколова М.Г., Нечаева Л.В. Изменение активности и каталитических свойств пероксидазы корней гороха на начальных этапах инфицирования Rhizobium leguminosarum // Агрохимия. - 2004. - 1. С.86-90) [1].

Активация пероксидазы в ответ на стрессы является одним из ключевых процессов формирования и развития защитных реакций в растительных клетках. Активность этого фермента в растении повышается при инфицировании фитопатогенами, обработке биологически активными препаратами, при ранении, при изменении температурного режима. Высказываются предположения, что пероксидаза может участвовать в регуляции уровня и активности эндогенных и экзогенных сигнальных молекул в растении, например, через механизмы синтеза и деградации некоторых фитогормонов, перекисных соединений и соединений фенольной природы (Максимов И.В., Черепанова Б.А., Сурина О.Б. Влияние салициловой кислоты на активность пероксидазы в совместных культурах каллусов пшеницы с возбудителем твердой головни Tilletia caries // Физиология растений. - 2004. - Том 51. - 4. - С.534-540) [2].

Известно также влияние солей металлов на уровень активности пероксидазной системы корней гороха. Измерение активности пероксидазы проводилось методом люминал-зависимой хемилюминесценции (Муштакова В.М., Фомина В.А., Роговин В.В. Стимуляция пероксидазозависимого механизма неспецифического иммунитета животных и растений. Труды научной конференции Института химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, Апрель, 1998, с.22) [3].

Недостатком известных способов повышения иммунитета является то, что они не дают усиления иммунитета и повышения продуктивности гороха, инфицированных возбудителем корневых гнилей Fusarium oxsysporum.

Задачей изобретения является, повышение иммунитета к Fusarium oxsysporum и продуктивности гороха.

Поставленная задача решается благодаря тому, что в известном способе для усиления иммунитета и повышения продуктивности гороха семена обрабатывают солями металлов, согласно изобретению в качестве солей металлов используют соли магния (MgSO4 или MgCl2) в концентрации 0,0001%, которыми обрабатывают семена перед посевом в течение 2-х часов.

MgSO 4 - Магний сернокислый (магния сульфат) и MgCl2 - (магния хлорид) - представляет собой сыпучий порошок, состоящий из бесцветных кристаллов, а в зависимости от марки имеющий цвет белый или светлосерый. Это - соли, растворимые в воде, пожаро- и взрывобезопасны.

Роль магния для растения заключается в том, что он входит в состав хлорофилла, вещества, определяющего зеленый цвет растения. Хлорофилл жизненно важен для растений, поскольку он отвечает за поглощение энергии Солнца и превращение ее в химическую энергию, необходимую для жизнедеятельности.

Испытания проводили на 4-х сортах гороха Pisum sativum, различающихся устойчивостью к Fusarium oxsysporum: устойчивых - сорт Т-206, сорт Din Dalle и восприимчивых: - сорт Смарагд, сорт 130-04 к Fusarium oxsysporum.

Варианты исследований:

- здоровые семена гороха,

- здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum;

- здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum и обработанные Mg 0,001%;

- Здоровые семена инфицированные Fusarium oxsysporum и обработанные Mg 0,0001%;

Обработку солями магния проводили перед проращиванием в течение двух часов.

Показания активности фермента пероксидазы измеряли в течение первых 10 дней проращивания, начиная со 2-го дня.

Пример 1

На устойчивом сорте гороха Т-206 исследована активность фермента пероксидазы по всем вариантам исследования на протяжении 10 суток прорастания, начиная со 2-го дня. Выявлено повышение активности фермента в здоровых семенах со 124 до 950 у.е. В здоровых семенах, инфицированных Fusarium oxsysporum, обнаружено снижение активности фермента со 136 до 38 у.е. В здоровых, семенах инфицированных Fusarium oxsysporum и обработанных Mg 0,001% и Mg 0,0001%, наблюдается повышение активности со 154-155 до 686-720 у.е. за первые четверо суток эксперимента. Затем активность падает до 170-179 у.е. и, начиная с восьмого дня, значительно повышается до 1067-1011 у.е. соответственно (Табл.1).

Таблица 1 Активность пероксидазы (в у.е) проростках устойчивого сорта гороха Т-206Сутки проращивания2 4 57 810 Здоровые семена 124 711525 146349 950Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum 136100 9875 4038 Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum и обработанные Mg 0,001%; 154686 480170 3701067 Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum и обработанные Mg 0,0001%; 155 720498 179380 1011

Таким образом, на примере устойчивого сорта гороха T-206 показано повышение активности фермента пероксидазы в инфицированных Fusarium oxsysporum семенах при дополнительной обработке магнием.

Для достижения достоверности эксперимента исследования проводили на другом устойчивом сорте гороха Din Dalle. Активность фермента в здоровых семенах исследуемого сорта повышается со 159 до 302 у.е. В здоровых семенах, инфицированных Fusarium oxsysporum, активность фермента снижается со 131 до 40 у.е. В здоровых семенах, инфицированных Fusarium oxsysporum и обработанных Mg 0,001% и Mg 0,0001% наблюдается аналогичное с предыдущим устойчивым сортом гороха повышение активности до 1129-1011 у.е. на четвертый день эксперимента и последующее снижение к восьмому дню до 167-189 у.е. Затем активность на десятый день повышается до 325-358 у.е. соответственно (Табл.2).

Таблица 2 Активность пероксидазы (в у.е) проростках устойчивого сорта гороха Din Dalle Сутки проращивания 24 57 810 Здоровые семена 159 1011750 505166 302Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum 13198 9477 4440 Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum и обработанные Mg 0,001%; 1611129 980585 167325 Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum и обработанные Mg 0,0001%; 170 1011960 552189 358

Таким образом, полученные данные на двух устойчивых сортах гороха Т-206 и Din Dalle показывают положительное влияние магния в разных концентрациях на повышение активности фермента пероксидаза в сравнении с вариантом без дополнительной обработки магнием.

Эксперимент проводили также на восприимчивом сорте гороха Смарагд. Активность фермента в здоровых семенах, исследуемого сорта повышается со 169 до 215 у.е. (Табл.3).

Таблица 3 Активность пероксидазы (в у.е) проростках восприимчивого сорта гороха Смарагд. Сутки проращивания 24 57 810 Здоровые семена 169 173181 197204 215Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum 15698 9588 3632 Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum и обработанные Mg 0,001%; 126130 181202 218285 Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum и обработанные Mg 0,0001%; 136 129160 235256 295

В здоровых семенах инфицированных Fusarium oxsysporum, активность фермента снижается со 156 до 32 у.е. В здоровых семенах, инфицированных Fusarium oxsysporum и обработанных Mg 0,001% и Mg 0,0001%, наблюдается повышение активности с 126-136 до 285-295 у.е. со второго дня эксперимента по десятый соответственно).

Таким образом, так же как и на устойчивых, так и на восприимчивом сорте гороха Смарагд активность фермента повышается под влиянием магния, в то время как без дополнительной обработки магнием активность пероксидазы снижается.

Другой восприимчивый сорт гороха, на котором проводили испытания - 130-04. Активность фермента в здоровых семенах исследуемого сорта повышается со 125 до 212 у.е. В здоровых семенах, инфицированных Fusarium oxsysporum, активность фермента снижается со 146 до 36 у.е. В здоровых семенах, инфицированных Fusarium oxsysporum и обработанных Mg 0,001% и Mg 0,0001%, наблюдается повышение активности с 128-131 до 286-204 у.е. со второго дня эксперимента по десятый соответственно (Табл.4).

Таблица 4 Активность пероксидазы (в у.е) проростках восприимчивого сорта гороха 130-04 Сутки проращивания 24 57 810 Здоровые семена 125 125169 176196 212Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum 146105 9990 4636 Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum и обработанные Mg 0,001%; 128128 197213 249286 Здоровые семена, инфицированные Fusarium oxsysporum и обработанные Mg 0,0001% 131 131176 186197 204

Таким образом, на двух восприимчивых сортах гороха получена идентичная картина повышения активности фермента при обработке магнием и снижения активности без обработки.

Лабораторные исследования показали, что применение солей магния имеет биологический эффект, т.е повышение активности фермента на устойчивых и восприимчивых сортах гороха на фоне заражения Fusarium oxsysporum и обработки солями магния указывает на повышение иммунитета у больных растений. Наиболее оптимальным вариантом является применение солей магния в концентрации 0,0001%.

Полевые исследования (Табл.5) показали положительное влияние предпосевной обработки семян гороха солями магния в течение 2-х часов на повышение продуктивности среднеустойчивого сорта Орпела.

Таблица 5 Влияние солей магния на продуктивность гороха сорта Орпела Варианты Длина стебля, см Всего бобов на 1 растение, шт.Число семян с 1 растения, шт. Вес семян с 1 растения, г Степень развития корневых гнилей, % Контроль без обработки 41,54,1 19,73,31 30,0Здоровые семена, обработанные Mg 0,0001% 48,16,6 32,4,5,45 10,1

Под влиянием предпосевной обработки семян гороха среднеустойчивого сорта Орпела солями магния в концентрации 0,0001% увеличивается длина стебля на 7 см, число бобов возрастает от 4,1 - у контроля до 6,6 - у обработанных. Число семян с 1-го растения увеличивается от 19,7 - у контроля, до 32,4 шт. - у обработанных магнием. Вес семян у контрольных растений составил 3,31 г, а у опытных растений - 5,45 г. Степень развития корневых гнилей в опытном варианте снизилась на 20%.

Исследования на сорте гороха Фараон показали, что предпосевная обработка семян солями магния влияет на развитие корневой системы и вегетативной части растений гороха. Действие магния на семена позволяет снизить пораженность корневой системы растений корневыми гнилями до 10% и уменьшить степень развития болезни до 15% (Табл.6).

Таблица 6 Влияние солей магния на развитие корневых гнилей на сорте гороха Фараон. Варианты опыта Пораженность растений корневыми гнилями, % Снижение к контролю, % Развитие корневых гнилей, % Снижение к контролю, % Контроль без обработки 65,0- 41,3- Здоровые семена, обработанные Mg 0,0001% 55,010,0 36,35,0

Предпосевная обработка семян магнием влияет на развитие корневой и вегетативной части растений гороха. Зеленая масса растений гороха, обработанных солями магния, превышает контроль на 49,5 г или на 21,5% (Табл.7).

Таблица 7 Влияние солей магния на вегетативную массу растений на сорте гороха Фараон. Варианты опытаЗеленая масса растений, г Прибавка к контролю, г Масса корней, г Прибавка к контролю, г Контроль без обработки 230,0- 9,5- Здоровые семена, обработанные Mg 0,0001%279,5 49,5 10,00,5

В результате обработки повышается также полевая всхожесть до 5% и происходит увеличение урожайности до на 0,14 т/га или 3,7%. Прибавка в урожае гороха составила к контролю 6,20 т/га или до 5,3% (Табл.8).

Таблица 8 Влияние солей магния на всхожесть и урожайность гороха сорта Фараон. Варианты опыта Полевая всхожесть, % Урожайность, т/га Прибавка к контролю т/га% Контроль без обработки 86 3,78- -Здоровые семена, обработанные Mg 0,0001% 913,92 0,143,7

Таблица 9 Влияние солей магния на продуктивность гороха сорта Фараон. Варианты опыта Длина стебля, см Количество бобов на одном растении, шт Количество семян с одного растения, шт Масса семян, гМасса 1000 семян, г Контроль без обработки 976,4 24,35,6 240,2 Здоровые семена, обработанные Mg 0,0001% 997,0 27,25,8 241,8

От действия солей магния на семена отмечено повышение количества бобов (в среднем с одного растения) на 9,4 20,3%, количества семян с одного растения от 11,9 до 24,2% и массы семян на 3,4-14,3% (Табл.9).

Таким образом, проведенные лабораторные и полевые исследования показали, что повышение иммунитета и продуктивности растений гороха происходит при обработке их солями магния.

Формула изобретения

Способ повышения иммунитета и продуктивности семян гороха, заключающийся в том, что семена гороха перед посевом обрабатывают солями металлов, отличающийся тем, что в качестве солей металлов используют соли магния (MgSO4 или MgCl2 ) в концентрации 0,0001% в течение двух часов.

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

Дата прекращения действия патента: 11.06.2012

Дата публикации: 10.04.2013





Популярные патенты:

2114107 Производные триазола, способ их получения и инсектоакарицидная композиция

... и степени вредности насекомых, условий окружающей среды, вида используемой композиции и т.п.. Когда инсектицид или акарицид согласно изобретению непосредственно используют в качестве дустов или гранул, количество активного ингредиента обычно выбирают внутри интервалов 0,05г - 5,0 кг, предпочтительно 0,1 - 1,0 кг на 10 ар. Кроме того, при использовании их в виде жидкости как эмульсии или смачивающегося порошка количество активного ингредиента обычно выбирают в интервале 0,1-5000 ппм, предпочтительно 1-1000 ппм. Кроме того, инсектицид или акарицид согласно изобретению может быть использован при смешивании с другим инсектицидом, фунгицидом, удобрением, регулятором роста растений и ...


2043709 Система управления работой форсунки разбрызгивателя

... логического сумматора разрешения работы ключа запуска работы реле моторедуктора и далее после ключа связаны с клеммой ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ ЗАПУСКА МОТОРЕДУКТОРА, выход сигнала, равного временному интервалу работы двигателя подачи дозы управляемого СВИ и выход сигнала в режиме работы СКУ с соответствующими входами логического сумматора для выработки сигнала разрешения работы ключа запуска двигателя насоса подачи дозы, выход которого посредством упомянутого ключа подключен к клемме УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ, кроме того, выход ключа электронной защиты от К3 в цепи нагрузки моторедуктора подключен ко входу начальной установки СКУ, который имеет общий с селектором команд управления для ...


2403708 Устройство для полива сельхозрастений

... эластичные пневмобаллоны 4 сжатый воздух (не показано). Увеличивается расстояние 53 и синхронно уменьшается глубина погружения 5. Водяное колесо 1 не вращает вал 7. С помощью гибких нитей 54 можно перемещать устройство на другое место.Все вращающиеся детали устройства размещены в корпусах 56 и 57 и находятся на расстоянии 53 от воды 6 в реке 31. Формула изобретения Устройство для полива сельхозрастений, состоящее из корпусов, валов, эластичных пневмобаллонов, отличающееся тем, что водяное колесо кинематически соединено с компрессором, теплогенератором, гидронасосом, состоящим из наружного барабана и внутреннего барабана, соединенных между собой перегородками, на наружном барабане ...


2195644 Монитор для определения качества зерна

... он передает принятое излучение через механически стабильное волокно к блоку оптического детектирования. Указанный блок состоит из волоконного сопрягающего элемента и пары цилиндрических линз. Цилиндрические линзы, в свою очередь, передают излучение к разделителю по длинам волн, такому как линейно перестраиваемый фильтр (ЛПФ), для пространственного разделения по длинам волн, представляющих интерес. Пространственный разделитель, в свою очередь, питает приемник с подходящим откликом, такой как ПЗС-приемник, способный индивидуально детектировать параллельно и в одно и то же время множество длин волн диффузно отраженного излучения. Отклики на индивидуальных длинах волн затем ...


2492633 Устройство для автоматического полива

... посредством подкачки воздуха в сообщающиеся воздушную камеру и накопитель воды. В последовательность действий, направленных на вытеснение воздухом этой воды, в частности, входят: а) заглубление отвесного участка всасывающего трубопровода относительно U-образного прогиба сливного трубопровода, при котором разность высот между поверхностью воды в источнике водоснабжения и нижней частью отвесного участка всасывающего трубопровода превысит разность высот между уровнем установки выпускного отверстия сливного трубопровода и нижней частью U-образного прогиба сливного трубопровода; б) закачивание в сообщающиеся воздушную камеру и накопитель воды (через выпускное отверстие сливного ...


Еще из этого раздела:

2080774 Способ изготовления брикетов для выращивания растений и устройство для его осуществления

2056100 Доильный стакан

2403705 Способ автоматического управления температурно-световым режимом в теплице

2048767 Способ отбора самок норок для воспроизводства

2454055 Устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления с механическим приводом

2019938 Рабочий орган почвообрабатывающей машины

2051575 Способ отделения дождевых червей от среды обитания и устройство для его осуществления

2144756 Селекционная сеялка для посева семян в кассеты

2092004 Композиционный состав для обработки растений и их органов

2463776 Система и способ для массовой валки деревьев