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 предпосевной обработки семян

 
Международная патентная классификация:       A01C A01N C12P

Патент на изобретение №:      2216894

Автор:      Ермоленко С.А., Квасенков О.И., Юшина Е.А.

Патентообладатель:      Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений

Дата публикации:      27 Ноября, 2003

Начало действия патента:      15 Мая, 2002

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при предпосевной обработке семян. Для наиболее полного подавления фитопатогенной микрофлоры семена термообрабатывают и проводят посттермическую обработку в эффективном количестве препаратом, полученным из биомассы микромицета Mortierella alliaceae по заданной технологии. Способ позволит расширить арсенал средств для посттермической обработки семян.

Изобретение относится к технологии предпосевной обработки семян.

Известен способ предпосевной обработки семян, предусматривающий внесение в эффективном количестве иммуностимулятора (RU 2075933 C1, 27.03.1997).

Недостатком этого способа является низкая эффективность подавления грибных инфекций, составляющая 30-50%.

Известен способ предпосевной обработки семян, предусматривающий их термообработку (Андросова В. М. , Садковский В.Т. Применение суховоздушной тепловой обработки семян озимой пшеницы для обеззараживания от грибных патогенов // Материалы всероссийского научно-производственного совещания "Экологически безопасные и беспестицидные технологии получения растениеводческой продукции". Ч.2 - Пущино: ВНИИБЗР, 1994, с. 28-29).

Недостатком этого способа является низкая эффективность против фузариозных инфекций, составляющая около 50%, или снижение урожайности из-за падения всхожести и/или энергии прорастания.

Наиболее близким к предлагаемому по достигаемому результату является способ предпосевной обработки семян, предусматривающий их термообработку и посттермическую обработку иммуностимулятором, выбранным из группы, включающей алирин С, иммуноцитофит и микофунгицид в эффективном количестве (Бегунов И. И. Состояние и перспективы защиты озимой пшеницы от комплекса болезней // Актуальные вопросы биологической защиты растений. Пущино: ВНИИБЗР, 2000, с. 74-79).

Этот способ позволяет повысить эффективность уничтожения фузариев при сохранении всхожести и энергии прорастания.

Техническим результатом изобретения является расширение арсенала средств для посттермической обработки семян.

Этот результат достигается тем, что в способе предпосевной обработки семян, предусматривающем их термообработку и посттермическую обработку иммуностимулятором в эффективном количестве, согласно изобретению в качестве иммуностимулятора используют препарат, содержащий смесь, полученную путем последовательного экстрагирования биомассы микромицета Mortierella alliасеае неполярным экстрагентом в надкритическом состоянии водой, щелочью, водой, кислотой, водой, щелочью и водой с последующим объединением первого экстракта с твердым остатком.

Способ реализуется следующим образом.

Препарат готовят путем экстрагирования сухой биомассы микромицета Mortierella alliaceae неполярным экстрагентом, например двуокисью углерода или гексаном, в надкритическом состоянии. На этой стадии отделяют первый экстракт, используемый в дальнейшем при приготовлении препарата. Далее биомассу последовательно экстрагируют водой, щелочью, водой, кислотой, водой, щелочью и водой. Полученный после завершения всех перечисленных стадий экстрагирования твердый остаток объединяют с первым экстрактом. Для получения сравнимых экспериментальных данных препарат готовят с использованием в качестве действующего вещества полученной смеси по рецептуре голубых таблеток иммуноцитофита при одинаковом количестве наполнителя в виде мочевины, смачивателя, антислеживателя и антиоксиданта.

Перед посадкой семена подвергают термообработке известными методами при рекомендуемых режимах для соответствующего вида термообработки. Далее готовят раствор полученного препарата в рекомендуемой для иммуноцитофита концентрации и осуществляют посттермическую обработку семян с расходом раствора, обеспечивающем количество действующего вещества, рекомендуемого для иммуноцитофита.

Согласно опытным данным наиболее эффективными методами термообработки семян являются влажная обработка при 52-53oС в течение 10-13 мин или при 40oС течение 8 час или суховоздушная обработка при 65-75oС в течение 7-24 час. Влажная термообработка по сравнению с суховоздушной обладает несколько большей эффективностью обеззараживания, но вызывает разбухание семян, разрушение их оболочек и асфикцию, что в большей мере снижает всхожесть и энергию прорастания и увеличивает вероятность поражения находящимися в почве фитопатогенами. Теми же исследованиями установлено, что наиболее термостойкими являются следующие фитопатогены в порядке упоминания: Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Fusarium avenaceum, Fusarium nivale, Alternaria tenuis. При этом термообработка при верхних граничных параметрах из рекомендуемых интервалов значений приводит к полной гибели Alternaria tenuis, а не менее 50% мицелия Fusarium culmorum начинает расти через 2 суток. В то же время различные семена имеют различную теплостойкость и в разной степени изменяют всхожесть и энергию прорастания. Так, например, суховоздушная термообработка при 70oС в течение 24 час привела к снижению всхожести семян пшеницы сорта Скифянка с 94 до 92%, а энергии прорастания с 91 до 45%. Даже при минимальных параметрах термообработки, в частности суховоздушной при 70oС в течение 7 час, приводит к снижению урожайности, в частности пшеницы сорта Югтина с 76,4 до 72,1 ц/га; сорта Офелия с 72,3 до 70,9 ц/га; сорта Соратница с 79,2 до 77,9 ц/га; сорта Новокубанка с 75,4 до 66,1 ц/га. Посттермическая обработка тех же сортов пшеницы иммуноцитофитом или препаратом из биомассы микромицета Mortierella alliaceae в рекомендуемой для иммуноцитофита дозировке 2 голубые таблетки на 1 кг семян привела в обоих случаях к восстановлению всхожести, энергии прорастания и урожайности до исходных показателей у незараженного зерна, не проходившего термообработку с разницей в пределах ошибки эксперимента. В то же время при отборе семян озимой пшеницы, пораженной фузариями, получены следующие результаты по количеству зараженного зерна для сорта Скифянка контроль без обработки 56%, после термообработки при 70oС в течение 24 час 6%, после обработки иммуноцитофитом в эффективном количестве 31%, после обработки препаратом из биомассы микромицета Mortierella alliaceae 28% и после таких же термообработки и обработки иммуноцитофитом или препаратом из биомассы микромицета Mortierella alliaceae 0%; для сорта Соратница те же показатели имели значения 47, 7, 32, 28, 0 и 0%; а для сорта Спартанка 49, 8, 10, 10, 1 и 0% соответственно.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет расширить арсенал средств для посттермической обработки семян.

Формула изобретения

Способ предпосевной обработки семян, предусматривающий их термообработку и посттермическую обработку иммуностимулятором в эффективном количестве, отличающийся тем, что в качестве иммуностимулятора используют препарат, содержащий смесь, полученную путем последовательного экстрагирования биомассы микромицета Mortierella alliaceae неполярным экстрагентом в надкритическом состоянии, водой, щелочью, водой, кислотой, водой, щелочью и водой с последующим объединением первого экстракта с твердым остатком.

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: 16.05.2004

Извещение опубликовано: 20.02.2006        БИ: 05/2006





Популярные патенты:

2163071 Способ определения потенциальной соленостной толерантности водных беспозвоночных

... диапазона. На фиг. 1 показано изменение соленостной толерантности брюхоногих моллюсков гидробий из Губы Сельдяной Белого моря в ходе ступенчатой акклимации. На фиг. 2 представлена предлагаемая схема определения потенциального толерантного диапазона. Схема содержит: 1 - верхние границы толерантных диапазонов, 2 - нижние границы толерантных диапазонов, 3 - линия изоосмотичности (y = x), 4 - рассчитанные линии регрессии, A и B - верхняя и нижняя границы потенциального толерантного диапазона. По оси абсцисс (фиг. 1, 2) отложена соленость акклимации, по оси ординат - толерантный диапазон. Определение потенциальной соленостной толерантности водных беспозвоночных осуществляют следующим ...


2310308 Способ определения выполненности семян сельскохозяйственных культур и устройство для его осуществления

... семян".Таким образом, предлагаемые способ и устройство для определения выполненности семян сельскохозяйственных культур имеют следующие преимущества перед известными способом и оборудованием: - повышается производительность экспериментальных исследований благодаря исключению операций по выполнению поперечных срезов изучаемых семян, прорисовке или печати фотографий их увеличенных изображений, нахождению площадей последних и вычислению периметров окружностей равных площадей для каждого индивидуального семени; - исключается необходимость применения устройства для обеспечения поперечных срезов, микроскопа, рисовального прибора, планиметра, фотолаборатории, а также сложного и ...


2094986 Гербицидный состав

... ди-, три- и тетраэтиленгликоля составляет 5 г, а количество нефраса 37 г. Пример 18. Аналогично примеру 1. Отличие состоит в том, что количество моноэтиловых эфиров ди-, три- и тетраэтиленгликоля составляет 15 г, а количество нефраса 27 г. Пример 19 (запредельный). Аналогично примеру 1. Отличие состоит в том, что количество моноэтиловых эфиров ди-, три- и тетраэтиленгликоля составляет 2 г, а количество нефраса 40 г. Пример 20 (запредельный). Аналогично примеру 1. Отличие состоит в том, что количество моноэтиловых эфиров ди-, три- и тетраэтиленгликоля составляет 20 г, а количество нефраса 22 г. Пример 21 (прототип). Аналогично примеру 1. Отличие состоит в том, что моноэтиловые эфиры ...


2400963 Передвижной перегрузчик для зерна сельскохозяйственных культур

... можно эффективно использовать большегрузные автомобили грузоподъемностью 20-30 т и выше. Продолжительность загрузки таких автомобилей составит не более 6-7 мин. Передвижной перегрузчик для зерна сельскохозяйственных культур работает следующим образом.Перегрузчик доставляют своим ходом в заданное место работы, например на край убираемого поля, при этом в бункере 2 зерна нет. Путем включения соответствующего золотника гидрораспределителя трактора 1 производится опускание бункера 2 на землю. Далее также при помощи соответствующего золотника гидрораспределителя трактора 1 включается подача рабочей жидкости от гидронасоса трактора 1 к гидроцилиндру 27. Шток гидроцилиндра 27 выдвигается ...


2248687 Способ весеннего боронования озимых культур и зубовая борона для его осуществления

... воды и смыва почвы образуется поверхностная корка.В связи с этим в ходе весеннего боронования озимых культур главной задачей является как можно быстрее и в то же время качественнее разрушить корку, при этом стремясь минимально повредить растения. В противном случае, из-за быстро подсыхающего верхнего слоя (0-5 см) почвы, корка начнет трескаться, усиливая тем самым физическое испарение влаги, а последующее значительное повышение температур, увеличив ширину и глубину трещин, приведет к испарению воды из более глубоких слоев почвы. Помимо этого, засыхая, корка начнет сковывать сами растения, ухудшая тем самым воздушный режим корневых систем. Известно изобретение "Способ ...


Еще из этого раздела:

2450505 Порционное устройство для вытирания семян трав

2038763 Регулятор вакуума

2199195 Мостовая сельскохозяйственная платформа "сотка"

2271096 Способ прогнозирования урожайности озимых зерновых культур в условиях засушливого климата

2112341 Лапа плоскорежущая

2423036 Биоконтейнер для посадки растений

2210910 Способ обработки растений и используемая в нём композиция для защиты растений

2261588 Способ электростимуляции жизнедеятельности растений

2384988 Способ и устройство для управления сельскохозяйственной машиной

2200377 Сельскохозяйственный агрегат