Композиция и способ ускорения роста растенийПатент на изобретение №: 2142706 Автор: Алан М.Киннерсли (US), Ларри П.Коскан (US), Дэвид Дж.Стром (US), Абдул Рехман Й.Мих (US) Патентообладатель: Алан М.Киннерсли (US), Ларри П.Коскан (US), Дэвид Дж.Стром (US), Абдул Рехман Й.Мих (US) Дата публикации: 20 Декабря, 1999 Начало действия патента: 4 Ноября, 1993 Адрес для переписки: 129010, Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3, ООО "Городисский и партнеры" Изображения![]() ![]() ![]() ![]() Описывается композиция для ускорения роста растений, содержащая водорастворимую неароматическую органическую поликислоту, отличающаяся тем, что в качестве поликислоты содержит полиаспаргиновую кислоту или сополимер цистеина и глутаминовой кислоты, или тройной сополимер цистеина, глутаминовой и аспарагиновой кислот, которые включают по крайней мере 15 повторяющихся звеньев органической кислоты и имеют размер (молекулярную массу) более 1500 Дальтон, дополнительно содержит удобрение для растения. Технический результат - улучшение показателей продуктивности роста растений. 2 с. и 9 з.п. ф-лы, 5 ил., 15 табл. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУНастоящее изобретение относится к ускорению роста растений. Более конкретно настоящее изобретение относится к композициям и способам, которые позволяют облегчить усвоение растениями питательных веществ. Было установлено, что органические кислоты и их олигомеры ускоряют рост растений. Такие типичные регуляторы роста растений описаны Киннерсли и др. в Plant Growth Regulation 9: 137-146 (1990), причем в этой публикации речь идет о воздействии молочной кислоты и относительно низкомолекулярных олигомеров молочной кислоты на рост растений. Аналогичной теме посвящены описание к американскому патенту N 4813997, выданному на имя Киннерсли и др. (олигомеры гликолевой и/или L-молочной кислот) и описание к американскому патенту N 4799957, выданному на имя Данцига и др. (олигомеры тиомолочной и тиогликолевой кислот). Все вышеперечисленные технические решения направлены, по-видимому, на комплексообразование как на средство для улучшения поглощения растениями соединений, жизненно важных для роста растений, например, таких питательных микроэлементов, как кальций, магний, сера, марганец, цинк, медь, железо, бор и тому подобное. Весьма обычным решением проблемы улучшения роста растений, которое остается таковым и по сей день, является использование удобрений, естественных, а также искусственных. Эти последние обычно поставляют азот в полезной для растений форме, в частности в такой, как мочевина, и/или неорганические нитраты, фосфаты и тому подобные соединения. Хотя эти удобрения фермер в той или иной мере может применять по своему усмотрению и их можно вносить настолько часто, насколько это считается желательным, переизбыток искусственных удобрений является основным фактором возникновения таких экологических проблем, как эвтрофикация грунтовых вод, загрязнение окружающей среды, нитратами, фосфатами и тому подобным. Обзор нежелательных эффектов азотных удобрений представлен Бирнесом в Fertilizer Research 26: 209-215 (1990). Для ослабления проблем, которые сопутствуют переизбытку удобрений, было бы желательным повысить эффективность удобрений. На разрешение таких проблем направлено настоящее изобретение, согласно которому предлагаются композиции и способы повышения эффективности поглощения удобрений растениями. Улучшенные показатели продуктивности роста растений, обнаруживаемые по скорости роста увеличению биомассы, повышению урожайности, ускорению корнеобразования, увеличению концентрации хлорофилла и тому подобным показателям, достигаются при уменьшенном расходе удобрений путем подкормки растений смесью удобрения с органической поликислотой, которая водорастворима и не абсорбируется растением, то есть с размерами молекулы более 1500 Дальтон. Такие органические поликислоты представляют собой неароматические полимеры, молекулы которых содержат по меньшей мере примерно по 15 повторяющихся звеньев органической кислоты или мономерных звеньев в полимерной цепи. Предпочтительными являются нехелатирующие органические поликислоты. Особенно предпочтительными для предлагаемых целей являются такие полимеры, как полиаминокислота, например, полиаспарагиновая кислота, применяемые индивидуально или в сочетании с поликарбоновой кислотой, например, с полимолочной кислотой и тому подобным. Краткое пояснение к фиг. 1 - 5. На прилагаемых фиг. 1 - 5 представлены фотографические изображения ростков кукурузы, обработанных особым образом, в сочетании с контрольными ростками кукурузы. В каждом случае показана измерительная линейка (36-дюймовая, 91,4 см), находящаяся между представленными на фотографиях растениями и указывающая масштаб. В частности: на фиг. 1 показаны ростки кукурузы спустя 40 дней после посева, обработанные одной третью рекомендуемой дозы удобрения, совместно с ростками кукурузы, обработанными рекомендуемой дозой того же самого удобрения; на фиг. 2 показаны ростки кукурузы спустя 40 дней после посева, один из которых обработали одной третью рекомендуемой дозы удобрения, совместно с ростком кукурузы, также обработанным тем же самым удобрением в сочетании с 10 ppm полиаспарагиновой кислоты (10 мг/л); на фиг. 3 показаны ростки кукурузы спустя 40 дней после посева, причем оба ростка были обработаны рекомендуемой дозой удобрения, из которых один росток обработали также 10 ppm полиаспарагиновой кислоты (10 мг/л); на фиг. 4 показаны ростки кукурузы спустя 40 дней после посева, один из которых обработали рекомендуемой дозой удобрения, а другой обработали одной третью рекомендуемой дозы удобрения, а также 10 ppm полиаспарагиновой кислоты (10 мг/л), и на фиг. 5 представлен график ускорения роста под действием полиаспарагиновой кислоты, как это изложено в нижеприведенном примере 15. Настоящее изобретение и его различные аспекты основаны на том, что полимерные органические кислоты, молекулы которых слишком велики для проникновения в растение, способны тем не менее ускорять рост растения, если их сделать доступными для растений в сочетании с удобрением, которое поставляет необходимые питательные вещества. Более эффективное использование таких питательных веществ может быть достигнуто в присутствии полимерной органической кислоты по той причине, что возможность снабжения растения требуемыми питательными веществами обеспечивается при этом при относительно низких дозах удобрений. Обычно полимерные органические кислоты применяют на растениях в виде растворов удобрений, содержащих около 10 ppb (0,01 мг/л), предпочтительнее примерно от 0,1 до 1000 ppm (0,1 - 1000 мг/л), более предпочтительно приблизительно от 1 до 500 ppm (1 - 500 мг/л) полимерной органической кислоты в растворе. Такие растворы можно наносить на почву, окружающую растение, благодаря чему обеспечивается их введение в контакт с корневой системой растения, на листья растения в соответствии с обычной техникой некорневого питания, вводить в системы, используемые для садоводства или фермерства по методу гидропоники, и применять любым другим традиционным путем. Растворы, содержащие полимерную органическую кислоту, наносят методом опрыскивания или любым другим способом в количестве, эффективном для достижения ускорения роста, что будет обсуждено ниже. Эти растворы могут быть также использованы для ускорения эффективного роста растений в условиях, сдерживающих их рост, например, в почве, которая содержит соли в токсичных для растений концентрациях, и в почве с пониженным содержанием некоторых питательных веществ и других средах. Полимерные органические кислоты, пригодные для осуществления настоящего изобретения, должны быть водорастворимыми, неароматическими и должны характеризоваться достаточно большими размерами молекул, предотвращающими их абсорбцию собственной системой растений. По этой причине для достижения данных целей приемлемыми являются, по-видимому, неароматические полимерные органические кислоты, обладающие одновременно гидрофильностью, с размерами молекул более 1500 Дальтон и содержащие по крайней мере приблизительно 15 повторяющихся звеньев органической кислоты или мономерных звеньев в линейной полимерной цепи, которая составляет молекулу полимерной кислоты. Такие линейные полимерные цепи могут быть сшитыми, если это желательно, но только до такой степени, которая не оказывает практического влияния на водорастворимость полимерного остатка. Полимерные органические кислоты, молекулярная масса которых превышает приблизительно 10000 Дальтон, обычно не проявляют растворимости в воде, адекватной для достижения данных целей, из-за чего для достижения этих целей предпочтительный размер молекулы полимерной органической кислоты не превышает примерно 100000 Дальтон. Особенно предпочтительный молекулярный размер находится в интервале приблизительно от 2000 до 30000 Дальтон. Иллюстрирующими примерами служат полимерные органические кислоты с боковыми цепями или без таких цепей карбоновой кислоты, тиокарбоновой кислоты, имидокарбоксильными и/или аминогруппами, в частности такие, как полиакриловая кислота, полималеиновая кислота, полилизин, полиглутаминовая кислота, полиаспарагиновая кислота, полиглицин, полицистеин, полицистеин/глутаминовая кислота, смеси вышеперечисленных продуктов и тому подобное. Рамками настоящего изобретения в качестве их полимернокислотного компонента охватываются также блок-, статистические сополимеры или терполимеры некоторых органических кислот. Так, например, полезным полимернокислотным компонентом может служить блок-сополимер остатков аспарагиновой кислоты и остатков L-молочной кислоты, статистический сополимер остатков аспарагиновой кислоты и остатков гликолевой кислоты, сложный белок, состоящий из цепей остатков аминокислот, взаимосвязанных посредством одного или нескольких остатков поликарбоновых кислот, сополимер акриловой кислоты и акриламида и тому подобное. Полимеры органических кислот технически доступны. Кроме того, такие полимерные кислоты, в особенности полиаминокислоты, помимо прочего могут быть получены по методам термической конденсации [см., например, описание к американскому патенту N 5057597, выданному на имя Коскана, Литтла и др., и статью в журнале American Chemical Society, 97: 263-279 (1991) и описание к американскому патенту N 4696981, выданному на имя Харады и др]. Исходные материалы для полимеризации, то есть органические кислоты, в зависимости от их соответствующих структур могут существовать в виде оптических изомеров и могут быть полимеризованы либо в виде смеси рацематов, либо в форме индивидуальных оптических изомеров. Рацемическая смесь является эквимолярной смесью двух возможных оптических изомеров - левовращающего и правовращающего изомеров. Левовращающими (I) изомерами являются изомеры оптически активного соединения, которое вращает поток поляризованного света влево; правовращающие (d) изомеры представляют собой изомеры того же самого соединения, которые вращают поток поляризованного света вправо. Другой метод, который обычно применяют для определения конфигурационных взаимоотношений разнородных функциональных групп, связанных c асимметричным углеродным атомом, так называемый метод Фишера, основан скорее на геометрическом расположении функциональных групп относительно друг друга, чем на направлении (правом или левом), в котором стандартный раствор соединения вращает поток поляризованного света. Метод Фишера хорошо известен в данной области техники; более подробно он изложен в работе Fieser & Fieser, Introduction to Organic Chemistry, D.C. Heath and Co., Бостон, штат Массачусетс (1957) на стр. 209-215. Здесь использован метод обозначений Фишера. В соответствии с методом Фишера любое соединение, которое содержит асимметричный углеродный атом той же конфигурации, что и асимметричный углеродный атом в произвольном эталоне, правовращающем глицериновом альдегиде, классифицируют в серии D, тогда как соединения, у которых асимметричный углеродный атом характеризуется противоположной конфигурацией, классифицируют в серии L. Хотя D- и L-классификации Фишера не коррелируются с право- (d) и левовращающей (l) оптической активностью для всех соединений, такие классификации могут быть использованы в сочетании с классификациями оптической активности d и l для определения как геометрического расположения, так и оптической активности любого оптически активного изомера. Так, например, L - изомер молочной кислоты, который является правовращающим, определяют как L-(d)-молочную кислоту, а D-изомер определяют как D-(l)-молочную кислоту. Однако обе эти характеристики относительно простых соединений можно адекватно определить со ссылкой только на одну систему классификации. Так, например, L-молочная кислота известна как правовращающая, а l-молочная кислота известна как характеризующаяся D-конфигурацией по Фишеру. По этой причине D- и L-изомеры молочной кислоты и других относительно простых органических кислот обычно идентифицируют только D- и L-обозначениями и не приводят при этом четкой ссылки на их оптическую активность. Что касается органических кислот, которые проявляют оптическую активность, то предпочтительными являются полимеры и сополимеры L-изомеров. Тем не менее для достижения поставленных целей можно использовать полимеры и сополимеры D-изомеров. В некоторых случаях в отношении ускорения роста растений биологическую активность может проявлять либо L- форма, либо D-форма. В этих обстоятельствах предпочтительной формой является, очевидно, более активная форма. Такие гидрофобные полимерные органические кислоты, как полиаланин и полиоксимасляная кислота, неприемлемы. Особенно подходящими для практического выполнения настоящего изобретения являются такие нехелатирующие полиорганические кислоты, как полиакриловая кислота и тому подобное, а также такие полиаминокислоты, как полиаспарагиновая кислота, размеры молекул которых находятся в интервале приблизительно от 3000 до 28000 Дальтон, полиглутаминовая кислота, размеры молекул которой находятся в диапазоне примерно от 4000 до 14000 Дальтон, полиглицин, размеры молекул которого находятся в пределах от более 1500 до примерно 7000 Дальтон, и полилизин, размеры молекул которого находятся в интервале приблизительно от 2000 до 7000 Дальтон. Термин "хелат" в данном описании в различных его формах использован для обозначения комплекса, образуемого полидентатным лигандом, то есть лигандом, который отдает катиону более одной пары электронов [см., например, работу Masterson и др., Chemical Principles, 6-е издание, Saunders College Publishing Co., Филадельфия, штат Пенсильвания (195), стр. 635]. Подобным же образом термин "хелатирующий агент" в данном описании в различных его формах использован для обозначения лиганда, который обладает по крайней мере двумя парами неподеленных электронов, которые удалены друг от друга достаточно далеко, чтобы придать циклическую структуру стабильной геометрии (см. там же, стр. 638). Предлагаемые в данном случае органические поликислоты не являются хелатирующими агентами и как таковые не образуют хелатов с питательными веществами для растений. Удобрением, которое может быть использовано в сочетании с вышеуказанными органическими поликислотами, может служить любой химический остаток, естественный или искусственный, являющийся источником макроэлементов (N, P, K) и/или питательных микроэлементов (Ca, Mg, S, Zn, Fe, Mn, B, Co, Mo, Cu, Ni) для растения, о котором идет речь. Для настоящего изобретения в его различных аспектах имеется множество областей применения. Иллюстрирующими примерами являются сельское хозяйство, огородничество, садоводство, гидропоника, лесоводство, агромелиорация (например, свалок отходов, почв с относительно высокой концентрацией солей и тому подобного) и тому подобное. Подходящие дозировки для обработки почвы полимерным органическим кислотным компонентом настоящего изобретения, обеспечивающие доставку к растению ускоряющего рост количества полимерной кислоты, находятся в общем интервале приблизительно от 2 до 500 унций полимерной органической кислоты на акр (0,14 - 35,026 кг/га), культурные растения с обильной листвой, в частности культивируемые деревья, зерновые культурные растения, хлопчатник и тому подобное, обычно обрабатывают в дозировках, находящихся в средних интервалах, то есть примерно от 25 до 250 унций/акр (1,75 - 17,51 кг/га). Относительно низкие дозировки, входящие в вышеприведенный общий интервал, то есть приблизительно от 2 до 25 унции/акр (0,14 - 1,75 кг/га), обычно оказываются достаточными для сельскохозяйственных пропашных культур, цветочных насаждаемых культур и тому подобного. Полимерный органический кислотный компонент делают доступным для растения совместно с удобрением. Для этой цели могут быть использованы твердые, а также жидкие дозированные препаративные формы, например, водные растворы, твердые вещества для кондиционирования почв, в частности глины в форме частиц, несущие полимерную органическую кислоту, смешанную с удобрением, твердые смеси в форме частиц удобрения и полимерной органической кислоты и тому подобное. Существо настоящего изобретения далее проиллюстрировано с помощью нижеследующих примеров. Пример 1 Эффект полиаспарагиновой кислоты в сдерживающих рост условиях Ряску (Lemma minor L.) выращивали в водопроводной воде, которая в качестве питательной среды включала в себя раствор удобрения PetersTM 20-20-201 1 Общее содержание азота (N) - 20% 3,90% аммиачного азота 6,15% нитратного азота 5,95% мочевинового азота Доступная фосфорная кислота (P2O5) - 20% Растворимый поташ (K2O) - 20% Приготовлено из аммиака, фосфата, нитрата калия, мочевины. Выпускается в промышленном масштабе фирмой "Grace - Sierra Horticultural Products Company", 1001 Yosemite Drive, Milpitas, CA, 95035 (3 г / 1,2 л) и раствор концентрацией в 1/4 (750 мг/1,2 л) совместно и без 50 вес. ч./1000000 вес. ч. полиаспарагиновой кислоты (ПА). Величину pH питательной среды регулировали до уровня примерно 6,0. Размеры молекул ПА составляли приблизительно от 3000 до 5000 Дальтон (примерно от 22 до 40 повторяющихся звеньев). В каждую склянку помещали по одному ростку ряски на трехлистовой стадии, затем склянки подвергали инкубированию в условиях непрерывного освещения (500 люкс) при температуре 28oC![]() ![]() ![]() ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Композиция для ускорения роста растений, содержащая водорастворимую неароматическую органическую поликислоту, отличающаяся тем, что в качестве поликислоты содержит полиаспарагиновую кислоту, или сополимер цистеина и глутаминовой кислоты, или тройной сополимер цистеина, глутаминовой и аспарагиновой кислот, которые включают по крайней мере 15 повторяющихся звеньев органической кислоты и имеют размер (молекулярную массу) более 1500 Дальтон, и дополнительно содержит удобрение для растения. 2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что в качестве полиаминокислоты содержит полиаспарагиновую кислоту с размером молекул 3000 - 28000 Дальтон. 3. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что в качестве полиаминокислоты содержит полиаспарагиновую кислоту с размером молекул 3000 - 5000 Дальтон. 4. Способ ускорения роста растений, включающий применение на растении эффективного количества ускоряющего рост растений препарата, отличающийся тем, что в качестве ускоряющего рост растений препарата используют композицию по п.1. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что используют композицию по п.1, содержащую 0,1 - 1000 мг/л водорастворимой полиаминокислоты. 6. Способ по п.4, отличающийся тем, что используют композицию по п.1, содержащую 1 - 500 мг/л водорастворимой полиаминокислоты. 7. Способ по п.4, отличающийся тем, что используют композицию по п.1, содержащую полиаспарагиновую кислоту. 8. Способ по п.4, отличающийся тем, что используют композицию по п.1, содержащую сополимер цистеина и глутаминовой кислоты. 9. Способ по п.4, отличающийся тем, что используют композицию по п.1, содержащую терполимер цистеина, глутаминовой и аспарагиновой кислот. 10. Способ по п.4, отличающийся тем, что используют композицию по п.1, содержащую сополимер цистеина и глутаминовой кислоты, размеры молекул которого превышают 1500 Дальтон. 11. Способ по п.4, отличающийся тем, что используют композицию по п.1, содержащую терполимер цистеина, глутаминовой и аспарагиновой кислот, размер молекул которого превышает 1500 Дальтон.Популярные патенты: 2150199 Способ закрепления элемента рыболовной снасти, выполненного с внутренней полостью, к леске ... 15.09.80. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ закрепления элемента рыболовной снасти, выполненного с внутренней полостью, к леске, предусматривающий использование эластичного элемента, отличающийся тем, что используют эластичный элемент, соединенный с нерастягивающимся элементом, указанный эластичный элемент растягивают, после чего его размещают во внутренней полости элемента рыболовной снасти. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что леску устанавливают совместно с эластичным элементом вовнутрь полости элемента рыболовной снасти. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что изготавливают петлю из гибкого нерастягивающегося элемента и ее устанавливают совместно с эластичным элементом ... 2264065 Способ возделывания сельскохозяйственных культур на корм ... энергетической эффективности падал до 1,8.После уборки ярового ячменя в широкорядных посевах донника проводили междурядную обработку, а осенью в оптимальные сроки поперек рядков сеяли тритикале с нормой высева 3 млн. всхожих семян на 1 га. В качестве контроля высевали одновидовой посев тритикале и его смесь с озимой викой. Весной возобновлял вегетацию сначала тритикале, и только через 7-10 дней начинал отрастать донник. Поэтому в начальный период вегетации донник отставал от тритикале в росте, и преимущество по урожайности и качеству корма имела смесь тритикале с викой. Но, начиная с фазы колошения тритикале, когда донник вступал в фазу бутонизации и цветения и интенсивно ... 2126616 Устройство управления навесной системой трактора ... регулирования. При этом позиционный рычаг управления 30 шарниром, находящимся в пазу 38 тяги 37, упирается в правый край паза 38 и посредством этой тяги поворачивает нажимной рычаг 17 против часовой стрелки. Золотник 6 перемещается в позицию "опускание". Формула изобретения 1. Устройство управления навесной системой трактора, содержащее установленный в корпусе поворотный вал с неподвижно закрепленными на нем поворотными рычагами, позиционным датчиком и упором конечного выключателя, силовой датчик, состоящий из опертой посредством пружины на корпус серьги, соосные позиционный и силовой рычаги управления, соединенные балансирами соответственно с позиционным датчиком и серьгой ... 2086081 Рабочий орган культиватора ... расположена вертикально, другая сторона горизонтально и параллельно лапе, а при виде спереди щиток совместно с лапой образует [-образный профиль с горизонтальными сторонами разного вылета, с двусторонним лезвием по все длине и с возможностью переустановки на стойке на 180o в вертикальной и горизонтальной плоскостях, при этом при виде в плане обе горизонтальные стороны по наружному контуру имеют форму трапеции, непараллельные стороны которой склонены в сторону, противоположную вертикальной стороне профиля, и снабжены лезвием, а внутри трапеции предусмотрен преимущественно треугольный вырез, примыкающий одной стороной к стойке. Наряду с этим рабочий орган может быть снабжен двумя ... 2043709 Система управления работой форсунки разбрызгивателя ... ПАУЗА. RS-защелка ДД10.3 совместно с Д-триггером ДД6.2 формируют импульс о прохождении необходимой для данного режима команд и переводят выход ДД10.4 в состояние логической "1", при этом, одновибратор на ДД7.2 имеет возможность при появлении на входе С1 сигнала о начале режима ПАУЗА выработать короткий импульс для принудительного запуска через вход S-ДД5.2 режима ДОЗА С ПРОМЕСОМ. По истечении времени, отведенного для паузы, следующий импульс от САР 3 вновь запустит через ДД5.2 режим ДОЗА С ПРОМЕСОМ, при этом коммутатор максимального числа оборотов на ДД11.3, ДД11.4 и ДД4.3 может обеспечить иное от К число оборотов двигателя 25 моторедуктора. Индикацию режима обеспечивают УТ5 и H1. ... |
Еще из этого раздела: 2199195 Мостовая сельскохозяйственная платформа "сотка" 2250602 Широкозахватный колесный дождеватель 2399200 Устройство для обработки роговых образований животных, например крупного рогатого скота 2054429 Способ получения антисептика для защиты древесины 2275801 Способ выращивания рыбы в рисовых чеках (варианты) 2304875 Способ активации воды для полива при выращивании растений и устройство для его осуществления 2490869 Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий 2098936 Осевой вентилятор 2269243 Капсулированный посадочный материал с регулируемыми свойствами и способ его получения 2114555 Способ электродиагностики вымени крупного рогатого скота и устройство для его осуществления |