Способ предпосевной обработки семянПатент 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 изобретенияСпособ 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 |