PL229664B1 - Sposób stymulacji kiełkowania nasion - Google Patents

Sposób stymulacji kiełkowania nasion

Info

Publication number
PL229664B1
PL229664B1 PL420981A PL42098117A PL229664B1 PL 229664 B1 PL229664 B1 PL 229664B1 PL 420981 A PL420981 A PL 420981A PL 42098117 A PL42098117 A PL 42098117A PL 229664 B1 PL229664 B1 PL 229664B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
seed
reactor
germination
glidearc
seeds
Prior art date
Application number
PL420981A
Other languages
English (en)
Other versions
PL420981A1 (pl
Inventor
Joanna Pawłat
Agnieszka Starek
Original Assignee
Lubelska Polt
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Przyrodniczy W Lublinie
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 Lubelska Polt, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy W Lublinie filed Critical Lubelska Polt
Priority to PL420981A priority Critical patent/PL229664B1/pl
Publication of PL420981A1 publication Critical patent/PL420981A1/pl
Publication of PL229664B1 publication Critical patent/PL229664B1/pl

Links

Landscapes

  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Abstract

Sposób stymulacji kiełkowania nasion z rodzin ślazowatych, jasnotowatych, szarłatowatych, różowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych, konopiowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci azotu, generowanej w reaktorze typu glidearc, charakteryzuje się tym, że do reaktora typu glidearc o częstotliwości od 10 do 200 Hz, napięciu od 3,71 do 17 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez łuk elektryczny kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10 do 900 s, przy czym temperatura nasiona jest niższa od 45°C. Korzystnie stymulowanym nasionem jest nasiono z rodziny ślazowatych albo jasnotowatych, albo szarłatowatych, albo różowatych, albo astrowatych, albo dyniowatych, albo psiankowatych, albo kapustowatych, albo konopiowatych.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób stymulacji kiełkowania nasion z rodzin ślazowatych, jasnotowatych, szarłatowatych, różowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych, konopiowatych przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci azotu, generowanej w reaktorze typu glidearc.
Do kondycjonowania materiału siewnego stosowano środki chemiczne w publikacji C. Andreoli, A. Khan Improving seedling emergence of papaya, Carica papaya L., by combining matriconditioning and gibberellin treatment. Hort Sci., 1993, 28, strony 708-709 oraz metody termiczne w publikacji J. Kaniewska, J. Goździewska, M. Domoradzki, W. Poćwiardowski Obróbka nasion fasoli w środowisku bezwodnym i osmotycznym, Inżynieria Rolnicza, 2012 3(138), strony 71-79. Wykorzystywano laser w publikacji A. Dziwulska, R. Koper Wpływ przedsiewnej biostymulacji laserowej na kiełkowanie nasion lucerny siewnej, Acta Agrophysica, 2003, 82, strony 33-39. Ponadto stosowano stymulację magnetyczną w publikacji J. Podleśny, Wpływ stymulacji magnetycznej nasion na wzrost i plonowanie roślin uprawnych, Acta Agrophysica, 2004, 4(2), strony 459-473. Stosowano plazmę generowaną w obniżonym ciśnieniu i komorę próżniową do kondycjonowania nasion w publikacji S. Kitazaki, K. Koga, M. Shiratani, N. Hayashi, Growth enhancement of radish sprouts induced by low pressure O2 radio frequency discharge plasma irradiation, Japanese Journal of Applied Physics, 2012, 51(1 S), strony 01AE01. Ze zgłoszenia patentowego KR20120034348 znany jest sposób zwiększenia wchłaniania wody przez ziarna fasoli i koniczyny modyfikowane przy użyciu plazmy atmosferycznej typu glow powstałej w azocie i helu. Znane jest z opisu wzoru użytkowego SK1672012 urządzenie do obróbki nasion oparte o koplanarne wyładowanie powierzchniowe, w którym nasiona umieszcza się bezpośrednio na chłodzonym ceramicznym, płaskim, elemencie wyładowczym. Znany jest reaktor plazmowy konstrukcji glidearc pracujący pod ciśnieniem atmosferycznym w azocie opisany w publikacji P. Mazurek, J. Pawłat, M. Kwiatkowski, Badanie zaburzeń przewodzących w torze zasilania reaktorów DBD i GlidArc, Przegląd Elektrotechniczny 2015, 11, strony 50-53.
Celem wynalazku jest zwiększenie energii kiełkowania nasion z rodzin ślazowatych, jasnotowatych, szarłatowatych, różowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych, konopiowatych przy użyciu plazmy atmosferycznej.
Istotą sposobu stymulacji kiełkowania nasion przy użyciu 20 plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci azotu, generowanej w reaktorze typu glidearc jest to, że do reaktora typu glidearc o częstotliwości od 10 do 200 Hz, napięciu od 3,71 do 17 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez łuk elektryczny kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10 do 900 s. Temperatura nasiona jest niższa od 45°C. Wskazane jest aby stymulowanym nasionem było nasiono z rodziny ślazowatych, albo jasnotowatych, albo szarłatowatych, albo różowatych, albo astrowatych, albo dyniowatych, albo psiankowatych, albo kapustowatych, albo konopiowatych.
Korzystnym skutkiem sposobu według wynalazku jest zwiększenie energii kiełkowania nasion z rodzin ślazowatych, jasnotowatych, szarłatowatych, różowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych, konopiowatych wpływające na skrócenie czasu kiełkowania, co jest znaczące zwłaszcza w strefach czasowych, gdzie okres wegetacyjny jest krótki. Ponadto plazma posiada właściwości dekontaminacyjne, pozwalające usunąć z powierzchni nasion zanieczyszczenia zarówno chemiczne jak i biologiczne, co sprawia, że obróbka plazmowa nasion przed ich wysiewem przyczynia się do ograniczenia chorób roślin.
Przykłady zrealizowano z wykorzystaniem reaktora opisanego w publikacji P. Mazurek, J. Pawłat, M. Kwiatkowski, Badanie zaburzeń przewodzących w torze zasilania reaktorów DBD i GlidArc, Przegląd Elektrotechniczny 2015, 11, strony 50-53.
P r z y k ł a d 1
Stymulację kiełkowania nasion z rodziny ślazowatych przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu glidearc przeprowadzono w następujący sposób, do reaktora typu glidearc zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano azot o przepływie od 1 do 30 l/min i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny ślazowatych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartości energii kiełkowania, zadane parametry dla poszczególnych gatunków z rodziny ślazowatych podano w Tabeli 1.
PL 229 664 B1
P r z y k ł a d 2
Stymulację kiełkowania nasion z rodziny jasnotowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu glidearc przeprowadzono w następujący sposób, do reaktora typu glidearc zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano azot o przepływie od 1 do 30 l/min i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny jasnotowatych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartości energii kiełkowania, zadane parametry dla poszczególnych gatunków z rodziny jasnotowatych podano w Tabeli 2.
P r z y k ł a d 3
Stymulację kiełkowania nasion z rodziny szarłatowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu glidearc przeprowadzono w następujący sposób, do reaktora typu glidearc zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano azot o przepływie od 1 do 30 l/min i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny szarłatowatych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartości energii kiełkowania, zadane parametry dla poszczególnych gatunków z rodziny szarłatowatych podano w Tabeli 3.
P r z y k ł a d 4
Stymulację kiełkowania nasion z rodziny różowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu glidearc przeprowadzono w następujący sposób, do reaktora typu glidearc zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano azot o przepływie od 1 do 30 l/min i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny różowatych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartości energii kiełkowania, zadane parametry dla poszczególnych gatunków z rodziny różowatych podano w Tabeli 4.
P r z y k ł a d 5
Stymulację kiełkowania nasion z rodziny astrowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu glidearc przeprowadzono w następujący sposób, do reaktora typu glidearc zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano azot o przepływie od 1 do 30 l/min i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny astrowatych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartości energii kiełkowania, zadane parametry dla poszczególnych gatunków z rodziny astrowatych podano w Tabeli 5.
P r z y k ł a d 6
Stymulację kiełkowania nasion z rodziny dyniowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu glidearc przeprowadzono w następujący sposób, do reaktora typu glidearc zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano azot o przepływie od 1 do 30 l/min i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny dyniowatych umieszczone na podajniku przez za dany czas. Wartości energii kiełkowania, zadane parametry dla poszczególnych gatunków z rodziny dyniowatych podano w Tabeli 6.
P r z y k ł a d 7
Stymulację kiełkowania nasion z rodziny psiankowatych przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu glidearc przeprowadzono w następujący sposób, do reaktora typu glidearc zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano azot o przepływie od 1 do 30 l/min i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny psiankowatych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartości energii kiełkowania, zadane parametry dla poszczególnych gatunków z rodziny psiankowatych podano w Tabeli 7.
P r z y k ł a d 8
Stymulację kiełkowania nasion z rodziny kapustowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu glidearc przeprowadzono w następujący sposób, do reaktora typu glidearc zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano azot o przepływie od 1 do 30 l/min i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny kapustowatych, umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartości energii kiełkowania, zadane parametry dla poszczególnych gatunków z rodziny kapustowatych podano w Tabeli 8.
P r z y k ł a d 9
Stymulację kiełkowania nasion z rodziny konopiowatych przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym generowanej w reaktorze typu glidearc przeprowadzono w następujący
PL 229 664 B1 sposób, do reaktora typu glidearc zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano azot o przepływie od 1 do 30 l/min i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny konopiowatych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartości energii kiełkowania, zadane parametry dla poszczególnych gatunków z rodziny konopiowatych podano w Tabeli 9.
T a b e l a 1. Parametry i wartości energii kiełkowania dla pierwszego przykładu wykonania.
Czas [s] Napięcie [kV] Częstotliwość [Hz] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Lavatera thuringiaca L. [%] Energia kiełkowania Perilla frutescens [%]
0 0 0 0 30 57
10 17 10 26 31 59
120 3,76 50 34 54,5 86
300 3,71 50 35 57 75
600 8,47 50 41 41,5 67
900 4,22 200 45 31 58
T a b e l a 2. Parametry i wartości energii kiełkowania dla drugiego przykładu wykonania.
Czas [s] Napięcie [kV] Częstotliwość [Hz] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Lavandula L. [%] Energia kiełkowania Origanum majorana L. [%] Energia kiełkowania Rosmarinus officinalis [%]
0 0 0 0 57 75,5 59,5
10 17 10 26 59,5 80 60
120 3,76 50 34 80 101,5 89
300 3,71 50 35 96,3 121 101,7
600 8,47 50 41 62 80 71
900 4,22 200 45 60 78 65
T a b e l a 3. Parametry i wartości energii kiełkowania dla trzeciego przykładu wykonania.
Czas [s] Napięcie [kV] Częstotliwość [Hz] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Spinacia oleracea L. [%] Energia kiełkowania Amarantus [%]
0 0 0 0 47,5 57
10 17 10 26 58,4 61
120 3,76 50 34 92,5 92,5
300 3,71 50 35 95 98
600 8,47 50 41 72,8 65,3
900 4,22 200 45 68 62
PL 229 664 B1
T a b e l a 4. Parametry i wartości energii kiełkowania dla czwartego przykładu wykonania.
Czas [s] Napięcie [kV] Częstotliwość [Hz] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Cerasus Mili. [%] Energia kiełkowania Prunus persica L. [%]
0 0 0 0 22,5 54
10 17 10 26 25 57,9
120 3,76 50 34 47,2 86
300 3,71 50 35 55 91,5
600 8,47 50 41 32,5 69
900 4,22 200 45 29,8 62,7
T a b e l a 5. Parametry i wartości energii kiełkowania dla piątego przykładu wykonania.
Czas [s] Napięcie [kV] Częstotliwość [Hz] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Zinnia elegans [%] Energia kiełkowania Silybum marianum (L.) Gaertner [%]
0 0 0 0 22 22,5
10 17 10 26 25,5 26
120 3,76 50 34 46,2 47
300 3,71 50 35 49,8 52,5
600 8,47 50 41 30 31,5
900 4,22 200 45 28,5 42,5
T a b e l a 6. Parametry i wartości energii kiełkowania dla szóstego przykładu wykonania.
Czas [s] Napięcie [kV] Częstotliwość [Hz] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Cucurbita maxima [%] Energia kiełkowania Cucumis sativus [%]
0 0 0 0 26,5 66,5
10 17 10 26 31 80,3
120 3,76 50 34 91,3 122,5
300 3,71 50 35 120,5 138
600 8,47 50 41 50 82
900 4,22 200 45 42 80
PL 229 664 B1
T a b e l a 7. Parametry i wartości energii kiełkowania dla siódmego przykładu wykonania.
Czas [s] Napięcie [kV] Częstotliwość [Hz] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Solanum melongena [%] Energia kiełkowania Nicotiana Ustica L. [%]
0 0 0 0 51 46,7
10 17 10 26 54,3 55
120 3,76 50 34 66 64,5
300 3,71 50 35 104,6 76,3
600 8,47 50 41 69,5 62
900 4,22 200 45 55 59,5
T a b e l a 8. Parametry i wartości energii kiełkowania dla ósmego przykładu wykonania.
Czas [s] Napięcie [kV] Częstotliwość [Hz] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Brassica oleracea L. var. sabellica L. [%] Energia kiełkowania Brassica oleracea var. gongylodes L. [%]
0 0 0 0 65 42,5
10 17 10 26 69 56
120 3,76 50 34 85 82,5
300 3,71 50 35 103 101
600 8,47 50 41 76,5 68,5
900 4,22 200 45 74 65
T a b e l a 9. Parametry i wartości energii kiełkowania dla dziewiątego przykładu wykonania.
Czas [s] Napięcie [kV] Częstotliwość [Hz] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Humulus lupulus [%] Energia kiełkowania Cannabis sativa L. [%]
0 0 0 0 53,1 81,5
10 17 10 26 61 85
120 3,76 50 34 79,5 103,5
300 3,71 50 35 94 119
600 8,47 50 41 65,5 91,5
900 4,22 200 45 63 87
PL 229 664 B1

Claims (1)

  1. Sposób stymulacji kiełkowania nasion przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci azotu, generowanej w reaktorze typu glidearc, znamienny tym, że do reaktora typu glidearc o częstotliwości od 10 do 200 Hz, napięciu od 3,71 do 17 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez łuk elektryczny kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10 do 900 s, przy czym temperatura nasiona jest niższa od 45°C. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny ślazowatych. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny jasnotowatych. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny szarłatowatych. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny różowatych. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny astrowatych. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny dyniowatych. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny psiankowatych. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny kapustowatych. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny konopiowatych.
PL420981A 2017-03-24 2017-03-24 Sposób stymulacji kiełkowania nasion PL229664B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL420981A PL229664B1 (pl) 2017-03-24 2017-03-24 Sposób stymulacji kiełkowania nasion

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL420981A PL229664B1 (pl) 2017-03-24 2017-03-24 Sposób stymulacji kiełkowania nasion

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL420981A1 PL420981A1 (pl) 2018-02-26
PL229664B1 true PL229664B1 (pl) 2018-08-31

Family

ID=61227770

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL420981A PL229664B1 (pl) 2017-03-24 2017-03-24 Sposób stymulacji kiełkowania nasion

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL229664B1 (pl)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL233335B1 (pl) * 2018-12-31 2019-09-30 Lubelska Polt Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
PL234072B1 (pl) * 2018-12-31 2020-01-31 Lubelska Polt Sposób stymulacji roślin zielnych

Also Published As

Publication number Publication date
PL420981A1 (pl) 2018-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Filatova et al. The effect of plasma treatment of seeds of some grain and legumes on their sowing quality and productivity
Pacheco et al. Salicylic acid-induced changes to growth, flowering and flavonoids production in marigold plants.
US20150373923A1 (en) Treated sprout plants with decreased bacterial viability and methods and apparatuses for making the same
Saengha et al. Cold plasma treatment on mustard green seeds and its effect on growth, isothiocyanates, antioxidant activity and anticancer activity of microgreens.
PL229664B1 (pl) Sposób stymulacji kiełkowania nasion
Nimmi et al. Effect of pre-sowing treatment with permanent magnetic field on germination and growth of chilli [Capsicum annum L.]
Patwardhan et al. High voltage electric field effects on the germination rate of tomato seeds
PL229666B1 (pl) Sposób stymulacji kiełkowania nasion
CN109479689B (zh) 一种芸薹属蔬菜芽苗中褪黑素高效富集方法
PL229665B1 (pl) Sposób stymulacji kiełkowania nasion
Karimi et al. Effect of cold plasma on plant physiological and biochemical processes: A review
Rüntzel et al. Effect of cold plasma on black beans (Phaseolus vulgaris L.), fungi inactivation and micro-structures stability
Lonlua et al. The effect of low-pressure plasma treatment on sunflower seed germination and sprouts growth rate
KR20120034348A (ko) 종자 처리방법
Podsiadło et al. Impact of magnetized water on germination energy of seeds and weight of garden savory (Satureja hortensis L.), buckwheat (Fagopyrum esculentum L.), yellow lupine (Lupinus luteus L.) and winter rape (Brassica napus L.) seedlings
Ruangwong et al. Electrical discharge plasma for seed priming of green oak lettuce (Lactuca sativa)
San Pascual et al. Improving Germination of Mustard (Brassica nigra) and Bok choi (Brassica rapa subsp. chinensis) through Priming using Plasma Activated Water (PAW)
Kasih et al. Germination enhancement of green bell pepper (Capsicum annuum L) by using non thermal argon plasma
CN105941382B (zh) 一种杀灭土壤中细菌的方法及装置
Raj et al. Enhancing Seed Quality By Magnetic Seed Treatment
Bai et al. Revolutionizing Sustainable Agriculture: The Role of Atmospheric Pressure Plasma in Enhancing Plant Growth and Resilience
Ghanbarpouri et al. Effect of magnetic treatment on strong cucumber (Cucumis sativus L.) transplant production.
RU2494604C1 (ru) Способ оздоровления посадочного картофеля и устройство для его осуществления
Antonova-Karacheva Effect of Pre-Sowing Electromagnetic Processing on the Sowing and Morphological Characters of Bulgarian Pepper Varieties (Capsicum annuum).
RU2435350C1 (ru) Способ предпосевной обработки семян козлятника и других многолетних бобовых трав