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

Способ размножения садовых растений

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент на изобретение №:      2183057

Автор:      Бешнов Г.В., Донецких В.И., Упадышев М.Т., Упадышева Г.Ю., Цымбал А.А.

Патентообладатель:      Государственное научное учреждение Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства

Дата публикации:      10 Июня, 2002

Начало действия патента:      25 Февраля, 2000

Адрес для переписки:      115598, Москва, М-598, ул. Загорьевская, 4, ВСТИСП, ОПЛИР


Изображения





Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к физическому воздействию на вегетирующие растения для повышения их укореняемости и адаптации к внешним условиям среды. Сущность изобретения заключается в проведении обработки вегетативных частей садовых растений одноразовым одиночным пакетом униполярных импульсов магнитной индукции, с амплитудным значением 0,05 Тл, периодом 5,12 с, скважностью от 100 до 4500 и числом импульсов в пакете от 10 до 50, при этом вегетативные части садовых растений увлажняют водной средой или питательным раствором, а апикальную часть вегетативной части садовых растений ориентируют по вектору магнитной индукции индуктора. При этом получено повышение укореняемости пробирочных растений, их приживаемости в нестерильных условиях, повышение укореняемости как зеленых черенков в условиях туманообразующей установки, так и одревесневших черенков в условиях открытого грунта, а также стимуляции развития корневой системы черенков садовых растений. 5 табл. , , , ,

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к области физического воздействия на посадочный материал садовых растений.

Известен способ обработки черенков перед посадкой на укоренение, согласно которому на них воздействуют магнитным полем путем введения черенков в находящийся под действием переменного магнитного поля субстрат в виде размещенных в емкости из немагнитного материала гранул из ферромагнитного материала и раствора питательных веществ (см. Авт. св-во СССР 1160999, М. Кл. A 01 G 7/00, 1983, опубл. Бюлл. 22, 1985). Недостатками этого известного и несомненно прогрессивного способа являются обязательное присутствие в субстрате питательного раствора и невозможность его использования для обработки растений, выращиваемых в культуральных стеклянных сосудах, так как из-за механических соударений последних с магнитными гранулами сосуды могут быть разрушены.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является способ обработки вегетирующих растений, в котором помимо основного воздействия на проросток магнитным полем, в качестве дополнительного полевого фактора используют соответствующее магнитное поле, при этом оба магнитных воздействия осуществляют импульсно по меньшей мере на двух стадиях развития проростков при магнитных индукциях полей 0,26 и 0,72 Тл соответственно и числе импульсов за одно воздействие не более 100 (см. патент РФ 2053641, Способ обработки вегетирующих растений, М. Кл. A 01 G 7/04, А 01 С 1/00, А 01 Н 1/06, 1991, опубл. в Бюлл. 4, 1996 - прототип).

Однако недостатками этого известного способа являются сложность и длительность обработки, в описанном авторами примере 1 длительность обработки одного проростка составляет 40 с, что при массовой обработке черенков садовых растений потребует большого количества времени. Кроме этого, такая обработка требует повышенного значения магнитной индукции (0,26 и 0,72 Тл), что может вызывать необратимые изменения в растениях, и поэтому неприемлема при размножении садовых растений.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение укореняемости пробирочных растений, их приживаемости в нестерильных условиях, повышение укореняемости как зеленых черенков в условиях туманообразующей установки, так и одревесневших черенков в условиях открытого грунта, а также стимуляция развития корневой системы черенков садовых растений.

В способе размножения садовых растений, включающем заготовку вегетативных частей садовых растений и последующую обработку их последовательностью импульсов магнитной индукции посредством индуктора, поставленная задача решается тем, что обработку проводят одноразовым одиночным пакетом униполярных импульсов магнитной индукции, с амплитудным значением 0,05 Тл, периодом 5,12 с, скважностью от 100 до 4500 и числом импульсов в пакете от 10 до 50, при этом вегетативные части садовых растений увлажняют водной средой или питательным раствором, а апикальную часть вегетативной части садовых растений ориентируют по вектору магнитной индукции индуктора.

Отличительными признаками предлагаемого способа являются одноразовая обработка вегетативных частей садовых растений, которая проводится одиночным пакетом периодической последовательности униполярных импульсов магнитной индукции с вполне определенными параметрами (амплитуда униполярных импульсов магнитной индукции равна 0,05 Тл, период повторения импульсов магнитной индукции равен 5,12 с, скважность импульсов магнитной индукции, определяемая как отношение периода повторения импульсов магнитной индукции к их длительности, находится в пределах от 100 до 4500, а число импульсов в пакете составляет 10-50), при этом вегетативные части садовых растений увлажняют водной средой или питательным раствором, а апикальную часть вегетативной части садовых растений ориентируют по вектору магнитной индукции индуктора. Все это обеспечивает стимуляцию физиологически активных веществ, усиливающих процесс корнеобразования.

Проведенный анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволили установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволило установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе, изложенных в формуле изобретения.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна".

Результаты проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, а является результатом творческого труда авторов изобретения.

Описываемое изобретение не основано на изменении количественных признаков, представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".

Способ осуществляют следующим образом.

Пример 1. Пробирочные растения культивируют на модифицированной питательной среде Мурасиге и Скуга (1962 г.) с добавлением 1 мг/л 6-бензиламинопурина при температуре 25oС, освещенности 2000 лк и фотопериоде 16 ч. Через 2 месяца культивирования образовавшиеся побеги переносят на питательную среду для укоренения с добавлением 1 мг/л индолилмасляной кислоты. Затем проводят одноразовую обработку побегов одиночным пакетом периодической последовательности униполярных импульсов магнитной индукции, при этом амплитуда униполярных импульсов магнитной индукции равна 0,05 Тл, период повторения импульсов - 5,12 с, скважность импульсов - от 100 до 4500, а число импульсов в пакете - от 10 до 70. Как видно из табл. 1, одноразовая обработка побегов одиночным пакетом периодической последовательности униполярных импульсов магнитной индукции с числом импульсов в пакете от 20 до 50 приводила к увеличению укореняемости ежевики на 20-40%, рябины красной - на 35-70%, розы - на 10% по сравнению с прототипом. При этом число корней у обработанных растений ежевики возрастало в 1,6-2,0 раза, рябины - в 2,3-3,3 раза, розы - в 1,8-2,0 раза в сравнении с вариантом без обработки (контролем). Длина корней увеличилась соответственно в 1,3-2,1 раза для ежевики, 1,7-2,3 раза для рябины и 2,0-2,9 раза для розы.

Одноразовая обработка побегов одиночным пакетом периодической последовательности униполярных импульсов магнитной индукции с числом импульсов в пакете менее 20 и более 50 приводила к ухудшению укореняемости и развитию корневой системы по сравнению с диапазоном от 20 до 50.

Одноразовая обработка побегов одиночным пакетом периодической последовательности униполярных импульсов магнитной индукции способствовала улучшению их приживаемости после высадки в нестерильные условия.

Как показывают результаты, приведенные в табл. 2, одноразовая обработка побегов одиночным пакетом периодической последовательности униполярных импульсов магнитной индукции с числом импульсов в пакете от 20 до 50 способствовала увеличению приживаемости растений ежевики на 3,0-13,9%, розы - на 7,9-16,1%, малины - на 3,5-9,7%, малино-ежевичного гибрида - на 8,3% по сравнению с контролем.

Одноразовая обработка побегов одиночным пакетом периодической последовательности униполярных импульсов магнитной индукции с числом импульсов в пакете менее 20 и более 50 была менее эффективной.

Пример 2. Во второй декаде июня с маточных растений заготавливают побеги, нарезают из них зеленые черенки длиной 20-30 см. Черенки увлажняют водной средой или питательным раствором и размещают внутри индуктора так, чтобы направление роста стебля совпадало с направлением вектора магнитной индукции, однократно обрабатывают одиночным пакетом периодической последовательности униполярных импульсов магнитной индукции (амплитуда, период, скважность и число импульсов магнитной индукции в пакете как в примере 1) и высаживают в условия туманообразующей установки.

Как видно из табл. 3, обработка зеленых черенков одиночным пакетом периодической последовательности униполярных импульсов магнитной индукции с числом импульсов магнитной индукции в пакете от 10 до 50 приводила к увеличению их укореняемости у ежевики на 6,9-26,6%, у малины черной - на 5,0-22,7%, у малино-ежевичного гибрида - на 25,3-30,0%, у рябины - на 20,0-36,0%, аронии - на 8,0-28,0%, жимолости - на 12,7-20,7% по сравнению с прототипом. Число корней в среднем возрастало в 1,2-2,5 раза, длина корней - в 1,3-2,9 раза в зависимости от вида культуры.

Одноразовая обработка одиночным пакетом периодической последовательности униполярных импульсов магнитной индукции с числом импульсов в пакете менее 10 и более 50 ингибировала ризогенез.

Таким образом, одноразовая обработка зеленых черенков одиночным пакетом периодической последовательности униполярных импульсов магнитной индукции давала значительный технический эффект на этапах укоренения и адаптации пробирочных растений (оптимальное число импульсов магнитной индукции в пакете от 20 до 50), а также укоренения зеленых черенков различных культур (см. табл. 3 и табл. 4) в условиях туманообразующей установки (оптимальное число импульсов магнитной индукции в пакете от 10 до 50) и одревесневших черенков крыжовника в условиях открытого грунта, табл. 5 (оптимальное число импульсов магнитной индукции в пакете от 20 до 50).

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ размножения садовых растений, включающий заготовку вегетативных частей садовых растений и последующую обработку их магнитным полем посредством индуктора, отличающийся тем, что обработку проводят одноразовым одиночным пакетом униполярных импульсов магнитной индукции с амплитудным значением 0,05 Тл, периодом 5,12 с, скважностью от 100 до 4500 и числом импульсов в пакете от 10 до 50, при этом вегетативные части садовых растений увлажняют водной средой или питательным раствором, а апикальную часть вегетативной части садовых растений ориентируют по вектору магнитной индукции индуктора.



Популярные патенты:

2195808 Способ хранения корнеплодов, картофеля и капусты

... более, что солома гниет, раздувается ветром, повреждается грызунами. Заявляемое изобретение направлено на решение задачи - упрощение укрытия и открытия продукции при одновременном снижении потерь за счет отказа от земляного покрытия и замены его набрызгиваемой на соломистый материал КФ-смолы и отвердителя и других препаратов, которые отпугивают грызунов, склеивают соломистый материал, придавая ему устойчивость к ветру, влаге, гнилям, огню и создавая наиболее благоприятный режим хранения. Для решения указанной задачи в способе хранения корнеплодов, картофеля и капусты, включающем формирование кагата или бурта, укрытие продукции соломистым материалом, нанесение на него антипиренного ...


2200216 Волокнистый материал для защиты от бытовых насекомых

... листовой целлюлозы значительно ниже себестоимости картона (по прототипу), а время эксплуатации предлагаемого материала значительно больше. Изобретение иллюстрируется следующими примерами его осуществления. Берут разные навески целлюлозосодержащих носителей, указанных в таблице 1. Носитель, взятый в соответствии с прототипом, содержит минеральный наполнитель - цеолит с размером (средним диаметром) частиц 0,074 мм в соотношении целлюлоза/носитель, равном, примерно, 106,5/65 мг/%: 62/35 мг/% и полимерный наполнитель - полиэтилен низкого давления с размером частиц 0,4 мм в количестве 10% от веса целлюлозосодержащего картона. Образцы в виде пластин, примерно, одинаковые по площади и весу, ...


2473211 Приспособление для автоматической дойки молочного скота

... 28 остается соединенным с корпусом 35 при помощи троса 50. Трос 50 простирается от нижней стороны доильного стакана 28, через держатель 43 и под роликом 51 к цилиндру управления 52. В ходе перемещения вниз корпуса 35 цилиндр управления 52 отводится для ослабления троса 50. Путем повторного удлинения цилиндра управления 52 трос 50 тянет доильный стакан 28 обратно к держателю 43. Для более подробного описания конструкции 3 роботизированной руки ссылка сделана на ЕР-А1-1442657. Более подробное описание работы доильных стаканов 28 приведено в ЕР-А1-862360. На конструкции 3 роботизированной руки оборудован датчик, в данном случае трехмерная камера 100. Трехмерная камера 100 содержит ...


2164741 Устройство для заготовки древесины

... происходит дорезание оставшихся сучьев на необходимую длину и с учетом кратности и длины сортимента производится спиливание вершины дерева с направленным повалом, фиг. 13. После этого, опустившись на длину сортимента, происходит срезание сортимента и сталкивание его ЗСУ, фиг. 14, срезание других последующих сортиментов происходит аналогично, кроме последнего. Последняя операция - валка - осуществляется спиливанием и повалом оставшейся части дерева с упором самой машины о землю, фиг. 15. При осуществлении заготовок древесины, предлагаемой машиной, рубок главного пользования, транспортные операции целесообразнее осуществлять форвадером. При рубках прореживания, осветления, ...


2161391 Комбинированная почвообрабатывающая посевная машина

... с.-х. культур. Шарнирное присоединение прицепной части с сеялочными рабочими органами, а именно дисковых сошников, семенного ящика, аппаратов с семяпроводами и приводом, к рыхлительной навесной части позволяет не только повысить производительность агрегата на посеве и улучшить качество выполняемых операций, но и дает возможность использовать прицепную (посевную и рыхлящую навесную части машины) автономно или одновременно, т.е. расширяются функциональные возможности машины. Постановка под трубопроводом распределителя ручейкового типа обеспечивает равномерность распределения туков удобрений по ширине захвата каждой лапы; повышается количество операций, выполняемых одновременно за ...


Еще из этого раздела:

2248352 Замещенные бензоилциклогександионы, гербицидное средство на их основе, исходное соединение

2159030 Способ широкорядного посева пропашных культур

2005344 Способ облучения живых организмов или растений

2141196 Способ получения растений с комплексной устойчивостью к фитостеринзависимым вредителям

2151493 Установка для гидропонного выращивания растений

2257713 Способ производства пестицида (варианты)

2228588 Копатель корнеклубнеплодов

2027346 Лесозаготовительная машина

2264082 Способ восстановления полей бурой водоросли ламинарии

2060650 Дозатор концентрированных кормов