CS273649B2 - Agent for plants treatment - Google Patents
Agent for plants treatment Download PDFInfo
- Publication number
- CS273649B2 CS273649B2 CS231788A CS231788A CS273649B2 CS 273649 B2 CS273649 B2 CS 273649B2 CS 231788 A CS231788 A CS 231788A CS 231788 A CS231788 A CS 231788A CS 273649 B2 CS273649 B2 CS 273649B2
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- lactic acid
- ppm
- plants
- growth
- plant
- Prior art date
Links
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims abstract description 53
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 claims abstract description 35
- 229930002875 chlorophyll Natural products 0.000 claims abstract description 21
- 235000019804 chlorophyll Nutrition 0.000 claims abstract description 21
- ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M chlorophyll a Chemical compound C1([C@@H](C(=O)OC)C(=O)C2=C3C)=C2N2C3=CC(C(CC)=C3C)=[N+]4C3=CC3=C(C=C)C(C)=C5N3[Mg-2]42[N+]2=C1[C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@H](C)C2=C5 ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M 0.000 claims abstract description 21
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 claims abstract description 21
- 230000008635 plant growth Effects 0.000 claims abstract description 17
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 14
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims abstract description 13
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 claims abstract description 7
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 claims abstract description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 36
- 230000012010 growth Effects 0.000 claims description 33
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 claims description 12
- 239000004480 active ingredient Substances 0.000 claims description 4
- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 claims description 4
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 claims description 2
- JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N L-lactic acid Chemical compound C[C@H](O)C(O)=O JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N 0.000 abstract description 58
- AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N Glycolic acid Chemical compound OCC(O)=O AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 38
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 21
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000007859 condensation product Substances 0.000 abstract 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 74
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 67
- JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N lactic acid Chemical compound CC(O)C(O)=O JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 64
- 229960000448 lactic acid Drugs 0.000 description 30
- 244000207740 Lemna minor Species 0.000 description 28
- 235000006439 Lemna minor Nutrition 0.000 description 28
- 235000001855 Portulaca oleracea Nutrition 0.000 description 28
- OZZQHCBFUVFZGT-IMJSIDKUSA-N (2s)-2-[(2s)-2-hydroxypropanoyl]oxypropanoic acid Chemical compound C[C@H](O)C(=O)O[C@@H](C)C(O)=O OZZQHCBFUVFZGT-IMJSIDKUSA-N 0.000 description 26
- 235000014655 lactic acid Nutrition 0.000 description 24
- 239000004310 lactic acid Substances 0.000 description 24
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 17
- 229920000747 poly(lactic acid) Polymers 0.000 description 16
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 15
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 14
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 13
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 12
- OZZQHCBFUVFZGT-UHFFFAOYSA-N 2-(2-hydroxypropanoyloxy)propanoic acid Chemical compound CC(O)C(=O)OC(C)C(O)=O OZZQHCBFUVFZGT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 239000001963 growth medium Substances 0.000 description 9
- 229920001432 poly(L-lactide) Polymers 0.000 description 9
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N D-lactic acid Chemical compound C[C@@H](O)C(O)=O JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N 0.000 description 8
- 241000220259 Raphanus Species 0.000 description 8
- 235000006140 Raphanus sativus var sativus Nutrition 0.000 description 8
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 8
- 229920000954 Polyglycolide Polymers 0.000 description 7
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 7
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 7
- 229940022769 d- lactic acid Drugs 0.000 description 7
- 229930182843 D-Lactic acid Natural products 0.000 description 6
- 240000008415 Lactuca sativa Species 0.000 description 6
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 244000300264 Spinacia oleracea Species 0.000 description 6
- 235000009337 Spinacia oleracea Nutrition 0.000 description 6
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 6
- 240000008042 Zea mays Species 0.000 description 5
- 235000002017 Zea mays subsp mays Nutrition 0.000 description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N nitrogen Substances N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229920002959 polymer blend Polymers 0.000 description 5
- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 5
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 5
- 235000003228 Lactuca sativa Nutrition 0.000 description 4
- 235000005824 Zea mays ssp. parviglumis Nutrition 0.000 description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 4
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 4
- 235000005822 corn Nutrition 0.000 description 4
- 239000004633 polyglycolic acid Substances 0.000 description 4
- 241000195649 Chlorella <Chlorellales> Species 0.000 description 3
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 description 3
- 244000061456 Solanum tuberosum Species 0.000 description 3
- 235000002595 Solanum tuberosum Nutrition 0.000 description 3
- -1 aromatic hydroxy acids Chemical class 0.000 description 3
- 244000052616 bacterial pathogen Species 0.000 description 3
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 3
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 3
- 150000001261 hydroxy acids Chemical class 0.000 description 3
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000005648 plant growth regulator Substances 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N EDTA Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical class [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical class [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000003556 assay Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000012258 culturing Methods 0.000 description 2
- 239000000539 dimer Substances 0.000 description 2
- 230000000459 effect on growth Effects 0.000 description 2
- 230000035784 germination Effects 0.000 description 2
- 239000007952 growth promoter Substances 0.000 description 2
- 229940093915 gynecological organic acid Drugs 0.000 description 2
- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 2
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 2
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 2
- 229910001437 manganese ion Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 description 2
- 235000005985 organic acids Nutrition 0.000 description 2
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011574 phosphorus Chemical class 0.000 description 2
- 239000003375 plant hormone Substances 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Chemical class 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Chemical class 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 235000012045 salad Nutrition 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 229910052902 vermiculite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010455 vermiculite Substances 0.000 description 2
- 235000019354 vermiculite Nutrition 0.000 description 2
- XBBVURRQGJPTHH-DKWTVANSSA-N 2-hydroxyacetic acid;(2s)-2-hydroxypropanoic acid Chemical compound OCC(O)=O.C[C@H](O)C(O)=O XBBVURRQGJPTHH-DKWTVANSSA-N 0.000 description 1
- JJTUDXZGHPGLLC-IMJSIDKUSA-N 4511-42-6 Chemical compound C[C@@H]1OC(=O)[C@H](C)OC1=O JJTUDXZGHPGLLC-IMJSIDKUSA-N 0.000 description 1
- 229920001817 Agar Polymers 0.000 description 1
- 241000272525 Anas platyrhynchos Species 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 240000009108 Chlorella vulgaris Species 0.000 description 1
- 235000007089 Chlorella vulgaris Nutrition 0.000 description 1
- 241001057636 Dracaena deremensis Species 0.000 description 1
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010053759 Growth retardation Diseases 0.000 description 1
- 244000061176 Nicotiana tabacum Species 0.000 description 1
- 235000002637 Nicotiana tabacum Nutrition 0.000 description 1
- 241000219289 Silene Species 0.000 description 1
- 229920002323 Silicone foam Polymers 0.000 description 1
- 229930006000 Sucrose Natural products 0.000 description 1
- CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N Sucrose Chemical compound O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]1(CO)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1 CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N 0.000 description 1
- JZRWCGZRTZMZEH-UHFFFAOYSA-N Thiamine Natural products CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC1=CN=C(C)N=C1N JZRWCGZRTZMZEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000016383 Zea mays subsp huehuetenangensis Nutrition 0.000 description 1
- 238000002835 absorbance Methods 0.000 description 1
- 239000011149 active material Substances 0.000 description 1
- 239000008272 agar Substances 0.000 description 1
- 150000001408 amides Chemical class 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N calcium nitrate tetrahydrate Chemical compound O.O.O.O.[Ca+2].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 description 1
- 239000013522 chelant Substances 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 239000002361 compost Substances 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 1
- 229910001448 ferrous ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012737 fresh medium Substances 0.000 description 1
- 231100000001 growth retardation Toxicity 0.000 description 1
- 239000003630 growth substance Substances 0.000 description 1
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 description 1
- 239000004009 herbicide Substances 0.000 description 1
- 238000011141 high resolution liquid chromatography Methods 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 238000011081 inoculation Methods 0.000 description 1
- CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N inositol Chemical compound O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 150000004715 keto acids Chemical class 0.000 description 1
- 230000000670 limiting effect Effects 0.000 description 1
- 235000009973 maize Nutrition 0.000 description 1
- SQQMAOCOWKFBNP-UHFFFAOYSA-L manganese(II) sulfate Chemical compound [Mn+2].[O-]S([O-])(=O)=O SQQMAOCOWKFBNP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229910000357 manganese(II) sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000002207 metabolite Substances 0.000 description 1
- 150000002829 nitrogen Chemical class 0.000 description 1
- 230000036961 partial effect Effects 0.000 description 1
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 1
- 239000010451 perlite Substances 0.000 description 1
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 description 1
- 239000006069 physical mixture Substances 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 230000002786 root growth Effects 0.000 description 1
- 238000007423 screening assay Methods 0.000 description 1
- CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N scyllo-inosotol Natural products OC1C(O)C(O)C(O)C(O)C1O CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000013514 silicone foam Substances 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000005720 sucrose Substances 0.000 description 1
- 239000006228 supernatant Substances 0.000 description 1
- KYMBYSLLVAOCFI-UHFFFAOYSA-N thiamine Chemical compound CC1=C(CCO)SCN1CC1=CN=C(C)N=C1N KYMBYSLLVAOCFI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960003495 thiamine Drugs 0.000 description 1
- 235000019157 thiamine Nutrition 0.000 description 1
- 239000011721 thiamine Substances 0.000 description 1
- 239000003104 tissue culture media Substances 0.000 description 1
- 239000013638 trimer Substances 0.000 description 1
- 230000003442 weekly effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
- A01N37/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom having three bonds to hetero atoms with at the most two bonds to halogen, e.g. carboxylic acids
- A01N37/12—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom having three bonds to hetero atoms with at the most two bonds to halogen, e.g. carboxylic acids containing the group, wherein Cn means a carbon skeleton not containing a ring; Thio analogues thereof
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
- A01N37/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom having three bonds to hetero atoms with at the most two bonds to halogen, e.g. carboxylic acids
- A01N37/36—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom having three bonds to hetero atoms with at the most two bonds to halogen, e.g. carboxylic acids containing at least one carboxylic group or a thio analogue, or a derivative thereof, and a singly bound oxygen or sulfur atom attached to the same carbon skeleton, this oxygen or sulfur atom not being a member of a carboxylic group or of a thio analogue, or of a derivative thereof, e.g. hydroxy-carboxylic acids
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01H—NEW PLANTS OR NON-TRANSGENIC PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
- A01H3/00—Processes for modifying phenotypes, e.g. symbiosis with bacteria
- A01H3/04—Processes for modifying phenotypes, e.g. symbiosis with bacteria by treatment with chemicals
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01H—NEW PLANTS OR NON-TRANSGENIC PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
- A01H4/00—Plant reproduction by tissue culture techniques ; Tissue culture techniques therefor
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Developmental Biology & Embryology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Botany (AREA)
- Plant Pathology (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Zoology (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- Pest Control & Pesticides (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Cell Biology (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Cultivation Of Plants (AREA)
- Hydroponics (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Fertilizers (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
- Polyesters Or Polycarbonates (AREA)
Description
Vynález se týká způsobu a prostředku pro ošetřování rostlin k stimulaci růstu rostlin, k zvýšení koncentrace chlorofylu, k stimulaci tvorby kořenů, k snížení množství živin potřebných pro růst, k stimulaci tvorby nových rostlin při množení rostlin pomocí tkáňových kultur a k ochraně rostlin proti toxickým účinkům solí. Shora zmíněný způsob spočívá v tom, že se na rostliny aplikují zředěné roztoky určitých organických kyselin.
Jako regulátory růstu rostlin již byly navrhovány různé deriváty organických kyselin. Tak například německý patentový spis č. 1916054 popisuje použití Λ-hydroxy- nebo <£ - ketoalkanových kyselin se 7 až 10 atomy uhlíku a jejich derivátů, zejména amidů, k stimulaci růstu rostlin za sucha. V americkém patentovém spisu č. 3 148 049 jsou popsány určité halogenované ketokyseliny, jako halogenovaná acetoctová kyselina, jako regulátory růstu rostlin. Americký patentový spis č. 3 351 653 popisuje použití fluorovaných hydroxykyselin a jejich esterů jako herbicidů. V roce 1970 popsali Mikami a spol. (Agr. Biol. Chem., 34, 977 - 979) výsledky testů řady hydroxykyselin jako regulátorů růstu rostlin. Bylo zjištěno, že některé z těchto kyselin, zejména určité aromatické hydroxykyseliny, působí jako stimulátory kořenů. Některé jednodušší kyseliny, jako kyselina glykolová, však nestimulují růst kořenů, ale naopak jej potlačují. Žádná z hydroxykyselin při používaném přímém testu stimulace růstu nevykazuje žádnou účinnost.
Nyní bylo s překvapením zjištěno, že určité kondenzační polymery jednoduchých kyselin, kyseliny glykolové a kyseliny L-mléčné, působí jako stimulátory růstu rostlin a při aplikaci na rostoucí rostliny mají i jiné výhody.
V souladu s tím popisuje vynález způsob stimulace růstu rostlin, vyznačující se tím, že se rostlině dodá účinné množství jedné nebo několika kyselin obecného vzorce I
Γ T | |
K I | R |
1 - CHCOg | 1 — CHCOgH |
n |
(I) ve kterém n je celé číslo o hodnotě 1 až 10 a jednotlivé symboly R, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamenají vždy atom vodíku nebo methylovou skupinu s tím, že pokud alespoň jeden ze symbolů R znamená methylovou skupinu, má alespoň jedno z center asymetrie L-konfiguraci.
Vynález dále popisuje způsob zvyšování koncentrace chlorofylu v rostlinách, který spočívá v tom, že se rostlině dodá účinné množství jedné nebo několika kyselin shora uvedeného obecného vzorce I.
Vynález rovněž popisuje způsob snižování množství přidávaných živin potřebných k růstu rostliny, vyznačující se tím, že se rostlině dodá účinné množství jedné nebo několika kyselin shora uvedeného obecného vzorce I.
Dále vynález popisuje způsob ochrany rostlin proti toxickým účinkům solí, spočívající v tom, že se rostlinám dodá účinné množství jedné nebo několika kyselin shora uvedeného obecného vzorce I.
Do rozsahu vynálezu rovněž spadá způsob stimulace tvorby nových rostlin při množení rostlin pomocí tkáňových kultur, který spočívá v tom, že se tkáně rostlin kultivuji v růstovém prostředí obsahujícím účinné množství jedné nebo několika kyselin shora uvedeného obecného vzorce I.
Dále vynález popisuje způsob stimulace tvorby kořenů rostlin, vyznačující se tím, že se rostlině dodá účinné množství jedné nebo několika kyselin obecného vzorce II
CS 273 649 B2
HOCH,
I
OHCOr
CHj chco2h (Π) ve kterém £ je celé číslo o hodnotě 1 až 10, kde alespoň jedno z center asymetrie je v L-konfiguraci.
Vlastním předmětem vynálezu pak je prostředek pro ošetřování rostlin k stimulaci růstu rostlin, k zvýšení koncentrace chlorofylu, k stimulaci tvorby kořenů, k snížení množství přidávaných živin potřebných pro růst, k stimulaci tvorby nových rostlin při množení rostlin pomocí tkáňových kultur nebo/a k ochraně rostlin proti toxickým účinkům solí, vyznačující se tím, že jako aktivní složku obsahuje účinné množství jedné nebo několika kyselin shora uvedeného obecného vzorce I.
Kyselinami používanými pro účely vynálezu jsou lineární kondenzační polymery kyseliny mléčné a kyseliny glykolové. Tyté látky je možno získat kondenzací dvou nebo několika molekul těchto kyselin za eliminace vody. Lze rovněž používat směsné polymery shora uvedených dvou kyselin. Obsahuje-li polymer alespoň jednu jednotku kyseliny mléčné, musí být alespoň některé z center asymetrie v L-konfiguraci, protože polymery D-mléčné kyseliny nejsou pro účely vynálezu použitelné.
Polymery Shora uvedeného obecného vzorce I, používané pro účely vynálezu, se snadno, získávají záhřevem monomerních kyselin, s výhodou za sníženého tlaku. Takto získané směsi polymerů je možno používat bez dalšího čištění. Je-li to žádoucí, lze tyto směsi za použití různých dělicích metod dělit na jednotlivé komponenty.
Aktivita kyselin používaných ve smyslu vynálezu byla objevena při zjištování jejich účinnosti testem stimulace růstu okřehku, jak jej popsali Mitchell a Livingston v Methods of Studying Plant Hormones and Growth-Regulating Substances, USDA-ARS Agriculture Handbook, 336, str. 66 - 67 (1968). Tento test prokázal, že polymery shora uvedeného obecného vzorce I vykazují stimulační účinky na růst při použití v koncentraci zhruba od 1 do 1000 ppm (hmotnost/objem). Ani čistá L-mléčná kyselina ani čistá D-mléčná kyselina tyto vlastnosti nemají. Podobně i kondenzační polymery D-mléčné kyseliny vykazují jen malou účinnost na stimulaci růstu.
Tuto stimulační schopnost charakteristickou pro polymery L-mléčné kyseliny vykazuje dokonce i dimer L-mléčné kyseliny, tj. L-laktyl-L-mléčná kyselina. Zmíněnou schopnost vykazují rovněž všechny individuální kondenzační polymery L-mléčné kyseliny obsahující do 10 jednotek kyseliny mléčné.
Obecně platí, že pokud se při testu stimulace růstu okřehku sníží koncentrace živin v živném roztoku, v němž se okřehek pěstuje, sníží se rychlost růstu rostlin i jejich výnos. Pokud se však do živného prostředí přidají polymery shora uvedeného obecného vzorce I, je překvapivě možno značně snížit množství živin potřebných pro dobrý růst okřehku.
Při použití zmíněných polymerů se tedy nejen zrychlí růst rostlin, ale sníží se rovněž množství živin, které je nutno rostlině dodat.
Další výhoda pěstování rostlin v přítomnosti polymerů obecného vzorce I spočívá v tom, že rostliny akumulují větší množství chlorofylu. Přítomnost zmíněných polymerů v růstovém prostředí, zejména v koncentraci zhruba od 100 do 1000 ppm (hmotnost/objem), značně zvyšuje množství chlorofylu akumulovaného na miligram hmotnosti rostliny.
CS 273 649 B2
Pokud se pokusným rostlinám dodají polymery obecného vzorce I, je možno takovéto rostliny pěstovat ve vodě s takovou koncentrací solí, která je pro rostliny normálně toxická. Prostředky podle vynálezu mají tedy zvlášt zajímavé využití v případech, kdy se k závlahám používá voda s vysokým obsahem solí.
Schopnost polymerů obecného vzorce I stimulovat růst má obecný charakter, jak dokazuje schopnost těchto látek stimulovat růst tak rozdílných rostlin, jako je salát, ředkvička, špenát a kukuřice. Sloučeniny obecného vzorce I jsou zvlášt použitelné k stimulaci růstu rostlin v hydroponických kulturách.
Polymery obecného vzorce I lze rovněž účelně přidávat do kultivačního prostředí při množení rostlin pomocí tkáňových kultur. Zmíněné kyseliny stimulují tvorbu nových výhonků z kultivované tkáně, čímž stimulují tvorbu nových rostlin. Popisované účinné látky se s výhodou používají v koncentraci zhruba mezi 10 a 1000 ppm (hmotnost/objem). V daném případě se jedná o zvlášt užitečnou vlastnost těchto kyselin, protože v současnosti se četné rostliny komerčně množí pomocí tkáňových kultur.
Polymery L-mléčné kyseliny rovněž účinně stimulují tvorbu kořenů rostlin. Rostliny pěstované v přítomnosti těchto kyselin vykazují výrazné zvýšení průměrné délky kořenů.
Kyseliny používané v souladu s vynálezem tedy mají na rostliny širokou paletu regulačních účinků. Konkrétní regulační účinek na růst rostliny pochopitelně závisí na řadě okolností, jako na použité kyselině nebo směsi kyselin, na koncentracích a celkových množstvích používaných kyselin, na době aplikace kyselin a na typu rostliny, která se ošetřuje. Přidává se účinné množství aktivního materiálu potřebné k dosažení žádané odpovědi.
Kyseliny podle vynálezu se obecně používají ve zředěných vodných roztocích obsahujících kyseliny v koncentracích pohybujících se zhruba od 1 do 1000 ppm (hmotnost/objem).
Pro většinu aplikací jsou výhodné koncentrace zhruba od 10 do 100 ppm, pro určité aplikace jsou však výhodné koncentrace zhruba od 100 do 1000 ppm. Nejvhodnější koncentraci pro příslušnou aplikaci lze snadno zjistit za použití známých orientačních testů, jako testů uvedených níže v příkladech.
Roztoky kyselin podle vynálezu se na rostliny účelně aplikují ve vodě používané při pěstování rostlin. Tato voda může rovněž obsahovat živiny potřebné pro rostliny. Oe popřípadě rovněž možno roztoky kyselin aplikovat postřikem nebo jinak na kořeny, stonky nebo listy rostlin.
Vynález ilustrují následující příklady provedení, jimiž se však rozsah vynálezu v žádném směru neomezuje. Uváděné koncentrace v ppm jsou počítány na bázi vztahu hmotnost - objem. Udávané poměry dusíku, fosforu a draslíku se týkají konvenčních poměrů udávaných u minerálních hnojiv, kde dusík se udává jako hmotnostní -s M, fosfor jako hmotnostní %
PjOj a draslík jako hmotnostní % KjO.
Příklad 1
Okřehek (Lenina minor L.) se pěstuje podle obecného postupu, který popsali Mitchell a Livingston, Methods of Studying Plant Hormones and Growth Regulating Substances, USDA-ARS Agriculture Handbook, 336, str, 66 - 67 (1968). Rostliny se pěstují v Nickellově prostředí popsaném v této publikaci, přičemž železo je přítomno ve formě železnatého iontu jako chelátu s kyselinou ethylendiamintetraoctovou. Do každé pokusné nádoby se vloží jedna rostlina ve stadiu tří stélek. Nádoby se inkubuji 14 dnů při teplotě 28 - 2 °C za neustálého osvětlování (500 lux). Rostliny se pak sklidí a zváží. Všechny níže uváděné hodnoty představují průměry ze 3 až 5 opakování pokusu.
V jednotlivých pokusech se do kultivačního prostředí přidává 85¾ DL-mléčná kyselina (Sigma Chemical Co.) v koncentraci 10, 100 a 1000 ppm. Dále se provádí kontrolní pokus, v němž se nepoužívá žádná kyselina.
Výsledky zjištěné při tomto pokusu jsou uvedeny v následující tabulce I.
CS 273 649 B2 4
Tabulka I
Test růstu okřehku přísada hmotnost rostlin (mg) přídavek kyseliny (ppm) kontrola 10 100 1000
DL-mléčná kyselina (technická 85%) 130Íl9a)
L-mléčná kyselina (čistá) 257-28a)
D-mléčná kyselina (čistá) ‘ 7lÍ7b)
L-laktyl-L-mléčná kyselina 46-6b)
134Í7a) 207-503) 339-56a)
256Í28a) 198Í64a) 175Í32a)
66±4b) 75-llb) 79±5b)
50Íl5b) 7lÍ26b) 73Í21b)
Legenda: a) gers^vg hmotnost
L \ 'suchá hmotnost
Výsledky uvedené v tabulce I dokládají, že dochází k značnému zvýšení růstu v případě, že je kyselina mléčná přítomna v koncentracích 100 a 1000 ppm. Stejný efekt byl pozorován při použití DL-mléčná kyseliny od firmy Fisher Scientific. Z výsledků srovnávacích pokusů uvedených v tabulce I rovněž vyplývá, že při použití čisté D-mléčné kyseliny (Sigma Chemical Co.) a čisté L-mléčné kyseliny (Fitz Chemical Co.) k tomuto zvýšení růstu nedochází. Bylo zjištěno, že v případě technické DL-mléčné kyseliny dochází k stimulaci růstu v důsledku přítomnosti větších molekul vzniklých kondenzací dvou nebo více molekul kyseliny mléčné. Růst stimuluje nejjednodušší z těchto molekul, tj. laktyl-mléčná kyselina vznikající kondenzací 2 mol kyseliny mléčné. Toto bylo prokázáno testem za použití L-laktyl-L-mléčné kyseliny získané parciální hydrolýzou cyklického dimeru kyseliny mléčné - L-laktidu (Henley and Co., N.Y.City). Schopnost stimulovat růst je pro tuto sloučeninu jednoznačně prokázána výsledky uvedenými v posledním řádku tabulky I.
Příklad 2
Pracuje se obecným postupem popsaným v příkladu 1. Jako kyseliny se používají směsné polymery, D-mléčné kyseliny, směsné polymery L-mléčné kyseliny a směsné polymery DL-mléčné kyseliny. Tyto polymery se získávají z odpovídajících kyselin záhřevem ve vakuu na 100 °C, trvajícím 2,5 hodiny. Testované materiály se přidávají do nádob, v nichž se pěstuje okřehek, v koncentraci 1000 ppm. Do nádoby sloužící jako kontrolní pokus se nepřidává žádná kyselina mléčná.
Výsledky tohoto testu jsou uvedeny v následující tabulce II.
CS 273 649 B2
Tabulka II
Účinek isomerních polymléčných kyselin na okřehek ošetření průměrná suchá hmotnost rostlin v 1 nádobě (mg) kontrola (žádná kyselina) 23-2 poly-D-mléčna kyselina 28-4 poly-L-mléčná kyselina 64-7 poly-DL-mléčná kyselina 53-10
Z výsledků uvedených v tabulce II vyplývá, že stimulační účinnost polymerů kyseliny mléčné způsobují polymery L-mléčné kyseliny, zatímco polymery D-mléčné kyseliny tuto účinnost nevykazují.
Pěstuje-li se okřehek v přítomnosti poly-L-mléčné kyseliny rovnoměrně značené uhlíkem C14, zabudovává se do rostlinné tkáně 12 % radioaktivního uhlíku což svědčí o tom, že tato kyselina působí jako pravý regulátor růstu.
Příklad 3
Pracuje se obecným postupem popsaným v příkladu 1 s tím, že se’do prostředí, v němž se pěstuje okřehek, přidávají různé polymery L-mléčné kyseliny v takovém množství, aby každá nádoba obsahovala stejný počet molekul. Používaný dimer kyseliny mléčné (0P2) se získává hydrolýzou L-laktidu. Vyšší polymery L-mléčné kyseliny, obsahující 4 až 6 jednotek kyseliny mléčné (0P4 - DPá) se získávají záhřevem dimeru kyseliny mléčné za sníženého tlaku. Produkty se pak oddělují kapalinovou chromatografií s vysokou rozlišovací schopností .
Výsledky tohoto testu jsou uvedeny v následující tabulce III.
Tabulka III
Účinek polymerů L-mléčné kyseliny na růst okřehku přísada suchá hmotnost (mg) kontrola (žádná kyselina) 70-40 DP2 (100 ppm) 109-11 DP4 (200 ppm) 149±32 DP5 (250 ppm) 157^15 0P6 (300 ppm) 156-28
Z výsledků uvedených v tabulce III vyplývá, že všechny tyto polymery L-mléčné kyseliny působí jako stimulátory růstu okřehku, a že polymery obsahující 4 až 6 jednotek kyseliny mléčné jsou při použití v ekvimolárním množství poněkud účinnější než polymery obsahující 2 jednotky kyseliny mléčné.
Byla provedena obdobná sezrie pokusů, při nichž byly do prostředí, v němž se pěstuje okřehek, přidávány vyšší polymery kyseliny mléčné (0P8, DP9 a DP10). I tyto polymery při použití v ekvimolárních množstvích (tj. v koncentraci 400, 450 resp. 500 ppm) vykazují obdobné stimulační účinky na růst okřehku. Pokud se do živného prostředí přidají tyto polymery s vyšší molekulovou hmotností ve vysoké koncentraci (4000 až 5000 ppm), jsou výsledné rostliny velmi malé a mají drobné kořeny, což naznačuje, že tyto polymery by bylo možno používat k pěstování zakrslých tvarů rostlin nebo k regulaci růstu tam, kde je požaCS 273 649 B2 dováno zpomalení růstu, jako k ošetřování trávníků.
Příklad 4
Okřehek se pěstuje v prostředí obsahujícím snížená množství Nickellových růstových přísad, ke směsi se však vždy přidá 100 ppm L-laktyl-L-mléčné kyseliny. V kontrolních pokusech se okřehek pěstuje v přítomnosti pouze nižších množství Nickellových růstových přísad. Po kultivaci prováděné za obvyklých podmínek se okřehek běžným způsobem sklidí a suché rostliny se zváží.
Výsledky tohoto pokusu jsou uvedeny v následující tabulce IV.
Tabulka IV
Účinek dimeru L-mléčné kyseliny na růst okřehku pěstovaného v přítomnosti nižšího množství živin
použité množství Nickellova prostředí | suchá hmotnost (mg) | |
kontrola | L-laktyl-L-mléěná kyselina (100 ppm | |
0 | lil | lil |
1/16 | 12Í2 | 25Í1 |
1/8 | 23Í1 | 48Í7 |
1/4 | 27-3 | 46-6 |
plná koncentrace | 30-5 | 41Í12 |
Z výsledků pokusů uvedených v tabulce IV vyplývá, že dimer L-mléčné kyseliny vynikajícím způsobem stimuluje růst rostlin v případě, že je v živném prostředí obsažen pouze zlomek normálního množství živin. To svědčí o tom, že .Zmíněné polymery nejen že stimulují růst rostlin, ale rovněž snižují množství přidávaných živin potřebných k růstu rostlin.
Příklad 5
Pokus se provádí analogickým způsobem jako v příkladu 1, za použití směsi polymerů glykolové kyseliny, směsi polymerů L-mléčné kyseliny a dimerní L-laktyl-L-mléčné kyseliny Testované látky se přidávají do nádob, v nichž se pěstuje okřehek, v množství 10, 100 a 1000 ppm. Směs polymerů glykolové kyseliny se získá záhřevem glykolové kyseliny ve vakuu
2,7 kPa na teplotu 85 °C, trvajícím 21 hodinu. Tato směs obsahuje cca 27 % glykolové kyseliny, 20 % DP2, 11 % DP3, 20 % 0P4, 12 % DP5 a menší množství vyšších polymerů glykolové kyseliny (DP2 = dimer, DP3 = trimer atd.). Směs polymerů kyseliny mléčné se připravuje stejným způsobem jakým se získávají polymery kyseliny glykolové. Výsledná směs obsahuje zhruba 28 % kyseliny mléčné, 34 % DP2, 22 % DP3, 9 % DP4 a menší množství vyšších polymerů kyseliny mléčné.
Výsledky tohoto testu jsou uvedeny v následující tabulce V.
Ί
CS 273 649 Β2
Tabulka V
Srovnání účinků polymerů glykolová kyseliny a mléčné kyseliny na růst okřehku a obsah chlorofylu
kyselina | suchá hmotnost (mg) | obsah chlorofylu Cug/mg) | délka kořenů (mm) |
polyglykolová kyselina | |||
1000 ppm | 38,3±3,5 | 5,5 | 8,5Í1,O |
100 ppm | 47,3-2,1 | 5,7 | |
10 ppm | 34,3—2,5 | 2,4 | |
poly-L-mléčná kyselina | |||
1000 ppm | 76,3Í11,3 | 6,5 | 13,7-3,2 |
100 ppm | 46,3-5,8 | 2,7 | |
10 ppm | 27,3-2,3 | 2,1 | |
L-laktyl-L-mléčná kyselina | |||
1000 ppm | 39,3^7,6 | 6,0 | 10,1-1,7 |
100 ppm | 46,3-10,0 | A5 | |
10 ppm | 28,0-4,3 | 1,6 | |
kontrola (žádná kyselina) | 20,0-2,5 | 2,0 | 7,7-2,0 |
Z výsledků uvedených v tabulce V vyplývá, že směsi polymerů glykolové kyseliny, směsi polymerů L-mléčné kyseliny a dimerní L-laktyl-L-mléčná kyselina vesměs stimulují růst okřehku.
Okřehek rostoucí v přítomnosti shora uvedených kyselin je rovněž zelenější než okřehek rostoucí v kontrolní nádobě. K zjištění obsahu chlorofylu se okřehek sklidí, usuší, suspenduje v 80¾ acetonu a 30 sekund homogenizuje za použití homogenizátoru POLYTRON (Brinkman Instruments). Směs se odstředí a na UV spektrofotometru se odečtou absorpce kapaliny nad usazeninou při 663 a 645 nm. Z těchto hodnot se za pomoci nomogramu, který publikoval Kirk v Planta, 7J3, 200 - 207 (1968), zjistí počet /jg chlorofylu na miligram sušiny. Z výsledků, jež jsou rovněž uvedeny v tabulce V vyplývá, že jak polymery kyseliny mléčné tak polymery kyseliny glykolové zvyšují obsah chlorofylu v rostlinách, zejména jsou-li v růstovém prostředí přítomny v koncentraci od 100 do 1000 ppm,
U 5D rostlin rostoucích v kontrolních nádobách a vždy u 50 rostlin rostoucích v nádobách obsahujících vždy 1000 ppm shora uvedených kyselin se změří průměrná délka kořenů.
Ze zjištěných výsledků, rovněž uvedených v tabulce V vyplývá, že polymery kyseliny mléčné zvyšují délku kořenů.
Příklad 6
Pracuje se obecným postupem popsaným v příkladu 5 s tím, že se do nádob, v nichž se pěstuje okřehek, přidává kopolymér připravený devadesátiminutovým zahříváním ekvimolární směsi kyseliny glykolové a kyseliny L-mléčné za sníženého tlaku. Pokus se pak opakuje za použití fyzikálních směsí polymerů glykolové a mléčné kyseliny, v nichž jsou polykyseliny obsaženy v různých vzájemných poměrech. Oedná se o stejné polymery jaké byly používány v příkladu 5.
Z výsledků těchto testů, uvedených v následující tabulce VI vyplývá, že jak fyzikální směsi polymerů tak kopolymery shora zmíněných kyselin stimulují růst okřehku.
CS 273 649 B2 8
Tabulka VI
Účinek kopolyméru a směsí polymerů glykolové a mléčné kyseliny na růst okřehku kyselina hmotnost sušiny (mg) kopolymér glykolové kyseliny a L-mléčné kyseliny
1000 ppm 56,5-9,7
100 ppm . 48,0^6,9 ppm 38,7^2,9 kontrola (bez kyseliny) 35,5—10,5 směs polymerů L-mléčné kyseliny a glykolové kyseliny v poměru 1:1
1000 ppm 43,7-6,5
100 ppm 37,5^3,4 ppm . 27,7-1,9 směs polymerů L-mléčné kyseliny a glykolové kyseliny v poměru 3 : 1 56,0^10
1000 ppm 56,0Íl0
100 ppm 44,0-9,5 ppm 30,7^6,8 kontrola (bez kyseliny) 23 -3,8
Příklad 7
Do jednolitrové Erlenmeyerovy banky uzavřené zátkou z pěnového silikonu se předloží 125 ml jemného vermiculitu, k němuž se přidá 100 ml živného roztoku obsahujícího 0,5 g/litr preparátu MIRACLE-GRO (živná přísada pro rostliny, s poměrem N: P : K 15 : 30 : 15). Kromě živného roztoku se do každé baňky přidá vždy 100 nebo 1000 ppm L-laktyl-L-mléčné kyseliny. Do každé baňky se zašije 12 semen ředvičky (odrůda Soarlet Globe). Po 10 dnech se rostliny z baňky vyjmou a po vysušení se zváží. Rostliny pěstované v prostředí obsahujícím 1000 ppm L-laktyl-L-mléčné kyseliny mají průměrnou suchou hmotnost (průměr ze 4 nádob) zhruba o 30 % vyšší než rostliny pěstované ve stejném prostředí, jež však neobsahuje žádný dimer kyseliny mléčné. Rostliny pěstované v prostředí obsahujícím 100 ppm dimeru kyseliny mléčné mají průměrnou suchou hmotnost zhruba o 5 % vyšší než rostliny kontrolní.
Pokus se semeny ředkvičky se opakuje s tím rozdílem, že se namísto dimeru kyseliny mléčné použije směs polymerů kyseliny L-mléčné (viz příklad 5), a to v koncentracích 10, 100 a 1000 ppm). Před sklizni se rostliny pěstují 16 dnů. Rostliny pěstované v prostředí obsahujícím 1000 ppm směsi polymerů kyseliny mléčné mají v průměru zhruba o 20 % vyšší hmotnost než rostliny pěstované' v živném prostředí neobsahujícím žádné polymery kyseliny mléčné. Výhonky ředkviček rostoucích v prostředí obsahujícím polymery kyseliny mléčné rovněž obsahují v miligramu sušiny zhruba o 30 % chlorofylu více než výhonky ředkviček pěstovaných v kontrolním prostředí neobsahujícím polymery kyseliny mléčné. 2 uvedených výsledků jasně vyplývá schopnost polymerů kyseliny mléčné stimulovat růst ředkviček a zvyšovat obsah chlorofylu v nich.
Příklad 8
Do misek o průměru 15 cm, naplněných směsí skleníkové kompostovky a polní půdy, steri
CS 273 649 82 rilizovanou v autoklávu, se zašije kukuřice. Každá miska se přihnojí roztokem minerálního hnojivá s poměrem N : P : l< 4 : 2 : 2, zředěného vodou tak, aby aplikace odpovídala 28 kg dusíku/ha v případě, že se na každou misku aplikuje 100 ml roztoku hnojivá. Do každé misky, která se uchovává ve skleníku, se zašijí 4 zrna bílé kukuřice (George W. Park Seed Company s 5145 Trucker s Favorite White Corn) a misky se dvakrát týdně zavlažují. Po 1 týdnu se vzešlé rostliny protrhají tak, aby v každé misce zbyly dvě rostlinky. Do misek se po dobu 4 týdnů vždy každý týden aplikuje 100 ml roztoku obsahujícího dimer L-mléčné kyseliny v různé koncentraci, jehož pH je upraveno na hodnotu 6,6. Rostliny se pak nechají růst ještě další měsíc, během kterého se zavlažují, ale již bez přidávání dalšího dime ru kyseliny mléčné. Protože shora popsané pokusy se provádějí v zimním období, doplňuje s přírodní světlo zářivkovým osvětlením o příkonu 320 W. Po této době se rostliny sklidí, usuší a zváží.
Výsledky dosažené při tomto testu jsou uvedeny v následující tabulce VII.
Tabulka VII
Účinek dimeru L-mléčné kyseliny na růst kukuřice přídavek kyseliny celková průměrná suchá (ppm) hmotnost (g) (kontrola) 1
IDO
0,45-0,07 0,94-0,07 1,2 -0,2 0,64-0,07
Z uvedených výsledků vyplývá, že dimer L-mléčné kyseliny, pridává-li se při každém ošetření v koncentraci 1 až 10 ppm, stimuluje rané stadium růstu rostlin kukuřice. Vyšší koncentrace dimeru mléčná kyseliny růst rostlin stimulují v menší míře. Při pěstování ředkviček za těchto podmínek (s různými množstvími dimeru L-mléčné kyseliny) takovýto výrazný účinek na růst nebyl pozorován. Dimer kyseliny mléčné však stimuluje růst ředkviček za mírně odlišných podmínek (viz příklad 7).
Příklad 9
Semena špenátu se předklíčx ve směsi rašelinného mechu, vermiculitu a perlitu. Po 9 dnech se klíční rostliny přemístí do hydroponických buněk. Semena salátu se předklíčí na kruhových výřezech filtračního papíru zvlhčených destilovanou vodou. Po 3 dnech se klíční ' rostliny přemístí do hydroponických buněk. Používají se hydroponické buňky Jewel-Hubbard Scientific (Carolina Biological Supply Co.) single-hydroponic unit, s náplní živného prostředí 18,5 litru. Používané prostředí obsahuje následující komponenty:
složka | koncentrace | (na |
KH2P04 | 0,034 | g |
KNOj | 0,127 | g |
Ca(NO3)2.4H20 | 0,296 | g |
MgS04.7H20 | 0,124 | g |
HjBOj | 0,72 | mg |
MnCl2.4H2 0 | 0,.45 | mg |
ZnS04.7H20 | 0,055 | mg |
CuS04.5H20 | 0,020 | mg |
NaMo04.2H20 | 0,007 | mg |
FeS04.7H20 | 0,68 | mg |
Na2EDTA | 0,93 | mg |
CS 273 649 B2
Průměrný průtok činí 80 ml/min, přičemž zásobní nádrž se neprovzdušnuje. Každý týden se přidává čerstvé prostředí upravené na pH 6,0. Do některých hydroponických buněk se přidává dimer L-mléčné kyseliny v koncentraci 100 ppm.
Špenát se sklidí za 38 dnů po vyklíčení, salát za 30 dnů po vyklíčení. Zaznamenává se čerstvá hmotnost individuálních rostlin, načež se všechny rostliny používané pro jedno ošetření spojí a 16 hodin se suší při teplotě 70 UC, čímž se pro každé ošetření získá jedna celková suchá hmotnost.
Výsledky dosažené při tomto testu jsou uvedeny v následující tabulce VIII.
Tabulka VIII
Účinek dimeru L-mléčné kyseliny na špenát a salát pěstované hydroponicky rostlina/přísada průměrná hmotnost rostliny (g) čerstvá suchá špenát kontrola
100 ppm kyseliny salát kontrola
100 ppm kyseliny
6.1- 2 0,41
9.2- 2 0,63
1,6-0,4 0,083
4,1^0,7 0,20
Z výsledků uvedených v tabulce VIII vyplývá, že dimer L-mléčné kyseliny při použití v koncentraci 100 ppm účinně stimuluje růst jak špenátu tak salátu, pěstovaných hydroponicky.
Příklad 10
Z konců klíčků odebraných z oček bramborových hlíz se založí.kultury tkání bramborových klíčků. Odebrané konce klíčků, sestávající z aplikálních dómů a 4 až 6 listových primordií se umístí na propagační prostředí. Toto prostředí obsahuje Murashigeovy a Skoogovy soli (Physiol. Plant., 15, 473 - 497 (1962)) spolu s 30 g/litr sacharosy, 0,4 ml/litr thiaminu, 100 mg/litr i-inositolu a 0,17 g/litr NaHgPO^.HgO.
Každý pokus se provádí vždy v 10 zkumavkách, které se inokulují vždy jedním klíčkem. Každá zkumavka (25 x 150 mm) obsahuje 20 ml prostředí, které se upraví na pH 6,0 a za použití 1% agaru se převede do tuhého skupenství. Uzavřené zkumavky se dále uchovávají při konstantní teplotě 25 °C za šestnáctihodinového osvětlování denně (5000 lux). Za 30 dnů po inokulaci se zjistí a zaznamená počet klíčků. Obsahy všech zkumavek se rozdělí na části tak, že každá část obsahuje jeden klíček. Tyto klíčky se pak přenesou do čerstvého živného prostředí. Po dalších 30 dnech se znovu zjistí počet klíčků. Pokusy se opakují se dvěma koncentracemi dimeru L-mléčné kyseliny v prostředí a se dvěma koncentracemi směsi polymerů L-mléčné kyseliny v prostředí. Přidá-li se do prostředí, v němž se tkán kultivuje, dimer L-mléčné kyseliny nebo směs polymerů L-mléčné kyseliny v koncentraci od 100 do 1000 ppm, zvýší se počet vznikajících nových klíčků o 5 až 20 % v porovnání s kontrolním pokusem. Pokud jde o tuto stimulaci jsou směsi polymerů L-mléčné kyseliny poněkud účinnější než dimer L-mléčné kyseliny.
Obecný postup popsaný pro kultury bramborových klíčků se použije rovněž pro primordiální kultury stonů tabáku. Rostlinký pěstované v prostředí obsahujícím 50 ppm nebo 100 ppm směsi polymerů L-mléčné kyseliny .vykazují vyšší hmotnost o 20 resp. 50 % v porovnání s rostlinkami kontrolními. Vyšší koncentrace polymerů kyseliny mléčné v prostředí (500 až
CS 273 649 B2
1000 ppm) inhibuje růst kultur, ale poskytuje produkty s vyšším obsahem chlorofylu.
Shora popsané pokusy dokládají, že polymery L-mléčné kyseliny je možno používat k sti mulaci tvorby nových rostlin pfi množení rostlin za pomoci tkáňových kultur.
Příklad 11
Za použití obecného postupu popsaného v příkladu 1 se pěstuje okřehek. Pěstují se jed nak rostliny v kontrolních nádobách obsahující pouze samotné živné prostředí, další rostli ny pak v nádobách obsahujících živné prostředí, k němuž bylo přidáno 400 ppm Mn++ (jako MnSO^.H^O) bez dalších přísad nebo s přídavkem polyglykolové kyseliny, poly-L-mléčné kyseliny nebo L-laktyl-L-mléčné kyseliny.
Výsledky dosažené při tomto testu jsou uvedeny v následující tabulce IX. Z těchto výsledků vyplývá, že dimer kyseliny mléčné, jakož i polymery kyseliny mléčné a kyseliny glykolové jsou schopny chránit okřehek před inhibičním působením manganatých iontů. Je třeba poznamenat, že výhodné koncentrace polyglykolové kyseliny a L-laktyl-L-mléčné kyseliny se v tomto případě pohybují nad cca 100 ppm, zatímco výhodná koncentrace poly-L-mléčné kyseliny činí asi 1000 ppm.
Tabulka IX
Účinek různých kyselin na růst okřehku v přítomnosti manganatých iontů přísada průměrná hmotnost sušiny v 1 baňce (mg)
0 - | kontrola | 27,0^3,3 | ||||
400 | ,, + + ppm Mn | 6,5^1,3 | ||||
400 | ppm Mn+’ | 4, | 1000 | ppm | PGA3'1 | 2,2-0,5 |
400 | 4- ju ppm Mn | + | 100 | PPm | PGA | 41,0-7,4 |
400 | 4.4. ppm Mn | + | 10 | PPm | PGA | 12,0-2,6 |
0 - | kontrola | 23,8-4,8 | ||||
400 | li J’ ppm Mn | 12,9±2,8 | ||||
400 | 4.4. ppm Mn | + | 1000 | PPm | PLAb) . | 95,7-9,8 |
400 | ppm Mn | + | 100 | PPm | PLA | 33,0-2,8 |
400 | 4-4- ppm Mn' | + | 10 | PPm | PLA | 17,4^1,9 |
0 - | kontrola | 35,5-7,5 | ||||
400 | ppm Mn++ | 12,5-2,4 | ||||
400 | li ppm Mn | 1000 | PPm | LLO | všechny rostliny mrtvé | |
400 | ppm Mn++ | + | 100 | PPm | LL | 51,2-0,6 |
400 | 1 i ppm Mn | + | 10 | ppm | LL | 17,2-5,3 |
'í
Legenda: PDA = směs polyglykolových kyselin, jejíž složení je uvedeno v příkladu 5
b) PLA = směs poly-L-mléčných kyselin, jejíž složení je uvedené v příkladu 5
c)
LL = L-laktyl-L-mléčná kyselina
Příklad 12
Pracuje se za použití obecného postupu popsaného v příkladu 11 s tím rozdílem, že se rostliny pěstují v baňkách obsahujících živné prostředí s různou koncentrací Cu (jako
CuSQ^.Sl^O), s různým obsahem mořské vody a popřípadě s přídavkem polymerů L-mléčné kyseliny·
CS 273 649 B2
Výsledky tohoto testu jsou uvedeny v následující tabulce X.
Tabulka X
Účinek polymerů L-mléčné kyseliny ha růst okřehku v přítomnosti solí přísada průměrná hmotnost sušiny v 1 baňce (mg)
0 - kontrola | 56,0-7,3 | |
6,25 ppm Cu++ | 31,7Í4,0 | |
6,25 ppm Cu++ + 1000 ppm PLA3’ | 87,2-5,7 | |
12,5 ppm Cu++ | 16,5^3,1 | |
12,5 ppm Cu++ + 1000 ppm PLA | 63,5/3,1 | |
18,75 ppm Cu++ | všechny rostliny | mrtvé |
18,75 ppm Cu++ + 1000 ppm PLA | všechny rostliny | mrtvé |
7,5% mořská voda*3·* | 46,0Í8,5 | |
7,5% mořská voda + 1000 ppm PLA | 103,0/8,8 | |
15% mořská voda | 31,0/2,8 | |
15% mořská voda + 1000 ppm PLA | 46,0Í5,3 | |
22,5% mořská voda | 10,7/1,7 | |
22,5% mořská voda + 1000 ppm PLA | 16,3/2,5 |
a} .
Legenda: ' PLA = směs poly-L-mléčných kyselin, jejíž složeni je uvedeno v příkladu 5 h
1 MARINEMIX (Marině Enterprises, Baltimore), což je směs solí obsahující 29 různých iontů se rozpustí v destilované vodě na příslušně koncentrovanou mořskou vodu.
Příklad 13
V Erlenmeyerových baňkách o objemu 250 ml se v Chu-Gerloffově prostředí (Gerloff a spol., The Culturing of Algae: A Symposium, str. 27 - 44, Antioch Press, Yellow Springs, Ohio (1950)) pěstuje řasa Chlorella vulgaris. Baňky jsou umístěny na třepačce pracující s rychlostí 40 otáček za minutu a osvětlují se 16 hodin denně zhruba 4000 lux. Po osmidenní kultivaci se z každé kultury odebere vzorek o objemu 5 ml, ten se usuší a za použití postupu popsaného v příkladu 5 se zjistí obsah chlorofylu v buňkách. Testy se opakují s chlorellou pěstovanou v přítomnosti poly-L-mléčné kyseliny a s chlorellou pěstovanou v přítomnosti mořské vody, a to bud bez přídavku nebo s přídavkem poly-L-mléčné kyseliny. Výsledky tohoto testu jsou uvedeny v následující tabulce XI.
Tabulka XI
Účinek polymerů L-mléčné kyseliny na obsah chlorofylu v řasách rodu Chlorella pěstovaných v přítomnosti solí přísada obsah chlorofylu /jg/ml extrahované hmoty
- kontrola 2,8Í0,3 1000 ppm PLAa) 8,l±0,2 25¾ mořská vodab^ 2,7-2,3
CS 273 649 B2 obsah chlorofylu yUg/ml extrahované hmoty
6,6±1,1 1,7±0,4 6,1-1,0 přísada
25% mořská voda + 1000 ppm PLA 30% mořská voda
30% mořská voda + 1000 ppm PLA
a)
Legenda: PLA = směs poly-L-mléčných kyselin, jejíž složení je uvedeno v příkladu 5 b) MARINEMIX (Marině Enterprises, Baltimore), což je směs solí obsahující 29 různých iontů se rozpustí v destilované vodě na příslušně koncentrovanou mořskou vodu.
Hodnoty uvedené v tabulce XI představují průměry ze čtyř opakování pokusu pro každou koncentraci. Uvedené výsledky dokládají schopnost polymerů mléčné kyseliny zvyšovat množství metabolitu (chlorofylu) i v případech, kdy se řasy pěstují v přítomnosti velkých koncentraci solí nacházejících se v mořské vodě.
Claims (3)
1. Prostředek pro ošetřování rostlin k stimulaci růstu rostlin, k zvýšení koncentrace chlorofylu, k stimulaci tvorby kořenů, k snížení množství přidávaných živin potřebných pro růst, k stimulaci tvorby nových rostlin při množení rostlin pomocí tkáňových kultur nebo/a k ochraně rostlin proti toxickým účinkům solí, vyznačující se tím, že jako aktivní složku obsahuje .účinné množství jedné nebo několika kyselin obecného vzorce I
HO
R R
CHCO2--CHCO2H
J n (I) ve kterém n je celé číslo o hodnotě 1 až 10 a jednotlivé symboly R, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamenají vždy atom vodíku nebo methylovou skupinu s tím, že pokud alespoň jeden ze symbolů R znamená methylovou skupinu, má alespoň jedno z center asymetrie L-konfiguraci.
2. Prostředek podle bodu 1, k stimulaci růstu rostlin, k zvýšení koncentrace chlorofylu, k stimulaci tvorby kořenů, k snížení množství přidávaných živin potřebných pro růst nebo/a k stimulaci tvorby nových rostlin při množení rostlin pomocí tkáňových kultur, vyznačující se tím, že obsahuje aktivní složku definovanou v bodu 1.
3. Prostředek podle bodu 1, k ochraně rostlin proti toxickým účinkům solí, vyznačující se tím, že obsahuje aktivní složku definovanou v bodu 1.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US3419187A | 1987-04-06 | 1987-04-06 | |
US07052824 US4813997B1 (en) | 1987-04-06 | 1987-05-22 | Method for regulating plant growth |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CS231788A2 CS231788A2 (en) | 1990-06-13 |
CS273649B2 true CS273649B2 (en) | 1991-03-12 |
Family
ID=26710675
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS231788A CS273649B2 (en) | 1987-04-06 | 1988-04-05 | Agent for plants treatment |
Country Status (21)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US4813997B1 (cs) |
EP (1) | EP0355117B2 (cs) |
JP (1) | JP2619512B2 (cs) |
KR (1) | KR960014735B1 (cs) |
CN (1) | CN1022972C (cs) |
AT (1) | ATE79212T1 (cs) |
AU (1) | AU615447B2 (cs) |
BR (1) | BR8807449A (cs) |
CA (1) | CA1312476C (cs) |
CS (1) | CS273649B2 (cs) |
DE (1) | DE3873759T3 (cs) |
DK (1) | DK493389A (cs) |
ES (1) | ES2006399A6 (cs) |
GR (1) | GR1000514B (cs) |
IE (1) | IE61358B1 (cs) |
IS (1) | IS1474B6 (cs) |
MX (1) | MX167764B (cs) |
MY (1) | MY103073A (cs) |
NO (1) | NO173581C (cs) |
PL (1) | PL152018B1 (cs) |
WO (1) | WO1988007815A1 (cs) |
Families Citing this family (42)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4863506A (en) * | 1983-07-06 | 1989-09-05 | Union Oil Company Of California | Methods for regulating the growth of plants and growth regulant compositions |
US5059241A (en) * | 1983-07-06 | 1991-10-22 | Union Oil Company Of California | Plant growth regulation |
AR243319A1 (es) * | 1987-04-06 | 1993-08-31 | Cpc International Inc | Compuesto polimerico en base a acidos especialmente apto para aumentar el regimen de crecimiento de una planta. |
IL95873A (en) * | 1990-10-02 | 1995-03-15 | Porath Dan | Aquaculture for high protein crop production of a duckweed clone suitable for human consumption and comestible products for human consumption produced thereby |
US5464760A (en) * | 1990-04-04 | 1995-11-07 | University Of Chicago | Fermentation and recovery process for lactic acid production |
US5186738A (en) * | 1990-04-05 | 1993-02-16 | Texas A&M University System | Vanadyl compositions and methods for applying the compositions to promote plant growth |
JP2613136B2 (ja) * | 1991-05-14 | 1997-05-21 | 株式会社コスモ総合研究所 | 植物成長促進剤 |
US5591341A (en) * | 1992-06-02 | 1997-01-07 | Jensen; Kyle R. | Method and system for water bioremediation utilizing a conical attached algal culture system |
US5573669A (en) * | 1992-06-02 | 1996-11-12 | Jensen; Kyle R. | Method and system for water purification by culturing and harvesting attached algal communities |
US5527456A (en) * | 1992-06-02 | 1996-06-18 | Jensen; Kyle R. | Apparatus for water purification by culturing and harvesting attached algal communities |
US5783523A (en) * | 1992-11-05 | 1998-07-21 | Donlar Corporation | Method and composition for enhanced hydroponic plant productivity with polyamino acids |
US5661103A (en) * | 1992-11-05 | 1997-08-26 | Donlar Corporation | Seed treatment composition and method |
US5814582A (en) * | 1992-11-05 | 1998-09-29 | Donlar Corporation | Method for enhanced plant productivity |
US5854177A (en) * | 1992-11-05 | 1998-12-29 | Donlar Corporation | Method for enhanced hydroponic plant productivity with polymeric acids |
US5580840A (en) * | 1992-11-05 | 1996-12-03 | Donlar Corporation | Method and composition for preservation of cut flowers |
US5350735A (en) * | 1992-11-05 | 1994-09-27 | Donlar Corporation | Composition and method for enhanced fertilizer uptake by plants |
US5439873A (en) * | 1994-02-23 | 1995-08-08 | Plant Growth Development Corporation | Method for stimulating plant growth using GABA |
US5840656A (en) * | 1994-02-23 | 1998-11-24 | Auxein Corporation | Method for increasing fertilizer efficiency |
US5876995A (en) | 1996-02-06 | 1999-03-02 | Bryan; Bruce | Bioluminescent novelty items |
US6326042B1 (en) | 1997-05-29 | 2001-12-04 | The Curators Of The University Of Missouri | Antimicrobial use of heat-treated lactic and/or glycolic acid compositions for treatment of ground meats |
US5900266A (en) | 1997-05-29 | 1999-05-04 | The Curators Of The University Of Missouri | Heat-treated lactic and/or glycolic acid compositions and methods of use |
US5935909A (en) * | 1997-09-16 | 1999-08-10 | Donlar Corporation | Treatment of tree seedlings to enhance survival rate |
US6331505B1 (en) | 1998-10-29 | 2001-12-18 | Emerald Bioagriculture Corporation | Method for increasing plant productivity using glutamic acid and glycolic acid |
US6124241A (en) * | 1998-10-29 | 2000-09-26 | Auxien Corporation | Method for increasing plant productivity using glutamic acid and glycolic acid |
JP3571626B2 (ja) * | 1999-08-23 | 2004-09-29 | 株式会社資生堂 | 植物賦活剤 |
JP3805599B2 (ja) * | 2000-04-10 | 2006-08-02 | 花王株式会社 | 植物活力剤 |
US6432883B1 (en) | 2000-04-20 | 2002-08-13 | Emerald Bioagriculture Corporation | Methods of treating plants with glycolic acid |
JP3768380B2 (ja) * | 2000-04-28 | 2006-04-19 | 花王株式会社 | 植物活力剤 |
JP2001316204A (ja) * | 2000-04-28 | 2001-11-13 | Kao Corp | 植物活力剤 |
AU785075C (en) * | 2000-07-03 | 2007-07-12 | Nft Industries, Llc | Controlled release agricultural products and processes for making same |
TW200733880A (en) * | 2005-09-09 | 2007-09-16 | Suntory Ltd | Method for low light cultivation and plant growth-promoting agent |
WO2011026796A1 (en) * | 2009-09-01 | 2011-03-10 | Basf Se | Synergistic fungicidal mixtures comprising lactylates and method for combating phytopathogenic fungi |
WO2015176076A2 (en) | 2014-05-12 | 2015-11-19 | Gary David Mcknight | Improving the efficiency of man-made and/or natural organic based animal manure fertilizers by liberating the bound nutrients (macro and micro) through the use of organic, non-aqueous liquid delivery formulations containing organic poly (organicacids) and/or their salts |
KR102213059B1 (ko) | 2015-01-06 | 2021-02-05 | 에스케이케미칼 주식회사 | 선박용 복합재 패널 및 그 제조방법 |
US10464858B2 (en) | 2015-05-13 | 2019-11-05 | World Source Enterprises, Llc | Non-aqueous organo liquid delivery systems containing dispersed poly (organic acids) that improve availability of macro and micro-nutrients to plants |
JP6800834B2 (ja) * | 2016-12-20 | 2020-12-16 | アース製薬株式会社 | 植物体葉緑素増加方法及び害虫定着阻害方法並びにこれらの方法に適用可能な組成物 |
WO2019157472A1 (en) | 2018-02-11 | 2019-08-15 | Mcknight Gary David | Non-aqueous organo liquid delivery systems containing dispersed organo polycarboxylate functionalities that improves efficiencies and properties of nitrogen sources |
US11553656B2 (en) | 2019-04-30 | 2023-01-17 | AVA Technologies Inc. | Gardening apparatus |
USD932346S1 (en) | 2020-01-10 | 2021-10-05 | AVA Technologies Inc. | Planter |
USD932345S1 (en) | 2020-01-10 | 2021-10-05 | AVA Technologies Inc. | Plant pod |
CN114620838A (zh) * | 2022-04-07 | 2022-06-14 | 辽宁大学 | 一种强化浮萍修复铜污染水体的方法 |
CN116102427B (zh) * | 2022-12-08 | 2024-02-27 | 江西省科学院微生物研究所(江西省流域生态研究所) | 一种低聚乳酸、制备方法及其应用 |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3148049A (en) * | 1961-08-24 | 1964-09-08 | Crown Zellerbach Corp | Method for controlling plant growth |
US3351653A (en) * | 1962-03-08 | 1967-11-07 | Hooker Chemical Corp | Fluorine-containing hydroxy acids and esters and methods for the manufacture thereof |
DE1916054A1 (de) * | 1969-03-28 | 1970-10-15 | Lentia Gmbh Chem Und Pharm Erz | Mittel zur Beeinflussung des Wachstums und des Stoffwechsels von Pflanzen |
US3679392A (en) * | 1969-06-18 | 1972-07-25 | Union Oil Co | Plant growth stimulated by a combination of glycolic acid and gibberellin |
JPS5634565B2 (cs) * | 1974-06-07 | 1981-08-11 | ||
JPS6033081B2 (ja) * | 1976-11-29 | 1985-08-01 | 十條製紙株式会社 | 樹木の主幹部における不定根誘発剤およびその使用方法 |
JPS6013703B2 (ja) * | 1977-09-09 | 1985-04-09 | 三菱電機株式会社 | 芳香発生装置 |
JPS5910501B2 (ja) * | 1978-06-29 | 1984-03-09 | カ−ル・ドイツチエ・プリユフンド・メスゲラテバウ | 音響パルスを発生する方法およびその装置 |
US4272398A (en) * | 1978-08-17 | 1981-06-09 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture | Microencapsulation process |
US4313752A (en) * | 1980-08-26 | 1982-02-02 | W. R. Grace & Co. | 2,2-Dimethylvaleric acid for growth enhancement of sugarcane |
DE3236157A1 (de) * | 1981-09-30 | 1983-04-14 | Nippon Paint Co., Ltd., Osaka | Gewebekulturen von flechten (lichenes) |
HU187396B (en) * | 1981-12-18 | 1985-12-28 | Eszakmagyar Vegyimuevek | Process for the improvement of the multiplication efficiency of cultural plants in in vitro tissue cultures |
SU1060163A1 (ru) * | 1982-01-25 | 1983-12-15 | Новочеркасский политехнический институт | Стимул тор роста озимой пшеницы |
DE3218151A1 (de) * | 1982-05-14 | 1983-11-17 | Akzo Gmbh, 5600 Wuppertal | Mikroporoese, pulverfoermige polylactide und verfahren zu deren herstellung |
US4473648A (en) * | 1982-05-14 | 1984-09-25 | International Plant Research Institute | Process and nutrient medium for micropropagation of cassava |
JPS5910501A (ja) * | 1982-07-07 | 1984-01-20 | Hirotoshi Miyajima | 植物の保全剤及びその製造方法 |
US4634674A (en) * | 1983-03-25 | 1987-01-06 | Atlantic Richfield Company | Plant regeneration from protoplasts |
JPS59199603A (ja) * | 1983-04-25 | 1984-11-12 | Kanesho Kk | 徐放性重合体を含有する土壌処理用農薬組成物 |
JPS59199604A (ja) * | 1983-04-25 | 1984-11-12 | Kanesho Kk | 徐放性重合体を含有する葉面散布用農薬組成物 |
JPS6013703A (ja) * | 1983-07-04 | 1985-01-24 | Mitsubishi Chem Ind Ltd | 機械移植栽培用稲苗の活着促進剤 |
US4863506A (en) * | 1983-07-06 | 1989-09-05 | Union Oil Company Of California | Methods for regulating the growth of plants and growth regulant compositions |
JPS60169404A (ja) * | 1984-02-15 | 1985-09-02 | Mikata Shokai:Kk | 芝生発育促進剤 |
JPS611602A (ja) * | 1984-06-12 | 1986-01-07 | Kanesho Kk | 植物生長調節剤 |
US4976767A (en) * | 1986-01-29 | 1990-12-11 | Cpc International Inc. | Plant food and method for its use |
-
1987
- 1987-05-22 US US07052824 patent/US4813997B1/en not_active Ceased
-
1988
- 1988-03-31 IE IE99488A patent/IE61358B1/en unknown
- 1988-04-04 MY MYPI88000343A patent/MY103073A/en unknown
- 1988-04-05 CS CS231788A patent/CS273649B2/cs unknown
- 1988-04-05 ES ES8801029A patent/ES2006399A6/es not_active Expired
- 1988-04-05 GR GR880100222A patent/GR1000514B/el unknown
- 1988-04-05 IS IS3329A patent/IS1474B6/is unknown
- 1988-04-06 PL PL1988271679A patent/PL152018B1/pl unknown
- 1988-04-06 AT AT88904035T patent/ATE79212T1/de not_active IP Right Cessation
- 1988-04-06 JP JP63503621A patent/JP2619512B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1988-04-06 KR KR1019880701623A patent/KR960014735B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1988-04-06 DE DE3873759T patent/DE3873759T3/de not_active Expired - Fee Related
- 1988-04-06 MX MX011017A patent/MX167764B/es unknown
- 1988-04-06 WO PCT/US1988/001020 patent/WO1988007815A1/en active IP Right Grant
- 1988-04-06 AU AU17013/88A patent/AU615447B2/en not_active Ceased
- 1988-04-06 CA CA000563342A patent/CA1312476C/en not_active Expired - Fee Related
- 1988-04-06 BR BR888807449A patent/BR8807449A/pt not_active IP Right Cessation
- 1988-04-06 CN CN88102348A patent/CN1022972C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1988-04-06 EP EP88904035A patent/EP0355117B2/en not_active Expired - Lifetime
- 1988-12-05 NO NO885402A patent/NO173581C/no unknown
-
1989
- 1989-10-06 DK DK493389A patent/DK493389A/da not_active Application Discontinuation
-
1995
- 1995-01-06 US US08/369,604 patent/USRE35320E/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CS273649B2 (en) | Agent for plants treatment | |
US5604177A (en) | Method for stimulating plant growth using GABA and succinic acid | |
Paul et al. | Impact of vermicompost on vegetable transplant quality | |
NZ507424A (en) | Peroxy acid treatment to control pathogenic organisms on growing plants | |
JP2013100362A (ja) | 除草剤へのストレス耐性を改善するためのプロリンの使用 | |
Shafer et al. | Allelopathic effects of soil incorporated asparagus roots on lettuce, tomato, and asparagus seedling emergence | |
JP2835598B2 (ja) | 育苗培土及びその製造方法並びに耐病性苗の育成方法 | |
US5238841A (en) | Method for regulating plant growth | |
MXPA01004176A (es) | Metodo para incrementar la productividad vegetal utilizando acido glutamico y acido glicolico. | |
US4171968A (en) | Method for increasing the rate and/or yield of seed germination by treatment with surfactants | |
US3915686A (en) | Method and composition for stimulating plant growth | |
IT9020777A1 (it) | Metodo e composizione per la stimolazione della crescita di vegetali | |
Yusuf et al. | Effect of soil sulphur levels on feeding preference of Brevicoryne brassicae on brussels sprouts | |
UA44759C2 (uk) | Композиція та спосіб стимуляції росту рослин та везикулярних деревоподібних мікоризальних грибів | |
Dathe | Effects of jasmonic acid and ethephon on tillering to maturity in spring barley | |
AU645642B2 (en) | Method for regulating plant growth | |
JPH02211861A (ja) | シュードモナス属細菌p―4菌株、土壌病害防除剤及び土壌病害防除方法 | |
US3764294A (en) | Method for stimulating plant growth | |
TW555729B (en) | Amendment formulas for improving tree bark compost into disease-suppressive culture medium | |
JP2020063382A (ja) | 土壌障害の予防又は改善剤 | |
WO2000069263A1 (en) | Plant growth regulant | |
St Hill | An evaluation of 1-methylcyclopropene and carbon dioxide effects on the postharvest life of Antirrhinum majus L. | |
Toves | Enhancement of biological control of anthrurium blight caused by Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae | |
Carraher Jr et al. | Condensation polymers as controlled release materials for enhanced plant and food production: Influence of gibberellic acid and gibberellic acid-containing polymers on food crop seed | |
Grochowska et al. | The antioxidant BHT—A new factor disturbing plant morphogenesis? |