Способ перевода растения водного гиацинта (eichhornia crassipes) из вегетативной фазы в репродуктивнуюПатент на изобретение №: 2460280 Автор: Семенов Сергей Юрьевич (RU), Сибатаев Ануарбек Каримович (RU), Злобин Олег Вадимович (RU), Морозова Татьяна Сергеевна (RU) Патентообладатель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет" (ТГУ) (RU) Дата публикации: 10 Сентября, 2012 Начало действия патента: 4 Мая, 2011 Адрес для переписки: 634050, г.Томск, пр-т Ленина, 36, ТГУ, отдел коммерциализации результатов НИОКР, Л.Н. Спиваковой ИзображенияИзобретение относится к области физиологии растений, в частности биотехнологии. Способ перевода растения водного гиацинта (Eichhornia crassipes) из вегетативной фазы в репродуктивную включает изменение режима освещения растений, отличающийся тем, что для растений гиацинта, выращенных со сменой темновой и световой фазы и освещением от 7 до 120 тыс. лк, в период световой фазы устанавливают уровень освещенности в последовательности: высокий (4-120 тыс.лк) - низкий (7-3000 лк) - высокий (4-120 тыс.лк), причем уровень освещенности меняют однократно или ежесуточно, а для растений, выращенных при непрерывном освещении интенсивностью 7-15 тыс. лк, уровень освещенности снижают однократно или ежесуточно до 600-2000 лк на 3-5 часов или до 7-20 лк на 10-20 часов. Изобретение позволяет повысить синхронность и массовость зацветания растений водного гиацинта в заранее известные сроки. 4 ил., 6 пр. Изобретение относится к области физиологии растений, в частности биотехнологии и сельскому хозяйству, а именно к способам регуляции цветения растений, и может быть использовано в кормопроизводстве, технологиях ремедиации загрязненных водоемов, мелиорации заболоченных территорий и цветоводстве для массового производства семенного материала. Известен способ регуляции цветения растений температурным режимом. Выдержка растений в условиях низких положительных температур в течение определенного времени (вернализация) приводит к цветению при переводе в нормальные температурные условия (Физиология растений: Учебник для студ. ВУЗов / Н.Д.Алехина. Ю.В.Балнокин, В.Ф.Гавриленко и др. Под ред. И.П.Ермакова. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.) Известны способы регуляции цветения условиями питания. Если в растении много соединений азота, то оно будет расти, а если углеводы преобладают над азотом, то растение цветет.Выращивание растений на богатой азотом среде в условиях недостаточного освещения обусловливает вегетативное развитие. На бедной среде в условиях достаточной освещенности в растении баланс смещается в сторону углеводов и растение начинает цвести. Другой вариант реализации такого способа - использование «плодового пояса», затрудняющего отток сахаров из листьев растения и вызывающего его цветение (Физиология растений: Учебник для студ. ВУЗов / Н.Д.Алехина. Ю.В.Балнокин, В.Ф.Гавриленко и др. Под ред. И.П.Ермакова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.). Известен способ регуляции цветения стресс-факторами. Для стимуляции цветения растения некоторое время вообще не поливают или снижают степень увлажнения почвы. Для разных растений может потребоваться период засухи от 1 до 6 месяцев (Физиология растений: Учебник для студ. ВУЗов / Н.Д.Алехина, Ю.В.Балнокин, В.Ф.Еавриленко и др. Под ред. И.П.Ермакова. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.). Известны способы регуляции цветения путем обработки растений раствором действующего вещества - фитогормонами, пектиновыми фрагментами клеточных стенок, липохитоолигосахаридами, олигогалактуроновые кислоты, нитробензолом и др. (Патент РФ 2197816, А01Н 4/00. опубл. 10.02.2003). Известны способы управления цветением растений, основанные на генетической трансформации растений, изменяющей реакцию растений на внешние факторы, и использовании специальных внешних индукторов цветения (Патент РФ 2241753, C12N 15/82, C12N 15/11, опубл. 10.12.2004). Наиболее близким к заявленному изобретению, взятым за прототип, является способ управления цветением растений, включающий изменение режима освещения растений, в котором переход из вегетативной фазы к репродуктивной вызывается заданием определенного соотношения темновой и световой фазы, последовательности изменения этого соотношения или увеличением интенсивности освещения в световой фазе, компенсирующем недостаточную длину дня (Thomas В.Light signals and flowering. J.Exp. Botany, 2006. Vol.57. 13. P.3387-3393). Этот способ основан на актиноритмизме растений (Мошков Б.С. Актинометризм растений. М.: Агропромиздат, 1987. - 272 с.), т.е. способности растений качественно и количественно оценивать режим освещения. Реакция растений на соотношение световой и темновой фазы и его (соотношения) динамику называется фотониктопериодизмом (Чайлахян М.Х. Регуляция цветения высших растений. М.: Наука, 1988. - 560 с.). Недостатком всех известных способов, включая прототип, является то, что при таких способах воздействия на водный гиацинт (Eichhornia crassipes) может наблюдаться лишь спорадическое зацветание одиночных растений. Задачей настоящего изобретения является разработка способа перевода растения водного гиацинта (Eichhornia crassipes) из вегетативной фазы в репродуктивную с целью повышения синхронности и массовости зацветания растений водного гиацинта в заранее известные сроки, в том числе для использования в технологии производства его семян. Поставленная задача решается тем, что способ перевода растения водного гиацинта (Eichhornia crassipes) из вегетативной фазы в репродуктивную включает изменение режима освещения растений, но в отличие от прототипа для растений гиацинта, выращенных со сменой темновой и световой фазы и освещением от 7 до 120 тыс.лк, в период световой фазы устанавливают уровень освещенности в последовательности, высокий (4-120 тыс.лк) - низкий (7-3000 лк) - высокий (4-120 тыс.лк), причем уровень освещенности меняют однократно или ежесуточно, а для растений, выращенных при непрерывном освещении интенсивностью 7-15 тыс.лк, уровень освещенности снижают однократно или ежесуточно до 600-2000 лк на 3-5 часов или до 7-20 лк на 10-12 часов. Для разового зацветания растений уровень освещенности в течение световой фазы можно менять однократно в последовательности: высокий - низкий - высокий, а затем следуют дни с высоким уровнем освещенности. При непрерывном освещении для разового зацветания уровень освещенности снижают однократно. Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Растения водного гиацинта растут на 10-24-часовом световом дне при постоянной освещенности от 7 до 120 тыс.лк и температуре 18-25°С в течение 2-3 месяцев. Уровень освещенности в лабораторных условиях задается мощностью, количеством ламп и расстоянием от ламп до растений, на открытом воздухе, под солнцем, наличием или отсутствием тени. В лабораторных условиях опытах использовались светильники с натриевыми лампами ДНаТ-125 и люминесцентные лампы низкого давления ЛБ-40. Длительность световой фазы задается таймером. Освещенность определяется люксметром. При изменении мощности постоянного светового потока, падающего на растения, соотношения световой и темновой фаз. последовательности изменения (увеличения или уменьшения) соотношения световой и темновой фаз, временного охлаждения растений до 5-15°С - все растения оставались в вегетативной фазе. В опытах с наличием темновой фазы для перехода растений к цветению после 1/3 длительности световой фазы интенсивность освещения снижают до 600-2000 лк путем отключения части ламп, увеличения расстояния от ламп до растений или укрыванием растений полупрозрачным материалом на время, равное 1/3 длительности светового периода, а затем восстанавливают прежний уровень освещенности. Процедуру выполняют ежесуточно или однократно (см. рис.1 и рис.2 для 12-часового светового дня). При непрерывном (24-часовом) освещении интенсивностью 7-15 тыс.лк для перехода растений к цветению возможны два варианта воздействия. В первом интенсивность освещения снижают до 600-2000 лк на время 3-5 часов однократно или ежесуточно. Другой вариант - снижение интенсивности освещения до 5-20 лк на 10-12 часов однократно или периодически раз в сутки (см. рис 3 и 4). Примеры конкретного применения изобретения приведены ниже. Пример 1. Растения водного гиацинта (Eichhornia crassipes), выращенные на 12-часовом световом дне при освещенности 15-120 тыс.лк, переводят на следующий режим освещения: 4 часа - 15-120 тыс.лк, 4 часа - 1-2 тыс.лк, 4 часа 15-20 тыс.лк. Через 5-8 суток растения зацветают. Пример 2. Растения водного гиацинта, выращенные на 24-часовом световом дне (непрерывное освещение) при освещенности 7-10 тыс.лк, переводят на следующий режим освещения: 4 часа - 0.6-1,5 тыс.лк, 20 часов - 7-10 тыс.лк. Через 7-10 суток растения зацветают. Пример 3. Растения водного гиацинта, выращенные на 14-часовом дне при освещенности 7-10 тыс.лк, переводят на следующий режим освещения: 14 часов - 7-10 тыс.лк, 10 часов - 5-20 лк. Через 9-12 суток все растения зацветают. Пример 4. Растения водного гиацинта, выращенные на 14-часовом дне при освещенности 7-10 тыс.лк, переводят на одни сутки в режим освещения: 5 часов - 7-10 тыс.лк, 4 часа, 1-2 тыс.люкс, 5 часов - 7-10 тыс.лк, а в последующий период на 14-часовой световой день при освещенности 7-10 тыс.лк. Через 6-8 суток растения зацветают. Пример 5. Растения водного гиацинта, выращенные на 16-17-часовом дне при освещенности 50-120 тыс.лк переводят на одни сутки в режим освещения: 7 часов - 50-120 тыс.лк, 4 часа - 3 тыс.лк, 5 часов - 50 тыс.лк. Через 6-8 суток растения зацветают. Пример 6. Растения водного гиацинта, выращенные на 16-17-часовом дне при освещенности 7-9 тыс.лк, переводят на одни сутки в режим освещения: 5 часов - 4-5 тыс.лк, 4 часа - 0.6-1.5 тыс.лк. 5 часов - 4-5 тыс.лк, а в последующий период на 14-часовой световой день при освещенности 4-5 тыс.лк. Через 6-8 суток растения зацветают. Таким образом, в результате разработки заявляемого изобретения выявлен новый тип внешнего фактора, регулирующего переход растения из вегетативной фазы в репродуктивную, и новый тип реакции растений на свет как сигнальный фактор - фотосциопериодизм. Растения отвечают постоянным цветением на периодически повторяющиеся изменения интенсивности освещения в порядке темнота - высокий - низкий - высокий или чередование высокого и низкого уровня интенсивности в условиях непрерывного освещения. Как и в известной форме актиноритмизма фотониктопериодизме. в фотосциопериодизме обнаружен эффект последействия. Достаточно одних или нескольких суток с переменной интенсивностью освещения, чтобы потом растения зацвели на освещении с постоянной интенсивностью (фотосциопериодическая индукция). Для фотосциопериодической индукции обязательно наличие периода низкого уровня освещенности между периодами интенсивного освещения. Переход из репродуктивной фазы в вегетативную осуществляется длительным (2-3 недели) освещением с постоянной интенсивностью в течение световой фазы. Формула изобретенияСпособ перевода растения водного гиацинта (Eichhornia crassipes) из вегетативной фазы в репродуктивную, включающий изменение режима освещения растений, отличающийся тем, что для растений гиацинта, выращенных со сменой темновой и световой фазы и освещением от 7 до 120 тыс лк, в период световой фазы устанавливают уровень освещенности в последовательности высокий (4-120 тыс.лк) - низкий (7-3000 лк) - высокий (4-120 тыс.лк), причем уровень освещенности меняют однократно или ежесуточно, а для растений, выращенных при непрерывном освещении интенсивностью 7-15 тыс лк, уровень освещенности снижают однократно или ежесуточно до 600-2000 лк на 3-5 ч или до 7-20 лк на 10-20 ч. Популярные патенты: 2495561 Машина лесозаготовительная ... самоходного шасси устройством, аналогичным устройствам независимого продольного перемещения самоходного шасси и прицепа, привод механизма сталкивания дерева с пня, например пружины, одним концом закреплены на ползунах, а кониковые устройства установлены на прицепе.2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что переднее кониковое устройство установлено на балке, шарнирно установленной на прицепе с возможностью поворота в продольной вертикальной плоскости и снабженной на переднем ее конце снизу ползуном, который имеет возможность контактировать с опорой, установленной на самоходном шасси.3. Машина по п.2, отличающаяся тем, что балка снабжена приводом подъема и опускания ее, например ... 2411718 Устройство для внутрипочвенного импульсного дискретного полива растений ... поверхности внутреннего конца выдвижного шприца 10, привод которого выполняют линейным реверсивным сервоприводом 13, 15 выдвижного шприца 10.По фиг.1 в позиции 7.1 диск 5 гидравлически соединен с блоком подачи поливной воды 6. Вода под давлением из блока подачи поливной воды 6 поступает во внутреннюю полость диска 5.Далее по фиг.2 вода под давлением через внутреннюю полость диска 5, канал упругой эластичной муфты 9, боковое отверстие 12 на цилиндрической поверхности внутреннего конца выдвижного шприца 10, внутреннюю полость выдвижного шприца 10 поступает внутрь почвы.По фиг.1 в позиции 7.1 начинается выполнение дискретного импульса полива из заглубленного в почву выдвижного шприца ... 2399200 Устройство для обработки роговых образований животных, например крупного рогатого скота ... вращение наружную дисковую пилу 5 и через зубья шестерен 11, 12 и шестерни на валу 13 в подшипнике 14, вал 9 в подшипнике 10 и внутреннюю дисковую пилу 8 во встречное наружной дисковой пиле 5 вращение, устанавливают подошвенную поверхность стенки копытца на свободную от дисковых пил 5 и 8 поверхность опорного диска 15, подводят вращающиеся навстречу друг другу фигурные зубья дисковых пил 5 и 8 к нужной части копытцевой стенки и отпиливают ее излишний рог. При этом часть роговых опилок попадает в отверстия 6 полотнищ дисковых пил 5 и 8, измельчается их острыми краями и выбрасывается наружу, часть опилок попадает на поверхность опорного диска 15 и соскальзывает с него на землю. При ... 2057432 Биологический состав кузнецова для подсочки деревьев, в том числе каучуконосов (варианты), и способ его приготовления ... В целом, применение заявляемого биологического состава и способа его приготовления поднимает уровень подсочки леса на новую ступень прогресса от поисков смолообразующих веществ методом эмпирического характера до позиций фундаментальных наук с использованием достижений биотехнологии, вплоть до закладки элементарных основ биоинженерии, открывающей широкие перспективы для дальнейшего развития научно-технической мысли, и как всякое базовое техническое решение заявляемый биологический состав может найти применение в других областях народного хозяйства, например, сельском хозяйстве, и в различных областях медицины. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Биологический состав для подсочки ... 2307495 Пневматический высевающий аппарат ... поверхности высевающего диска 3. В момент забора семян из дозирующих элементов 4 выступ 11 прокладки 9 и аналогичный выступ 12 крышки 10 закрывают выходное отверстие в дозирующем элементе 4, устраняя утечку воздуха через дозирующие элементы 4, что облегчает забор семян из дозирующих элементов 4 потоком воздуха в вертикальные трубки заборного устройства 6. Каждая трубка заборного устройства 6 может подавать семена или в отдельные сошники, или в один общий.Источники информации 1. АС СССР №1066477, 3 A01C 7/04, 1984.2. RU №2263434, 6 A01C 7/04, 2004 - прототип. Формула изобретения Пневматический высевающий аппарат, содержащий бункер, корпус, семенную камеру, вертикальный высевающий ... |
Еще из этого раздела: 2488437 Способ получения микрокапсул пестицидов методом осаждения нерастворителем 2463776 Система и способ для массовой валки деревьев 2420940 Энергосберегающий способ обеззараживания семян люпина от антракноза 2270545 Посевной комбинированный агрегат 2056755 Способ регулирования роста овощных культур 2488422 Сеть фильтров 2450505 Порционное устройство для вытирания семян трав 2387128 Система сбора отходов для отделения жидких отходов от твердых отходов 2239968 Способ предпосевной обработки семян овощных культур 2451442 Способ обогащения селеном овощей и злаков |