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 оценки азотфиксирующей способности бобовых культур

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент на изобретение №:      2195104

Автор:      Сидорова К.К., Назарюк В.М., Кленова М.И.

Патентообладатель:      Институт цитологии и генетики СО РАН, Институт почвоведения и агрохимии СО РАН

Дата публикации:      27 Декабря, 2002

Начало действия патента:      5 Апреля, 2001

Адрес для переписки:      630090, г.Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 10, ИЦиГ СО РАН, пат. отдел

Изобретение предназначено для использования в области сельского хозяйства. Способ включает выращивание исходной бобовой культуры и тест-культуры, инокуляцию бобовой культуры, определение накопления сухой биомассы исходной бобовой и тест-культурой, выноса общего азота в испытуемых культурах и азотфиксирующей способности. При этом в качестве тест-культуры используют мутант гороха К-287/1 с неэффективными клубеньками, имеющий природу моногенной рецессивной мутации, а определение азотфиксирующей способности проводят по разнице между потребленным азотом исходной бобовой культурой и тест-культурой. Изобретение позволяет повысить точность определения азотфиксирующей способности. 1 з.п.ф-лы.

Изобретение относится к области агрохимии и земледелия и может быть использовано для оценки эффективности бобово-ризобиального симбиоза в связи с оптимизацией азотного питания растений и использованием различных агротехнических приемов в агроэкосистемах.

Известен способ оценки азотфиксирующей способности бобовых культур в полевых условиях путем сравнения с парующими площадками, согласно которому бобовые культуры усваивают из почвенных запасов столько же азота, сколько его образуется в виде нитратов при паровании почвы (Демолон А. Рост и развитие культурных растений. М.: Сельхозгиз, 1961. С. 162). У выращенной бобовой культуры определяют сухую биомассу и вынос азота растениями. Затем по разнице между величиной азота, усвоенной культурой, и азотом, накопленным в парующейся делянке, рассчитывают азотфиксирующую способность.

Недостатками известного способа являются невозможность учета нитратов, мигрирующих за пределы корнеобитаемого слоя при обильных осадках, вызывающих промывной тип водного режима в почве. Накопление же нитратов в парующей делянке тормозит минерализацию органического вещества почвы, а наличие растений, напротив, снижает концентрацию нитратов в почвенном растворе и тем самым способствует активизации микробиологических процессов и высвобождению азота из гумуса. Кроме того, из-за несоответствия в содержании нитратов в почве парующейся делянки и под растениями интенсивность процессов денитрификации будет различной, что отражается на величине газообразных потерь нитратного азота и точности определения величины азотфиксирующей способности.

Наиболее близким к заявляемому способу - прототипом - является способ оценки азотфиксирующей способности путем сравнения бобовых культур со злаковыми в полевых условиях (Трепачев Е.П. О методах исследования азотфиксирующей способности бобовых культур //Агрохимия. 12. 1981. С. 129-141). При использовании данного способа сравнения предлагают при идентичных условиях выращивания определенных видов бобовых и злаковых культур величину усвоенного азота из почвенных ресурсов взять одинаковой. Количество связанного азота определяют по разнице между общим выносом азота бобового растения и суммарным потреблением азота злаковой культурой.

Определение симбиотической азотфиксации в полевых условиях осуществляют следующим образом.

Высевают семена бобовой и злаковой культуры. Оптимальная густота стояния растений для бобовых и злаковых культур различна (например, для гороха 2 млн. растений на 1 га, для пшеницы до 5 млн. растений на 1 га). При появлении всходов бобовой культуры проводят инокуляцию. Определяют накопление сухой биомассы бобовой и злаковой культурами в период уборки урожая и вынос общего азота этими культурами. По разнице между потребленным азотом бобовой культурой с активными клубеньками и злаковой культурой, вычитая количество азота семян в обоих случаях, определяют величину симбиотической азотфиксации и находят ее по формуле Nф=(Nб-Nc)-(Nз-Nc), где Nф - количество фиксированного азота, Nб - общий азот бобового растения; Nз - общий азот злакового растения; Nc- азот семян.

Исходные данные: вынос азота биомассой гороха составил 15,3 г и семенами 13,9 г/м2, у пшеницы соответственно 6,7 г и 4,3 г/м2. Рассчитывая, получаем разницу (15,3 г/м2-13,9 г/м2)-(6,7 г/м2-4,3 г/м2)=-1,0 г/м2.

Согласно методике такого расчета получена даже отрицательная величина симбиотической азотфиксации. Это указывает на то, что данный способ расчета не пригоден для культуры гороха.

Недостатками данного способа являются различные требования бобовых и злаковых культур к световому, температурному, водному режимам, их неодинаковая толерантность к различным заболеваниям, неблагоприятным почвенным условиям (засолению, кислотности и наличию токсических соединений: тяжелых металлов и пестицидов), что не позволяет устойчиво и с достаточной точностью определять азотфиксирующую способность растений.

Технической задачей изобретения является повышение точности определения азотфиксирующей способности.

Поставленная техническая задача достигается предлагаемым способом, заключающимся в следующем.

Высевают сорт гороха с активными клубеньками и мутант, генотип которого в состоянии контролировать образование клубеньков, но не способен осуществлять процессы симбиотической азотфиксации. Густота стояния одинакова для исследуемого сорта и мутанта. При появлении всходов проводят инокуляцию Rizobium 250a. Определяют накопление сухой надземной массы гороха в период уборки урожая. Рассчитывают вынос азота надземной и подземной биомассой растений. По разнице между потребленным азотом бобовой культурой с активными и неэффективными клубеньками определяют величину симбиотической азотфиксации и находят по формуле Nак-Nм=Nса, где, Nак - вынос общего азота бобовой культурой с активными клубеньками, Nм - вынос общего азота мутантом с неэффективными клубеньками и Nса - количество азота, образованное в результате симбиотической азотфиксации.

Определяющими существенными отличиями заявляемого способа от прототипа являются 1. В качестве тест-культуры используют мутант исходной бобовой культуры с неэффективными клубеньками, что позволяет повысить точность определения, соблюдая принцип единственного различия.

2. Определение азотфиксирующей способности проводят по разнице между потребленным азотом бобовой культуры и тест-культуры, что позволяет упростить формулу расчета.

Изобретение иллюстрируется следующим примером конкретного выполнения.

Пример.

Горох сорта Рамонский-77 и мутант этой же культуры К-287/1 с неэффективными клубеньками, имеющий природу моногенной рецессивной мутации, выращивали на серой лесной почве и определяли величину симбиотической азотфиксации.

Исходные данные: вынос азота биомассой гороха у линии Рамонский-77 составил 15,3 г и у мутанта К-287/1 соответственно 1,2 г/м2. Величина симбиотической азотфиксации по предложенной формуле составила 15,3 г/м2-1,2 г/м2= 14,1 г/м2.

Выяснение эффективности бобово-ризобиального симбиоза основано на соблюдении принципа единственного различия (главного требования методики полевых исследований) при подборе культуры, оптимизации условий минерального питания, обработке почв, инокуляции клубеньков, регуляции режимов орошения, температурного, светового и использовании средств защиты растений. Благодаря этому повышается точность определения величины связанного азота, образованного в результате процессов симбиотической азотфиксации.

Таким образом, азотфиксирующая способность, определяемая по разнице между потребленным азотом бобовых культур с активными и неэффективными клубеньками в заявляемом способе, за счет соблюдения принципа единственного различия по сравнению с прототипом позволяет повысить точность ее оценки.

Формула изобретения

1. Способ оценки азотфиксирующей способности бобовых культур, включающий параллельное выращивание исходной бобовой культуры и тест-культуры, инокуляцию бобовой культуры, определение накопления сухой биомассы исходной бобовой и тест-культурой, выноса общего азота в испытуемых культурах и азотфиксирующей способности, отличающийся тем, что в качестве тест-культуры используют мутант с неэффективными клубеньками, а определение азотфиксирующей способности проводят по разнице между потребленным азотом исходной бобовой культурой и тест-культурой.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве тест-культуры используют мутант гороха К-287/1 с неэффективными клубеньками, имеющий природу моногенной рецессивной мутации.



Популярные патенты:

2241344 Способ производства зеленого корма

... зависящем от дозы, определяемой видом, возрастом животных и т.д. Смешивание семян с цеолитом может осуществляться на стадии перед замачиванием или на стадии расстилки семян. После замачивания семян их расстилают, например, на твердом покрытии из соломы, другого пористого вещества или любого субстрата. Далее вносят цеолит, например, после расстилки цеолит равномерным слоем рассыпают на семена. После этого по технологии осуществляется нанесение электроаэрозоля. Далее семена проращивают до появления ростков и корешков, затем на 4-6 сутки осуществляют воздействие на семена оптическим излучением: солнечным светом, лампами досвечивания и т.д. по заданному режиму для данного типа ...


2462864 Устройство составления экономичного кормового рациона и экономичного кормления животных и птиц

... расходом корма, и определяется сигнал рассогласования. 12. Производится управляющее воздействие, и выдается реальная экономически оптимальная доза корма, причем корма с экономически оптимальным составом для достижения поставленной цели - наивысшего прироста прибыли производства.Сущность предлагаемого изобретения поясняется фиг.1 6.На фиг.1 приведена функциональная схема устройства составления экономичного кормового рациона и экономичного кормления сельскохозяйственных животных и птицы: 1 - вычислительный блок, 2 - блок управления, 3 - датчик расхода корма, 4 - регулятор расхода корма, 5 - исполнительный элемент расхода корма, 6 - блок управляемых ключей, 7 - блок элементов ...


2492650 Микроэмульсионная бактерицидная композиция

... бактерицидными композициями, предпочтительно поддерживают pH в пределах от приблизительно 8 до приблизительно 13, и - предпочтительно - от приблизительно 9,5 до приблизительно 11,5. Примеры таких буферов включают, помимо прочих, следующие: четвертичная соль EDTA/HCl, тетраборат натрия/HCl и фосфатный буфер.Описанные в настоящем документе микроэмульсионные бактерицидные композиции имеют средний размер частиц в интервале от приблизительно 1 до приблизительно 500 нм, предпочтительно - от приблизительно 2 до приблизительно 150 нм, и более предпочтительно - от приблизительно 2,5 до приблизительно 80 нм. Размер и распределение частиц по образцу ОФА (орто-фталевый альдегид) можно ...


2420060 Способ генетической трансформации растений селекционно-ценных образцов клевера лугового

... методом ПЦР. При этом очень важным моментом является то, что растения выращивались на среде Гамборга без добавления клафорана (пефотаксима), что исключало из анализа нетрансгенные растения, дающие положительный результат по ПЦР за счет остаточной контаминации агробактериями.В связи с тем, что в исследуемых растениях могут присутствовать собственные гены пептидных антибиотиков с последовательностями ДНК, гомологичными введенным трансгенам, для идентификации трансгенных растений методом ПЦР мы использовали праймеры, комплементарные промоторной области 35S вируса мозаики цветной капусты и концевому участку гена ас-ар.Были проанализированы растения из следующих вариантов опыта. 1 ...


2123784 Сетное каскадное устройство для промысла поверхностных объектов лова

... орудия лова за счет введения в орудие лова контрольной ловушки и определения с ее помощью направления движения облавливаемого скопления рыб или кальмаров. Указанный технический результат достигается тем, что в сетном каскадном устройстве для промысла поверхностных объектов лова, включающем соединенные между собой крылом в единое орудие лова ловушки с входными устройствами, образованными крылом, усынками и подъемной дорогой, дополнительно установлена контрольная ловушка, расположенная симметрично относительно крыла и имеющая четыре аккумулирующих объема, образованных стенками ловушки, продольной и поперечной сетными перегородками, и соответственно четыре входных устройства, ...


Еще из этого раздела:

2051575 Способ отделения дождевых червей от среды обитания и устройство для его осуществления

2142331 Устройство для гомогенизации и гомогенизирующая головка

2302109 Способ снижения уровня никеля и свинца в крови и молоке коров техногенной провинции

2057432 Биологический состав кузнецова для подсочки деревьев, в том числе каучуконосов (варианты), и способ его приготовления

2492632 Способ орошения

2076603 Способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур

2404898 Устройство на воздушной подушке для разбрасывателей органоминеральных удобрений

2495561 Машина лесозаготовительная

2384038 Устройство для посадки сеянцев, выращенных в контейнерах

2188534 Способ уборки льна-долгунца