PL229665B1 - Sposób stymulacji kiełkowania nasion - Google Patents

Sposób stymulacji kiełkowania nasion

Info

Publication number
PL229665B1
PL229665B1 PL420982A PL42098217A PL229665B1 PL 229665 B1 PL229665 B1 PL 229665B1 PL 420982 A PL420982 A PL 420982A PL 42098217 A PL42098217 A PL 42098217A PL 229665 B1 PL229665 B1 PL 229665B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
seed
germination
frequency
reactor
family
Prior art date
Application number
PL420982A
Other languages
English (en)
Other versions
PL420982A1 (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 PL420982A priority Critical patent/PL229665B1/pl
Publication of PL420982A1 publication Critical patent/PL420982A1/pl
Publication of PL229665B1 publication Critical patent/PL229665B1/pl

Links

Landscapes

  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Abstract

Sposób stymulacji kiełkowania nasion z rodzin ślazowatych, jasnotowatych, szarłatowatych, rożowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych, konopiowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci helu z domieszką azotu, generowanej w reaktorze typu dysza o częstotliwości radiowej, charakteryzuje się tym, że do reaktora typu dysza o częstotliwości od 13,05 do 14,85 MHz i mocy od 40 do 60 W podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10 do 900 s. Temperatura nasiona jest niższa od 43°C. Korzystnie stymulowanym nasionem jest nasiono ślazowatych albo jasnotowatych, albo szarłatowatych, albo rożowatych, 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 helu z domieszką azotu, generowanej w reaktorze typu dysza o częstotliwości radiowej.
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(1S), 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 typu dysza o częstotliwości radiowej pracujący w mieszaninie helu z azotem pod ciśnieniem atmosferycznym opisany w publikacji J. Pawłat, Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces, Przegląd Elektrotechniczny 2012, 10b, strony 139-140.
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 plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci helu z domieszką azotu, generowanej w reaktorze typu dysza o częstotliwości radiowej według wynalazku jest to, że do reaktora typu dysza o częstotliwości od 13,05 do 14,85 MHz i mocy od 40 do 60 W podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczając y reaktor na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10 do 900 s. Temperatura nasiona jest niższa od 43°C. Wskazane jest aby stymulowanym nasionem było nasiono z rodziny ślazowatych, albo jasnotowatych, albo szarłatowatych, różowatych, albo astrowatych, albo dyniowatych, albo psiankowatych, albo kapustowatych, albo konopiowatych.
Korzystnym skutkiem sposobu według wynalazku jest zwiększenie energii kiełkowania nasion z rodziny 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 J. Pawłat, Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces, Przegląd Elektrotechniczny 2012, 10b, strony 139-140.
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 dysza o częstotliwości radiowej przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny ślazowaPL 229 665 B1 tych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartości energii kiełkowania, zadane parametry dla poszczególnych gatunków z rodziny ślazowatych podano w Tabeli 1.
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 dysza o częstotliwości radiowej przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h azotu 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 dysza o częstotliwości radiowej przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h azotu 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 dysza o częstotliwości radiowej przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h azotu 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 dysza o częstotliwości radiowej przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny astrowatych umieszczone na podajniku przez zadany czas. Wartości energii kiełkowania, zadane parametry 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 dysza o częstotliwości radiowej przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny dyniowatych umieszczone na podajniku przez zadany 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 dysza o częstotliwości radiowej przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h azotu 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 dysza o częstotliwości radiowej przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na nasiona z rodziny kapusto4
PL 229 665 B1 watych, 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 dysza o częstotliwości radiowej przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h azotu 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] Częstotliwość [MHz] Moc [W] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Lavatera thuringiaca L. [%] Energia kiełkowania Perilla frutescens [%]
0 0 0 26 30 57
10 13,05 40 28 35 64
60 13,80 55 35 49,5 79
120 13,56 40 37 57 84
300 13,62 45 39 63,5 86
600 14,75 50 41 43 63
900 14,85 60 43 41,5 58
T a b e l a 2. Parametry i wartości energii kiełkowania dla drugiego przykładu wykonania.
Czas [s] Częstotliwość [MHz] Moc [W] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Lavandula L. [%] Energia kiełkowania Origanum majorana L. [%] Energia kiełkowania Rosmarinus officinalis [%]
0 0 0 26 57 75,5 59,5
10 13,05 40 28 65 81 66
60 13,80 55 35 72,5 98,3 90
120 13,56 40 37 79 112 105,2
300 13,62 45 39 100,4 120,2 109,7
600 14,75 50 41 60,5 85 70
900 14,85 60 43 60 80 62
PL 229 665 B1
T a b e l a 3. Parametry i wartości energii kiełkowania dla trzeciego przykładu wykonania.
Czas [s] Częstotliwość [MHz] Moc [W] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Spinacia oleracea L. [%] Energia kiełkowania Amarantus [%]
0 0 0 26 47,5 57
10 13,05 40 28 57 63,5
60 13,80 55 35 72 65
120 13,56 40 37 85,5 92,5
300 13,62 45 39 90,3 103
600 14,75 50 31 60 62,5
900 14,85 60 30 51 60
T a b e l a 4. Parametry i wartości energii kiełkowania dla czwartego przykładu wykonania.
Czas [s] Częstotliwość [MHz] Moc [W] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Cerasus Mili. [%] Energia kiełkowania Prunus persica L. [%]
0 0 0 26 22,5 54
10 13,05 40 28 27 61
60 13,80 55 35 35 89,2
120 13,56 40 37 46,5 90
300 13,62 45 39 48 93,5
600 14,75 50 41 31 65,5
900 14,85 60 43 29,5 62
T a b e l a 5. Parametry i wartości energii kiełkowania dla piątego przykładu wykonania.
Czas [s] Częstotliwość [MHz] Moc [W] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Zinnia elegans [%] Energia kiełkowania Silybum marianum (L.) Gaertner [%]
0 0 0 26 22 22,5
10 13,05 40 28 24,9 27
60 13,80 55 35 41,8 38,8
120 13,56 40 37 45,3 47,5
300 13,62 45 39 47,2 51
600 14,75 50 41 34,7 30
900 14,85 60 43 29,4 30
PL 229 665 B1
T a b e l a 6. Parametry i wartości energii kiełkowania dla szóstego przykładu wykonania.
Czas [s] Częstotliwość [MHz] Moc [W] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Cucurbita maxima [%] Energia kiełkowania Cucumis sativus [%]
0 0 0 26 26,5 66,5
10 13,05 40 28 29 75
60 13,80 55 35 44,5 97,5
120 13,56 40 37 69,5 99
300 13,62 45 39 98 106,5
600 14,75 50 41 43 75
900 14,85 60 43 35,5 73,5
T a b e l a 7. Parametry i wartości energii kiełkowania dla siódmego przykładu wykonania.
Czas [s] Częstotliwość [MHz] Moc [W] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Solanum melongena [%] Energia kiełkowania Nicotiana rustica L. [%]
0 0 0 26 51 46,7
10 13,05 40 28 56 51,5
60 13,80 55 35 62,5 76
120 13,56 40 37 81 98,5
300 13,62 45 39 101 106
600 14,75 50 41 67,5 69,5
900 14,85 60 43 62 70
T a b e l a 8. Parametry i wartości energii kiełkowania dla ósmego przykładu wykonania.
Czas [s] Częstotliwość [MHz] Moc [W] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Brassica oleracea L. var. sabellica L. [%] Energia kiełkowania Brassica oleracea var. Gongylodes L. [%]
0 0 0 26 65 42,5
10 13,05 40 28 70,5 59
60 13,80 55 35 96,3 62,5
120 13,56 40 37 102 76,3
300 13,62 45 39 110,5 99,5
600 14,75 50 41 81,5 47
900 14,85 60 43 81 45,5
PL 229 665 B1
T a b e l a 9. Parametry i wartości energii kiełkowania dla dziewiątego przykładu wykonania.
Czas [s] Częstotliwość [MHz] Moc [W] Temperatura [°C] Energia kiełkowania Humulus lupulus [%] Energia kiełkowania Cannabis sativa L. [%]
0 0 0 26 53,1 81,5
10 13,05 40 28 59 85
60 13,80 55 35 66,5 97,5
120 13,56 40 37 89,5 102,3
300 13,62 45 39 96 119
600 14,75 50 41 62,5 89,3
900 14,85 60 43 61 85
Zastrzeżenia patentowe

Claims (10)

1. Sposób stymulacji kiełkowania nasion przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci helu z domieszką azotu, generowanej w reaktorze typu dysza o częstotliwości radiowej, znamienny tym, że do reaktora typu dysza o częstotliwości od 13,05 do 14,85 MHz i mocy od 40 do 60 W podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego 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 43°C.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny ślazowatych.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny jasnotowatych.
4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny szarłatowatych.
5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny różowatych.
6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny astrowatych.
7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny dyniowatych.
8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny psiankowatych.
9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny kapustowatych.
10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nasionem jest nasiono z rodziny konopiowatych.
PL420982A 2017-03-24 2017-03-24 Sposób stymulacji kiełkowania nasion PL229665B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL420982A PL229665B1 (pl) 2017-03-24 2017-03-24 Sposób stymulacji kiełkowania nasion

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL420982A PL229665B1 (pl) 2017-03-24 2017-03-24 Sposób stymulacji kiełkowania nasion

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL420982A1 PL420982A1 (pl) 2018-02-26
PL229665B1 true PL229665B1 (pl) 2018-08-31

Family

ID=61227753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL420982A PL229665B1 (pl) 2017-03-24 2017-03-24 Sposób stymulacji kiełkowania nasion

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL229665B1 (pl)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL234710B1 (pl) * 2018-12-31 2020-03-31 Lubelska Polt Sposób stymulacji roślin zielnych
PL233334B1 (pl) * 2018-12-31 2019-09-30 Lubelska Polt Sposób stymulacji roślin zdrewniałych

Also Published As

Publication number Publication date
PL420982A1 (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
Saengha et al. Cold plasma treatment on mustard green seeds and its effect on growth, isothiocyanates, antioxidant activity and anticancer activity of microgreens.
PL229665B1 (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
Karimi et al. Effect of cold plasma on plant physiological and biochemical processes: A review
CN107318624A (zh) 一种七叶一枝花种子育苗方法
PL229664B1 (pl) Sposób stymulacji kiełkowania nasion
PL229666B1 (pl) Sposób stymulacji kiełkowania nasion
Chanioti et al. Pre-sowing treatment of maize seeds by cold atmospheric plasma and pulsed electromagnetic fields: Effect on plant and kernels characteristics
Al-Sherbini et al. Potential of He-Ne laser irradiation and iron nanoparticles to increase growth and yield of pea
Kabilan et al. Effect of seed treatments on seed germination and seedling parameters in the F2 generation of mundu chilli (Capsicum annum L.)
KR20120034348A (ko) 종자 처리방법
Clifford Control of reproductive sink yield in mung beans
Yongan et al. Control of sex expression in summer squash (Cucurbita pepo L.)
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
CN105475851A (zh) 一种红黑糙米的发芽方法
CN105941382B (zh) 一种杀灭土壤中细菌的方法及装置
Muttaleb et al. Efficacy of Seed Priming through Plant Hormones on the Germination of Bitter Melon (Momordica charantia L.): Hormonal seed priming effects on germination
RU2199847C1 (ru) Способ предпосевной обработки семян томатов lycopersicon esculentum mill. семейства пасленовых solanaceae
Ganeva et al. Influence of pre-sowing electromagnetic treatments on propagating seed qualities of tomato variety Milyana.
KR102119741B1 (ko) 잔류농약제거 및 가스장해치료가 가능한 천연 미네랄 성분을 포함하는 기능성 비료조성물 및 그 제조방법
Ponnuswamy et al. Effect of seed fortification with bioinoculants, nutrients and growth regulators on seed germination and seedling vigour of tomato (Lycopersiconesculentum), brinjal (Solanummelongena) and chilli (Capsicum annum)
Ghanbarpouri et al. Effect of magnetic treatment on strong cucumber (Cucumis sativus L.) transplant production.
CN106797728A (zh) 苦瓜种高效发芽方法
CN107382473A (zh) 一种预防芦笋茎腐病的组合物