CZ306628B6 - Biodegradabilní fólie pro zemědělskou výrobu a způsob její výroby a použití - Google Patents

Biodegradabilní fólie pro zemědělskou výrobu a způsob její výroby a použití Download PDF

Info

Publication number
CZ306628B6
CZ306628B6 CZ2015-854A CZ2015854A CZ306628B6 CZ 306628 B6 CZ306628 B6 CZ 306628B6 CZ 2015854 A CZ2015854 A CZ 2015854A CZ 306628 B6 CZ306628 B6 CZ 306628B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
mixture
biodegradable
production
agar
under sterile
Prior art date
Application number
CZ2015-854A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2015854A3 (cs
Inventor
Zdeněk Wimmer
Petra Lovecká
Jana Šusteková
Uladzimir Bildziukevich
Anna Macůrková
Jana Dvořáková
Václav Šimák
Original Assignee
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Asipo S.R.O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Asipo S.R.O. filed Critical Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Priority to CZ2015-854A priority Critical patent/CZ2015854A3/cs
Publication of CZ306628B6 publication Critical patent/CZ306628B6/cs
Publication of CZ2015854A3 publication Critical patent/CZ2015854A3/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture

Landscapes

  • Biological Depolymerization Polymers (AREA)

Abstract

Biodegradabilní fólie podporující růst rostlin ev. zvyšující ochranu rostlin a jejich využití v rostlinné zemědělské výrobě jsou podstatou tohoto vynálezu. Zejména ekologická rostlinná zemědělská výroba vyžaduje použití ekologicky vstřícných materiálů a postupů, které mohou pomoci zvýšit výnosy této produkce i kvalitu produktů. Hlavní výhodou zvoleného řešení je snadná produkce biodegradabilních fólií s možností nanést na fólii či vložit do ní požadované složky přírodní povahy, s výhodou drcenou kůru břízy (Betula pendula) nebo platanu (Platanus sp.), kde se vyskytuje vyšší procento triterpenů, které vykazují antifungální účinky. Podstatou vynálezu je také použití agaru, s výhodou v kombinaci s dalším biodegradabilním přírodním polymerem, při výrobě biodegradabilních fólií dává možnost růstu přírodních půdních mikroorganismů, neboť agar je živnou půdou pro jejich rozmnožování a v mikrobiologii se pro tento účel běžně používá. Podstatou vynálezu je také způsob nanesení a/nebo vnesení dalších složek požadovaných zemědělskou praxí při výrobě fólie, jako jsou živiny, prostředky omezující vývoj a rozmnožování škůdců, prostředky stimulující růst kulturních rostlin nebo antifungální prostředky.

Description

Biodegradabilní fólie pro zemědělskou výrobu a způsob její výroby a použití
Oblast techniky
Vynález se týká biodegradabilní fólie obsahující antifungální látky, která napomáhá aktivaci mikroorganismů a která je použitelná v zemědělské výrobě, způsobu její výroby a použití.
Dosavadní stav techniky
Přírodní polysacharidy z různých rostlinných zdrojů patří mezi intenzivně studované zdroje pro výrobu biodegradabilních materiálů pro různé použití, od medicinální chemie a farmakologie až po zemědělskou rostlinnou výrobu (Montgomery R., Biores. Technol. 2004, 91, 1-29; Grazuleviciene V., Treinyte J., Zaleckas E., J. Polym. Environ. 2012, 20, 485-491; Rhim J.-W., Wang LF., Carbohydr. Polym. 2013, 96, 71-81; Furtado A., Lupoi J. S., Hoang N. V., Healey A., Singh S., Simmons B. A., Henry R. J., Plant Biotechnol. J. 2014, 12, 1246-1258; Chen M., Jensen S. P., Hill M. R., Moore G., He Z., Sumerlin B. S., Chem. Commun. 2015, 51, 9694-9697). Přírodní polysacharidy jsou polymery, které je snadné jednoduchými metodami strukturně modifikovat, aniž by se snížila jejich biodegradabilita. Některé polysacharidy, jako celulóza či škrob, patří mezi tzv. homopolysacharidy, kdy řetězce polymemích molekul jsou tvořeny jediným cukerným monomerem, v těchto případech β-D-glukopyranosovými jednotkami, které však mohou být v různých typech homopolysacharidů vázány různými typy vazeb. Jiné polysacharidy, jako agar či některé hemicelulózy, patří mezi tzv. heteropolysacharidy, kdy řetězce polymemích molekul jsou tvořeny dvěma a více monosacharidovými jednotkami vázanými střídavě v polymemím řetězci stejnými nebo různými typy vazeb, eventuálně tvořícími větvení základního lineárního polymerního řetězce. V případě agaru jsou monomerními sacharidovými jednotkami D-galaktopyranosa a 3,6-anhydro-L-galaktopyranosa.
Zemědělské fólie nacházejí využití v rostlinném zemědělství všude tam, kde je potřeba potlačit růst plevelů, udržet vlhkost půdy a popř. dodat do půdy potřebné živiny a definované mikroorganismy či prostředky omezující rozmnožování škůdců nebo naopak prostředky stimulující růst kulturních plodin (Moore-Kucera J., Cox S. B., Peyron M., Bailes G., Kinloch K., Karich K., Miles C, Inglis D. A., Brodhagen M., Appl. Microbiol. Biotechnol. 2014, 98, 6467-6485).
Většina mechanismů podpory růstu a ochrany rostlin mikroorganismy je již dobře vysvětlena a je tedy možné snadno zvolit nebo geneticky manipulovat vhodný mikroorganismus pro praktické využití (Reed M. L. E., Glick B. R.: Applications of plant growth-promoting bacteria for plant and soil systems. V knize: Application of microbial engineering. (Gupta V. K., Schmoll M., Mazutti M. A., Maki M., Tuohy M. G., vyd.), CRC Press, Boča Raton, U.S.A., 2013, 181-228). Na základě prospěšných interakcí mezi rostlinami a mikroby je možné připravit mikrobiální preparáty pro použití v zemědělských biotechnologiích. V závislosti na způsobu jejich účinku a působení mohou být použity jako biologická hnojivá, fytostimulátory nebo biopesticidy (Bashan Y., deBashan L. E., Prabhu S. R., Hernandez J. P.: Advances in plant growth-promoting bacterial inoculant technology: formulations and practical perspectives (1998-2013), Plant Soil 2014,378, 133).
Snahou a trendem v současném výzkumu je vyrábět fólie biodegradabilní obohacené o mikrobiální kultury, které se po čase v přírodních podmínkách samy rozloží, přičemž jejich rozkladné produkty mohou s výhodou být následně půdou či rostlinami využity. Kromě mikroorganismů lze do vyráběné fólie přidávat i další přírodní pomocné látky s využitelnými vlastnostmi (potlačení houbových patogenů), jako např. drcenou kůru břízy (Betula pendula) nebo platanu (Platanus sp.), kde se vyskytuje vyšší procento triterpenoidů, které vykazují antifungální účinky. Takové typy biodegradabilních fólií zatím nebyly publikovány a jejich použitím dojde k výraznému zlepšení výsledků ekologické zemědělské produkce.
- 1 CZ 306628 B6
Podstata vynálezu
Podstatou vynálezu je výroba biodegradabilních fólií obohacených o přírodní triterpeny zvyšující ochranu rostlin a jejich využití v rostlinné zemědělské výrobě. Zejména ekologická rostlinná zemědělská výroba vyžaduje použití ekologicky vstřícných materiálů a postupů, které mohou pomoci zvýšit výnosy této produkce i kvalitu produktů. Hlavní výhodou zvoleného řešení je snadná produkce biodegradabilních fólií s možností nanést na fólii či vložit do ní složky přírodní povahy, s výhodou drcenou kůru břízy {Betula pendula) nebo platanu (Platanus sp.), kde se vyskytuje vyšší procento triterpenů, které vykazují antifungální účinky. Podstatou vynálezu je také použití agaru, s výhodou v kombinaci s dalším biodegradabilním přírodním polymerem, při výrobě biodegradabilních fólií dává možnost přirozeného vývoje půdních mikroorganismů, neboť agar je živnou půdou pro jejich rozmnožování a v mikrobiologii se pro tento účel běžně používá. Podstatou vynálezu je také způsob nanesení a/nebo vnesení dalších složek požadovaných zemědělskou praxí při výrobě ťólie, jako jsou živiny, prostředky omezující vývoj a rozmnožování škůdců, prostředky stimulující růst kulturních rostlin nebo antiťungální prostředky. Všemi těmito znaky opatřená biodegradabilní folie je výhodnější pro zemědělskou výrobu ve srovnání s dosud používanými foliemi, neboť kombinuje vhodným způsobem podporu růstu rostlin a jejich ochranu před nežádoucími vlivy a dá se aplikovat ve vícevrstvé biodegradabilní folii jako vrstva umístěná nad folií nesoucí semena rostliny, jež má být pěstována.
Příklady uskutečnění vynálezu
Příklad 1: Způsob výroby biodegradabilní fólie
K přípravě fólie podle nároku 1 bylo použito 1 g 2-hydroxyethylcelulózy, 0,12 g agaru, 0,1876 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí ultrazvuku při teplotách lázně od 55 °C do 100 °C. Poté, co se vytvořila disperse, směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku a sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a poté ponechána 2 dni při laboratorní teplotě.
Příklad 2: Způsob výroby biodegradabilní fólie
K přípravě fólie podle nároku 1 bylo použito 1 g 2-hydroxyethylcelulózy, 0,031 g agaru, 0,4378 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí ultrazvuku při teplotách lázně od 55 °C do 100 °C. Poté, co se vytvořila disperze, směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku a sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a poté ponechána 2 dni při laboratorní teplotě.
Příklad 3: Způsob výroby biodegradabilní fólie
K přípravě fólie podle nároku 1 bylo použito 1 g 2-hydroxyethylcelulózy, 0,064 g agaru, 0,324 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí ultrazvuku při teplotách lázně od 55 °C do 100 °C. Poté, co se vytvořila disperze, směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku a sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a poté ponechána 2 dni při laboratorní teplotě.
-2 CZ 306628 B6
Příklad 4: Způsob výroby biodegradabilní fólie
K. přípravě fólie podle nároku 1 bylo použito 1 g 2-hydroxyethylcelulózy, 0,122 g agaru, 0,3943 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí ultrazvuku při teplotách lázně od 55 °C do 100 °C. Poté, co se vytvořila disperze, směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku a sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a poté ponechána 2 dni při laboratorní teplotě.
Příklad 5: Způsob výroby biodegradabilní fólie
K přípravě fólie podle nároku 1 bylo použito 0,1 g 2-hydroxyethylcelulózy, 9 mg agaru, 0,4551 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí ultrazvuku při teplotách lázně od 60 °C do 80 °C po dobu 20 minut. Bylo dosaženo tvorby disperze, směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku a sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a následně ponechána 4 dni při laboratorní teplotě.
Příklad 6: Způsob výroby biodegradabilní fólie
K přípravě fólie podle nároku 1 bylo použito 0,1 g 2-hydroxyethylcelulózy, 15 mg agaru, 0,4493 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí ultrazvuku při teplotách lázně od 60 °C do 80 °C po dobu 20 minut. Bylo dosaženo tvorby disperze, směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku a sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a následně ponechána 4 dni při laboratorní teplotě.
Příklad 7: Způsob výroby biodegradabilní fólie
K přípravě fólie podle nároku 1 bylo použito 0,1 g 2-hydroxyethylcelulózy, 20 mg agaru, 0,2446 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí ultrazvuku při teplotách lázně od 60 °C do 80 °C po dobu 20 minut. Bylo dosaženo tvorby disperze, směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku a sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a následně ponechána 4 dni při laboratorní teplotě.
Příklad 8: Způsob výroby biodegradabilní fólie
K přípravě fólie podle nároku 1 bylo použito 0,1 g 2-hydroxyethylcelulózy, 22 mg agaru, 0,5962 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí ultrazvuku při teplotách lázně od 60 °C do 80 °C po dobu 20 minut. Bylo dosaženo tvorby disperze, směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku a sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a následně ponechána 4 dni při laboratorní teplotě.
Příklad 9: Způsob výroby biodegradabilní fólie
Při přípravě fólie podle nároku 1 bylo k 200 mg 2—hydroxyethylcelulózy nebo dextrinu přidáno 20 mg agaru, 0,29 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí mechanického míchadla při teplotě 85 °C po dobu 20
-3 CZ 306628 B6 minut. Směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku, sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a následně ještě při 45 °C po dobu 9 hodin.
Příklad 10: Způsob výroby biodegradabilní fólie
Při přípravě fólie podle nároku 1 bylo k 300 mg 2-hydroxyethylcelulózy nebo dextrinu přidáno 20 mg agaru, 0,29 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí mechanického míchadla při teplotě 85 °C po dobu 20 minut. Směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku, sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a následně ještě při 45 °C po dobu 9 hodin.
Příklad 11: Způsob výroby biodegradabilní fólie
Při přípravě fólie podle nároku 1 bylo k 200 mg 2-hydroxyethylcelulózy nebo dextrinu přidáno 20 mg agaru, 0,32 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí mechanického míchadla při teplotě 85 °C po dobu 20 minut. Směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku, sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a následně ještě při 45 °C po dobu 9 hodin.
Příklad 12: Způsob výroby biodegradabilní fólie
Při přípravě fólie podle nároku 1 bylo k 300 mg 2-hydroxyethylcelulózy nebo dextrinu přidáno 20 mg agaru, 0,32 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly míchány pomocí mechanického míchadla při teplotě 85 °C po dobu 20 minut. Směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku, sušena při 35 °C po dobu 7 hodin a následně ještě při 45 °C po dobu 9 hodin.
Příklad 13: Způsob výroby biodegradabilní fólie
Při přípravě fólie podle nároku 1 bylo k 200 mg 2-hydroxyethylcelulózy nebo dextrinu přidáno 30 mg agaru, 0,5 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 15 ml ethanolu a 10 ml vody a vzorky byly mechanicky míchány při teplotě lázně 65 až 85 °C po dobu 20 minut. Směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku. Film byl sušen při 45 °C po dobu 9 hodin.
Příklad 14: Způsob výroby biodegradabilní fólie
Při přípravě fólie podle nároku 1 bylo k 200 mg 2-hydroxyethylcelulózy nebo dextrinu přidáno 30 mg agaru, 0,45 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 15 ml ethanolu a 10 ml vody a vzorky byly mechanicky míchány při teplotě lázně 65 až 85 °C po dobu 20 minut. Směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku. Film byl sušen při 45 °C po dobu 9 hodin.
-4CZ 306628 B6
Příklad 15: Způsob výroby biodegradabilní fólie
Při přípravě fólie podle nároku 1 bylo k 200 mg 2-hydroxyethylcelulózy nebo dextrinu přidáno 20 mg agaru. Poté bylo přidáno 10 mg jodistanu sodného, 143 mg silikonového oleje a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 10 ml vody a vzorky byly mechanicky míchány při teplotě lázně 65 až 90 °C po dobu 20 minut. Směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku a vzniklý film byl sušen filmu při 50 °C po dobu 9 hodin.
Příklad 16: Způsob výroby biodegradabilní fólie
Při přípravě fólie podle nároku 1 bylo k 250 mg agaru přidáno 0,5 g glycerolu a 0,2 g drcené kůry břízy nebo platanu. Objem směsi byl doplněn 15 ml ethanolu a 10 ml vody a vzorky byly mechanicky míchány při teplotě lázně 65 až 85 °C po dobu 20 minut. Směs byla vychlazena na 40 až 45 °C za sterilních podmínek. Poté byla směs nanesena za sterilních podmínek na Petriho misku. Film byl sušen při 45 °C po dobu 9 hodin.
Příklad 17: Použití vyrobené fólie
Vyrobená fólie podle nároku 1 se položí na vrstvu či fólii obsahující semena rostliny, která bude na příslušném pozemku pěstována. Přítomné látky ve vyrobené fólii podle nároku 1 budou účinně podporovat růst požadované rostliny a růst přírodních půdních mikrooorganismů a budou potlačovat výskyt plevelů a možných chorob pěstované rostliny.

Claims (3)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Biodegradabilní fólie podle vynálezu, vyznačující se tím, že je sestávající se z 0,1 až 5 % hmotn. agaru, 5 až 12 % hmotn. dalšího biodegradabilního polymeru, s výhodou použití 2-hydroxyalkylcelulózy, kde alkyl je methyl, ethyl nebo 1-propyl, a 1 až 10 % hmotn. drcené kůry břízy, Betula pendula, nebo platanu, Platanus sp., a 0 až 2 % hmotn. dextrinu, 0 až 6 % hmotn. glycerolu, 0 až 0,5 % hmotn. jodistanu sodného, 0 až 1 % hmotn. silikonového oleje a dále do 100 % hmotn. rozpouštědla, kterým je směs vody a ethanolu.
  2. 2. Způsob výroby biodegradabilní fólie podle nároku 1, vyznačující se tím, že se smíchá 0,1 až 5 % hmotn. agaru, 5 až 12 % hmotn. dalšího biodegradabilního polymeru, s výhodou použití 2-hydroxyalkylcelulózy, kde alkyl je methyl, ethyl nebo 1-propyl, a 1 až 10 % hmotn. drcené kůry břízy, Betula pendula, nebo platanu, Platanus sp., a 0 až 2 % hmotn. dextrinu, 0 až 6 % hmotn. glycerolu, 0 až 0,5 % hmotn. jodistanu sodného, 0 až 1 % hmotn. silikonového oleje, 30 až 90 % hmotn. vody a 0 až 50 % hmotn. ethanolu a směs se mechanicky míchá při teplotě lázně 65 až 85 °C po dobu 20 až 60 minut, načež se směs vychladí na 40 až 45 °C za sterilních podmínek a poté se nanese za sterilních podmínek na Petriho misku, kde se směs suší při 35 až 45 °C po dobu 6 až 9 hodin za vzniku fólie.
  3. 3. Použití biodegradabilní fólie podle nároku 1 pro překrytí podkladové vrstvy s nanesenými semeny rostlin k pěstování.
CZ2015-854A 2015-12-02 2015-12-02 Biodegradabilní fólie pro zemědělskou výrobu a způsob její výroby a použití CZ2015854A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2015-854A CZ2015854A3 (cs) 2015-12-02 2015-12-02 Biodegradabilní fólie pro zemědělskou výrobu a způsob její výroby a použití

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2015-854A CZ2015854A3 (cs) 2015-12-02 2015-12-02 Biodegradabilní fólie pro zemědělskou výrobu a způsob její výroby a použití

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ306628B6 true CZ306628B6 (cs) 2017-04-05
CZ2015854A3 CZ2015854A3 (cs) 2017-04-05

Family

ID=58452913

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2015-854A CZ2015854A3 (cs) 2015-12-02 2015-12-02 Biodegradabilní fólie pro zemědělskou výrobu a způsob její výroby a použití

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ2015854A3 (cs)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995020040A1 (en) * 1994-01-24 1995-07-27 Ciba-Geigy Ag Pseudomonas biocontrol strains
WO2000000032A1 (en) * 1998-06-26 2000-01-06 Bioagri Ab Novel biocontrol agents
WO2013178648A1 (en) * 2012-05-30 2013-12-05 Bayer Cropscience Ag Composition comprising a biological control agent and a fungicide selected from inhibitors of the ergosterol biosynthesis
CN103975955A (zh) * 2014-04-11 2014-08-13 江苏里下河地区农业科学研究所 用于防治蔬菜土传病害的复合生物种衣剂及其制备和使用方法
WO2014145883A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Spogen Biotech Inc. Plant growth-promoting bacteria and methods of use

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995020040A1 (en) * 1994-01-24 1995-07-27 Ciba-Geigy Ag Pseudomonas biocontrol strains
WO2000000032A1 (en) * 1998-06-26 2000-01-06 Bioagri Ab Novel biocontrol agents
WO2013178648A1 (en) * 2012-05-30 2013-12-05 Bayer Cropscience Ag Composition comprising a biological control agent and a fungicide selected from inhibitors of the ergosterol biosynthesis
WO2014145883A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Spogen Biotech Inc. Plant growth-promoting bacteria and methods of use
CN103975955A (zh) * 2014-04-11 2014-08-13 江苏里下河地区农业科学研究所 用于防治蔬菜土传病害的复合生物种衣剂及其制备和使用方法

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2015854A3 (cs) 2017-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
El Amerany et al. The effect of chitosan, arbuscular mycorrhizal fungi, and compost applied individually or in combination on growth, nutrient uptake, and stem anatomy of tomato
US20180072633A1 (en) Agricultural methods
Nwe et al. Chitin and chitosan from terrestrial organisms
Rodrigues et al. Simultaneous production of polyhydroxyalkanoate and xanthan gum: From axenic to mixed cultivation
Egusa et al. Production of copper nanoparticle-immobilized chitin nanofibers and their role in plant disease control
EP3508467A1 (en) Carbon-based functional material and applications
CZ306628B6 (cs) Biodegradabilní fólie pro zemědělskou výrobu a způsob její výroby a použití
Hartoyo et al. Peatland plants growth performance of valorized oil palm microfibers infiltrated in chitosan/NPK and chitosan/PMAA/NPK composite
EP2654435A1 (fr) Nouvelles compositions d'inocula fongiques, leur procede de preparation et leur application a l'amelioration de la croissance des cultures
CHAISUWAN et al. SOIL BURIAL DEGRADATION OF STARCH-BASED FILMS ON MICROBIAL LOAD AND PLANT GROWTH
CN101805700B (zh) 利用蚕蛹生产白僵菌的方法及其应用
JP2004256579A (ja) セルロース素材
Habiba et al. Effect of two bio polysaccharides on organogenesis of PLBs in Dendrobium kingianum cultured in vitro
CN103125356A (zh) 一种异叶南洋杉水培根诱导与培养技术
RU2751958C1 (ru) Способ повышения всхожести семенных подвоев мелкокосточковых культур
CN108371093B (zh) 一种菜心水培方法
AU2017276330B2 (en) Novel chitin/ demineralised dehydrated chitinaceous / crustacean exoskeleton -based formulation containing microbes that generate chitinase/ protease enzymes
Nguyen et al. Natural sourced and non-toxic hybrid materials for boosting the growth of lettuce in a hydroponic system
CN115530159B (zh) 一种利云型果聚糖在辣椒疫病中的应用
US20240407362A1 (en) Enhanced plant growth via processed plant cell wall material
RU2841251C1 (ru) Биопрепарат для стимуляции роста, развития растений и ингибирования фитопатогенов
Mahmoud et al. In vitro micropropagation attempts of the high value spice saffron (Crocus sativus L.)
CN1729747A (zh) 兰属植物种子无菌萌发与植株培育方法
CN108378035A (zh) 一种促进水稻陈种萌发的调节剂及其应用
Kucuk et al. Antimicrobial Activity of Functionalized Micellar Structures with Bioactive Substances from Mango Peels

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20211202