×
01.11.2019
219.017.dcf9

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения стимулятора роста растений из растительного сырья

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ получения стимулятора роста растений из растительного сырья, включающий измельчение растительного сырья, смешивание сырья с водой, отделение хвойного экстракта фильтрованием. Согласно изобретению экстракцию водного раствора растительного сырья проводят при комнатной температуре 23±0,5°С в темноте в течение 24±0,25 часов при гидромодуле - 1:(20±2). При этом в качестве растительного сырья используют хвою ели. Изобретение позволяет упростить процесс получения стимуляторов роста растений без применения органических растворителей. 1 з.п. ф-лы, 7 пр.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к биологически активным веществам, обладающим ростостимулирующей активностью.

Тенденция к использованию продуктов переработки растительного сырья постоянно возрастает. Древесная зелень хвойных растений как отход лесозаготовительной отрасли в настоящее время все больше находит применение в различных областях.

Эфирные масла некоторых видов хвойных пород имеют большое коммерческое значение и потенциальные антибиотические, антиканцерогенные и седативные эффекты. Биологически активные вещества, получаемые из хвои, имеют широкий спектр использования в животноводстве, медицине и косметологии.

Известен способ получения средства защиты растений из еловой хвои (Picea excelsa L.) (RU 2154942, кл. A01N 61/00, A01N 65/00, опубл. 27.08.2000), включающий экстракцию хвои этиловым спиртом, выделение из спиртового экстракта нейтральных веществ щелочным гидролизом, экстракцию их гексаном, хроматографию гексанового экстракта на колонке в системе гексан-эфир с возрастающим содержанием эфира.

Недостатком данного способа является использование экологически небезопасных органических растворителей, сложность отбора гексановых и гексаново-эфирный фракций, длительность процесса.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ получения стимулятора роста растений (RU 2298327, кл. A01N 65/00, А01Р 21/00, А01Р 3/00, опубл. 10.05.2007), включающий активное вещество в виде водорастворимых солей тритерпеновых кислот, смесь натриевой или калиевой соли тритерпеновых кислот в качестве действующего вещества и нейтральных компонентов хвои при соотношении 1:0.1-0.2 соответственно при следующем соотношении компонентов, мас. %: действующее вещество - 0.025-25, водно-щелочной раствор - остальное.

Однако данный способ требует значительного расхода реагентов (0,5-20%-ные водные растворы гидроксида или 1-20%-ные водные растворы карбоната щелочного металла в соотношении сырье: экстрагент 1:5-12), что существенно усложняет процесс и делает его дороже.

Технической проблемой изобретения является получение нового препарата на основе древесной зелени ели с расширенным спектром применения и более низкой нормой расхода для применения на различных сельскохозяйственных культурах.

Технический результат - упрощение процесса получения стимуляторов роста растений без применения органических растворителей, а также получение биопрепарата экологически чистым, доступным и экономически выгодным.

Поставленная проблема и указанный технический результат достигаются тем, что способ получения стимулятора роста растений из растительного сырья включает измельчение растительного сырья, смешивание сырья с водой, отделение хвойного экстракта фильтрованием. Согласно изобретению экстракцию водного раствора растительного сырья проводят при комнатной температуре 23±0,5°С в темноте в течение 24±0,25 часов при гидромодуле - 1:(20±2). При этом в качестве растительного сырья используют хвою ели.

Проведение экстракции водного раствора растительного сырья при комнатной температуре 23±0,5°С в темноте обеспечивает максимальный выход в раствор компонентов хвои, обеспечивающих ростостимулирующий эффект хвойного экстракта. При температуре менее 22,5°С происходит снижение содержания экстрактивных веществ в растворе, а при температуре более 23,5°С не наблюдают увеличение содержания экстрактивных веществ в получаемых препаратах.

Осуществление экстракции в течение 24±0,25 часов позволяет получать экстракты с наибольшим содержанием экстрактивных веществ, обладающих ростостимулирующей активностью. Сокращение продолжительности экстракции до 23,75 часов не обеспечивает достаточного содержания экстрактивных веществ в растворе, следовательно, полученные экстракты будут обладать меньшей ростостимулирующей активностью. Увеличение продолжительности экстракции до 24,25 часов не приводит к увеличению содержания экстрактивных веществ в растворе, следовательно, нецелесообразно увеличивать время процесса.

Проведение экстракции при гидромодуле 1:(20±2) обеспечивает максимальный выход в раствор компонентов хвои, обеспечивающих ростостимулирующий эффект получаемого экстракта. Кроме того, экстракты, полученные при использовании данного гидромодуля сохраняют свою активность при хранении при температуре 4±0,5°С в течение месяца. При снижении гидромодуля ниже 1:17 не происходит заметного увеличения содержания экстрактивных веществ в растворе, однако растворы перед использованием необходимо разбавлять в 5000 раз, что сокращает активность экстракта при хранении в течение 2 недель при температуре 4±0,5°С, после чего в растворе выпадает осадок, а ростостимулирующие свойства утрачиваются. При увеличении гидромодуля свыше 1:23 происходит снижение содержания экстрактивных веществ в растворе, при хранении растворы сохраняют свою ростостимулирующую активность в течение 1,5 недель при температуре 4±0,5°С, после чего в растворе выпадает осадок, а ростостимулирующие свойства утрачиваются.

Пример 1

Навеску измельченного растительного сырья (хвоя ели) (2 г) насыпали в химический стаканчик и заливали 40 мл дистиллированной воды, суспензия перемешивали для обеспечения равномерного смачивания частиц древесной зелени и оставляли на 24 ч для экстракции при температуре 23±0,5°С и отсутствии прямых солнечных лучей.

После окончания экстракции смесь фильтруют от взвешенных частиц через складчатый бумажный фильтр. Для определения ростостимулирующей активности экстрактов использовали различные разведения полученных хвойных экстрактов в сериях опытов по проращиванию семян льна в чашках Петри и на песчаной культуре.

Содержание а.с.в в полученном хвойном экстракте 14,8 мг/мл.

При использовании разведения исходного экстракта дистиллированной водой в соотношении 1:1000 прирост сырой биомассы в опытах, проведенных в чашках Петри, увеличился на 25,5% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста), а средняя длина ростков увеличилась на 28,3% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста).

При проращивании семян льна в песчаной культуре всхожесть увеличилась на 30% по сравнению с контрольным опытом без стимуляторов роста.

Пример 2

Опыт проводили аналогично примеру 1 за исключением того, что процесс проводили в течение 23 часов.

Содержание а.с.в в полученном хвойном экстракте 13,5 мг/мл.

При использовании разведения исходного экстракта дистиллированной водой в соотношении 1:1000 прирост сырой биомассы в опытах, проведенных в чашках Петри, увеличился на 21,2% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста), а средняя длина ростков увеличилась на 22,1% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста).

При проращивании семян льна в песчаной культуре всхожесть увеличилась на 23% по сравнению с контрольным опытом без стимуляторов роста.

Пример 3

Опыт проводили аналогично примеру 1 за исключением того, что процесс проводили в течение 25 часов.

Содержание а.с.в в полученном хвойном экстракте 14,7 мг/мл.

При использовании разведения исходного экстракта дистиллированной водой в соотношении 1:1000 прирост сырой биомассы в опытах, проведенных в чашках Петри, увеличился на 24,3% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста), а средняя длина ростков увеличилась на 26,8% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста).

При проращивании семян льна в песчаной культуре всхожесть увеличилась на 26% по сравнению с контрольным опытом без стимуляторов роста.

Пример 4

Опыт проводили аналогично примеру 1 за исключением того, что процесс проводили при температуре 21±0,5°С.

Содержание а.с.в в полученном хвойном экстракте 11,9 мг/мл.

При использовании разведения исходного экстракта дистиллированной водой в соотношении 1:1000 прирост сырой биомассы в опытах, проведенных в чашках Петри, увеличился на 17,6% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста), а средняя длина ростков увеличилась на 21,5% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста).

При проращивании семян льна в песчаной культуре всхожесть увеличилась на 21% по сравнению с контрольным опытом без стимуляторов роста.

Пример 5

Опыт проводили аналогично примеру 1 за исключением того, что процесс проводили при температуре 25±0,5°С.

Содержание а.с.в в полученном хвойном экстракте 14,5 мг/мл.

При использовании разведения исходного экстракта дистиллированной водой в соотношении 1:1000 прирост сырой биомассы в опытах, проведенных в чашках Петри, увеличился на 23,7% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста), а средняя длина ростков увеличилась на 24,9% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста).

При проращивании семян льна в песчаной культуре всхожесть увеличилась на 23% по сравнению с контрольным опытом без стимуляторов роста.

Пример 6

Опыт проводили аналогично примеру 1 за исключением того, что процесс проводили при гидромодуле 1:10.

Содержание а.с.в в полученном хвойном экстракте 12,6 мг/мл.

При использовании разведения исходного экстракта дистиллированной водой в соотношении 1:1000 прирост сырой биомассы в опытах, проведенных в чашках Петри, увеличился на 3,2% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста), а средняя длина ростков увеличилась на 3,7% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста).

При проращивании семян льна в песчаной культуре всхожесть увеличилась на 5% по сравнению с контрольным опытом без стимуляторов роста.

Пример 7

Опыт проводили аналогично примеру 1 за исключением того, что процесс проводили при гидромодуле 1:30.

Содержание а.с.в в полученном хвойном экстракте 13,7 мг/мл.

При использовании разведения исходного экстракта дистиллированной водой в соотношении 1:1000 прирост сырой биомассы в опытах, проведенных в чашках Петри, увеличился на 12,5% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста), а средняя длина ростков увеличилась на 16,9% (по отношению к контрольному опыту без стимуляторов роста).

При проращивании семян льна в песчаной культуре всхожесть увеличилась на 15% по сравнению с контрольным опытом без стимуляторов роста.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 64.
05.12.2018
№218.016.a394

Способ ремонта упрочненных индукционной закалкой коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при ремонте коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Способ включает индукционную закалку шеек коленчатого вала с дальнейшей шлифовкой на ремонтные размеры и финишную обработку. Перед индукционной закалкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673900
Дата охранного документа: 03.12.2018
10.01.2019
№219.016.ae35

Лабораторный эффузионный анализатор плотности газов

Изобретение относится к средствам аналитической лабораторной техники, а именно к анализаторам плотности газов. Заявлен лабораторный эффузионный анализатор плотности газов, который содержит турбулентный дроссель 1, выход 2 которого соединен с пневмотумблером 3, камеру для сжатия газов 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676559
Дата охранного документа: 09.01.2019
24.01.2019
№219.016.b375

Лабораторный анализатор плотности газов

Изобретение относится к средствам аналитической лабораторной техники, а именно к анализаторам плотности газов. Лабораторный анализатор плотности газов состоит из турбулентного дросселя, вход которого соединен через тройник с выходом камеры для сжатия газов, выполненной в виде спирали из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677926
Дата охранного документа: 22.01.2019
07.02.2019
№219.016.b755

Способ изготовления наплавленного биметаллического сопла

Изобретение может быть использовано при изготовлении биметаллического сопла с применением наплавки его рабочей полости. Осуществляют механическую и термическую обработку заготовки корпуса сопла, дуговую наплавку быстрорежущей стали, легированной бором, на рабочую часть сопла при токе 50-56 А и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679032
Дата охранного документа: 05.02.2019
21.02.2019
№219.016.c54d

Патрон кулачковый механизированный

Патрон содержит корпус с кулачками, коническую втулку, размещенную в корпусе с возможностью перемещения вдоль оси патрона от привода, и механизм передачи движения от конической втулки кулачкам. В конической втулке установлена втулка со ступенчатым отверстием, продольными прорезями и шпоночной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680341
Дата охранного документа: 19.02.2019
21.02.2019
№219.016.c572

Способ переустановки детали с наружной резьбой в механизированный патрон

Способ включает установку и закрепление детали в базирующем элементе, установку патрона с резьбовой разрезной втулкой напротив детали, вращение патрона с упомянутой втулкой и их подвод к базирующему элементу, закрепление детали в патроне, открепление детали в базирующем элементе и отвод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680340
Дата охранного документа: 19.02.2019
05.04.2019
№219.016.fd3b

Рекуперативный нагревательный колодец

Изобретение относится к устройствам для нагрева слитков металла перед прокаткой. Рекуперативный нагревательный колодец содержит камеру, выполненную в форме прямоугольного параллелепипеда, ограниченную футерованными стенами, подом и перемещающейся крышкой, горелки, расположенные на фронтальной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684006
Дата охранного документа: 03.04.2019
09.05.2019
№219.017.49e4

Нанозонд сканирующего микроскопа

Изобретение относится к области нанотехнологии, а именно к устройствам, обеспечивающим получение информации о топологии и других свойствах поверхности объекта. Нанозонд сканирующего микроскопа состоит из последовательно соединенных рабочего элемента нанозонда, консоли, держателя, датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687180
Дата охранного документа: 07.05.2019
29.05.2019
№219.017.622c

Регенеративный нагревательный колодец

Изобретение относится к устройствам для нагрева слитков металла перед прокаткой. Регенеративный нагревательный колодец содержит камеру, выполненную в форме прямоугольного параллелепипеда, ограниченную футерованными стенами и перемещающейся крышкой, блоки регенераторов и горелки. Блоки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689345
Дата охранного документа: 27.05.2019
28.06.2019
№219.017.994c

Трансформаторная подстанция

Изобретение относится к электротехнике. Техническим результатом является повышение эффективности и КПД трансформаторной подстанции за счет обеспечения преобразования тепловой энергии силового масляного трансформатора в электрическую энергию, используемую для собственных нужд. Трансформаторная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692703
Дата охранного документа: 26.06.2019
Показаны записи 21-26 из 26.
15.06.2019
№219.017.833e

Катализатор жидкофазного синтеза метанола и способ его получения

Изобретение относится к области производства гетерогенных катализаторов для процессов жидкофазного синтеза метанола. Катализатор жидкофазного синтеза метанола содержит носитель и цинк в качестве активного компонента. Согласно изобретению, в качестве носителя используют сверхсшитый полистирол со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691451
Дата охранного документа: 14.06.2019
19.06.2019
№219.017.8926

Способ селективного окисления d-глюкозы

Изобретение относится к способу селективного окисления D-глюкозы в водном растворе путем барботирования чистым кислородом при атмосферном давлении в присутствии подщелачивающего агента и катализатора, включающего нанодисперсно распределенные частицы металлического рутения на носителе, где в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423344
Дата охранного документа: 10.07.2011
08.12.2019
№219.017.ea74

Способ комплексной переработки продуктов жизнедеятельности galleria mellonella

Изобретение относится к области биотехнологии, химической и пищевой промышленности, а именно к способу комплексной переработки продуктов жизнедеятельности Galleria mellonella, включающему экстракцию меланиновых веществ раствором NaOH, фильтрование, осаждение меланиновых веществ путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708232
Дата охранного документа: 05.12.2019
23.04.2023
№223.018.5227

Катализатор синтеза фишера-тропша и способ его получения

Изобретение относится к химической промышленности, а именно, к области производства гетерогенных катализаторов синтеза Фишера-Тропша, и может быть применено на предприятиях химической промышленности для получения жидких углеводородов. Катализатор синтеза Фишера-Тропша содержит носитель, железо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745214
Дата охранного документа: 22.03.2021
20.05.2023
№223.018.6612

Способ получения фурфурилового спирта с помощью магнитоотделяемого катализатора

Изобретение относится к способу получения фурфурилового спирта путем селективного гидрирования фурфурола в присутствии катализатора, в качестве которого применяется магнитоотделяемый катализатор 3% Ru-FeO/СПСMN270. При этом гидрирование проводят в реакторе периодического действия при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775227
Дата охранного документа: 28.06.2022
20.05.2023
№223.018.6613

Способ получения фурфурилового спирта с помощью магнитоотделяемого катализатора

Изобретение относится к способу получения фурфурилового спирта путем селективного гидрирования фурфурола в присутствии катализатора, в качестве которого применяется магнитоотделяемый катализатор 3% Ru-FeO/СПСMN270. При этом гидрирование проводят в реакторе периодического действия при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775227
Дата охранного документа: 28.06.2022
+ добавить свой РИД