Способ прогноза содержания белка в зерне будущего урожая озимой пшеницы во время ее вегетацииПатент на изобретение №: 2149534 Автор: Осипов Ю.Ф., Фадеева О.И., Голуб Н.А., Солдатенко А.Г., Каленич В.И., Максименко А.А. Патентообладатель: Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко Дата публикации: 27 Мая, 2000 Начало действия патента: 5 Марта, 1998 Адрес для переписки: 350012, г.Краснодар, Краснодарский НИИСХ ИзображенияИзобретение предназначено для использования в области сельского хозяйства, в растениеводстве. Способ включает отбор пробы растительной биомассы с исследуемого участка в фазу весеннее кущение - начало выхода в трубку, определяют в ней валовое содержание азота в процентах от абсолютно сухого вещества, дополнительно определяют валовое содержание фосфора и калия в пробе, учитывают дозы азота и фосфора в удобрениях, внесенных с осени, при этом содержание белка в зерне определяют по формуле Y (%) = 13,7 - 0,00922 d1 + 0,58478 d3 - 2,70180 d4 - 0,01864 d1,3 + 0,00701 d1,5 - 0,01350 d2,4 - 1,44354 d3,4 + 0,48519 d3,5 + 1,09522 d4,5, где d(1...5) - разница между уровнем фактора, влияющего на накопление белка x(1...5), и константой этого же фактора k(1...5), т. е. d = x-K; Y - содержание белка в зерне будущего урожая, %; X1 - количество азотных удобрений, внесенных с осени (кг д.в. /га); X2 - количество фосфорных удобрений, внесенных с осени (кг д.в./га); X3 - концентрация общего азота в биомассе в фазу весеннее кущение - начало выхода в трубку (на IV этапе органогенеза), %; X4 - концентрация общего фосфора в биомассе на IV этапе органогенеза, %; X5 - концентрация общего калия в биомассе на IV этапе органогенеза, %; K1-K5 - уровни констант факторов, а именно: K1 - количество азотных удобрений = 54,43; K2 - количество фосфорных удобрений = 54,46; K3 - концентрация азота в пробе = 4,23; K4 - концентрация фосфора в пробе = 1,06; K5 - концентрация калия в пробе = 4,07. Способ обеспечивает более точный прогноз содержания белка в зерне будущего урожая. 2 табл. , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к сельскому хозяйству, преимущественно к способам изучения физиологии растений, и может найти применение в растениеводстве для раннего прогнозирования содержания белка и корректирования его количества в зерне будущего урожая. Известен способ определения содержания белка в семенах злаковых культур, включающий биуретовую реакцию, экстрагирование белка 0,2-2,0%-ным раствором едкого натра в 50-60%-ном этиловом спирте в течение 14-15 часов с последующим центрифугированием, а колориметрирование осуществляют при введении в раствор биуретового реактива (см. а.с. СССР N 450558, кл. A 01 G 7/00, 1973). Недостаток известного способа заключается в том, что с его помощью невозможно осуществить раннее прогнозирование содержания белка в зерне будущего урожая вегетирующего растения. Известный способ можно использовать только для определения содержания белка в уже убранном зерне. Известен также способ определения содержания белка в зерне, включающий экстрагирование, добавление биуретового реактива, центрифугирование и фотоколориметрирование экстракта, причем экстрагирование проводят в присутствии биуретового реактива, а в качестве экстрагента используют изопропиловый спирт, к которому добавляют биуретовый реактив в равном объеме (см. а.с. СССР N 830239, кл. A 01 G 7/00, 1979 г.). Недостатком и этого способа является невозможность использования его для раннего прогнозирования содержания белка в зерне будущего урожая в период вегетации растения. Известен также способ определения белка в листьях растений, включающий измельчение навески пробы, обработку водным раствором биуретового реактива с добавкой K, Na-виннокислого, центрифугирование, фотоколориметрирование центрифугата на синем светофильтре и определение содержания белка по формуле X = D20, где X - содержание белка, %; D - оптическая плотность раствора; 20 - коэффициент перевода, % (см. а.с. СССР N 1508996, кл. A 01 G 7/00, 1987). Недостатком известного способа является невозможность его использования для раннего прогноза содержания белка в зерне будущего урожая вегетирующего растения. Таким образом, все вышеперечисленные способы определения белка не обеспечивают раннее прогнозирование содержания белка в зерне будущего урожая вегетирующего растения, так как предназначены для определения белка в уже убранном зерне или в зеленых (вегетирующих) листьях. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению является способ прогноза качества зерна озимой пшеницы по содержанию азота в растениях (см. Леплявченко Л.И., Захаров Б.А. "Прогноз урожайности и качества зерна озимой пшеницы по содержанию азота в растениях". - Сб. научных трудов КНИИСХ "Научные основы повышения урожайности зерновых культур в Краснодарском крае", Краснодар, 1986, с.10-13) - прототип. Известный способ включает отбор проб растительной биомассы с исследуемого участка в фазу весеннего кущения, определение в ней валового содержания азота в процентах на абсолютно сухое вещество, а затем по содержанию азота в биомассе определение содержания азота в зерне по уравнению регрессии Y = 0,38X + 0,86, где Y - содержание азота в зерне, %; X - содержание азота в надземной биомассе в фазу весеннего кущения, %. Недостатком известного способа, принятого в качестве прототипа, является низкая точность прогноза содержания азота в зерне будущего урожая вегетирующего растения, и, кроме того, необходимость дополнительных вычислений, т. к. чтобы получить искомый прогноз белка, необходимо прогнозный показатель содержания азота в зерне помножить на коэффициент = 5,6. Указанный недостаток обусловлен тем, что прогноз содержания азота в зерне основан только на содержании азота в биомассе, в то время как в действительности на накопление азота в зерне будущего урожая существенно влияют и другие факторы минерального питания растений, в частности, фосфор и калий. Целью заявляемого изобретения является повышение точности прогноза содержания белка в зерне будущего урожая вегетирующего растения. Указанная цель достигается тем, что в известном способе, включающем отбор проб растительной биомассы с исследуемого участка в фазу "весеннее кущение - начало выхода в трубку", определение в ней валового содержания азота в процентах на абсолютно сухое вещество, согласно изобретению, дополнительно определяют валовое содержание фосфора и калия в той же пробе, и, кроме того, учитывают дозы внесения азота и фосфора в удобрениях, внесенных с осени, при этом содержание белка в зерне будущего урожая определяют по формуле Y (%) = 13,7 - 0,00922d1 + 0,58478d3 - 2,70180d4 - 0,01864d1,3 + 0,00701d1,5 - 0,01350d2,4 - 1,44354d3,4 + 0,48519d3,5 + 1,09522d4,5, где d(1. . .5) - разница между уровнем фактора, влияющего на накопление белка X(1...5) и константой этого же фактора K(1...5), т.е. d = x - k; Y - содержание белка в зерне будущего урожая, %; X1 - количество азотных удобрений, внесенных с осени (кг.д.в./га); X2 - количество фосфорных удобрений, внесенных с осени (кг.д.в./га); X3 - концентрация общего азота в биомассе на IV этапе органогенеза (в фазу "весеннего кущения - начала выхода в трубку"), %; X4 - концентрация общего фосфора в биомассе на IV этапе органогенеза, %; X5 - концентрация общего калия в биомасcе на IV этапе органогенеза, %; K1-K5 - уровень факторов, а именно: K1 - количество азотных удобрений = 54,43; K2 - количество фосфорных удобрений = 54,46; K3 - концентрация азота в пробе = 4,23; K4 - концентрация фосфора в пробе = 1,06; K5 - концентрация калия в пробе = 4,07. Благодаря тому, что в предлагаемом способе учитывают дополнительные факторы минерального питания, влияющие на накопление белка в зерне, в частности, определяют валовое содержание фосфора и калия в пробе, а также учитывают дозы внесения азота и фосфора в удобрениях, внесенных с осени, и, кроме того, содержание белка в зерне будущего урожая определяют по предлагаемой формуле, повышается точность прогнозирования содержания белка в зерне будущего урожая вегетирующего растения. Заявляемый способ реализуют следующим образом. С поля (участка), засеянного пшеницей, на котором предполагается провести прогноз содержания белка в зерне будущего урожая, отбирают пробы растений пшеницы для анализа. Отбор проб производят в период "весеннее кущение - начало выхода в трубку" (IV этап органогенеза по Куперман) путем вырывания растений с корнями с площадок размером 0,25 м2. Вырванные растения связывают в пучки и помещают в полиэтиленовые пакеты с соответствующими этикетками. На каждом участке площадью не более 30 га отбирают 4-5 таких площадок, а если площадь поля более 30 га, количество площадок увеличивается пропорционально площади. Площадки отбираются по диагонали поля. Первая и последняя площадки не должны располагаться ближе 40-50 м от ближайшего края поля. Расстояние между смежными площадками должно быть не менее 60-70 м. Отобранные пробы перевозят в лабораторию, где их разбирают, очищают от почвы и отрезают надземную массу от подземной по границе между зеленой (надземной) и светлой (подземной) частями. После этого надземную биомассу помещают в сушильный шкаф, где ее фиксируют при температуре 80-90oC в течение 15 минут. Затем ее высушивают при температуре 105oC до постоянного веса. Дальнейший ход анализа на содержание N, P, K проводят по общеизвестным методикам, описанным в литературе. Полученные результаты анализов усредняют по каждому полю по соответствующим элементам питания (N, P, K) и включают в предложенную формулу, по которой определяют содержание белка в зерне будущего урожая на конкретном поле. В эту же формулу также включают данные о внесенных удобрениях (если таковые вносились). Данные о прогнозном содержании белка в зерне, полученные обоими способами, сравнивали с действительным содержанием белка в зерне озимой пшеницы после уборки. В таблице 1 представлены результаты прогноза содержания белка в зерне озимой пшеницы по способу-прототипу и по предлагаемому способу, а также данные о содержании белка в зерне после уборки и величины отклонений от них результатов обоих способов прогноза. В производственных условиях отклонение прогнозного содержания белка в зерне от действительного более 1 абсолютного процента недопустимо, так как приводит к большим ошибкам при принятии организационно-хозяйственных решений. Как следует из таблицы 1, наименьшая существенная разница (НСР) между прогнозом содержания белка по предлагаемому способу и содержанием белка в убранном зерне равна 1,1%, а между прогнозом содержания белка по известному способу и содержанием белка в убранном зерне равна 2,0%, то есть почти в два раза больше, что говорит о более высокой точности предлагаемого способа прогноза. Из таблицы 1 также видно, что в предложенном способе прогноза количество отклонений прогнозных данных о содержании белка от действительного содержания белка в убранном зерне, превышающих 1,0%, равно нулю, т.е. предлагаемый способ имеет точность 100,0% (в заданном интервале точности 1,0%), в то время как в известном способе прогноза количество отклонений, превышающих 1,0%, равно 7, то есть точность известного способа равна 63,2%. Результаты более глубокого статистического анализа обоих способов прогноза показаны в таблице 2, которые также подтверждают преимущества предложенного способа: в частности, ошибка прогноза по способу-прототипу составляет 7,5%, а по предлагаемому способу - 4,0%. Таким образом, из приведенных таблиц 1 и 2 видно, что заявляемый способ обеспечивает более точный прогноз содержания белка в зерне будущего урожая в сравнении с известным способом-прототипом и другими способами, в связи с чем помогает избежать больших ошибок в производственно-хозяйственной деятельности при выращивании пшеницы с высоким качеством зерна.ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯСпособ прогноза содержания белка в зерне будущего урожая озимой пшеницы во время ее вегетации, содержащий отбор пробы растительной биомассы с исследуемого участка в фазу весеннее кущение - начало выхода в трубку и определение в ней валового содержания азота в процентах от абсолютно сухого вещества, отличающийся тем, что, дополнительно определяют валовое содержание фосфора и калия в пробе, учитывают дозы внесения азота и фосфора в удобрениях, внесенных с осени, а содержание белка в зерне определяют по формуле Y(%) = 13,7-0,00922d1+0,58478d3-2,70180d4-0,01864d1,3+0,00701d1,5-0,01350d2,4-1,44354d3,4+0,48519d3,5+1,09522d4,5, где d(1...5) - разница между уровнем фактора, влияющего на накопление белка Х (1...5), и константой этого же фактора К (1...5), т.е.d=х-к; Y - содержание белка в зерне будущего урожая, %; Х1 - количество азотных удобрений, внесенных с осени, (кг д.в./га); Х2 - количество фосфорных удобрений, внесенных с осени (кг д.в./га); Х3 - концентрация общего азота в биомассе в фазу весеннее кущение - начало выхода в трубку (на IV этапе органогенеза), %; Х4 - концентрация общего фосфора в биомассе на IV этапе органогенеза, %: Х5 - концентрация общего калия в биомассе на IV этапе органогенеза, %; К1 - К5 - уровни констант факторов, а именно: К1 - количество азотных удобрений = 54,43; К2 - количество фосфорных удобрений = 54,46; К3 - концентрация азота в пробе = 4,23; К4 - концентрация фосфора в пробе = 1,06; К5 - концентрация калия в пробе = 4,07.Популярные патенты: 2007901 Устройство для хранения овощей и фруктов ... блока питания, а также последовательно соединенные шестой, седьмой, восьмой и девятый резисторы, реле, третий конденсатор, первый и второй стабилитроны, второй диод и тиристор, при этом управляющий вывод управляемого резистора подключен к инвертирующему входу компаратора, первый конденсатор включен параллельно второму резистору, второй конденсатор включен между неинвертирующим входом компаратора и первым выходом блока питания, причем шестой, седьмой, восьмой резисторы и катушка возбуждения реле включены между неинвертирующим входом компаратора и коллектором транзистора, третий конденсатор включен между выходом первого резистора и первым выходом блока питания, последовательно ... 2446688 Композиция для получения растительного организма с улучшенным содержанием сахара и ее применение ... ими, например, ароматический углеводород, например ксилол; спирт, например этанол и этиленгликоль; кетон, например ацетон; простой эфир, например диоксан и тетрагидрофуран; диметилформамид, диметилсульфоксид, ацетонитрил и т.п. Альтернативно, вещество, регулирующее окислительно-восстановительное состояние клетки, может иметь основу в виде твердого носителя, и таким образом, получают композицию в форме твердого агента, порошкообразного агента и т.п. Такими компонентами твердых носителей могут быть, без ограничения, неорганические вещества, например тальк, глина, вермикулит, диатомит, каолин, карбонат кальция, гидрохлорид кальция, белая глина и силикагель, и органические ... 2282959 Устройство для крепления навесного оборудования к транспортному средству ... рамы установлен пружинный фиксатор крепления центральной тяги трехточечного механизма навески в нерабочем положении. Нижние тяги трехточечного механизма навески могут быть выполнены из двух частей, соединенных между собой с возможностью качания в вертикальной плоскости и фиксации их в рабочем и нерабочем положениях, при этом задние части тяг соединены с дополнительной рамой и гидроцилиндрами привода, а передние части выполнены Z-образной формы в плане и установлены симметрично относительно продольной оси транспортного средства крюками, направленными друг к другу или друг от друга. В проушинах дополнительной рамы и на нижних тягах трехточечного механизма навески может быть ... 2257713 Способ производства пестицида (варианты) ... экстракта и введение в него неактивных компонентов с получением целевого продукта, согласно изобретению, используют биомассу микромицета Pythium gracile, а в процессе экстрагирования давление в экстракционной смеси периодически сбрасывают до значения, обеспечивающего вскипание экстрагента, и повышают до исходного значения. Тот же результат достигается тем, что в способе производства пестицида, предусматривающем экстрагирование биомассы микромицета жидким экстрагентом, выбранным из группы, включающей низшие спирты, предельные и непредельные углеводороды, содержащие до 10 атомов углерода в молекуле, их галогенпроизводные, инертные газы, азот, закись азота, двуокись углерода и их ... 2407280 Устройство и способ для осушения воздуха в теплице и теплица ... понижена, а конденсируемую влагу из воздуха используют повторно посредством циркуляции воды через теплообменник 6.Собранная вода проводится из теплицы по выпускной трубе 5. Снаружи теплицы к выпускной трубе 5 присоединен теплообменник 6, предназначенный для охлаждения воды, циркулирующей в осушающих и охлаждающих устройствах, и для повторного использования конденсированной воды. Кроме того, устройство для осушения и охлаждения воздуха может быть обеспечено испарительным устройством 8, расположенным снаружи охлаждаемой теплицы и предназначенным для охлаждения воды, циркулирующей в осушающем и охлаждающем устройстве теплицы. Кроме того, это испарительное устройство 8 присоединено к ... |
Еще из этого раздела: 2181542 Способ хранения эритроцитов в условиях охлаждения при отсутствии кислорода (варианты) 2051971 Способ определения биологической активности -эндотоксинов различных патотипов bacileus thuringiensis 2056737 Способ диагностики морозоустойчивости плодовых культур 2197796 Рабочий орган ручного почвообрабатывающего орудия 2438305 Способ выращивания цыплят-бройлеров 2197082 Установка для охлаждения молока с использованием естественного холода 2175189 Способ регенерации растений сорго в культуре in vitro 2154931 Корнеуборочная машина 2016512 Средство для борьбы против стресса у рыб и способ борьбы со стрессом у рыб 2015654 Теплица для подземной выработки |