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

Стимулятор для предпосевной обработки семян зерновых культур

 
Международная патентная классификация:       A01N A01P

Патент на изобретение №:      2485777

Автор:      Скворцов Викентий Григорьевич (RU), Ершов Михаил Аркадьевич (RU), Пыльчикова Юлия Юрьевна (RU), Кольцова Ольга Васильевна (RU), Леонтьева Анна Юрьевна (RU)

Патентообладатель:      Ершов Михаил Аркадьевич (RU)

Дата публикации:      27 Июня, 2013

Начало действия патента:      29 Марта, 2012

Адрес для переписки:      428017, г.Чебоксары, ул. Т. Кривова, 16, кв.28, М.А. Ершову

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложенный водный раствор бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония 2C 2H4(COOH)2·C2H 4(NH2)2 формулы (I) в качестве стимулятора для предпосевной обработки семян зерновых культур при содержании активного вещества 0,001 мас.%. Изобретение позволяет увеличить энергию прорастания, всхожести семян, ускорение начала созревания и урожайность зерновых культур. 4 табл., 2 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства и предназначено для увеличения энергии прорастания, всхожести семян, ускорения начала созревания и урожайности зерновых культур.

Известен способ стимулирования роста растений, включающий обработку семян и опрыскивание растений в период вегетации водными растворами предельных дикарбоновых кислот: янтарной или яблочной, малоновой и щавелевой кислотами [1].

Известен стимулятор плодообразования «ТОМАТОН», включающий компоненты: 4-ХФУК, янтарная кислота, 50%-ные одноатомные насыщенные ациклические спирты [2].

Известно применение бисмалондиамиднитрата меди (II) Cu(NO3)2·2CH2 (CONH2)2 в качестве стимулятора роста зерновых культур [3].

Известно применение моногидрата бис-(диэтиламмоний)диводород-1-гидроксиэтил-1,1-дифосфоната в качестве стимулятора роста корнеплодов сельскохозяйственных культур [4].

Известно применение дигидраттетрааквабисмалондиамидсульфата меди (II) [Cu2(SO4)2·(C 3H6N2O2)2(H 2O)4]·2H2O в качестве средства для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур [5].

Известные препараты позволяют увеличить энергию и скорость прорастания семян, но более сложны в приготовлении и предполагают использование более дорогих препаратов.

Изобретение направлено на создание стимулятора, ускоряющего энергию и скорость прорастания семян, ускорения начала созревания и урожайности зерновых культур.

Технической задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является расширение ассортимента стимуляторов для предпосевной обработки семян зерновых культур.

Техническим результатом является повышение энергии прорастания и всхожести семян, ускорение начала созревания и урожайности зерновых культур, а также расширение арсенала средств данного назначения.

Это достигается применением бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония формулы 2C2H4(COOH) 2·C2H4(NH2)2 (I) в качестве средства, повышающего энергию прорастания, всхожесть семян и урожайность зерновых культур.

Предлагаемый стимулятор представляет собой кристаллы белого цвета, без запаха, хорошо растворимые в воде. Строение бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония подтверждали данными ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа, а состав - элементным анализом.

Пример 1. Семена пшеницы сорт «Московская-35», ячменя сорт «Эльф» замачивали в дистиллированной воде (контроль) и в 0,01%-, 0,005%-, 0,003%- 0,001%-, 0,0005%-ных водных растворах бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония в течение 2 ч из расчета 1 л раствора на 1 кг семян. Определение энергии прорастания и всхожести проводили согласно ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести». Учет проросших семян проводили в два срока (на третий и седьмой дни) в соответствии с ГОСТ (табл.1).

Из данных табл.1 следует, что наилучший эффект достигается при обработке семян 0,001%-ным водным раствором бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония, где энергия прорастания увеличивается на 27,9% (пшеница сорт «Московская-35») и 26,8% (ячмень сорт «Эльф»), а лабораторная всхожесть увеличивается на 29,8% (пшеница сорт «Московская-35») и 23,8% (ячмень сорт «Эльф»).

Таблица 1 Влияние замачивания водным раствором бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян пшеницы сорт «Московская-35» и ячменя сорт «Эльф» КультураКонцентрация, %Энергия прорастания, % Лабораторная всхожесть, % Пшеница сорт «Московская 35» 0,0162,8 82,40,005 64,1 85,50,003 66,5 88,20,001 68,7 90,20,0005 65,3 87,3Контроль (H2O) 53,769,5 Ячмень сорт «Эльф» 0,0148,2 68,30,005 49,5 69,60,003 52,4 72,50,001 54,8 74,90,0005 50,6 70,7Контроль (H2O) 43,260,5

Пример 2. Семена пшеницы сорт «Московская-35» и ячменя сорт «Эльф» замачивали в дистиллированной воде (контроль) и в 0,001%-ном водном растворе бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония в течение 2 ч из расчета 1 л раствора на 1 кг семян. После замачивания семена высушивали до посевной кондиции, хранили в бумажных пакетах и высевали на выщелоченных черноземных почвах с содержанием гумуса 6,8, подвижного фосфора 127,7 мг/кг, обменного калия 143,3 мг/кг, выращивались культуры - пшеница сорт «Московская-35» и ячмень сорт «Эльф». Способ осуществлялся с четырехкратной повторностью. Общая площадь опытного участка составила 20 кв. метров.

Сравнительные данные по влиянию замачивания водным раствором бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония на содержания хлорофилла в листьях приведены в табл.2.

Таблица 2 Влияние замачивания водным раствором бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония на содержания хлорофилла в листьях пшеницы сорт «Московская-35» и ячменя сорт «Эльф» Варианты мг/гфаза кущенияфаза выхода в трубкуфаза колошения Пшеница сорт «Московская-35» Контроль (H2O) 0,58860,7161 1,1598 0,001%-ный раствор 0,7346 0,86691,4043 Ячмень сорт «Эльф» Контроль (H2O) 0,58920,8267 0,9945 0,001%-ный раствор 0,7341 0,96691,1877

Из данных табл.2 следует, что при обработке семян 0,001%-ным водным раствором бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония содержание хлорофилла в листьях в фазу кущения увеличилось на 24,80% (пшеница сорт «Московская-35») и 24,59% (ячмень сорт «Эльф»), в фазу выхода в трубку его содержание увеличилось на 21,05% (пшеница сорт «Московская-35») и 16,96% (ячмень сорт «Эльф»), в фазу колошения его содержание увеличилось на 21,08% (пшеница сорт «Московская-35») и 19,43% (ячмень сорт «Эльф»).

Сравнительные данные по влиянию замачивания водным раствором бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония на морфологические показатели роста и развития пшеницы сорт «Московская-35» и ячменя сорт «Эльф» приведены в табл.3.

Из данных табл.3 следует, что при обработке семян 0,001%-ным водным раствором бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония число листьев в фазу кущения увеличилось на 16,78% (пшеница сорт «Московская-35») и 15,49% (ячмень сорт «Эльф»); число листьев в фазу выхода в трубку увеличилось на 18,95% (пшеница сорт «Московская-35») и 18,78% (ячмень сорт «Эльф»); длина стебля в фазу кущения увеличилась на 24,72% (пшеница сорт «Московская-35») и 21,28% (ячмень сорт «Эльф»); длина стебля в фазу выхода в трубку увеличилась на 20,66% (пшеница сорт «Московская-35») и 22,54% (ячмень сорт «Эльф»); длина колоса увеличилась на 29,36% (пшеница сорт «Московская-35») и 20,57% (ячмень сорт «Эльф»); число семян в колосе увеличилось на 19,69% (пшеница сорт «Московская-35») и 22,09% (ячмень сорт «Эльф»); масса 1000 шт. семян увеличилась на 21,56% (пшеница сорт «Московская-35») и 25,11% (ячмень сорт «Эльф»).

Таблица 3 Влияние замачивания водным раствором бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония на морфологические показатели роста и развития пшеницы сорт «Московская-35» и ячменя сорт «Эльф» Варианты Число листьев Длина стебля Длина колоса, см Число семян в колосе, шт. m 1000 шт. семян, г фаза кущения, шт. фаза выхода в трубку, шт. фаза кущения, см фаза выхода в трубку, см Пшеница сорт «Московская-35» Контроль (H2O) 0,001%-ный раствор 8,139,18 15,8223,48 7,39 15,2935,80 9,49 10,9219,73 28,33 9,56 18,3043,52 Ячмень сорт «Эльф» Контроль (H2O) 0,001%-ный раствор 7,238,04 13,6321,25 7,39 14,0835,80 8,35 9,5516,53 26,048,91 17,1944,79

Сравнительные данные по влиянию замачивания водным раствором бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония на урожайность пшеницы сорт «Московская-35» и ячменя сорт «Эльф» приведены в табл.4.

Из данных табл.4 следует, что при обработке семян 0,001%-ным водным раствором бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония урожайность увеличилась на 19,85% (пшеница сорт «Московская-35») и 15,12% (ячмень сорт «Эльф»).

Таблица 4 Влияние замачивания водным раствором бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония на урожайность пшеницы сорт «Московская-35» и ячменя сорт «Эльф» КультураВарианты Урожайность, т/га Пшеница сорт «Московская-35» Контроль (H2O) 0,001%-ный раствор 2,723,26 Ячмень сорт «Эльф» Контроль (H2O) 0,001%-ный раствор 2,582,97

Таким образом, использование стимулятора для предпосевной обработки семян зерновых культур, содержащего бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония, позволяет существенно повысить энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы сорт «Московская-35» и ячменя сорт «Эльф», что ускоряет начало созревания и увеличивает урожайность зерновых культур.

Источники информации

1. RU 2267924 С1, кл. A01N 37/04, 20.01.2006, бюл. 2.

2. RU 2290809 C2, кл. A01N 39/04, A01N 31/02, A01N 25/02, A01P 21/00, 10.01.2007, бюл. 1.

3. RU 2374254 С1, кл. C07F 1/08, A01N 55/02, 27.11.2009, бюл. 33

4. RU 2283317 С1, кл. С07F 9/38, A01N 57/18, А01Р 21/00, 10.09.2006, бюл. 25.

5. RU. 2436306 C2, кл. A01N 59/20, А01Р 21/00, 20.12.2011, бюл. 35

Формула изобретения

Стимулятор для предпосевной обработки семян зерновых культур, содержащий водный раствор бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония формулы 2С2Н4(СООН)2·С 2Н4(NН2)2, отличающийся тем, что содержание бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония в стимуляторе составляет 0,001 мас.%.





Популярные патенты:

2420060 Способ генетической трансформации растений селекционно-ценных образцов клевера лугового

... клонов превышала таковую исходных образцов у 3-х генотипов A4rsK7 11-2, A4rs21 I и LGVac15П на 56,9; 38,5 и 32,2% соответственно. Таким образом, полученные данные, и в том числе, по способности к ризогенезу изученных клонов на селективной среде, свидетельствуют о сохранении признака кислотоустойчивости растениями-регенерантами в процессе генетической трансформации.Разработанный способ генетической трансформации растений селекционно-ценных образцов клевера лугового позволяет получать растения-регенеранты со встроенными генами - маркерным (канамицинустойчивость) и целевым (ген синтеза дефензина амаранта, повышающим устойчивость растений к корневым гнилям).Кроме того, использование ...


2389173 Способ выращивания земляники садовой

... 33,564 8,0 80,045,0 32 12,878,5 58,564 12,8 104,062,5 32 16,0115,0 67,564 16,0 109,067,5 Прототип (без обработки) 57,057,0 Как видно из табл.2, в сравнении с прототипом, обработка предложенным способом в том же режиме, что и в примере 1, приводила к увеличению вегетативной продуктивности земляники садовой по отношению к прототипу в 2,0 раза.Таким образом, обработка земляники садовой, выращиваемой в открытом грунте, предложенным способом давала положительный эффект, выражающийся как в повышении ее урожайности на 38%, так и в увеличении вегетативной продуктивности в 2,0 раза по отношению к прототипу (без обработки). Формула изобретения Способ выращивания земляники ...


2423042 Электронно-оптический способ регулирования технологии производства агропродукции

... и морфологическому признаку «угол пространственного расположения индивидуальной зоны производства», метрологически фиксируемого от места базовой точки отсчета 19. Индивидуальные идентификационные признаки объектов рабочих зон фиксируются аналогичным образом, в качестве места базовой точки отсчета может использоваться точка 19, расположенная в межзональном пространстве или установленная внутри рабочей зоны или в центре поля зрения (фотоматрицы) видеоцифровой камеры, включенной в схему обзора электронно-оптического средства 7. На фиг.4 изображена схема реализации способа при определении динамических параметров подвижных объектов. На фиг.4 изображено: изменение угла ...


2259028 Устройство для безотвальной обработки почвы

... плоскими треугольниками лапы размещен кронштейн в виде треугольной призмы, приваренный к нижней части стойки и имеющий выфрезерованный, с дном, параллельным линии заточки, паз с несколькими резьбовыми отверстиями, в который вставлено плоское долото с нижней заточкой, с отверстием на конце, противоположном лезвию, и консольно закреплено с помощью винта, при этом глубина паза ограничена приваренной перемычкой, установленной на высоте, равной высоте долота.2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что снабжено комплектом сменных треугольников составляющих лап на ширину захвата лап 125 мм, 200 мм и 500 мм, при этом на плоских треугольниках составляющих лап при ширине захвата лапы 500 ...


2278503 Способ управления формированием качества виноградного вина

... нами методический подход анализа зависимости качества вина от физико-химических показателей винограда, его урожайности, а также от внешних лимитирующих факторов позволяет с помощью компьютерного моделирования рассчитать В«планку качестваВ» и условия получения высококачественных вин для любого сорта винограда. Эти оценки необходимы для выяснения потенциала сорта в момент сбора урожая и направленности его использования при переработке.Практическая значимость предложенного способа заключается в том, что он позволяет рассчитать оптимальный момент сбора урожая, прогнозировать тип и качество вина, внести коррективы в технологию для получения необходимого качества ...


Еще из этого раздела:

2462866 Рыболовная катушка

2421965 Способ возделывания зерновых колосовых культур

2453091 Способ обработки почвы

2282965 Разбрасыватель минеральных удобрений

2403705 Способ автоматического управления температурно-световым режимом в теплице

2468582 Инсектицидно-фунгицидный состав и способ борьбы с вредителями и болезнями крестоцветных культур

2495561 Машина лесозаготовительная

2208312 Способ измерения количества молока в потоке и устройство для его осуществления

2484613 Способ создания почвенно-растительного покрова при рекультивации нарушенных земель

2452157 Рыхлитель-щелерез