JP6144283B2 - 二重螺旋コンダクタの農業適用 - Google Patents

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Description

関連出願
本出願は、本明細書にその全体が参考として援用される、2012年1月27日出願の「二重螺旋コンダクタの農業適用」との表題の米国特許出願第13/360,522号の利益を主張する。この出願は、「二重螺旋コンダクタ」という表題で2011年8月19日に出願された米国特許出願第13/213,604号に関連している。この関連出願は、その全体が参照により本出願に援用される。
発明の分野
本発明は、周りに1本以上の導電性ワイヤが巻きつけられ得る螺旋状に巻かれたランナーとして構築された本体、そのような本体を備えるように構成された電気デバイスおよび/またはシステム、ならびにそれらの農業適用に関する。
発明の背景
螺旋状に巻かれた電気コンダクタが一定の電磁特性を示すこと、および/または特定の電磁場を生成するために使用できることが知られている。例えば、電磁コイルは、インダクタおよび/または変圧器の一部として作用し得ることが知られており、電気回路において多くの確立された有用な用途がある。電磁コイルの適用は、例えば、アクティブ電流源にコイルが動作可能に連結されたときに作成された電磁場を利用することができる。
概要
本発明の一局面は、植物および/または他の生物の増殖を促進するための電気システムに関する。このシステムは、本体と、1本以上の導電性ワイヤと、電流源とを含む。本体は、1ランナー当たり少なくとも2回の完全な回転に配置された2つの螺旋状に巻かれた交絡ランナーを含む。第1ランナーは、ストラットによって、第2ランナーに連結されている。本体は外周を有する。本体は、植物の周りまたは近傍に設置されている。第1ワイヤは、第1ランナーによって保持される。第1ワイヤは導電性である。電流源は、第1ワイヤの2本のリード線と電気的に結合して、第1ランナーに沿って第1ワイヤを通る第1電流をもたらすように配置されている。電流源は、本体の外周内または外周近傍に配置された植物の成長を促進する電磁場が本体内および本体の周りに作られるように、第1ワイヤを通る第1の電流をもたらすように構成されている。
本発明の一局面は、植物および/または他の生物の成長を促進するための方法に関する。方法は、植物の周囲または近傍に本体を設置し、電磁場が本体内またはその近傍の植物の成長の促進を引き起こす本体内および近傍に形成されるように、本体に電流を供給することを含む。本体は、2本の螺旋状に巻かれた交絡ランナー、ワイヤ、および電流源を含む。2本のランナーはランナーあたり少なくとも2回の完全な回転に配置されている。第1ランナーは、ストラットによって、第2ランナーに結合されている。該ワイヤは、第1ランナーによって保持される。該ワイヤは導電性である。該電流源は、ワイヤへの電流の供給のために、ワイヤの2本のリード線と電気的に結合して、少なくとも第1ランナーに沿ってワイヤを通る電流をもたらすように配置されている。
本開示のこれらおよび他の目的、特性、および特徴、並びに構造の関連する構成要素の動作および機能の方法、および製造の部材および経済の組合せは、添付図面を参照して以下の説明および添付の特許請求の範囲を考慮するとより明らかになるであろう。これらのすべては本明細書の一部を形成し、ここで、同様の参照番号は、様々な図面において対応する部材を示す。しかし、図面は例示および説明のみを目的とし、何らかの限定の定義であることは意図されないことが明確に理解されるべきである。明細書および請求項において使用される場合、単数形の「a」、「an」および「the」は、文脈がそうでないことを明確に指示しない限り、複数の指示対象を含む。
特定の実施形態では、例えば以下が提供される:
(項目1)
植物の成長を促進するための電気システムであって、該システムは、
1ランナー当たり少なくとも2回の完全な回転で配置された2本の螺旋状に巻かれた交絡ランナーを含む本体であって、ここで、第1ランナーがストラットによって第2ランナーに結合されており、該本体は、外周を有し、該本体は、植物の周りまたは近傍に設置されている、本体と;
該第1ランナーによって保持される第1ワイヤであって、該第1ワイヤが導電性である、第1ワイヤと;
該第1ワイヤの2本のリード線と電気的に結合して、該第1ランナーに沿って該第1ワイヤを通る第1電流をもたらすように配置された電流源であって、ここで、該電流源は、該本体の外周内または該本体の外周近傍に配置された該植物の成長を促進する電磁場が該本体内または該本体近傍に作られるように、該第1ワイヤを通る該第1電流をもたらすように構成されている、電流源と、
を備える、システム。
(項目2)
前記第1ワイヤが前記第2ランナーによってさらに保持されており、ここで、該第1ワイヤは、前記第1ランナーおよび該第2ランナーの両方の周りに螺旋状に巻かれている、項目1に記載のシステム。
(項目3)
前記第1ワイヤが前記第1ランナーと一致する軸を有する螺旋形状に配置されるように前記第1ワイヤが前記本体の前記第1ランナーの周りに螺旋状に巻かれている、項目1に記載のシステム。
(項目4)
前記第1ワイヤを通る前記第1電流が交流電流であるように前記電流源が構成されており、ここで、該交流電流が0Hzから20kHzまでの間の周波数を有し、そして該交流電流が約250mA未満である、項目1に記載のシステム。
(項目5)
前記第1ワイヤを通る前記第1電流が、ヒトの聴覚知覚感度の範囲内の周波数を有する交流電流であるように前記電流源が構成されている、項目1に記載のシステム。
(項目6)
約12Vの根平均平方電圧が前記第1ワイヤの前記2本のリード線に供給されるように前記電流源が構成されている、項目1に記載のシステム。
(項目7)
前記第2ランナーによって保持される第2ワイヤをさらに備え、ここで、該第2ワイヤは導電性であり、該第2ワイヤの2本のリード線と電気的に結合して、該第2ランナーに沿って該第2ワイヤを通る第2電流をもたらすように該第2電流源が配置されており、前記電磁場が変更されるように該第2ワイヤを通る該第2電流をもたらすように該第2電流源が構成されている、項目1に記載のシステム。
(項目8)
前記第2ワイヤが前記第2ランナーと一致する軸を有する螺旋形状に配置されるように、前記第2ワイヤが前記本体の該第2ランナーの周りに螺旋状に巻かれている、項目7に記載のシステム。
(項目9)
前記第2電流源は、前記電流源と同じである、項目7に記載のシステム。
(項目10)
前記第1電流と前記第2電流とが同じ方向に流れる、項目7に記載のシステム。
(項目11)
前記第1電流と前記第2電流とが異なる方向に流れる、項目7に記載のシステム。
(項目12)
前記植物は、沈んだ状態で繁殖する植物を含み、前記システムは、その中に植物を沈める流体を収容するように構成されたタンクをさらに備え、ここで、前記本体は、作られた電磁場が該タンク内に収容された該流体内の植物の成長を促進するように、該タンク内または該タンク近傍に配置される、項目1に記載のシステム。
(項目13)
植物の成長を促進するための方法であって、該方法は、
植物の周りまたは近傍に本体を設置することであって、該本体は、
1ランナー当たり少なくとも2回の完全な回転に配置された2本の螺旋状に巻かれた交絡ランナーであって、第1ランナーがストラットによって第2ランナーに結合されている、交絡ランナーと;
該第1ランナーによって保持される第1ワイヤであって、該第1ワイヤが導電性である、第1ワイヤと;
該第1ワイヤの2本のリード線と電気的に結合して、第1ランナーに沿って該第1ワイヤを通る第1電流をもたらすように配置された電流源と;
を備える、ことと;
該本体内または該本体近傍に配置された該植物の成長促進を引き起こす電磁場が該本体内および該本体近傍に作られるように該第1ワイヤに該第1電流を供給することと
を含む、方法。
(項目14)
前記本体の前記第1ワイヤは、前記本体の前記第2ランナーによってさらに保持されており、ここで、該第1ワイヤは、前記第1ランナーおよび該第2ランナーの両方の周りに螺旋状に巻かれている、項目13に記載の方法。
(項目15)
前記第1ワイヤを通る前記第1電流が交流電流であるように前記電流源が構成されておりここで、該交流電流は、0Hzから20kHzまでの間の周波数を有する、項目13に記載の方法。
(項目16)
前記本体は、前記第2ランナーによって保持される第2ワイヤをさらに備えており、ここで、該第2ワイヤは、導電性であり、前記電流源は、該第2ワイヤの2本のリード線と電気的に結合して、前記電磁場が変更されるように該第2ランナーに沿って該第2ワイヤを通る第2電流をもたらすようにさらに構成されている、項目13に記載の方法。
(項目17)
前記電磁場が変更されるように、前記第2ワイヤに前記第2電流を供給することをさらに含み、
ここで、前記第1電流と該第2電流とは、同じ方向に流れる交流電流である、項目16に記載の方法。
(項目18)
前記電磁場が変更されるように、前記第2ワイヤに前記第2電流を供給することをさらに含み、
ここで、前記第1電流と該第2電流とは、異なる方向に流れる交流電流である、項目16に記載の方法。
(項目19)
前記植物は、有意な電磁場を欠く成長条件下で典型的な成長速度を有し、ここで、前記成長の促進は、該典型的な成長速度よりも速い成長速度を含む、項目13に記載の方法。
(項目20)
前記植物は、有意な電磁場を欠く成長条件下で典型的な最大増殖レベルを有し、ここで、前記成長の促進は、該典型的な最大増殖レベルよりも大きい最大増殖レベルを含む、項目13に記載の方法。
(項目21)
前記植物は、有意な電磁場を欠く成長条件下で典型的な最大収率を有し、ここで、前記成長の促進は、該典型的な最大収率よりも大きい最大収率を含む、項目13に記載の方法。
図1は、一つ以上の実施形態による、植物の成長を促進するためのシステムを模式的に図示する。 図2は、一つ以上の実施形態による、植物の成長を促進するためのシステムを模式的に図示する。 図3は、1つ以上の実施形態による、植物の成長を促進するための方法を図示する。 図4は、1つ以上の実施形態による、特定の植物の成長を促進するためのシステムを図示する。
詳細な説明
図1は、1つ以上の実施形態による、植物14の成長を促進するためのシステム10を図示する。システム10は、本体85、第1ワイヤ86、電流源11、および/または他の構成要素を備える。単一の実体としての植物14の描写は、限定することを意味するわけではない。植物14は、一つ以上の植物および/または他の生物を含むことができる。例えば、植物14としては、食用および/または商業用の作物が挙げられ得る。いくつかの実施形態では、植物14は、藻類(一種以上のタイプ)を含んでもよい。
図1のシステム10の本体85は、同一の(円形の)軸を共有する、2本の螺旋状に巻かれた交絡ランナー(ランナー88およびランナー89)を備え、この2本の螺旋状に巻かれた交絡ランナーは、ストラット90によって結合されており、かつ一方または両方のランナーの周りに螺旋状に巻かれた1本以上の導電性ワイヤを有する。換言すれば、本体85のランナー88およびランナー89はコアを形成し、このコアの周りには、ワイヤ86およびワイヤ87がそれぞれ螺旋状に巻かれる。図1に示すように、本体85は、2つのワイヤ(ワイヤ86およびワイヤ87)を備える。いくつかの実施形態では、システム10は、1本のランナー、3本のランナー、および/または別の数のランナーを備える。
図1の本体85のランナー88およびランナー89とシステム10は、螺旋と同じかまたは実質的に同じ三次元曲線の形状に、その端部を一緒に屈曲させて配置されている。なお、本体85の形状は、DNAの一般的な形状に似ていることに留意されたい。ランナーの断面の形状は、円形、楕円形、正方形、三角形、四角形、角型、多角形、および/または他の形状のうちの一つ以上を含むことができる。ランナーの断面の幅と高さは実用的な目的のために制限されてもよい。例えば、本明細書に記載の目的のために、いくつかの実施形態では、例えば図1に示すように、本体85の外周内に利用可能なスペースが存在するように本体85を配置することが好ましい場合がある。図1に示すように、ランナー88およびランナー89の断面形状は円形である。本開示の実施形態は、所与の実施例のいずれによっても限定されることを意図するものではないことに留意されたい。
図1のシステム10のランナー88、ランナー89および/またはストラット90を、プラスチック、金属(銅、ニッケル、鉄、軟鉄、ニッケル合金が挙げられる)でメッキしたプラスチック、ならびに/または他の金属および合金、ならびに/または他の材料のうちの1つ以上から製造することができる。いくつかの実施形態では、ランナー88、ランナー89およびストラット90は、非導電性材料から製造される。ランナー88、ランナー89、およびストラット90は、異なる材料から製造することができる。ランナー88、ランナー89、およびストラット90は、一体構築により製造されてもよく、または組み立てられる前に別々に形成されてもよい。この先の陳述は、本体の製造(のプロセス)を本体85と類似または実質的に同じものに限定することを決して意図するものではない。
図1を言及すると、ワイヤ86およびワイヤ87は、本明細書に含まれる任意の図に記載されている任意のワイヤと同様に、絶縁されていてもよく、絶縁されていなくてもよく、または部分的に絶縁され、部分的に絶縁されていなくてもよい。
図1のシステム10の本体85の形状は、一般的に円環状(toroidal)であり得る。いくつかの実施形態では、システム10の本体は、円形、多角形、および/または他の形状を含め、任意の平面形状に配置されてもよい。あるいは、および/または同時に、本体85のような本体は、三次元曲線(別名、空間曲線)に配置されてもよい。本体85のランナー88およびランナー89は、ワイヤ86およびワイヤ87がそれぞれ螺旋状に巻かれたコアを形成してもよい。このように、ワイヤ86およびワイヤ87はそれぞれ、ランナー88およびランナー89と一致する軸を有する螺旋形状に配置されてもよい。図1に示すように、ワイヤ86および87は、それらが本体85のストラット90のいずれかを一周するように、ならびに/またはストラット90の1つとランナー88および89のうちの1つとの間の係合の任意の点を一周するように巻かれてもよい。ランナーの完全な回転ごとのワイヤのターン数および/または隣接するストラット間のワイヤのターン数は、本体85の特徴的な尺度/特徴であり得る。図1においては、ワイヤ86およびワイヤ87は、それぞれ、ランナー88およびランナー89によって関連付けられた隣接するストラット間でほぼ3〜5ターン、および/またはいくつかの他のターン数を作るために配置されている。図1の描写は、例示であることを意図しており、決して限定することを意図していない。
ワイヤ86は、2本のリード線(リード線86aおよびリード線86b)を含み得る。ワイヤ87は、2本のリード線(リード線87aおよびリード線87b)を含むことができる。システム10では、本体85は、例えば、ワイヤ86およびワイヤ87の一方または両方との電気的結合が、例えば、電流源11とワイヤ86のリード線86aおよび86bを通して確立されるように、ならびに電流源12とワイヤ87のリード線87aおよび87bとの結合を通して確立されるように配置された1つ以上の電源および/または電流源(例えば、電流源11および/または電流源12)と電気的に結合されている。ワイヤ86に供給される電流は、直流電流であってもよく、または交流電流であってもよい。ワイヤ87に供給される電流は、直流電流であってもよく、または交流電流であってもよい。ワイヤ86およびワイヤ87に供給される電流は、同じ方向または反対方向に流れることができる。
交流電流については、0Hzから100GHzまでの範囲の動作周波数が企図される。1pAから10Aまでの動作電流が企図される。1mVから20kVまでの範囲の動作電圧が企図される。一部の実施形態では、約12Vの根平均二乗電圧がワイヤ86に供給される。好ましい実施形態では、ワイヤ86に供給される交流電流の周波数は0Hzから20kHzまでの間である。いくつかの実施形態では、電流は約1pA未満、約1nA未満、約1mA未満、約100mA未満、約250mA未満、約500mA未満、および/または他の量未満の電流である。ワイヤ86およびワイヤ87についての動作周波数は、同一であってもよく、または異なっていてもよい。ワイヤ86およびワイヤ87に供給される電流の他の電気的動作特性(例えば、位相)は、同一であってもよく、または異なっていてもよい。システム10は、電力が本体85の1本以上のワイヤに供給された場合に本体85内におよび/または本体85の周りに作られた電磁場を利用するために用いることができる。電磁場は、本体85の外周内または外周近傍に配置された植物14の成長を促進する。
図1中の本体85と同様または図1中の本体85と実質的に同一の本体を含む電気システム(したがって、ワイヤ86およびワイヤ87を含む)のいくつかの実施形態は、ワイヤ87の電流とは逆方向に流れるワイヤ86に電流を有するように構成されてもよい。いくつかの実施形態では1本のワイヤに供給される電流は、直流電流であってもよく、一方、別のワイヤに供給される電流は、交流電流であってもよい。
いくつかの実施形態では、システム10は、本体85と類似の、または本体85と実質的に同じ、複数の本体を備えてもよい。これらの複数の本体のための電流は、1つ以上の電源および/または電流源によって供給されてもよい。
いくつかの実施形態では、システム10の本体85の形状は、複数の植物および/または他の生物の周りおよび/または近傍に配置されている。例えば、システム10が構成され、ペトリ皿、プランター、(光)バイオリアクター、成長タンク、植栽作物の列、温室、植物の圃場、および/または植物を育てるために他の従来用いられる任意の配置を含むように配置することができる植物を育てるために配置され得る。したがって、本体85は、本体85の外周内に利用可能な空間の寸法が所定の寸法であるように構成することができる。いくつかの実施形態では、所定の寸法としては、直径1インチ、1フィート、3フィート、6フィート、および/または別の適切な寸法が挙げられる。
図2は、1つ以上の実施形態による、植物14の成長を促進するためのシステム20を図示する。システム20は、本体95、ワイヤ96、電流源11、および/または他の構成要素を備える。単一の実体としての植物14の描写は、限定することを意味するわけではない。植物14は、一つ以上の植物および/または他の生物を含むことができる。例えば、植物14としては、食用および/または商業用の作物が挙げられ得る。いくつかの実施形態では、植物14は、一種類以上のタイプの藻類および/または植物プランクトンを含んでもよい。例えば、植物14は、(食用)海藻、スピルリナ、クロレラ、ならびに/またはバイオディーゼルおよび/もしくはバイオ燃料の製造に適したタイプの藻類を含んでもよい。
図2のシステム20の本体95は、同一の円形の軸を共有する、2本の螺旋状に巻かれた交絡ランナー(ランナー97およびランナー98)を備える。両方のランナーは、ストラットによって結合されている。ワイヤ96は、本体95の両ランナーの周りに螺旋状に巻かれている。一部の実施形態では、システム20は、1本のランナー、3本のランナー、および/または別の数のランナーを備える。ワイヤ96は、絶縁されていてもよく、絶縁されていなくてもよく、または部分的に絶縁され、部分的に絶縁されていなくてもよい。ワイヤ96は、2本のリード線(リード線96aおよびリード線96b)を備えることができる。ワイヤ96を備えた本体95の結果の形状は、螺旋形状と呼ぶことができる。システム20では、本体95は、例えば、電流源11とワイヤ96のリード線96aおよび96bとの結合を通してワイヤ96との電気的結合が確立され得るように配置された、1つ以上の電源および/または電流源(例えば、電流源11)に電気的に結合されている。ワイヤ96に供給される電流は、直流電流であってもよく、または交流電流であってもよい。システム20のランナーは、図1のシステム10のランナーと類似であってもよく、または図1のシステム10のランナーと実質的に同じであってもよい。
システム20内の交流電流については、0Hzから100GHzまでの範囲の動作周波数が企図される。1pAから10Aまでの動作電流が企図される。1mVから15kVまでの範囲の動作電圧が企図される。いくつかの実施形態では、動作電圧は、特定の植物細胞の膜電位と合わせられる。いくつかの実施形態では、約12Vの根平均平方電圧が、ワイヤ96に供給される。好ましい実施形態では、ワイヤ96に供給される交流電流の周波数は、0Hzから20kHzまでの間である。いくつかの実施形態では、電流は、約1pA、約1nA、約1mA、約50mA、約100mA、約250mA、約500mA、および/または他の量の電流である。システム20は、電力が本体95の1本以上のワイヤに供給される場合に本体95内および/または本体95の周りに作られた電磁場を利用するために用いることができる。電磁場は、本体95の外周内または近傍に配置された植物14の成長を促進する。
いくつかの実施形態では、システム20は、本体95と類似の、または本体95と実質的に同じ、複数の本体を備えてもよい。これらの複数の本体のための電流は、1つ以上の電源および/または電流源によって供給されてもよい。いくつかの実施形態では、システムは、本体85と類似の、または本体85と実質的に同一の一つ以上の本体と、本体95と類似の、または実質的に同一の一つ以上の本体との組み合わせを含んでもよい。
図4は、1つ以上の実施形態による、特定の植物の成長を促進するためのシステム40を図示する。特に、システム40は、水中に沈んだ状態でおよび/または移動中に流体とともに移動しながら繁殖し得る植物(例えば藻類)の成長を促進するために使用されてもよい。システム40は、タンク41、胴体42、一つ以上のポート43、内管44、螺旋コイル85a、支持部材85b、および/または他の構成要素を備えることができる。螺旋コイル85aは、タンク41内の適所に保持されてもよく、そして/または支持部材85bによって物理的に支持されてもよい。例えば、支持部材85bが棚を含んでもよい。ポンプ(図示せず)は、システム40のタンク41内の流体を循環させるために使用することができる。例えば、1つ以上のポンプに、複数のポート43を通してシステム40が動作可能に係合されてもよい。ポンプは、胴体42の外周の近傍で流体および植物を上方に移動させ、そして内管44を通って下方に戻すことができ、そして/またはその逆も可能である。胴体42は、この循環に適応するために、内管44よりも高くなる場合があることに留意されたい。いくつかの実施形態では、システム40の高さは、約3フィートから約10フィートまでの範囲、および/または他の適切な寸法であってもよい。システム40は、例えば、タンク41内の植物の成長を促進するために、1つ以上の光源(図4には示されていない)を備えることができる。いくつかの実施形態では、1つ以上の光源は、図4に示した要素のうちの1つ以上に埋め込まれてもよい。例えば、タンク41の底部は、一つ以上の光源を含むことができる。
循環の一部として、流体および植物は、螺旋コイル85aの中心を通って移動することができ、この螺旋コイル85aは、図1に描写する本体85に類似していてもよい。いくつかの実施形態では、システム40は、流体および/または植物が螺旋コイル85に直接接触しないように、(図4には示されていない)保護シェルを備えることができる。システム40は、図1のシステム10の説明した機能に類似する方法で、螺旋コイル85a内および/または螺旋コイル85aの周りに特定の電磁場を生成するように構成された(図4には示されていない)ワイヤおよび(図1には示されていない)1つ以上の電流源を備えることができる。システム40の方向は、図4に描写した例示的実施形態に限定されることを意図するわけではない。例えば、タンク41は、水平に、垂直に、および/または斜めに配置されてもよい。タンク41の角度は、光源(例えば、太陽)への最大の曝露を可能にするように調整され得る。いくつかの実施形態では、タンク41と同様の複数のタンクは、調和した様式で配置および/または制御することができる。螺旋コイルを通して水を移動させるためのポンプを使用しておよび/または使用せずに、例えば、湖などのより大きい水体内で螺旋コイルを使用することが企図される。
例えば、本明細書のシステム10およびシステム20などの本明細書に記載のシステムのいずれかのための適用としては、植物および/または他の生物の成長および/または成長速度に影響を与えることが挙げられ得る。例えば、特定のタイプの植物は、有意な電磁場を欠く成長条件下で、典型的な成長速度、または典型的な成長速度の範囲を有することができる。この説明のために、有意な電磁場は、少なくとも所定の閾値レベルのテスラの電磁場と決定することができる。所定の閾値は、1pT、1nT、1mT、10mT、100mT、および/または別の閾値であってもよい。本明細書に記載の電気システムのいずれかを用いて、特定のタイプの植物の成長速度、または典型的な成長速度の範囲を、その特定の植物について、より高い成長速度、またはより高い増殖率の範囲へと増加させることができる。成長速度の単位は、インチ/日、または単位時間あたりの何らかの長さ、面積、体積、もしくはサイズを表現する別の単位、および/または別の適切な単位であってもよい。例えば藻類または適切な類似の植物を用いた実施形態のようないくつかの実施形態については、成長速度は、脂質生産速度、デンプン含量の生産速度、バイオマス含量の生産速度によって表現され得る。
例えば、ある特定のタイプの植物は、有意な電磁場を欠く成長条件下で、典型的な最大成長レベルを有していてもよい。本明細書に記載の電気システムのいずれかを用いて、特定のタイプの植物の最大成長レベルまたは典型的な最大成長レベルの範囲は、その特定の植物について、より高い最大成長レベルまたは最大成長レベルのより高い範囲まで増加させることができる。最大成長レベルは、インチ、平方インチ、リットル、キログラム、脂質含量、および/またはいくつかの長さ、面積、体積、重量、もしくはサイズを表現する別の単位、および/または別の適切な単位で表現することができる。
例えば、ある特定のタイプの植物は、有意な電磁場を欠く成長条件下で、典型的な最大収率を有していてもよい。本明細書に記載の電気システムのいずれかを用いて、その特定のタイプの植物の最大収率、または典型的な最大収率の範囲は、その特定の植物について、より高い最大収率、または最大収率のより高い範囲まで増加させることができる。最大収率は、面積および/または期間当たりの体積または重量で(例えば、キログラム/平方フィートとして、ポンド/エーカー/週として)および/または必要に応じた他の単位で表現され得る。
いくつかの実施形態では、記載したシステムのいずれかの適用は、例えば、システム10またはシステム20によって作られた電磁場に曝露された生物についての改善されたおよび/または増大したレベルのタンパク質生合成を活用することができる。
図3は、植物の成長を促進するための方法300を図示する。以下に示す方法300の動作は、例示であることを意図している。特定の実施形態では、方法300は、記載されていない1つ以上の追加の操作を用いて、および/または説明された動作のうちの1つ以上を用いずに、達成することができる。さらに、図3に図示され、以下に記載されている方法300の動作の順序は、限定であることを意図するものではない。
特定の実施形態において、方法300は、一つ以上の処理デバイス(例えば、デジタルプロセッサ、アナログプロセッサ、情報を処理するように設計されたデジタル回路、情報を処理するように設計されたアナログ回路、状態機械、および/または情報を電子的に処理するための他の機構)において実行され得る。一つ以上の処理装置は、電子記憶媒体に電子的に記憶された命令に応答して、方法300の動作の一部または全部を実行する1つ以上のデバイスを含むことができる。一つ以上の処理装置は、方法300の動作のうちの1つ以上の実行のために特に設計されるハードウェア、ファームウェア、および/またはソフトウェアを通して構成された一つ以上のデバイスを備えることができる。
操作302で、本体は、植物の周辺または近くに設置されている。本体は、2つの螺旋状に巻かれた交絡ランナー、導電性ワイヤ、および電流源を備える。ランナーは、ランナーあたり少なくとも2回の完全な回転で配置されており、ここで、第1ランナーは、ストラットによって第2ランナーに結合されている。ワイヤは、第1ランナーによって保持される。電流源は、ワイヤの二本のリード線と電気的に結合して、前記第1ランナーに沿ってワイヤを通る電流をもたらすように配置されている。1つの実施形態において、動作302は、システム10のユーザによって行われる(図1および上述に示される)。
操作304において、本体内およびその近傍に配置された植物の成長促進を引き起こす電磁場が本体内およびその近傍に作られるように電流をワイヤに供給する。1つの実施形態において、動作304は、電流源11(図1および上述に示される)と類似または実質的に同じ電流源によって行われる。
本発明は、最も実用的かつ好ましい実施形態であると現在考えられるものに基づいて例示の目的で詳細に記載されているが、そのような詳細は単にその目的のためであり、本発明は開示された実施形態に限定されず、逆に、添付の特許請求の範囲の精神および範囲内にある修正版および均等な構成をカバーすることを意図していることが理解されるべきである。例えば、本発明は、可能な限り、任意の実施形態の1つ以上の特徴が、任意の他の実施形態の1つ以上の特徴と組み合わせることができることを意図することが理解されるべきである。

Claims (19)

  1. 植物の成長を促進するための電気システムであって、該システムは、
    1ランナー当たり少なくとも2回の完全な回転で配置された2本の螺旋状に巻かれた交絡ランナーを含む本体であって、ここで、第1ランナーがストラットによって第2ランナーに結合されており、該本体は、重心を有する円環状形状に配置されており、該本体は、植物の周りまたは近傍に設置されている、本体と;
    該第1ランナーによって保持される第1ワイヤであって、該第1ワイヤが導電性であり、そして該第1ワイヤは、該第1ワイヤが該第1ランナーと一致する軸を有する螺旋形状に配置されるように該本体の該第1ランナーの周りに螺旋状に巻かれている、第1ワイヤと;
    該第1ワイヤの2本のリード線と電気的に結合して、該第1ランナーに沿って該第1ワイヤを通る第1電流をもたらすように配置された電流源であって、ここで、該電流源は、該本体の円環状形状の重心内または該重心近傍に配置された該植物の成長を促進する電磁場が該本体内または該本体の周りに作られるように、該第1ワイヤを通る該第1電流をもたらすように構成されている、電流源と、
    を備える、システム。
  2. 前記本体の前記第1ランナーが非導電性材料から作製される、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記第1ワイヤを通る前記第1電流が交流電流であるように前記電流源が構成されており、ここで、該交流電流が0Hzから20kHzまでの間の周波数を有し、そして該交流電流が約250mA未満である、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記第1ワイヤを通る前記第1電流ヒトの聴覚知覚感度の範囲内の周波数を有する交流電流であるように前記電流源が構成されている、請求項1に記載のシステム。
  5. 約12Vの根平均二乗電圧が前記第1ワイヤの前記2本のリード線に供給されるように前記電流源が構成されている、請求項1に記載のシステム。
  6. 前記第2ランナーによって保持される第2ワイヤをさらに備え、ここで、該第2ワイヤは導電性であり、該第2ワイヤの2本のリード線と電気的に結合して、該第2ランナーに沿って該第2ワイヤを通る第2電流をもたらすように該第2電流源が配置されており、前記電磁場が変更されるように該第2ワイヤを通る該第2電流をもたらすように該第2電流源が構成されている、請求項1に記載のシステム。
  7. 前記第2ワイヤが前記第2ランナーと一致する軸を有する螺旋形状に配置されるように、前記第2ワイヤが前記本体の該第2ランナーの周りに螺旋状に巻かれている、請求項に記載のシステム。
  8. 前記第2電流源は、前記電流源と同じである、請求項に記載のシステム。
  9. 前記第1電流と前記第2電流とが同じ方向に流れる、請求項に記載のシステム。
  10. 前記第1電流と前記第2電流とが異なる方向に流れる、請求項に記載のシステム。
  11. 前記植物は、沈んだ状態で繁殖する植物を含み、前記システムは、その中に植物を沈める流体を収容するように構成されたタンクをさらに備え、ここで、前記本体は、前記作られた電磁場が該タンク内に収容された該流体内の植物の成長を促進するように、該タンク内または該タンク近傍に配置される、請求項1に記載のシステム。
  12. 植物の成長を促進するための方法であって、該方法は、
    植物の周りまたは近傍に本体を設置することであって、該本体は、重心を有する円環状形状に配置されており、該本体は、
    1ランナー当たり少なくとも2回の完全な回転に配置された2本の螺旋状に巻かれた交絡ランナーであって、第1ランナーがストラットによって第2ランナーに結合されている、交絡ランナーと;
    該第1ランナーによって保持される第1ワイヤであって、該第1ワイヤが導電性であり、そして該第1ワイヤは、該第1ワイヤが該第1ランナーと一致する軸を有する螺旋形状に配置されるように該本体の該第1ランナーの周りに螺旋状に巻かれている、第1ワイヤと;
    該第1ワイヤの2本のリード線と電気的に結合して、第1ランナーに沿って該第1ワイヤを通る第1電流をもたらすように配置された電流源と;
    を備える、ことと;
    該本体の該円環状形状の重心内または該重心近傍に配置された該植物の成長促進を引き起こす電磁場が該本体内および該本体近傍に作られるように該第1ワイヤに該第1電流を供給することと
    を含む、方法。
  13. 前記第1ワイヤを通る前記第1電流が交流電流であるように前記電流源が構成されておりここで、該交流電流は、0Hzから20kHzまでの間の周波数を有する、請求項12に記載の方法。
  14. 前記本体は、前記第2ランナーによって保持される第2ワイヤをさらに備えており、ここで、該第2ワイヤは、導電性であり、前記電流源は、該第2ワイヤの2本のリード線と電気的に結合して、前記電磁場が変更されるように該第2ランナーに沿って該第2ワイヤを通る第2電流をもたらすようにさらに配置されている、請求項12に記載の方法。
  15. 前記電磁場が変更されるように、前記第2ワイヤに前記第2電流を供給することをさらに含み、
    ここで、前記第1電流と該第2電流とは、同じ方向に流れる交流電流である、請求項14に記載の方法。
  16. 前記電磁場が変更されるように、前記第2ワイヤに前記第2電流を供給することをさらに含み、
    ここで、前記第1電流と該第2電流とは、異なる方向に流れる交流電流である、請求項14に記載の方法。
  17. 前記植物は、有意な電磁場を欠く成長条件下で典型的な成長速度を有し、ここで、前記成長の促進は、該典型的な成長速度よりも速い成長速度を含む、請求項12に記載の方法。
  18. 前記植物は、有意な電磁場を欠く成長条件下で典型的な最大成長レベルを有し、ここで、前記成長の促進は、該典型的な最大成長レベルよりも大きい最大成長レベルを含む、請求項12に記載の方法。
  19. 前記植物は、有意な電磁場を欠く成長条件下で典型的な最大収率を有し、ここで、前記成長の促進は、該典型的な最大収率よりも大きい最大収率を含む、請求項12に記載の方法。
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