×
02.11.2019
219.017.ddd6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ проращивания семян сельскохозяйственных культур

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает воздействие магнитного поля. Подготавливают подложку из нейтральных материалов, на которую помещают гигроскопический нецеллюлозный материал с водой, на поверхность которого насыпают порошок из минерала шунгита. Поверх шунгита помещают предварительно стерилизованные семена, которые подвергают воздействию постоянного магнитного поля с магнитной индукцией 30 мТл при непрерывном освещении люминесцентными светильниками. Дополнительно подготавливают подложки, которые устанавливают на разных уровнях относительно создающих постоянное магнитное поле полюсов магнитов. Способ позволяет уменьшить сроки прорастания семян и увеличить процент выхода пригодных к посадке проростков. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, преимущественно к способам и устройствам для проращивания семян, корней и т.п. перед посевом или посадкой проростков.

Способы стимуляции проращивания сельскохозяйственных культур традиционно включают, в частности, их замачивание и проращивание во влажном состоянии.

Описаны различные способы стимуляции проращивания, в том числе физические (с помощью нагревания и охлаждения), химические (с помощью химреагентов), физико-химические (с помощью обработки в электрических и магнитных полях и др.)

Запатентован способ стимуляции проращивания семян, который включает их замачивание в течение 3-х часов в католите электрохимически активированного водного раствора 0,5 г/л KCl с pH 11,6, ОВП - 900 мВ [RU 2553238]. Способ позволяет упростить и ускорить технологию проращивания семян сельскохозяйственных культур.

Недостатки способа - долгая подготовка раствора для проращивания семян. Наиболее приемлемыми способами являются такие, которые не требуют приготовления специальных растворов.

Известен способ [RU 2492625], который включает замачивание семян сельскохозяйственных культур в омагниченной водопроводной воде с последующим проращиванием. При этом семена замачивают в воде, обработанной в магнитном поле магнитной мешалки типа ММ, в емкости из неэлектропроводного материала, например стакане из стекла с магнитным стержнем, при толщине слоя 40 мм. Магнитное поле создается вращающимися постоянными магнитами при скорости вращения 500-600 об./мин в течение 3,5-4-х часов с получением воды с рН 8,3-8,4, ОВП 150-160 мВ, из исходной воды с рН 7,7-8,2, ОВП +200-+215 мВ и общей минерализацией 200-350 мг/л. Параметры магнитной обработки - магнитная напряженность 1,0-1,3 кА/м, магнитная индукция 1,2-1,7 мТ, удельная энергия 800-900 Дж/л. Способ позволяет повысить эффективность обработки семян.

Недостатки способа - необходимость продолжительных манипуляций с водой. Влияние магнитными полями является на сегодняшний день актуальным.

Известен способ предпосевной обработки семян [RU 2652185], включающий воздействие на семена электромагнитным излучением и магнитным полем. При этом воздействие осуществляют последовательно электромагнитным излучением на частоте линии спектра поглощения кислорода 129 ГГц в течение 30 минут и затем переменным магнитным полем с индукцией 25 мТл с частотой 2 Гц в течение от одного часа [прототип]. Способ обеспечивает увеличение эффективности стимуляции всхожести семян.

Недостатки способа - двухэтапность (сначала влияют электромагнитным излучением на частоте линии спектра поглощения кислорода 129 ГГц в течение 30 минут и затем переменным магнитным полем с индукцией 25 мТл с частотой 2 Гц в течение от одного часа), необходимость засекать время обработки, значительные затраты электричества.

Более удобными способами являются одноэтапные, не обязывающие выдерживать временные интервалы.

Задачей заявляемого способа является управление процессом роста и развития семян гороха, сочетанием воздействие постоянного магнитного поля и внесения минерала шунгита в среду проращивания.

Технический результат заключается в уменьшении сроков прорастания семян и увеличения процента выхода пригодных к посадке проростков.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе проращивания семян сельскохозяйственных культур подготавливают подложку из нейтральных материалов (пластик, стекло, керамика), кроме дерева (впитывается вода) и металла (так как происходит окисление в воде и взаимодействует с магнитом, что способствует изменению магнитного поля).

На подложку выстилают гигроскопический нецеллюлозный материал, на который наливают воду.

На впитавшую воду поверхность из гигроскопического нецеллюлозного материала насыпают порошок из минерала шунгита, поверх которого выкладывают предварительно стерилизованные семена.

Сверху и снизу от подложки устанавливают магниты с разными полюсами.

Между магнитами возможна установка нескольких рядов подготовленных и засеянных подложек.

На фиг. 1 изображена установка для проращивания семян, где:

1. Люминесцентные светильники;

2. Магниты;

3. Семена;

4. Подложка;

5. Гигроскопический нецеллюлозный материал;

6. Дистиллированная вода;

7. шунгит.

Для примера конкретной реализации был использован горох посевной (Pisum sativum L.) сорт «Альбумен». Экспериментальная установка - магниты 2 с прикрепленными на них стальными пластинами в форме дисков диаметром 9 см, которые расположены на концах металлических дугообразных направляющих. Магнитная индукция поля 30 мТл. Установку располагают на деревянной полке на металлическом стеллаже, оснащенном люминесцентными светильниками 1 марки Т8 OSRAM L36 W/77 FLUORA G13 и длиной 1200 мм (1400 lm). Освещали непрерывно. Семена гороха проращивали методом водной культуры. Перед проращиванием проводили стерилизацию семян гороха: 5 минут выдерживали в мыльной воде, постоянно перемешивая. Три раза промывали дистиллированной водой, После сливания воды семена заливали 50 мл 3% перекиси водорода и перемешивали 5 минут, затем раствор сливали. В качестве подложки 4 использовали чашку Петри, в крышку которой наливали дистиллированную воду (чтобы не было воздействия примесей, присутствующих в обычной воде) и помещали в эту крышку чашку меньшего диаметра, на дно которой помещали универсальное полотенце из материала спанлейс марки «Эконом smart» размером 20×23 см, при этом края салфетки подворачивали так, что концы салфетки были опущены в воду в чашку большего диаметра. На салфетку равномерно насыпали 2 г шунгитового порошка марки "Петрошунгит". Семена выкладывали в чашку Петри диаметром 9 см по 50 горошин на шунгит. Чашки Петри с семенами гороха помещали между стальными пластинами магнитной установки. Проращивали при комнатной температуре.

Результаты оценивали посредством ежедневного подсчета проросших (жизнеспособных) семян, а также измерением длины корней на 5 день проращивания.

При этом чашки Петри располагались в установке уровнями (верхним и нижним). Верхняя уровень из чашек ближе к южному полюсу, нижний уровень из чашек ближе к северному полюсу. Исследования показали, что использование шунгита и воздействие магнитного поля (особенно у южного полюса) повышали уровень прорастания семян гороха по сравнению с другими вариантами, которые изображены на фиг. 2, где на фиг. 2А изображены графики зависимости уровня прорастания жизнеспособных семян от времени проращивания на подложке, расположенной вблизи южного полюса постоянного магнитного поля (ПМП) (верхний уровень), а на фиг. 2Б изображены графики зависимости уровня прорастания жизнеспособных семян от времени проращивания на подложке, расположенной вблизи северного полюса (нижний уровень). Эти графики были построены при разных условиях проведения эксперимента, а именно:

синим пунктиром изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 только с водой 6 (контроль);

сиреневой сплошной линией изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 только с водой 6, но помещенной в постоянное магнитное поле (ПМП), создаваемое магнитными полюсами 2;

фиолетовой сплошной линией изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 с водой 6, поверх которого был насыпан порошок из минерала шунгита 7;

голубой сплошной линией изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 с водой 6, поверх которого был насыпан порошок из графита;

оранжевой сплошной линией изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 с водой 6, поверх которого был насыпан порошок из активированного угля;

зеленой сплошной линией изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 с водой 6, поверх которого был насыпан порошок из минерала шунгита 7, помещенной в постоянное магнитное поле (ПМП), создаваемое магнитными полюсами 2.

Из этих графиков видно, что наименьшее время прорастания семян и наибольший процент (~ 98%) выхода жизнеспособных семян наблюдается при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 с водой 6, поверх которого был насыпан порошок из минерала шунгита 7, помещенной в постоянное магнитное поле (ПМП), создаваемое магнитными полюсами 2 (зеленая линия). При этом прорастание семян гороха посевного было интенсивнее в 2,2-2,5 раза по сравнению с контролем.

Для оценки влияния шунгита, внесенного в чашку Петри, на ростовые характеристики гороха, проводили морфометрический анализ, а именно измерение корней на 5-е сутки. В условиях комбинированного воздействия ПМП и шунгита, а также при добавлении только шунгита корни гороха были на 49-67% длиннее, чем в вариантах без добавления шунгита (фиг. 3). Проращивание в ПМП с добавлением шунгита увеличивало длину корней в 3 раза по сравнению с контролем.


Способ проращивания семян сельскохозяйственных культур
Способ проращивания семян сельскохозяйственных культур
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 90.
25.08.2017
№217.015.d18d

Устройство для дистанционного измерения взаимных смещений элементов конструкции зданий и сооружений

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно к инструментальным средствам контроля состояния зданий и сооружений, в частности измерения взаимных смещений элементов их конструкции посредством активного интерферометра, функционирующего на основе сравнения фаз переданного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621473
Дата охранного документа: 06.06.2017
25.08.2017
№217.015.d1de

Способ стимуляции электровозбудимых нейрональных клеток

Изобретение относится к медицине и физиологии и касается стимуляции электровозбудимых нейрональных клеток, что может быть использовано в исследованиях клеток, выращиваемых на микроэлектродной матрице (МЭМ). Способ включает размещение культур клеток на чаше микроэлектродной матрицы, выполненной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621841
Дата охранного документа: 07.06.2017
25.08.2017
№217.015.d218

Порфиразин, порфиразиновый комплекс гадолиния и их применение

Изобретение относится к порфиразину общей формулы в которой R представляет собой BnOPh (4-бензилоксифенил), 4FBnOPh (4-(4-фторбензилокси)фенил). Изобретение также относится к порфиразиновому комплексу гадолиния и к применению порфиразина и порфиразинового комплекса гадолиния в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621710
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4fc

Способ определения степени влияния дефектообразования на рекомбинационное время жизни носителей в полупроводниковых квантовых точках на основе гетероперехода первого рода

Изобретение относится к технологии косвенного контроля степени влияния дефектообразования на рекомбинационное время жизни носителей в полупроводниковых квантовых точках на основе гетероперехода первого рода, повышающего эффективность изготовления приборов оптоэлектроники. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622228
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.e0c2

Радиолокационный комплекс для обнаружения астероидов

Изобретение относится к системам обнаружения, определения траектории полета и сопровождения летящих объектов (астероидов, комет, искусственных объектов) как в ближнем космосе, так и в далеких окрестностях Земли (несколько миллионов километров). Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625542
Дата охранного документа: 14.07.2017
26.08.2017
№217.015.e6f9

Способ получения сополимера акрилонитрила

Изобретение относится к способу получения сополимера акрилонитрила, который может быть использован в качестве прекурсора для получения полиакрилонитрильных высокопрочных волокон. Способ получения сополимера акрилонитрила заключается в том, что проводят контролируемую радикальную полимеризацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627264
Дата охранного документа: 04.08.2017
26.08.2017
№217.015.e718

Рекомбинантный таргетный токсин, специфичный к клеткам, экспрессирующим рецептор her2

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен рекомбинантный таргетный токсин, специфичный к клеткам, экспрессирующим рецептор HER2. Рекомбинантный таргетный токсин содержит HER2-специфичный направляющий модуль, представленный кодирующей последовательностью HER2-специфичного белка класса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627215
Дата охранного документа: 03.08.2017
26.08.2017
№217.015.e788

Способ получения лазерного излучения с малой расходимостью и диодный лазер для его осуществления

Использование: для получения диодных лазеров с малой расходимостью излучения, выполненных на основе полупроводниковой гетероструктуры с квантовыми ямами. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает возбуждение носителей по крайней мере в одной квантовой яме в активной области,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627192
Дата охранного документа: 03.08.2017
29.12.2017
№217.015.f10e

Способ определения скорости турбулентного движения плазмы в мезосфере и нижней термосфере

Изобретение относится к геофизике и может применяться при дистанционном измерении параметров мезосферы и нижней термосферы. Достигаемый технический результат - улучшение высотно-временного разрешения и повышение точности определения скорости турбулентного движения плазмы. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638952
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.f182

Коннектор и установка с этим коннектором для хронической стимуляции электровозбудимых клеток

Группа изобретений относится к оборудованию для проведения исследований в области медицины и физиологии. Коннектор для хронической стимуляции электровозбудимых клеток содержит основание и крышку, выполненные с возможностью герметичного соединения друг с другом, микроэлектродную матрицу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636890
Дата охранного документа: 28.11.2017
Показаны записи 1-1 из 1.
27.07.2019
№219.017.b984

Способ культивирования микромицета trichoderma virens

Изобретение относится к биотехнологии. Способ культивирования микромицета Trichoderma virens включает подготовку плотной питательной среды, на поверхность которой вносят порошок из минерала шунгита и посев на нее микромицета Trichoderma virens с последующим культивированием под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695674
Дата охранного документа: 25.07.2019
+ добавить свой РИД