PL229664B1 - Sposób stymulacji kiełkowania nasion - Google Patents
Sposób stymulacji kiełkowania nasionInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 33
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 title claims description 14
- 230000007226 seed germination Effects 0.000 title claims description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 30
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 19
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 241000208838 Asteraceae Species 0.000 claims abstract description 8
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 claims abstract description 8
- 240000000982 Malva neglecta Species 0.000 claims abstract description 8
- 235000000060 Malva neglecta Nutrition 0.000 claims abstract description 8
- 235000008406 SarachaNachtschatten Nutrition 0.000 claims abstract description 8
- 235000004790 Solanum aculeatissimum Nutrition 0.000 claims abstract description 8
- 235000008424 Solanum demissum Nutrition 0.000 claims abstract description 8
- 235000018253 Solanum ferox Nutrition 0.000 claims abstract description 8
- 235000000208 Solanum incanum Nutrition 0.000 claims abstract description 8
- 235000013131 Solanum macrocarpon Nutrition 0.000 claims abstract description 8
- 235000009869 Solanum phureja Nutrition 0.000 claims abstract description 8
- 235000000341 Solanum ptychanthum Nutrition 0.000 claims abstract description 8
- 235000017622 Solanum xanthocarpum Nutrition 0.000 claims abstract description 8
- 235000012766 Cannabis sativa ssp. sativa var. sativa Nutrition 0.000 claims abstract description 7
- 235000012765 Cannabis sativa ssp. sativa var. spontanea Nutrition 0.000 claims abstract description 7
- 235000009120 camo Nutrition 0.000 claims abstract description 7
- 235000005607 chanvre indien Nutrition 0.000 claims abstract description 7
- 239000011487 hemp Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 claims abstract description 3
- 240000002915 Solanum macrocarpon Species 0.000 claims abstract 2
- 241000219317 Amaranthaceae Species 0.000 claims description 3
- 241000220317 Rosa Species 0.000 claims description 3
- 230000035784 germination Effects 0.000 abstract description 52
- 235000009328 Amaranthus caudatus Nutrition 0.000 abstract description 8
- 240000001592 Amaranthus caudatus Species 0.000 abstract description 8
- 235000012735 amaranth Nutrition 0.000 abstract description 8
- 239000004178 amaranth Substances 0.000 abstract description 8
- 235000011331 Brassica Nutrition 0.000 abstract description 7
- 241000219198 Brassica Species 0.000 abstract description 7
- 241000208292 Solanaceae Species 0.000 abstract description 6
- 241001303601 Rosacea Species 0.000 abstract description 3
- 201000004700 rosacea Diseases 0.000 abstract description 3
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 abstract description 2
- 241000894007 species Species 0.000 description 9
- 241000218236 Cannabis Species 0.000 description 3
- 235000009467 Carica papaya Nutrition 0.000 description 2
- 240000006432 Carica papaya Species 0.000 description 2
- 241000219071 Malvaceae Species 0.000 description 2
- 235000010627 Phaseolus vulgaris Nutrition 0.000 description 2
- 244000046052 Phaseolus vulgaris Species 0.000 description 2
- 241000220222 Rosaceae Species 0.000 description 2
- 241000207763 Solanum Species 0.000 description 2
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000009331 sowing Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 235000011446 Amygdalus persica Nutrition 0.000 description 1
- 235000011302 Brassica oleracea Nutrition 0.000 description 1
- 240000007124 Brassica oleracea Species 0.000 description 1
- 235000001171 Brassica oleracea var gongylodes Nutrition 0.000 description 1
- 244000304217 Brassica oleracea var. gongylodes Species 0.000 description 1
- 235000008697 Cannabis sativa Nutrition 0.000 description 1
- 235000009849 Cucumis sativus Nutrition 0.000 description 1
- 240000008067 Cucumis sativus Species 0.000 description 1
- 240000001980 Cucurbita pepo Species 0.000 description 1
- 235000009852 Cucurbita pepo Nutrition 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 229930191978 Gibberellin Natural products 0.000 description 1
- 101001126084 Homo sapiens Piwi-like protein 2 Proteins 0.000 description 1
- 235000008694 Humulus lupulus Nutrition 0.000 description 1
- 244000025221 Humulus lupulus Species 0.000 description 1
- 235000002997 Lavandula Nutrition 0.000 description 1
- 241001529749 Lavandula Species 0.000 description 1
- 240000004658 Medicago sativa Species 0.000 description 1
- 235000017587 Medicago sativa ssp. sativa Nutrition 0.000 description 1
- 241000208125 Nicotiana Species 0.000 description 1
- 235000006297 Origanum majorana Nutrition 0.000 description 1
- 240000000783 Origanum majorana Species 0.000 description 1
- 244000124853 Perilla frutescens Species 0.000 description 1
- 235000004348 Perilla frutescens Nutrition 0.000 description 1
- 102100029365 Piwi-like protein 2 Human genes 0.000 description 1
- 240000005809 Prunus persica Species 0.000 description 1
- 244000088415 Raphanus sativus Species 0.000 description 1
- 235000006140 Raphanus sativus var sativus Nutrition 0.000 description 1
- 244000178231 Rosmarinus officinalis Species 0.000 description 1
- 235000010841 Silybum marianum Nutrition 0.000 description 1
- 244000272459 Silybum marianum Species 0.000 description 1
- 235000002597 Solanum melongena Nutrition 0.000 description 1
- 244000061458 Solanum melongena Species 0.000 description 1
- 235000009337 Spinacia oleracea Nutrition 0.000 description 1
- 244000300264 Spinacia oleracea Species 0.000 description 1
- 241000219793 Trifolium Species 0.000 description 1
- 240000003307 Zinnia violacea Species 0.000 description 1
- GYMWQLRSSDFGEQ-ADRAWKNSSA-N [(3e,8r,9s,10r,13s,14s,17r)-13-ethyl-17-ethynyl-3-hydroxyimino-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate;(8r,9s,13s,14s,17r)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol Chemical compound OC1=CC=C2[C@H]3CC[C@](C)([C@](CC4)(O)C#C)[C@@H]4[C@@H]3CCC2=C1.O/N=C/1CC[C@@H]2[C@H]3CC[C@](CC)([C@](CC4)(OC(C)=O)C#C)[C@@H]4[C@@H]3CCC2=C\1 GYMWQLRSSDFGEQ-ADRAWKNSSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000005202 decontamination Methods 0.000 description 1
- 230000003588 decontaminative effect Effects 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- IXORZMNAPKEEDV-UHFFFAOYSA-N gibberellic acid GA3 Natural products OC(=O)C1C2(C3)CC(=C)C3(O)CCC2C2(C=CC3O)C1C3(C)C(=O)O2 IXORZMNAPKEEDV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003448 gibberellin Substances 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000003204 osmotic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009832 plasma treatment Methods 0.000 description 1
- 235000015639 rosmarinus officinalis Nutrition 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
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)
- 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.
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)
| 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 |
-
2017
- 2017-03-24 PL PL420981A patent/PL229664B1/pl unknown
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 |