×
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 81-90 из 90.
15.11.2019
№219.017.e2b9

Способ управления работой мемристивной конденсаторной структуры металл-диэлектрик-полупроводник

Использование: для создания запоминающих и потребляющих малую мощность интегральных схем энергонезависимой памяти. Сущность изобретения заключается в том, что способ управления работой мемристивной конденсаторной структуры металл-диэлектрик-полупроводник, в котором диэлектрик и полупроводник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706197
Дата охранного документа: 14.11.2019
15.11.2019
№219.017.e2da

Способ изготовления мемристора с наноконцентраторами электрического поля

Использование: для изготовления мемристоров с диэлектрической структурой. Сущность изобретения заключается в том, что предложен способ изготовления мемристора путем формирования расположенной между двумя электродами диэлектрической структуры, содержащей обеспечивающий филаментарный механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706207
Дата охранного документа: 14.11.2019
20.12.2019
№219.017.efae

Способ культивирования каллусной ткани vaccinium myrtillus l.

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ культивирования каллусной ткани Vaccinium myrtillus L. - продуцента фенольных соединений, и может быть использовано в медицине для получения сырья, богатого флавоноидами, вне зависимости от сезона, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709175
Дата охранного документа: 16.12.2019
21.12.2019
№219.017.efca

Способ определения скорости объекта в доплеровской радиолокации

Изобретение относится к дистанционному измерению скорости движения объектов доплеровской радиолокационной станцией (ДРЛС). Достигаемый технический результат - повышение точности определения скорости высокоскоростных объектов. Сущность способа состоит в облучении движущегося объекта сигналом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709626
Дата охранного документа: 19.12.2019
22.12.2019
№219.017.f0fa

Стабильная клеточная линия карциномы молочной железы человека skbr-kat

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к стабильной клеточной линии карциномы молочной железы человека SKBR-kat, гиперэкспрессирующей онкомаркер HER2. Линия получена путем трансфекции клеток исходной линии SKBR-3 плазмидой, содержащей ген флуоресцентного белка Katushka....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709675
Дата охранного документа: 19.12.2019
09.02.2020
№220.018.00f9

Применение сложного оксида празеодима, молибдена и теллура prmoteo

Изобретение относится к неорганической химии и оптоэлектронике. Сложный оксид празеодима, молибдена и теллура, имеющий химическую формулу PrMoTeO, применяют в шихте для получения празеодимсодержащих теллуритно-молибдатных стекол, что позволяет использовать их в оптоэлектронных приборах. 3 ил.,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713841
Дата охранного документа: 07.02.2020
23.02.2020
№220.018.05ec

Трехмерный пористый композитный материал и способ его получения

Группа изобретений относится к химии высокомолекулярных соединений и касается трехмерного пористого композиционного материала и способа его получения. Трехмерный пористый композитный материал характеризуется тем, что содержит композиционный каркас, имеющий в качестве полимерной матрицы соль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714671
Дата охранного документа: 19.02.2020
27.03.2020
№220.018.10a4

Способ получения композитного термостабильного катализатора каркасного строения для дегитратации метанола в диметиловый эфир (варианты)

Предлагаемая группа изобретений относится к области химии, касается способа получения композитного термостабильного катализатора каркасного строения для дегидратации метанола в диметиловый эфир в инертной атмосфере. Способ получения композитного термостабильного катализатора каркасного строения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717686
Дата охранного документа: 25.03.2020
01.07.2020
№220.018.2d83

Оптико-терагерцовый преобразователь

Оптико-терагерцовый преобразователь относится к области оптического приборостроения, предназначенной для преобразования энергии оптических пучков фемтосекундных лазерных импульсов в энергию рабочего широкополосного терагерцового излучения. Преобразователь включает электрооптический кристалл,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724974
Дата охранного документа: 29.06.2020
06.08.2020
№220.018.3d3d

Способ защиты эритроцитов у кардиохирургических больных, оперированных в условиях искусственного кровообращения

Изобретение относится к медицине, а именно к сердечно-сосудистой хирургии, и может быть использовано для защиты эритроцитов у кардиохирургических больных, оперированных в условиях искусственного кровообращения. Для этого проводят ингаляции молекулярного водорода Н. Водород подают в дыхательный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729026
Дата охранного документа: 03.08.2020
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