Способ определения всхожести семянПатент на изобретение №: 2143190 Автор: Стаценко А.П., Галиуллин А.А. Патентообладатель: Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, Стаценко Александр Петрович, Галиуллин Альберт Амирович Дата публикации: 27 Декабря, 1999 Начало действия патента: 24 Марта, 1998 Адрес для переписки: 440014, Пенза, ул.Ботаническая, 30, кафедра растениеводства ПГСХА, Стаценко А.П. Изображения![]() ![]() Изобретение может быть использовано в сельском хозяйстве (семеноведении) и предусматривает определение всхожести семенного материала культурных растений с целью оценки посевных качеств семян. В основе способа лежит проращивание семян испытуемых культур в термостате в специальном режиме в течение 7-10 суток при t=25-28oС на 8%-ном полиакриламидном геле в ячейках, расположенных на специальном ложе. Вычисленный процент всхожести семян является показателем целесообразности использования семян в качестве посевного материала. Изобретение позволяет повысить всхожесть семян. 1 табл, 1 ил. , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к области сельского хозяйства (семеноведения) и может быть использовано для оценки посевных качеств семян культурных растений. Известны методы определения всхожести путем проращивания семян: - на увлажненной фильтровальной бумаге; - в увлажненных бумажных рулонах; - на гофрированной бумаге (1,2). Известны также устройства для проращивания семян, выполненные в виде специального гофрированного ложа из пластин, образующих ячейки для семян (3). Однако названные методы и устройства не всегда являются объективными, так как не обеспечивают равных для набухания и прорастания семян условий (затруднено дыхание, непостоянная влажность субстрата), не исключают аллелопатического (химического) взаимодействия растений, а также заражения их через субстрат вредителями и болезнями, что снижает объективность оценки посевных качеств семян. Известен также способ оценки всхожести семян, включающий проращивание семян в песке на ложе при t=20-25oC с последующим подсчетом проросших семян (4 - прототип). Между тем этот способ отличается существенными недостатками: - песок, используемый в качестве субстрата для проращивания семян, плохо удерживает влагу и не обеспечивает постоянную влажность среды проращивания; - химический контакт корневых систем проростков через влажный субстрат способствует проявлению аллелопатического взаимодействия растений, что приводит к частичному подавлению их роста и развития; - не исключается заражение испытуемых проростков через субстрат (песок) грибковыми заболеваниями, что искажает результаты оценки лабораторной всхожести. В результате воздействия названных факторов расхождение процента всхожести в опыте между отдельными повторениями увеличивается, а достоверность оценки при этом существенно снижается. Поставленная цель достигается в результате проращивания семян в термостате в течение 7-10 суток при t= 25-28oC на химически инертном и не влияющем на обменные процессы в растении полиакриламидном геле, залитом в ячейки, расположенные на деревянном (или пластиковом) ложе с последующим подсчетом количества проросших семян и вычислением процента всхожести, на основе чего определяется посевные качества семян. На фиг. изображено ложе для проращивания семян. Из испытуемой партии семян отбирают четыре пробы по 50-100 шт. в каждой, в зависимости от культуры. В течение получаса семена замачивают в теплой (35-40oC) воде и раскладывают в ячейки ложа (250х150х100 мм), изготовленного из древесины или пластика с засверленными на равном расстоянии друг от друга 50 (или 100) отверстиями диаметром 7 мм и глубиной 30 мм (фиг.). Применение ложа с ячейками и полиакриламидного геля исключает химический контакт корневых систем растений и предотвращает их аллелопатическое взаимодействие. Ячейки ложа предварительно заполняют до края 8%-ным водным раствором акриламида (2-пропенамида), который после добавления в раствор капли 1%-ного пероксида водорода полимеризуется, образуя гелеобразную массу, хорошо удерживающую воду и служащую вместо песка субстратом для проростков. Полиакриламидный гель может быть получен из крупнозернистого полиакриламидного сополимера. Для этого сополимер измельчают с помощью гомогенизатора (или размалывают пестиком в ступке) и просеивают сквозь почвенное сито с ячейками 1 мм. Просеянную фракцию используют для приготовления 8%-ного водного полиакриламидного геля. Полимеризация водного раствора наступает через 3-4 часа без добавления пероксида водорода. После окончания срока проращивания вычисляют процент нормально проросших семян. В таблице приведены результаты оценки всхожести семян, полученные разными методами. Повышение всхожести и наименьшие отклонения от среднего между отдельными пробами, выявленные при оценке объективности нового способа, по сравнению с исходным, свидетельствует о большей его достоверности, а следовательно, целесообразности внедрения в производственную практику. Источники информации: 1. Растениеводство (практикум) // Под ред. проф. В.В. Коломейченко, Воронежский ГУ, 1996 (стр. 14- 16). 2. ГОСТ 12038-84 "Семена сельскохозяйственных культур: методы определения всхожести". М.: Госстандарт. -1984. 3. Патент Российской Федерации: RU 2092003 C1 (Савельев В.А.), 10.10.97, A 01 C 1/00, 1/02. 4. Патент Российской Федерации: RU 2023362 C1 (Всесоюзный селекционно-генетический институт), 30.11.94, кл. A 01 C 1/02.1ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯСпособ определения всхожести семян, включающий получасовое замачивание их в теплой (35 - 40oC) воде и проращивание в термостате в течение 7 - 10 суток при t = 25 - 28oC, при этом проращивание проводится на деревянном (или пластиковом) ложе (250![]() ![]() Популярные патенты: 2406293 Способ определения содержания водорастворимых углеводов и крахмала из одной навески ... Л.С. Динамика фитогормонов и углеводов в луковичных чешуях подснежника снежного (Galanthus nivalis L.) в зимний период при интродукции в Средней полосе России // Матер. Международн. научн. конф. «Теоретические и прикладные аспекты интродукции растений как перспективного направления развития науки и народного хозяйства» Т.2. Минск: Эдит В.В, 2007. С.107-109. 3. В.В.Кондратьева, О.В.Шелепова, Т.В.Воронкова, Н.Н.Данилина. Физиолого-биохимические основы многоцветковости у различных групп и сортов культурных и видовых тюльпанов. // Матер. V Международн. научной конференции «Цветоводство без границ». Харьков, 2006. С.66-69.4. Шелепова О.В., Воронкова Т.В. Динамика ... 2492633 Устройство для автоматического полива ... уровня 12 свободной поверхности воды источника водоснабжения. Подготовка устройства к работе производится в дневное время суток, когда температура атмосферного воздуха еще не достигла максимального значения. Выпускное отверстие 7 трубопровода 4 фиксируется на высоте h относительно впускного отверстия 6 трубопровода 5. Для накопителя 2 цилиндрической формыh=V/S, где V - необходимый объем суточной дозы воды, сливаемой в точку полива;S - площадь основания накопителя 2. На плавучей опоре 13 размещаются контейнер 14 с растениями, камера 1 и сливной конец трубопровода 5. Под плавучей опорой 13 - трубопровод 3 и накопитель 2. Ниже накопителя 2 устанавливаются отвесный участок 8 ... 2150193 Установка для бесфреонового охлаждения молока ... обеспечивает засасывание верхних теплых слоев молока при любом уровне молока в резервуаре 2. Образовавшиеся в процессе дросселирования через терморегулирующий вентиль 20 пары откачиваются насосом 15 высокого вакуума и подаются в конденсатор 18. При этом молоко интенсивно охлаждается. Терморегулирующий вентиль 20 отрегулирован так, чтобы уровнять интенсивность образования паров с производительностью вакуумного насоса 15 высокого вакуума. Попавшие в конденсатор 18 водяные пары конденсируются на его холодных поверхностях и накапливаются в нижней его части. Насос 16 низкого вакуума выполняет в данном случае вспомогательную функцию по периодическому откачиванию из конденсатора ... 2197082 Установка для охлаждения молока с использованием естественного холода ... 9 позволяет не только сформировать две крайние полости 10, 12 для каждого контура, но и создать в средней полости 11 дополнительный аккумулятор холода и образовать дополнительную поверхность охлаждения, так как каждая перегородка 9 является одной из охлаждаемых стенок, ограничивающих каждую полость. В зависимости от температуры наружного воздуха возможно совместное использование источников искусственного и естественного холода, например на первый участок 18 теплообменника 4 может подаваться хладоноситель из холодильной машины, а на втором участке 19 теплообменника использоваться холод, накопленный в грунте. Это снижает энергопотребление. Данное изобретение позволяет ... 2422377 Биоцидный концентрат ... с датчиком».Отличительные признаки позволяют получать устойчивый гидрозоль концентрированного содержания кластеров наночастиц в дистиллированной воде, то есть без примесей, пригодный для разбавления питьевой водой (90 мас.%), которая при этом получает бактерицидную обработку.Кроме того, биоцидный концентрат используется в качестве основы для приготовления высококачественного геля медицинского и косметического назначения.Дистиллированная вода в качестве дисперсионной среды для взвешенных кластеров наночастиц исключает наличие примесей как центров агломерации, что обеспечивает стабильность приготовленной дисперсии с максимальным технически достигнутым пределом концентрации ... |
Еще из этого раздела: 2185045 Способ посева, устройство для его осуществления и семявысевающий аппарат конструкции ибрагимова 2420949 Способ оценки потенциальной урожайности семянок сафлора красильного 2157068 Способ управления роением в пчеловодческом хозяйстве 2159030 Способ широкорядного посева пропашных культур 2108013 Рабочий орган культиватора 2455815 Самоходный универсальный комбайн для уборки картофеля и топинамбура 2490869 Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий 2043709 Система управления работой форсунки разбрызгивателя 2494593 Способ повышения селена в чесноке горной зоны 2495561 Машина лесозаготовительная |