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

Питательная среда для микроразмножения растений

 
Международная патентная классификация:       A01H

Патент на изобретение №:      2095972

Автор:      Упадышев М.Т., Гуськов А.В., Ракитин В.Ю.

Патентообладатель:      Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства

Дата публикации:      20 Ноября, 1997

Адрес для переписки:      подача заявки28.02.1996 публикация патента20.11.1997


Изображения





Использование: в сельском хозяйстве и биотехнологии для микроразмножения различных растений. Сущность изобретения: для увеличения числа образуемых почек и побегов, длины побегов и числа листьев питательная среда содержит следующие компоненты, мг/л: аммоний азотнокислый 1600-1700, калий азотнокислый 1850-1950, кальций хлористый 420-460, магний сернокислый 350-390, калий фосфорнокислый 160-180, железо сернокислое 27,6-28,0, этилендиаминотетраацетат натрия 37,0-37,6, борная кислота 6,0-6,4, марганец сернокислый 22,0-22,6, цинк сернокислый 8,3-8,9, калий йодистый 0,80-0,86, натрий молибденовокислый 0,2-0,3, медь сернокислая 0,02-0,03, кобальт хлористый 0,02-0,03, миоинозит 80-120, тиамин, пиридоксин, никотиновая кислота - по 0,4-0,6, аскорбиновая кислота 0,8-1,2, 6-бензиламинопурин 0,8-1,2, этиленпродуцент на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты 0,001-0,1, сахароза 28000-32000, агар 6000-8000, остальное - вода до 1 л. Новым в питательной среде является введение в ее состав этиленпродуцента на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты в концентрации 0,001-0,1 мг/л. 2 табл.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Изобретение относится к сельскому хозяйству и биотехнологии и может быть использовано в процессе микроразмножения различных растений.

Известны питательные среды, включающие в свой состав макро- и микроэлементы по Мурасиге и Скугу (1962), витамины, регуляторы роста, сахарозу и агар-агар [1, 2] Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является модифицированная питательная среда Мурасиге и Скуга (1962) с добавлением тиамина, пиридоксина, никотиновой и аскорбиновой кислот, миоинозита, 6-бензиламинопурина, сахарозы и агар-агара [3] Однако при культивировании растений на указанной среде удается достичь недостаточно высокого коэффициента размножения и показателей развития надземной системы. Это приводит к снижению выхода посадочного материала, удлинению технологического цикла производства, а следовательно, к возрастанию материальных и трудовых затрат.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является увеличение числа образуемых почек и побегов, длины побегов и числа листьев.

Задача решается тем, что в питательную среду для размножения дополнительно вводят этиленпродуцент на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты при следующих концентрациях компонентов, мг/л: аммоний азотнокислый 1600-1700; калий азотнокислый 1850-1950; кальций хлористый 420-460; магний сернокислый 350-390; калий фосфорнокислый 160-180; железо сернокислое 27,6-28,0; этилендиаминотетраацетат натрия 37,0-37,6; борная кислота 6,0-6,4; марганец сернокислый 22,0-22,6; цинк сернокислый 8,3-8,9; калий йодистый 0,80-0,86; натрий молибденовокислый 0,2-0,3; медь сернокислая о,02-0,03; кобальт хлористый 0,02-0,03; миоинозит 80-120; тиамин, пиридоксин, никотиновая кислота по 0,4-0,6; аскорбиновая кислота 0,8-1,2; 6-бензиламинопурин 0,8-1,2; этиленпродуцент на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты 0,001-0,1; сахароза 28000-32000; агар 6000-8000; остальное вода до 1 л.

Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с прототипом показывает, что заявляемая питательная среда отличается от известной тем, что в ее состав входит этиленпродуцент на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "новизна".

Предложенное техническое решение обладает изобретательским уровнем, так как предложенный состав среды совершенно неочевиден для специалистов, работающих в области культуры тканей, и ранее не был использован для этих целей, то есть предложен впервые.

Вместе с тем следует отметить, что ранее этиленпродуценты применялись рядом исследователей при культивировании каллусных тканей и получении клеточных суспензий [4, 5] однако в процессе микроразмножения пробирочных растений с получением соответствующих эффектов не использовались. Кроме того, концентрация этиленпродуцента в первом случае [4] составляла 1 мг/л, во втором [5] 10 мг/л, то есть находилась за пределами заявляемого диапазона концентраций.

Применение предлагаемой питательной среды позволяет получать новый эффект повышать коэффициент размножения и улучшать развитие надземной системы.

Все компоненты предложенной питательной среды производятся промышленностью, поэтому изобретение вполне может быть реализовано в условиях учреждений, работающих в области культуры тканей и органов растений. При этом не требуется разработки специального оборудования. Пример 1. В бидистиллированную воду вносят компоненты в указанных концентрациях (табл.1, среда 2). Объем раствора доводят до 1 л, устанавливают pH 5,5-5,7 и при нагревании растворяют навеску агара. Питательную среду разливают по сосудам и автоклавируют при давлении 1 атм (температура 120oC) в течение 18-10 мин, после чего осуществляют высадку эксплантов.

Как видно из таблицы 2, на разработанной среде отмечается увеличение числа почек и побегов в зависимости от вида растений в 1,4-1,5 раза, длины побегов в 1,5-2,4 раза, числа листьев в 1,2-1,8 раза по сравнению с прототипом.

Пример 2. Среду готовят и операции осуществляют по примеру 1. Концентрации компонентов указаны в таблице, 1 среда 3.

Предложенная среда обеспечивает увеличение числа почек и побегов в 1,5 раза, длины побегов в 1,6-2,6 раза, числа листьев в 1,3-1,7 раза по сравнению с известной средой.

Пример 3. Среду готовят и операции осуществляют по примеру 1. Концентрации компонентов указаны в таблице 1, среда 4.

Предложенная среда способствует увеличению числа почек и побегов в 1,2-1,7 раза, длины побегов в 1,3-2,2 раза, числа листьев в 1,5-1,7 раза в сравнении с прототипом.

Следует отметить, что как более высокие концентрации этиленпродуцента (среда 5, табл.2), так и более низкие (среда 1, табл.2) по сравнению с предложенным диапазоном концентраций ухудшают развитие эксплантов на среде размножения, а следовательно, менее эффективны.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о достижении значительного технического эффекта в сравнении со средой Мурасиге и Скуга.

В среднем питательная среда с этиленпродуцентом на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты обеспечивает увеличение числа почек и побегов в 1,4-1,6 раза, длины побегов в 1,5-2,4 раза, числа листьев в 1,3-1,7 раза по сравнению со средой-прототипом. Вместе с тем в лучших вариантах отмечали возрастание коэффициента размножения в 1,7 раза, длины побегов в 2,6 раза, числа листьев в 1,8 раза. Это способствует увеличению выхода посадочного материала, а также сокращает время, необходимое для проведения технологического цикла производства.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о достижении значительного технического эффекта в сравнении со средой Мурасиге и Скуга.

В среднем питательная среда с этиленпродуцентом на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты обеспечивает увеличение числа почек и побегов в 1,4-1,6 раза, длины побегов в 1,5-2,4 раза, числа листьев в 1,3-1,7 раза по сравнению со средой-прототипом. Вместе с тем в лучших вариантах отмечали возрастание коэффициента размножения в 1,7 раза, длины побегов в 2,6 раза, числа листьев в 1,8 раза. Это способствует увеличению выхода посадочного материала, а также сокращает время, необходимое для проведения технологического цикла производства.

Источники информации 1. Finne A.Micropropagation of Rubus spp.//J.of Agricultural Science in Finland. -1986.-V.58.-P.193-196.

2. Sobczykiewicz D. Mass production of raspberry plants by meristem culture// Acta Horticulturae. 1987.-V.2.-N 212.-P.607-609.

3. Упадышев М.Т. Высоцкий В.А. Клональное микроразмножение ежевики и малины черной // Сб. науч. тр. Новое в ягодоводстве Нечерноземья. М. 1990.-С. 56-65. прототип.

4. Keynolds T. L. Etylene effects of pollen callus formation and oryanagenesis in anther cultures of Solanum cardinense L.// Plant Sci.-1989.-V. 61.-N 1. Р.131-136.

5. Roustan Y.-P. Lateke A. Fallof Y. Control of carrot somatic embryogenesis by AgNP3, an inhibitor of ethylene action: effect on arginine decarboxulase activity//Plant Sci. 1990. v. 67. N1. P. 89 - 95.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Питательная среда для микроразмножения растений, содержащая аммоний азотнокислый, калий азотнокислый, кальций хлористый, магний сернокислый, калий фосфорнокислый, железо сернокислое, этилендиаминотетраацетат натрия, борную кислоту, марганец сернокислый, цинк сернокислый, калий йодистый, натрий молибденовокислый, медь сернокислую, кобальт хлористый, миоинозит, тиамин, пиридоксин, никотиновую кислоту, аскорбиновую кислоту, 6-бензиламинопурин, сахарозу, агар, воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит этиленпродуцент на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты при следующем соотношении компонентов, мг/л: Аммоний азотнокислый 1600 1700 Калий азотнокислый 1850 1950 Кальций хлористый 420 460 Магний сернокислый 350 390 Калий фосфорнокислый 160 180 Железо сернокислое 27,6 28,0 Этилендиаминотетраацетат натрия 37,0 37,6 Борная кислота 6,0 6,4 Марганец сернокислый 22,0 22,6 Цинк сернокислый 8,3 8,9 Калий йодистый 0,80 0,86 Натрий молибденовокислый 0,2 0,3 Медь сернокислая 0,02 0,03 Кобальт хлористый 0,02 0,03 Миоинозит 80 120 Тиамин 0,4 0,6 Пиридоксин 0,4 0,6 Никотиновая кислота 0,4 0,6 Аскорбиновая кислота 0,8 1,2 6-Бензиламинопурин 0,8 1,2 Этиленпродуцент на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты 0,001 0,1 Сахароза 28000 32000 Агар 6000 8000 Вода До 1 лв



Популярные патенты:

2297128 Способ мелиорации солонцовых почв в условиях орошения

... по той же схеме.Способ осуществляют следующим образом.Сначала проводят агромелиоративное обследование. На поле, планируемом под мелиоративные мероприятия, высевают озимые сельскохозяйственные культуры, преимущественно пшеницу, способную дать 5-6 т/га соломы.Уборку озимых культур на зерно осуществляют одновременно с измельчением соломы при помощи приспособления ПУН-5, установленного на комбайне, и разбросом измельченной соломы по полю.Затем на слой соломы вносят азотные удобрения, в качестве которых используют, например, аммиачную селитру в количестве 10 кг на тонну соломы и расчетную дозу мелиоранта, в качестве которого используют аммонизированный фосфогипс в форме полугидрата в ...


2261583 Выгрузное устройство бункера зерноуборочного комбайна

... устройство бункера зерноуборочного комбайна работает следующим образом.При заполнении бункера 1 зерном, например пшеницей, имеющей больший удельный вес по сравнению, например, с овсом, выгрузной шнек 20 под действием гидроцилиндра механизма поворота (условно не показан) переводится из транспортного положения в рабочее. Вал 21 с полумуфтой выгрузного шнека 20 устанавливается в ловитель 18 и через его полумуфту, карданный вал 16 с полувитком 17 соединяется с горизонтальным шнеком 2. Включается гидросистема комбайна и кратковременно подается давление в плунжерную полость гидроцилиндра 5. Шток гидроцилиндра 5 воздействует через вал 6 и систему рычагов 9 на первую заслонку 3, которая ...


2094986 Гербицидный состав

... 6 г, а количество нефраса составляет 34 г. Пример 12. Аналогично примеру 1. Отличие состоит в том, что в качестве ПАВ берут тензиофикс БЛН в количестве 6 г, а количество нефраса составляет 34 г. Пример 13. Аналогично примеру 1. Отличие состоит в том, что в качестве ПАВ берут тензиофикс ЦЖ-21 в количестве 6 г, а количество нефраса составляет 34 г. Пример 14. Аналогично примеру 1. Отличие состоит в том, что в качестве ПАВ берут синтанол ДС-10 в количестве 12 г, а количество нефраса составляет 28 г. Пример 15. Аналогично примеру 1. Отличие состоит в том, что в качестве ПАВ берут синтанол АЛМ-10 в количестве 12 г, а количество нефраса составляет 28 г. Пример 16. Аналогично примеру ...


2121787 Устройство для регулирования температуры воздуха в теплице

... регулирования температуры воздуха в теплице, содержащее систему надпочвенного отопления и систему кровельного отопления, которая включает трехходовой смесительный клапан, имеющий блок управления и подключенный первым входным и выходным патрубками соответственно к подающему и отводящему трубопроводам системы теплоснабжения, вычислительный блок, входы которого соединены с выходами датчиков температуры наружного и внутреннего воздуха и теплоносителя в системе кровельного отопления и задатчика температуры внутреннего воздуха. Недостаток известного устройства состоит в том, что оно предусматривает регулирование по средней температуре воздуха в теплице и не учитывает расчетные параметры ...


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

... так как вместо него может использоваться дополнительное оборудование, как показано на фиг. 5, где это оборудование показано в первоначальной позиции внизу с правой стороны и в завершающей позиции внизу с левой стороны. Оборудование состоит из рулона 20 пленки, расположенного на удерживающем средстве, в качестве которого использован поддерживающий каркас 22, который расположен горизонтально с возможностью смещения на направляющих и управляющих средствах в виде опорного рельса 23, приводного в действие с помощью двигателя 25 через винтовой шпиндель (не показан). Рельс 23 соединен с каркасом агрегата (не показано) с возможностью перемещения вверх-вниз, как указано двойной ...


Еще из этого раздела:

2388213 Способ измерения урожайности травяного покрова

2216923 Способ выращивания льна-долгунца

2391812 Способ выращивания растений в условиях защищенного грунта, устройство для выращивания растений в условиях защищенного грунта и сборно-разборный многоярусный стеллаж для выращивания растений в условиях защищенного грунта

2115638 Способ переработки органических отходов животного происхождения в кормовой белок и биогумус

2399194 Способ и устройство контроля воздушного режима в корнеобитаемой среде

2253964 Способ отделения семенной части урожая льна от стеблей и устройство для его осуществления

2021671 Машина для уборки льна-долгунца

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

2215407 Способ создания исходного материала для селекции растений

2490869 Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий