×
20.10.2015
216.013.85ab

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ СЕМЯН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к сельскому хозяйству, в частности к методам предпосевной стимуляции семян низкоинтенсивным лазерным излучением в инфракрасной и красной областях оптического диапазона. Способ характеризуется тем, что на проклюнувшиеся семена после суточного замачивания однократно воздействуют при освещении 10-15 лк низкоинтенсивным сканирующим лазерным излучением сначала инфракрасного диапазона излучения лазером типа ADL-85502-TL. После чего проклюнувшие семена подвергают воздействию излучения лазером типа HLDH-660-A-50-01 в красном диапазоне излучения, дополнительно промодулированным пространственным модулятором. Устройство включает контейнерный блок, соединенные в технологической последовательности блок формирования управляющей программы, блок формирования потока излучения, установленный на вращающейся каретке и имеющий два лазера, пространственный модулятор. Последний размещен в контейнерном блоке и представляет собой многослойную анизотропную квазижидкокристаллическую дифракционную решетку, заключенную между двумя прозрачными пластинами, для образования в каждой точке падения промодулированного лазерного луча интерференционного лазерного поля со своей спекл-структурой. Группа изобретений обеспечивает повышение эффективности и качества стимуляции за счет обеспечения условий согласования пространственного распределения интенсивности поля лазерного излучения со структурой обрабатываемых семян. 2 н.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл., 4 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к методам предпосевной стимуляции семян низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ) в инфракрасной (ИК) и красной (Кр) областях оптического диапазона, а также в биологических и селекционных исследованиях, направленных на определение влияния электромагнитных полей оптического диапазона на биологические объекты.

Известен способ предпосевной обработки семян, предусматривающий стимуляцию прорастания семян бобовых трав, включающий их однократную обработку перед посевом магнито-инфракрасно-лазерным аппаратом в определенном режиме, отличающийся тем, что семена подвергаются полифакторному одновременному воздействию на биологические структуры объекта импульсного инфракрасного лазерного излучения, пульсирующего широкополосного инфракрасного излучения, красного излучения и постоянного магнитного поля с частотой повторения импульсов 1000 Гц и экспозицией 18-20 мин на расстоянии 1-1,5 см от объекта (см. RU №2377752, A01C 1/00, 2010).

Основным недостатком приведенного способа является низкая когерентность и монохроматичность пульсирующего красного и инфракрасного излучения и длительное время обработки семян, следствием чего является небольшой эффект и низкая эффективность стимуляции.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является принятый за прототип способ светоимпульсной предпосевной обработки семян, заключающийся в том, что семена подвергают воздействию неэлектромагнитного компонента излучения, исходящего от импульсного светового излучателя, пропущенного через слой вещества, изготовленного из пенициллина, толщиной от 0,5 до 3 мм, при этом на светодиоды в излучателе подается сигнал, имеющий следующие характеристики: частота следования импульсов 3000 имп/с, частота модуляции основного сигнала 12-15 Гц, амплитуда напряжения в импульсе 50-100 В, длительность импульса 200-300 нс (см. RU №234065, A01C 1/00, 2008).

Указанный способ имеет ряд существенных недостатков: не определено времени экспозиции обработки семян, плотность мощности и доза облучения световым потоком, не определен механизм воздействия неэлектромагнитной компоненты излучения светодиодов на семена.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности стимуляции, выражающееся в увеличении энергии прорастания семян, ускорении дальнейшего роста растений и обеспечении увеличения урожайности зерновых и овощных структур.

Поставленная задача достигается тем, что на семена последовательно воздействуют низкоинтенсивным сканирующим лазерным излучением инфракрасного, а затем красного диапазона излучения с различной частотой модуляции и временем экспозиции (для разных видов семян) и дополнительной модуляцией ВИСЛИ пространственным модулятором (ПМ) в устройстве с круговой разверткой.

Как известно стимуляция биосистемы может осуществляться посредством электромагнитных полей оптического диапазона. Согласно гипотезе [см. Малов А.Н., Малов С.Н., Черный В.В. / Физические основы лазерной терапии. - Иркутск: ИФ ИЛФ СО РАН, 1997. Препринт №2. - 46 с] эффект лазерной биостимуляции проявляется при условии «согласования пространственного распределения интенсивности поля лазерного излучения (спекл-структуры) со структурой биологического объекта, характеризующейся конформационными состояниями макромолекул». Спекл-поле, формируя на облучаемой поверхности микронеоднородную структуру с определенными характеристиками, является наиболее биологически активным, что позволяет достичь значительного эффекта при стимулировании биосистемы. Поэтому формируя электромагнитные поля с близкими для облучаемой биосистемы пространственно-временными характеристиками (спекл-структурами), можно получить более существенный эффект биостимуляции. Для формирования такого электромагнитного поля применяется пространственный модулятор.

Воздействие НИСЛИ инфракрасного диапазона осуществлялось полупроводниковым лазером типа (ADL-85502-TL) с постоянной плотностью мощности W=44 мВт/см2, при вариации дозы облучения D от 160 мДж/см2 до 1,32Дж/см2 с соблюдением следующих параметров:

- длина волны λ=850 нм, длина когерентности Lког=361 мкм, длительность импульсов τи=62,5 мкс, частота импульсов f=1000 Гц, мощность излучения лазера Ризл=50 мВт, экспозиция излучения 15, 30, 60, 120 и 240 с.

Воздействие НИСЛИ красного диапазона осуществлялось полупроводниковым лазером типа (HLDH-660-A-50-01) с постоянной плотностью мощности W=44 мВт/см2, при вариации дозы облучения D от 160 мДж/см2 до 1,32Дж/см2 с соблюдением следующих параметров:

- длина волны λ=658 нм, длина когерентности Lког=217 мкм, длительность импульсов τи=62,5 мкс, частота импульсов f=1000 Гц, мощность излучения лазера Ризл=50 мВт, экспозиция излучения 15, 30, 60, 120 и 240 с.

Пространственный модулятор это многослойная структура со случайно неоднородной средой, заключенная между двумя прозрачными пластинами диаметром (120 мм×2 мм). В качестве компоненты пространственного модулятора использовалась биологически активная добавка (БАД) чаванпраш при соблюдении следующих параметров:

коэффициент пропускания - 41%;

оптическая плотность - 0.39;

Преимущество способа заключается в том, что применение круговой развертки позволяет проводить стимуляцию семян на большой площади, а сочетание двух длин волн лазерного излучения модулированного пространственным модулятором при воздействии на семена вызывает более значительный отклик, чем при воздействии источником с одной длиной волны. Такой способ стимуляции приводит к существенному ускорению протекания ростовых процессов (скорости роста клеток, органов и тканей), увеличению процента всхожести семян, улучшению питания растений за счет увеличения степени поглощения ионов K+, Ca++, Mg++, повышению активности энергетических процессов дыхания и фотосинтеза.

Устройство для стимуляции семян состоит из трех блоков. В блоке формирования управляющей программы (БФУП) с панели управления (ПУ) задается программа, управляющая стимулятором. На вращающейся каретке (ВК) расположен блок формирования потока излучения (БФПИ), который согласно заданной программе управляет режимом работы лазеров. В контейнерном блоке (КБ) размещен пространственный модулятор (ПМ) и контейнер для размещения семян.

Для пояснения изобретения предложены чертежи.

На фиг. 1 представлена структурная схема установки и схема сканирования для стимуляции семян, состоящие из трех блоков, где:

БФУП - блок формирования управляющей программы, состоящий из:

БП - блок питания;

ПУ - панель управления;

СФКСУМ - схема формирования и кодирования сигналов управления и формирование частоты модуляции;

СУДВК - схема управления двигателем вращения каретки;

ДВК - двигатель вращения каретки;

СФСВТ - схема формирования сигналов вращающего трансформатора;

ВТС - вращающийся трансформатор (статор);

СД - светодиод;

ФД - фотодиод;

ШПВК - шестерня привода вращения каретки.

БФПИ - блок формирования потока излучения, состоящий из:

ВТР - вращающийся трансформатор (ротор);

ВБП - вторичный блок питания;

ПСУМ - приемник сигналов управления и модуляции;

СДСУ - схема декодера сигналов управления;

СУМЛ - схема управления модуляторами лазеров;

МИКЛ - модулятор инфракрасного лазера;

МКЛ - модулятор красного лазера;

Л1 - лазер красный;

Л2 - лазер инфракрасный;

СУДВП - схема управления двигателем вращающейся четырехгранной призмы;

ДВП - двигатель вращения призмы;

ВП - вращающаяся четырехгранная призма;

З1 - отражающее зеркало;

З2 - отражающее зеркало;

КУЛ - корректирующая угол линза.

КБ - контейнерный блок, состоящий из:

ПМ - пространственный модулятор;

КБО - контейнер для размещения семян.

На фиг. 2 представлен общий вид установки для стимуляции семян.

На фиг. 3 изображен разрез установки.

Способ стимуляции осуществляется следующим образом.

Формирование программы работы стимулятора осуществляется с панели управления (ПУ) блока формирования управляющей программы (БФУП), где задается очередность работы лазеров, время излучения, количество циклов излучения, частота модуляции лазеров. В схеме формирования и кодирования сигналов управления и формирования частоты модуляции (СФКСУМ) формируются и кодируются сигналы управления стимулятором, и задается частота модуляции лазеров. Через оптическую систему светодиод-фотодиод (СД-ФД) кодированные сигналы, а затем модулирующий сигнал поступают в приемник сигналов управления и модуляции (ПСУМ) блока формирования потока излучения (БФПИ) вращающейся каретки (ВК). С приемника (ПСУМ) кодированный сигнал поступает на схему декодера сигналов управления (СДСУ) и далее на схему управления модуляторами лазеров (СУМЛ), а модулирующий сигнал - на модуляторы красного и инфракрасного лазеров (МКЛ и МИКЛ). Схема управления модуляторами лазеров (СУМЛ) включает и выключает лазеры согласно сгенерированной управляющей программе.

Включение двигателя вращения каретки (ДВК) осуществляется автоматически сгенерированной программой или с панели управления (ПУ) через схему управления двигателем вращения каретки (СУДВК), скорость вращения составляет один оборот в секунду. Момент вращения двигателя посредством шестерни привода (ШПВК) передается на вал вращения каретки. Напряжение на все схемы блока формирования управляющей программы (БФУП) подается от встроенного блока питания (БП). Напряжение на вращающуюся каретку (ВК) подается от вращающегося трансформатора (ВТС), статор которого неподвижно закреплен. Импульсное высокочастотное напряжение на первичную обмотку вращающегося трансформатора подается со схемы формирования сигналов вращающего трансформатора (СФСВТ). В блоке формирования потока излучения (БФПИ) вращающейся каретки (ВК) с вторичной обмотки ротора вращающегося трансформатора (ВТР) снимается переменное напряжение и подается на вторичный блок питания (ВБП), который запитывает все схемы блока (БФУП). Двигатель вращения призмы (ДВП) включается при подаче общего напряжения. Управление двигателем (ДВП) осуществляется через схему управления двигателем вращающейся четырехгранной призмы (СУДВП), скорость вращения стабилизирована кварцевым генератором и составляет 1000 об/мин.

Устройство для стимуляции семян работает следующим образом. Луч лазера, отраженный от зеркал (31 или 32), падает на вращающуюся призму, разворачиваясь в строку, и, отразившись от нее, проецируется на пространственный модулятор (который представляет собой анизотропную квазижидкокристаллическую дифракционную решетку).

Вращающаяся каретка производит круговое сканирование по монослою пространственного модулятора лазерным лучом (продолжительность одного цикла сканирования 0,5 секунды). В результате в каждой точке падения лазерного луча формируется интерференционное лазерное поле (со своей спекл-структурой), которое воздействуя на биообъект, приводит к стимуляции биологических процессов.

Пример

В качестве биологического объекта использовались семена огурца сорта «Кустовой» раннего срока созревания. Сухие семена формировались в пять отдельных групп (по 50 семян в каждом из опытов), каждая сформированная группа состояла из контрольной и опытной. Затем семена замачивали в отстоявшейся из-под крана воде при комнатной температуре и оставляли на сутки. Проклюнувшиеся семена 50 штук однократно подвергалась воздействию НИСЛИ с ПМ в установке (фиг. 1) при освещении 10-15 лк. Выбор частоты повторения импульсов лазерного излучения в 1000 Гц и временная экспозиция выявлены экспериментальным путем предыдущими опытами. Такой режим облучения стимулирует протекание ростовых процессов и способствует реализации генетического потенциала. Затем семена высевали в рассадные пластиковые кассеты, заполненные торфяным питательным грунтом фирмы «Агробалт». Кассеты размером 30×50 см состояли из 35 ячеек. В каждую ячейку высевали по 1 семени. Посев был проведен 25 мая, массовые всходы появились через 4-5 дней. К моменту высадки рассада была в фазе 1-2 настоящих листа.

При оценке продуктивности растений в контрольном варианте товарная урожайность составила 25,6 плодов с одного м2. По всем остальным вариантам с использованием НИСЛИ с ПМ эти показатели значительно выше. Самые высокие показатели отмечены во II опытной и составили 32,8 плодов с одного м2 (см. фиг. 4).

При сравнении данных урожайности было установлено существенное превышение по урожайности во всех вариантах опыта по отношению к контролю. Во всех вариантах опыта, где было использовано воздействие НИСЛИ с ПМ, были получены существенные прибавки урожая. Самая высокая прибавка урожайности получена во II варианте - 4,2 кг/м2, что на 50,0% выше, чем в контрольном варианте.

Проведенные опыты показали увеличение урожайности по всем вариантам опыта, оно происходило в основном за счет увеличения числа плодов с единицы площади. Увеличение массы плодов также отмечено по сравнению с контролем, однако оно не так велико. Лишь при воздействии НИСЛИ с ПМ при экспозиции 30 сек плоды были на 16 г больше, чем в контроле.

Таким образом, оптимальный режим облучения создается частотой повторения импульсов 1000 Гц и временной экспозицией 30 сек.

Данный способ опробован в 2011 г. на овощном опытном участке крестьянского фермерского хозяйства «Родник» деревни Щелино Шимского района Новгородской области.


СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ СЕМЯН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ СЕМЯН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ СЕМЯН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ СЕМЯН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 36 items.
20.07.2014
№216.012.e0e2

Конструкция электродов для снятия электрокардиограммы

Изобретение относится к медицинской технике. Конструкция электрода для снятия кардиограммы содержит «грушу» с присоской и электроды. Внутри присоски размещен магнитоэлектрический датчик, устанавливаемый параллельно поверхности тела пациента, включающий корпус из немагнитного материала, внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523356
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e494

Способ исследования транспортной функции маточных труб

Изобретение относится к медицине, а именно, к гинекологии, и может быть использовано при осуществлении диагностики нарушения транспортной функции маточных труб после проведения реконструктивно-восстановительных операций на маточных трубах. Для этого после окончания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524306
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e506

Способ герниопластики при вентральных грыжах

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии вентральных грыж. Определяют степень растяжения брюшной стенки, необходимой для герниопластики местными тканями без натяжения по формуле: M=(d-d)×1,3, где d - окружность брюшной стенки в зоне максимальной величины грыжевых ворот; d -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524420
Дата охранного документа: 27.07.2014
20.08.2014
№216.012.ec45

Дифференциальный датчик постоянного магнитного поля

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой дифференциальный датчик постоянного магнитного поля. Датчик состоит из конденсатора, диэлектриком которого является магнитострикционно-пьезоэлектрический композит, помещенный между катушками Гельмгольца, создающими заданное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526293
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.08.2014
№216.012.eed6

Способ лечения пациентов с заболеваниями пульпы зуба и периодонта

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть использовано для лечения пациентов с заболеваниями пульпы зуба и периодонта. Осуществляют эндодонтический этап лечения с прохождением и расширением корневого канала. Затем в корневой канал зуба вводят жидкость «Глуфторэд»....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526961
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.f05a

Способ исследования скорости всасывания аминокислот в пищеварительном тракте

Изобретение относится к медицине, а именно к гастроэнтерологии, и может быть использовано для исследования всасывания аминокислот из пищеварительного тракта. Для этого проводят исследование крови утром натощак и после приема аминокислотной смеси. При этом сначала утром натощак определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527349
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.09.2014
№216.012.f513

Термоанемометр и способ нагрева его терморезисторной структуры

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения скорости и температуры в потоках газов и жидкостей. Предлагается устройство термоанемометра, в котором на одной оптической оси последовательно друг за другом расположены источник света, ТЧЭ в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528572
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.10.2014
№216.012.fcdf

Способ исследования всасывания аминокислот в пищеварительном тракте

Изобретение относится к области медицины, а именно к гастроэнтерологии, и описывает способ исследования всасывания аминокислот в желудочно-кишечном тракте. Способ заключается в том, что производят исследование крови после приема аминокислотной смеси для определения всасывания аминокислот. Утром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530581
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.12.2014
№216.013.1066

Способ дифференциальной диагностики кардиогенной ишемии миокарда и энтерально-кардиального тормозного рефлекса

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии и абдоминальной хирургии, и может быть использовано при проведении дифференциальной диагностики ишемии миокарда при патологии сердца и энтерально-кардиального тормозного рефлекса, на фоне внутрипросветной гипертензии в кишечнике. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535621
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1068

Способ дифференциальной диагностики кардиогенной ишемии миокарда и аноректально-кардиального тормозного рефлекса

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, проктологии, и может быть использовано при проведении дифференциальной диагностики кардиогенной ишемии миокарда и аноректально-кардиального тормозного рефлекса на фоне острого геморроя, тромбоза геморроидальных узлов или аноректальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535623
Дата охранного документа: 20.12.2014
Showing 1-10 of 48 items.
20.01.2013
№216.012.1d52

Термозапорный клапан

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и может быть использовано в теплоэнергетике, трубостроении, химической промышленности, газо- и нефтепроводах. Термозапорный клапан содержит корпус с входным и выходным патрубками, запорный орган, седло и шток. Запорный орган выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473000
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.06.2013
№216.012.5197

Оптический криостат

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для проведения оптических и фотоэлектрических исследований в диапазоне криогенных температур. Основой данного криостата является корпус 1, выполненный в виде стакана из теплоизолирующего материала (например, пенопласта). На дне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486480
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.08.2013
№216.012.5e2f

Способ визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы

Способ включает подсветку атмосферы лазерным излучением, прием отраженного излучения и использование вычислительной системы. Сканирование атмосферы в 3-мерном пространстве осуществляют с помощью управляемого сканирующего лазера. Летательные объекты или турбулентные потоки, вызываемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489732
Дата охранного документа: 10.08.2013
27.12.2013
№216.012.8fb1

Способ одномоментной мастэктомии и реконструкции молочной железы собственными тканями

Изобретение относится к медицине, в частности к маммологии. После мастэктомии через нижний край постмастэктомической раны в брюшную полость вводят манипулятор или циркулярный сшивающий аппарат. Цепляют край большого сальника. Сальник через туннель выводят и укладывают на раневую поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502478
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.93e0

Способ изготовления скульптурно-дизайнерских изделий

Изобретение относится к области декоративного искусства, а именно к области изготовления декоративных скульптур. Способ изготовления скульптурно-дизайнерских изделий включает послойное армирование, сушку, окрашивание и покрытие лаком, при этом объемное изделие вылепляют из скульптурного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503550
Дата охранного документа: 10.01.2014
27.02.2014
№216.012.a571

Способ создания трехмерного дизайн-проекта краевого пародонта

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для диагностики эстетических нарушений краевого пародонта и зубных рядов. Производят измерение параметров биологической зоны исследуемой области по методу Kois в значимых зонах и фиксируются в формализованную карту....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508068
Дата охранного документа: 27.02.2014
10.07.2014
№216.012.db94

Способ выращивания цыплят-бройлеров

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к промышленной технологии производства мяса бройлеров. Проводят инкубацию яиц эмбрионов в два цикла. В первый цикл с 1-ых до 18-ти суток яйца эмбрионов содержат в выводных шкафах инкубатора. Во второй цикл с 18-ти до 21-ти суток яйца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521990
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dc1e

Способ измерения постоянного магнитного поля

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой способ измерения напряжённости постоянного магнитного поля. Способ заключается в том, что конденсатор, диэлектриком которого является магнитострикционно-пьезоэлектрический композит, помещают в измеряемое постоянное магнитное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522128
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dd29

Способ диагностики проходимости маточных труб при бесплодии

Изобретение относится к медицине, а именно к гинекологии. Проводят контрастную эхогистеросальпингоскопию. После введения контраста производят с двух сторон блокады круглых связок матки 10,0 мл 0,25% раствором новокаина. При поступлении контраста из полости матки в брюшную полость диагностируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522395
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.e0e2

Конструкция электродов для снятия электрокардиограммы

Изобретение относится к медицинской технике. Конструкция электрода для снятия кардиограммы содержит «грушу» с присоской и электроды. Внутри присоски размещен магнитоэлектрический датчик, устанавливаемый параллельно поверхности тела пациента, включающий корпус из немагнитного материала, внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523356
Дата охранного документа: 20.07.2014
+ добавить свой РИД