Способ оценки солеустойчивости растенийПатент на изобретение №: 2181240 Автор: Вихрева В.А., Блинохватов А.Ф., Стаценко А.П., Хрянин В.Н. Патентообладатель: Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, Стаценко Александр Петрович Дата публикации: 20 Апреля, 2002 Начало действия патента: 25 Января, 2001 Адрес для переписки: 440014, г.Пенза, ул. Ботаническая, 30, Пензенская госсельхозакадемия, кафедра растениеводства, А.П.Стаценко ИзображенияИзобретение предназначено для использования в области сельского хозяйства. Способ включает получасовое замачивание семенного материала в теплой (30-35oС) воде, 10-суточное проращивание семян в термостате при температуре 25-28oС на увлажненной водой и 0,5-молярным раствором хлористого натрия фильтровальной бумаге. После этого определяют содержание в листьях свободного пролина и вычисляют коэффициенты солеустойчивости, которые выражаются отношением концентрации аминокислоты в растениях, выращенных на солевом растворе, к контрольной. При этом выделяются три группы растений: высокоустойчивые к засолению (коэффициент устойчивости 3,0 и выше), среднеустойчивые (2,0-2,0), слабоустойчивые (1,9 и ниже). Способ позволяет повысить оперативность и надежность диагностики солеустойчивости. 1 табл. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к области сельского хозяйства /растениеводства и селекции растений/ и может быть использовано для оценки устойчивости различных видов культурных растений, их сортов или селекционного материала к засолению. Известны прямые и косвенные методы определения солеустойчивости растений, предусматривающие оценку урожайности и продуктивности, скорости прорастания семян, интенсивности плазмолиза клеток, скорости выцветания хлорофилла в листьях проростков, помещенных в солевые растворы [1-3]. Однако названные методы не всегда являются объективными, так как скорость прорастания, всхожесть семян зависят не только от солеустойчивости, но и в значительной степени от состояния зародыша, семенных оболочек, глубины покоя семени и др. Кроме того, некоторые из них трудоемки и долгосрочны в исполнении. Известен также метод оценки солеустойчивости по прорастанию семян в солевых растворах [1, стр. 88] - прототип. Основным показателем устойчивости названного метода является процент проросших семян за период времени от 5 до 15 сут в условиях засоления по сравнению с водным контролем. Однако практическое использование этого метода ограничено в связи с тем, что обязательным условием его исполнения является высокая лабораторная всхожесть семян. Кроме того, семенной материал, используемый для проращивания, должен быть выращен в одних природно-климатических и погодных условиях, что на практике не всегда возможно. Наряду с этим имеются сведения о том, что аминокислота пролин сочетает в себе солезащитные свойства со способностью накапливаться в свободной форме в вегетативных органах растений в условиях засоления [1, стр. 96]. В связи с этим степень накопления свободного пролина в вегетативных органах /листьях/ предполагается использовать в диагностике солеустойчивости растений. Цель изобретения - повышение оперативности получения результатов оценки, оперативности и надежности диагностики солеустойчивости различных культур, их новых сортов и селекционного материала. Поставленная цель достигается путем определения содержания свободного пролина в листьях контрольных и подвергнутых солевому стрессу партий растений с последующим расчетом коэффициентов солеустойчивости, которые вычисляются отношением концентрации аминокислоты у стрессовых растений к контрольным, на основе чего дается заключение о степени устойчивости растений к засолению или целесообразности использования селекционного материала. Для этого из партий семян испытуемых растений отбирают пробы по 100 семян в каждой. Затем семена в течение получаса замачивают в теплой /30-35oС/ воде и проращивают в термостате в течение 10 сут в растильнях на увлажненной многослойной фильтровальной бумаге при температуре 25-28oС и круглосуточном освещении 5 тыс. лк. Контрольную пробу проращивают на ложе, увлажненном водой, а испытуемые - на 0,5-молярном растворе хлористого натрия. После проращивания в листьях контрольных и испытуемых образцов определяют содержание свободного пролина. С этой целью 0,5 г растительного материала гомогенизируют с помощью гомогенизатора или растирают в ступке с кварцевым песком в 10 мл 3%-ного раствора сульфосалициловой кислоты. Затем 2 мл отфильтрованного через плотный бумажный фильтр гомогената смешивают с 2 мл кислого нингидрина и 2 мл ледяной уксусной кислоты. Кислый нингидрин готовят предварительно, за сутки до проведения анализа, путем кипячения 1,25 г нингидрина в 30 мл ледяной уксусной кислоты и 20 мл ортофосфорной кислоты до полного растворения. Смесь выдерживают в пробирках в течение часа на водяной бане при температуре 100oС. Реакцию ограничивают охлаждением в ледяной бане, после чего в каждую пробирку приливают по 4 мл толуола /или бензола/ и энергично взбалтывают в течение 15-20 с до полного обесцвечивания смеси. После 15-минутного отстаивания хромофор /окрашенный верхний слой/ оценивают на фотоэлектрокалориметре /ФЭК-56М/ на плотность окрашивания. Абсорбцию измеряют на синем светофильтре при 520 нм. В качестве контроля используют толуол или бензол. Содержание свободного пролина в образцах определяют по стандартной кривой и рассчитывают в мг% на сырую массу. Стандартная кривая строится на базе растворов фабричного препарата пролина различных концентраций. После этого проводят расчет коэффициентов солеустойчивости, на основе которых выделяют три группы растений: высокоустойчивые к солевому стрессу /коэффициенты солеустойчивости 3,0 и выше/; среднеустойчивые /2,0-2,9/; слабоустойчивые /1,9 и ниже/. В таблице приводятся результаты сравнительной оценки солеустойчивости растений различных систематических групп. Анализ показывает, что содержание свободного пролина в листьях испытуемых культур и вычисленные на его основе коэффициенты солеустойчивости позволяют более детально дифференцировать испытуемые растения по уровню устойчивости к засолению. В результате оценки выделены три группы растений: высокоустойчивые к солевому стрессу /подсолнечник, ячмень/, среднеустойчивый /клевер, пшеница/ и слабоустойчивые /люцерна, козлятник/. При оценке солеустойчивости селекционного материала целесообразно использовать сорта-дифференциаторы с известной степенью устойчивости к солевому стрессу, что позволит селекционеру проводить выбраковку слабоустойчивых линий. Источники информации: 1. Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям /Под ред. Г.В.Удовенко, Всесоюзный НИИ растениеводства. - Л.: - 1988. -227 с. 2. Методические указания при использовании вегетационных методов при изучении солеустойчивости однолетних сельскохозяйственных растений /Сост. Семушина Л.А., Синельникова В.Н. - Л.: 1977. -20 с. 3. Методика диагностики устойчивости растений /Под ред. Г.В.Удовенко, Л. : - 1970. -74 с.ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯСпособ оценки солеустойчивости растений, включающий 10-суточное проращивание семян в термостате при температуре 25-28oС на увлажненной водой и 0,5-молярным раствором хлористого натрия многослойной фильтровальной бумаге, отличающийся тем, что семенной материал после предварительного получасового замачивания в теплой (30-35oС) воде проращивают при круглосуточном освещении 5 тыс. лк с последующим определением содержания в листьях свободного пролина и вычислением коэффициентов солеустойчивости, которые выражаются отношением концентрации аминокислоты в растениях, выращенных на солевом растворе, к контрольной (на воде), и выделяют три группы стойкости растений: высокоустойчивые к засолению (коэффициент солеустойчивости 3,0 и выше), среднеустойчивые (2,0-2,9), слабоустойчивые (1,9 и ниже).Популярные патенты: 2400960 Ориентирующее устройство для корнеплодов конической формы ... производительности. Проведенные поисковые опыты по ориентированию корнеплодов сахарной свеклы в предлагаемом устройстве по сравнению с прототипами увеличивает производительность ориентирующего устройства на 20-25% и качество ориентирования на 25-30%. 2 ил. Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к устройствам для ориентации корнеплодов конической формы.Известны устройства для ориентирования предметов конической формы (а.с. СССР 244162, Б.И. 7, 1969 г.; а.с. СССР 361934, Б.И. 2, 1973 г.; а.с. СССР 475973, Б.И. 25, 1969 г.) и др. Эти устройства просты по конструкции, но ориентируют лишь небольшой размерный диапазон корнеплодов ... 2055465 Система приготовления и подачи питательного раствора в теплице ... контур содержит насос 25, который управляется выключателем 26, связанным со шкафом управления 15. В емкости 22 размещен первичный преобразователь датчика температуры 27, связанного электрически со шкафом управления 15. Контур 19 содержит вмонтированный в него насос 28, управляемый выключателем 29, электрически связанным со шкафом управления 15. В емкости 17 размещены первичные преобразователи датчика концентрации 30 и температуры 31. Перекачка жидкости из емкостей 17 в емкость 10 (или 22) осуществляется с помощью насоса 32 с приводом 33. По магистрали 34 в емкость 17 с помощью насоса 35 перекачиваются маточные растворы из емкостей 36. Слив раствора из лотков 5 может ... 2010519 Способ биологической борьбы с вредителями растений ... В этих целях производят специально насаждения (лесополосы), где птицы вьют гнезда, выкармливают потомство. К недостаткам способа можно отнести тот факт, что не все вредители полей поедаются птицами, часть из них в процессе эволюции выработали приспособительные механизмы (окраску, специфический запах), которые отпугивают птиц. (Советы агроному 1965 г. стр. 126-134). Целью настоящего изобретения является расширение перспектив биологических методов борьбы с вредителями растений - насекомыми, повышение эффективности. Поставленная цель достигается путем принудительного ограничения пищевой базы птичьих сообществ, создания искусственного дефицита привычного корма, и переориентации этим ... 2227965 Способ возделывания бахчевых культур и устройство для его осуществления ... навешиваемые на переднюю и заднюю навески трактора поперечные брусья с опорными колесами, плетеукладчики, лево- и правосторонние плоскорежущие лапы, культиваторные рабочие органы и окучивающие корпуса, отличающийся тем, что агрегат снабжен емкостями для раствора бишофита, приводным насосом, снабженными приводом угловых качаний и штангами с распылителями, размещенными на заднем поперечном брусе параллельно направлению движения и над рядками плетей. MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Дата прекращения действия патента: 03.10.2004 Извещение опубликовано: ... 2269243 Капсулированный посадочный материал с регулируемыми свойствами и способ его получения ... повышения семенных качеств посадочного материала применяют термообработку. Например, а.с. 376041, кл. А 01 С 1/00, 1973 г., где в качестве предпосевной обработки семян кориандра используют их прогревание при постоянной влажности 7-10% в герметически закрытых сосудах при температуре 55-60°С в течение 60-90 минут. Это позволяет значительно ускорить прорастание семян, однако не обеспечивает их защиту от неблагоприятных условий (например, заморозков и недостатка или избытка влаги в почве).Известна предпосевная обработка посадочного материала, включающая термообработку, увлажнение и В«закаливаниеВ» пониженными температурами, при которой сухие семена выдерживают сутки при температуре ... |
Еще из этого раздела: 2040900 Фунгицидное средство 2470922 Сокристаллы 2451442 Способ обогащения селеном овощей и злаков 2048767 Способ отбора самок норок для воспроизводства 2302109 Способ снижения уровня никеля и свинца в крови и молоке коров техногенной провинции 2056743 Установка для выращивания пушных зверей 2201065 Приемная часть осевого сепаратора 2007901 Устройство для хранения овощей и фруктов 2391804 Почвообрабатывающий каток 2270545 Посевной комбинированный агрегат |