Сделай стартовой

Сделай избранной

Устройства, составы и способы повышения всхожести и урожайности растительных культур. Устройства, составы и способы борьбы с вредителями растений

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ


- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Конкурс на лучшую идею бесплотинной ГЭС Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Производство мини электростанций на древесных отходах

Предложение о внедрении в производство неисчерпаемого источники энергии

Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ И УРОЖАЙНОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2079267

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УКОРЕНЕННЫХ ЧЕРЕНКОВ СТЕВИИ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УКОРЕНЕННЫХ ЧЕРЕНКОВ СТЕВИИ

Имя изобретателя: Миляева Эльвина Леонидовна; Гукасян Ирина Арменаковна; Ахундова Дада Джафаровна; Чистякова Людмила Владимировна; Живухина Елена Александровна; Кочанков Вячеслав Георгиевич 
Имя патентообладателя: Миляева Эльвина Леонидовна; Гукасян Ирина Арменаковна; Ахундова Дада Джафаровна; Чистякова Людмила Владимировна; Живухина Елена Александровна; Кочанков Вячеслав Георгиевич
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1994.07.22 

Использование, в растениеводстве, в частности, для получения укорененных черенков стевии. Сущность способа: в качестве черенков при получении укорененных черенков стевии используют 2-3-дневные побеги. На побегах удаляют 2/3 листовой пластинки. Растения в течение 20-26 часов обрабатывают индолилмасляной кислотой в концентрации 50 мг/л. В качестве субстрата используют промытый речной песок.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к области растениеводства, в частности к способам получения укорененных черенков стевии и может быть использовано для выращивания биомассы растений стевии, содержащей стевиаpид перспективный заменитель сахара, который слаще сахара в 400 раз.

Известен способ получения черенков стевии (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl) для укоренения и роста растений в закрытом грунте. (С.В. Роговский, В.Д. Чудновский. Влияние эндогенных факторов на приживаемость черенков стевии и последующий рост рассады растений. Cб. Введение в культуру стевии - источника низкокалорийного заменителя сахара. Под ред. В.Ф. Зубенко, ВНИС, Киев, 1990, стр. 24-31).

По этому способу обработку черенков стевии проводят замачиванием черенков стевии в индолилуксусной кислоте (ИУК) или индолилмасляной кислоте (ИМК) или никотиновой кислоте или гиббереллине и т.п. Наиболее существенное влияние на рост растения оказало замачивание черенков в течение шести часов в водном растворе гиббереллина концентрацией 5 мг/л или ИМК концентрацией 50 мг/л, затем черенки высаживают в субстрат, состоящий из смеси песка и перлита в соотношении 1:3.

Однако при использовании гиббереллина происходит стимуляции роста надземной части растений и ингибирование образования и роста корней.

В данной работе не приводятся сведения о числе укоренившихся и неукоренившихся черенков, которые свидетельствуют о влиянии изучавшихся регуляторов роста на их приживаемость. Но именно этот критерий, а не рост побегов, является главным в оценке приживаемости черенков растений.

Однако известно, что корнеобразование черенков любых растений усиливается при обработке их индолилуксусной кислотой (ИУК) (Турецкая Р.Х. Физиология корнеобразования у черенков и стимуляторы роста. М. Изд-во АН СССР, 1961).

Цель изобретения ускоренное получение большого количества укорененных черенков.

Поставленная цель достигается новым способом получения укорененных черенков стевии (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl), включающим обработку черенков водным раствором индолилмасляной кислоты с концентрацией 50 мг/л путем их погружения в раствор с последующим укоренением во влажном субстрате, содержащем песок, при повышенной влажности, согласно изобретению, в качестве черенков для укоренения используют 2-3-дневные побеги, у которых на 2/3 срезают листовые пластинки, обработку раствором индолилмасляной кислоты в концентрации 50 мг/л проводят в течение 20 26 ч, а в качестве субстрата используют промытый речной песок.

Сущность заявляемого способа получения укорененных черенков стевии заключается в перестройке гормональной системы растения стевия, приводящей к усиленному образованию и росту корневой системы за счет обработки в растворе ИМК определенной концентрации определенное время, последующего доращивания в песке в вегетационной камере при определенной влажности и температуре.

Заявляемый интервал времени погружения черенков в раствор так же определяется оптимизацией стимулирующего воздействия ИМК на укореняемость черенков. При превышении заявляемого интервала обработки ИМК происходит загнивание основания черенка.

Выбор же 2-3-дневных побегов для укоренения определяется их величиной и возможностью с ними работать. При взятии однодневных побегов невозможно получить полноценный черенок для укоренения, так как он слишком мал, а 4-5-дневные побеги брать нецелесообразно из-за увеличивающихся сроков процесса получения укоренившихся черенков.

Из известного уровня техники не известен способ получения укорененных черенков стевии при использовании заявляемых признаков в совокупности, значит заявляемое решение является новым.

Из сопоставительного анализа заявляемого технического решения с аналогами не очевидно, что совокупность мер, а именно обработка в ИМК определенной концентрации определенное время, выбор 2-3 дневных черенков, усечение листовой пластины на 2/3, выбор субстрата речного песка, выдерживание в камере при увеличенной влажности 7-10 дней, может привести к усиленной укореняемости стевии.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УКОРЕНЕННЫХ ЧЕРЕНКОВ СТЕВИИ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УКОРЕНЕННЫХ ЧЕРЕНКОВ СТЕВИИ

Фиг. 1 черенки стевии перед обработкой.

Фиг. 2 укоренившиеся черенки стевии перед посадкой на постоянное место.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. С маточного растения срезают 2-3 дневные молодые побеги. Затем с помощью ножниц обрезают молодые листочки на 2/3 листовой пластинки, основанием черенка погружают на 0,5-1,0 см в раствор индолилмасляной кислоты концентрации 50 мг/л на 24 часа и помещают во влажный промытый речной песок в ящики, которые устанавливают в камере. Камера представляет собой металлический каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой, с открывающейся крышкой. В камере поддерживается влажность 80-90% путем неоднократного опрыскивания укореняющихся черенков.

Через 7-10 дней черенки извлекают из песка и пересаживают в почву на постоянное место.

Результаты представлены в таблице 1 и 2.

В табл. 1 представлена зависимость количества укоренившихся черенков от используемого регулятора роста.

В табл. 2 представлено влияние продолжительности обработки ИМК на корнеобразование черенков стевии.

В результате заявленного способа укоренения происходит ускорение процесса каждые 7-10 дней можно получить черенок с хорошей корневой системой. Кроме того этот способ позволяет получить большое количество укорененных черенков, так как укорененный черенок 2-3 дня образует побег и можно снова получить укоренный черенок по заявленному способу, что ведет к получению большого количества зеленой биомассы, содержащей ценный сахарозаменитель стевиазид.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ получения укорененных черенков стевии (Stevia rebandiana (Bertoni) Hemsl), включающий обработку черенков водным раствором индолилмасляной кислоты с концентрацией 50 мг/л путем их погружения в раствор с последующим укоренением во влажном субстрате, содержащем песок при повышенной влажности, отличающийся тем, что в качестве черенков для укоренения используют 2 3-дневные побеги, у которых на 2/3 срезают листовые пластинки, обработку раствором индолилмасляной кислоты в концентрации 50 мг/л проводят в течение 20 26 часов, а в качестве субстрата используют промытый речной песок.

Версия для печати
Дата публикации 08.03.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
На сегодняшнем кризисе выиграть можно. Десятина
О корректности методик измерения тепловой эффективности гидродинамических теплогенераторов
Экологически чистый, декоративно-облицовочный, профильно-фасонный материал - "Кристаллопласт"
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Основы способа генерации сверхсильного магнитного поля ССМП для перемещения в пространстве в любой из сред, и получения энергии независимо от места в пространстве
  • Летайте дисками аэрофлота
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Видеоматериал по началу практических работ в изготовлении бесконечной гравитационной энергетической системы (имеется видео)
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -


Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Portal of science and technology © 2003-2010 Copyright All rights reserved
Политика конфиденциальности