PL234072B1 - Sposób stymulacji roślin zielnych - Google Patents
Sposób stymulacji roślin zielnych Download PDFInfo
- Publication number
- PL234072B1 PL234072B1 PL428465A PL42846518A PL234072B1 PL 234072 B1 PL234072 B1 PL 234072B1 PL 428465 A PL428465 A PL 428465A PL 42846518 A PL42846518 A PL 42846518A PL 234072 B1 PL234072 B1 PL 234072B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- shoots
- plasma
- reactor
- stimulation
- herbaceous plants
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P60/00—Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
- Y02P60/14—Measures for saving energy, e.g. in green houses
Landscapes
- Cultivation Of Plants (AREA)
- Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)
- Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)
Abstract
Sposób stymulacji roślin półzdrewniałych i zielnych charakteryzuje się tym, że do reaktora typu glidearc o częstotliwości od 10 do 200 Hz i o napięciu od 3,7 do 18 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez łuk elektryczny kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na pędy roślin zielnych umieszczone na podajniku przez okres od 60 do 300 s.
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób stymulacji roślin zielnych, który to sposób poprawia przyrost korzeni.
W dokumencie patentowym nr RU2016122792 (A) pt. METHOD FOR ROOT FORMATION STIMULATION OF VITIS AMURENSIS GRAPE CUTTINGS opisano stymulację ukorzeniania winorośli dzięki zanurzeniu obciętych pędów w roztworze, w którym zanurzono elektrody bimetaliczne, zawierającym jony srebra i miedzi.
Zastosowanie elektrod stałego napięcia umieszczonych w ziemi w celu poprawy wzrostu korzeni przedstawiono w dokumencie patentowym nr DE2841933 (A1) pt. ELECTRICAL STIMULATION FOR CELL GROWTH PROMOTION - BY APPLYING DIRECT CURRENT IN PULSES OR WITH CONTINUOUS POLARITY CHANGES, TO ROOT AREA OR TO MEDIA CONTG. NUTRIENTS.
Wykorzystywanie emulsji zawierających wyciągi z Abies Sibirica w celu ochrony przedstawiono przed grzybami oraz stymulacji ukorzeniania przedstawiono w dokumencie patentowym nr RU2010124306 (A) pt. SIBERIA FIR EMULSIVE AGENT FOR DISEASE CONTROL, GROWTH STIMULATION AND ROOTFORMATION OF GRAIN, VEGETABLE AND ORNAMENTAL PLANTS ON OPEN AND CLOSED GROUND.
Do oprysków nasion oraz roślin użyto roztwór zawierający glicynę w celu stymulacji wzrostu korzenia buraka cukrowego, a ujawniono to w dokumencie patentowym nr RU2337544 (C1) pt. METHOD OF STIMULATION OF SUGAR BEET ROOT GROWTH AND DEVELOPMENT.
W dokumencie patentowym nr US5883048 (A) pt. THIOL STIMULATION OF ROOT FORMATION oraz w dokumencie patentowym nr AU4344199 (A) pt. THIOL ACTIVATION OF CYTOTOXIC AGENTS AND ROOT FORMATION STIMULATION zastosowano tiol do zwiększenia przyrostu korzeni.
W dokumencie patentowym nr BG50628 (A1) pt. DEVICE FOR ROOT FORMATION STIMULATION zastosowano mieszankę zawierającą kwasy tłuszczowe zawierające idol oraz witaminę K3 do rozmnażania wegetatywnego drzew wiśni i moreli.
Znany jest reaktor plazmowy typu GlidArc pracujący pod ciśnieniem atmosferycznym z użyciem gazu procesowego w postaci azotu lub powietrza opisany w publikacji Mazurek P., Pawłat J., Kwiatkowski M., Badanie zaburzeń przewodzących w torze zasilania reaktorów DBD i GlidArc, Przegląd Elektrotechniczny 2015, 11, strony 50-53.
Celem wynalazku jest stymulacja roślin zielnych zwiększająca przyrost korzeni metodą elektrotechniczną przy użyciu nietermicznej plazmy atmosferycznej.
Istotą sposobu stymulacji roślin zielnych jest to, że do reaktora typu GlidArc o częstotliwości od 10 do 200 Hz i o napięciu od 3,7 do 18 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez łuk elektryczny kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na pędy roślin zielnych umieszczone na podajniku przez okres od 60 do 300 s.
Korzystnie gazem procesowym jest azot albo powietrze.
Korzystnym skutkiem sposobu według wynalazku wykorzystującego jest poprawa procesu ukorzeniania wynikająca ze zwiększenia masy oraz długości wytworzonych korzeni oraz wpływające pozytywnie na proces gojenia ran roślin po zabiegach pielęgnacyjnych. Dodatkowym korzystnym skutkiem jest dekontaminacja mikrobiologiczna wpływająca na redukcję chorobotwórczej mikroflory, co w konsekwencji ogranicza infekcje roślin. Stymulacja plazmowa pozwala na ograniczenie ilości stosowanych w rolnictwie środków chemicznych, przez co jest przyjazna dla środowiska. Proponowany sposób obróbki plazmowej daje w perspektywie realne oszczędności ekonomiczne oraz przyczynia się do poprawy jakości oferowanych na rynku produktów roślinnych.
P r z y k ł a d 1
Stymulację młodych niezdrewniałych pędów Pleioblastus variegatus pobranych jesienią, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu GlidArc 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 powierzchnię boczną pędów zielnych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w mieszance torfu z piaskiem i perlitem w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej i sztucznym oświetleniu lamp sodowych. Przed stymulacją plazmową oraz po okresie 4 tygodni od zastosowania plazmy zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano 4 powtórzenia.
PL 234 072 B1
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów Pleioblastus variegatus dla azotu podano w Tabeli 1.
P r z y k ł a d 2
Stymulację młodych niezdrewniałych pędów Pleioblastus variegatus pobranych jesienią, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu GlidArc zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano powietrze o przepływie od 1 do 30 l/min i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na powierzchnię boczną pędów zielnych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w mieszance torfu z piaskiem i perlitem w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej i sztucznym oświetleniu lamp sodowych. Przed stymulacją plazmową oraz po okresie 4 tygodni od zastosowania plazmy zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano 4 powtórzenia.
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów Pleioblastus variegatus dla powietrza podano w Tabeli 2.
P r z y k ł a d 3
Stymulację młodych niezdrewniałych pędów Rhaphidophora aurea pobranych jesienią, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu GlidArc 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 powierzchnię boczną pędów zielnych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w mieszance torfu z piaskiem i perlitem w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej i sztucznym oświetleniu lamp sodowych. Przed stymulacją plazmową oraz po okresie 4 tygodni od zastosowania plazmy zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano 4 powtórzenia.
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów Rhaphidophora aurea dla azotu podano w Tabeli 3.
P r z y k ł a d 4
Stymulację młodych niezdrewniałych pędów Rhaphidophora aurea pobranych jesienią, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu GlidArc zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano powietrze o przepływie od 1 do 30 l/min i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na powierzchnię boczną pędów zielnych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w mieszance torfu z piaskiem i perlitem w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej i sztucznym oświetleniu lamp sodowych. Przed stymulacją plazmową oraz po okresie 4 tygodni od zastosowania plazmy zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano 4 powtórzenia.
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów Rhaphidophora aurea dla powietrza podano w Tabeli 4.
PL 234 072 B1
Tabela 1. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla pierwszego przykładu wykonania.
| Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] | 1,17 | CU rn | 0,93 | |
| Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] | 0,95 | 0,81 | 0,74 | 0,75 |
| Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | ID | m CTł o | ΟΊ l_O | |
| Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | 2,25 | m rJ | 2,21 | 2,18 |
| Częstotliwość [kHz] | O | o | 50 | 200 |
| Napięcie [kV] | o | 18,00 | 3,76 | 3,70 |
| Czas [s] | o | 09 | 120 | 300 |
Ol ra φ _Q φ c 05
Φ t! o
N
O
Φ
E i_
Π5
Φ C N O £ Φ E o
| średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] | 1,17 | tH | 1,28 | 1,29 |
| średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,87 |
| średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | UD | 4,75 | UD on | 00 |
| średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | LD CU ΓΝ | 2,01 | 1,84 | rM CM |
| Częstotliwość [kHz] | O | O | 50 | 200 |
| Napięcie [kV] | O | 18,00 | CO | 3,70 |
| ω N Ά o | O | 09 | 120 | 300 |
PL 234 072 B1
Tabela 3. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla trzeciego przykładu wykonania.
| Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] | Ch m rsj- | <—I (N | ł—1 L0 rsT | |
| Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] | en rN | 2,16 | ł—1 ΓΝ | 2,09 |
| Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | ΓΜ lO | 4,93 | m rn | τ |
| Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | δ nó | 3,12 | ΓΜ ro | kD cn rM |
| Częstotliwość [kHz] | o | O 1— | 50 | 200 |
| Napięcie [kV] | O | 18,00 | 3,76 | 3,70 |
| Czas [s] | o | 60 | 120 | 300 |
| Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] | cn m rsT | 00 m rsT | Ch ΓΝ | ZS'Z |
| Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] | 2,19 | 2,03 | cn <D rN | 2,04 |
| Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | r\i | Ol (N 00 | ł—I rN in | 7,93 |
| Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt] | δ ró | Lf) «—I m | ID rxF | kD 00 m' |
| Częstotliwość [kHz] | O | o Ί— | 50 | 200 |
| Napięcie [kV] | O | 18,00 | 3,74 | 3,70 |
| Czas [s] | o | 09 | 120 | 300 |
PL 234 072 B1
Claims (3)
- Zastrzeżenia patentowe1. Sposób stymulacji roślin zielnych, znamienny tym, że do reaktora typu GlidArc o częstotliwości od 10 do 200 Hz i o napięciu od 3,7 do 18 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez łuk elektryczny kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na pędy roślin zielnych umieszczone na podajniku przez czas od 60 do 300 s.
- 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że gazem procesowym jest azot.
- 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że gazem procesowym jest powietrze.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL428465A PL234072B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin zielnych |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL428465A PL234072B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin zielnych |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL428465A1 PL428465A1 (pl) | 2019-05-06 |
| PL234072B1 true PL234072B1 (pl) | 2020-01-31 |
Family
ID=66341944
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL428465A PL234072B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin zielnych |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL234072B1 (pl) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20160102025A1 (en) * | 2014-10-13 | 2016-04-14 | Advanced Plasma Solutions, Inc. | Apparatus for the production of plasma-catalytic enhanced water and method of using the same |
| PL420981A1 (pl) * | 2017-03-24 | 2018-02-26 | Politechnika Lubelska | Sposób stymulacji kiełkowania nasion |
-
2018
- 2018-12-31 PL PL428465A patent/PL234072B1/pl unknown
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20160102025A1 (en) * | 2014-10-13 | 2016-04-14 | Advanced Plasma Solutions, Inc. | Apparatus for the production of plasma-catalytic enhanced water and method of using the same |
| PL420981A1 (pl) * | 2017-03-24 | 2018-02-26 | Politechnika Lubelska | Sposób stymulacji kiełkowania nasion |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| A PAWEŁ A. MAZUREK: "201511", BADANIE ZABURZEŃ PRZEWODZONYCH W TORZE ZASILANIA REAKTORÓW BDB I GLIDARC * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL428465A1 (pl) | 2019-05-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Kokare et al. | Effect of plant growth regulators on growth, yield and quality of okra {Abelmoschus Esculentus (L.) Moench} | |
| Arteca et al. | Increased photosynthetic rates following gibberellic acid treatments to the roots of tomato plants | |
| KR102089588B1 (ko) | 성장률 및 설포라판 함량이 증가된 브로콜리 새싹 및 이의 생산방법 | |
| Dilip et al. | Influence of gibberellic acid (GA3) on seed germination and seedling growth of Kagzi Lime | |
| PL234072B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zielnych | |
| Qadri et al. | Response of guava (Psidium guajava L.) softwood cuttings to paclobutrazol application in different rooting media | |
| PL234073B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zielnych | |
| CN105532294A (zh) | 一种提高鹅掌楸插穗生根率的扦插繁殖方法 | |
| PL233335B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| PL234074B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| PL234711B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin | |
| Li et al. | Variation in growth, physiological characteristics of tomato seedlings exposed to different LEDs light quality | |
| PL234710B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zielnych | |
| RU2626722C2 (ru) | Способ и устройство для борьбы с botrytis cinerea при выращивании привитых саженцев винограда | |
| KR101383319B1 (ko) | 고농도 산소수를 이용한 아이스플랜트 씨앗의 발아법 | |
| RU2480977C2 (ru) | Способ стимулирования роста и развития овощных культур | |
| CN108886988A (zh) | 一种蓝莓海绵扦插育苗方法 | |
| PL233334B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| RU2301513C1 (ru) | Способ возделывания бахчевых культур | |
| Raja et al. | Effect of various growth controlling strategies to control vigour and optimize flowering in Chinese sand pear (Pyrus pyrifolia) | |
| Hill et al. | Bioprotection of Acacia mangium using Trichoderma in Malaysia | |
| Sharma et al. | Studies on clonal propagation of Gloriosa | |
| CN107950368A (zh) | 一种包菜的无土栽培方法 | |
| RU2160000C1 (ru) | Способ стимуляции роста шампиньонов и вешенки | |
| Sundari et al. | Rapid micropropagation via axillary bud proliferation of Coccinia grandis (L.) Voigt. from nodal segments |