PL234711B1 - Sposób stymulacji roślin - Google Patents
Sposób stymulacji roślin Download PDFInfo
- Publication number
- PL234711B1 PL234711B1 PL428470A PL42847018A PL234711B1 PL 234711 B1 PL234711 B1 PL 234711B1 PL 428470 A PL428470 A PL 428470A PL 42847018 A PL42847018 A PL 42847018A PL 234711 B1 PL234711 B1 PL 234711B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- plasma
- liquid
- shoots
- stimulation
- water
- 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)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
Abstract
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób stymulacji roślin, który polega na tym, że reaktorem plazmowym wytwarza się plazmę nietermiczną, którą kieruje się na ciecz, w której następnie zanurza się pędy roślinne na okres od 5 s do 1800 s.
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób stymulacji roślin, 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.
W dokumencie patentowym nr CN 108551912 A pt. METHOD FOR STIMULATING QUICK GROWTH OF CENTIPEDEGRASS BY PREPROCESSING STOLONS THROUGH LOW-TEMPERATURE PLASMAS zastosowano stymulację osuszonych pędów Sorgo przy użyciu plazmy niskotemperaturowej pod obniżonym ciśnieniem 50-150 Pa, przy czym zarówno przed jak i po stymulacji plazmą zastosowano moczenie w wodzie.
Wykorzystywano emulsje zawierające wyciągi z Abies Sibirica w celu ochrony przed grzybami oraz stymulacji ukorzeniania 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.
Użyto oprysków nasion oraz roślin roztworem zawierającym glicynę do stymulacji wzrostu korzenia buraka cukrowego 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, przedstawiono zastosowanie mieszankę zawierającą kwasy tłuszczowe zawierające idol oraz witaminę K3 do rozmnażania wegetatywnego drzew wiśni i moreli.
Według artykułu pt. Long-term antibacterial efficacy of air plasma-activated water autorstwa M. Traylor, M. Pavlovich, S. Karim, P. Hait, Y. Sakiyama, D. Clark, D. Graves opublikowanego w Journal of Physics D: Applied Physics, 44(47), 2011 ciecze aktywowane plazmowo w warunkach normalnych stopniowo tracą swe właściwości wraz z upływem czasu. Całkowita utrata własności dezynfekcyjnych następuje w ciągu tygodnia. Dla zachowania optymalnych właściwości antybakteryjnych cieczy plazmowanej zalecane jest by w warunkach temperatury pokojowej czas jej zastosowania nie przekraczał 30 minut od procesu plazmowania.
Z opisu zgłoszenia patentowego nr PL424021 znane jest urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych.
Celem wynalazku jest stymulacja roślin zielnych i zdrewniałych zwiększająca przyrost korzeni poprzez zastosowanie cieczy plazmowanej powstałej przy użyciu urządzeń elektrotechnicznych, przy czym proces odbywa się pod ciśnieniem atmosferycznym.
Istotą sposobu stymulacji roślin jest to, że reaktorem plazmowym wytwarza się plazmę nietermiczną, którą kieruje się na ciecz, w której następnie zanurza się pędy roślinne na okres od 5 s do 1800 s.
Korzystnie cieczą plazmowaną jest woda albo woda z dodatkiem pożywki, w której stosunek azotu do fosforu i do potasu N:P:K wynosi od 3 do 24 dla azotu, od 3 do 46 dla fosforu i od 3 do 30 dla potasu. Korzystnie dodatek pożywki podawanej do wody wynosi 0,2 do 80 mg na litr wody.
Korzystnym skutkiem sposobu według wynalazku wykorzystującego ciecz plazmowaną jest poprawa procesu ukorzeniania wynikająca ze zwiększenia masy oraz długości wytworzonych korzeni a także zwiększenie przyrostu kallusa 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 cieczą plazmowaną pozwala na ograniczenie ilości stosowanych w rolnictwie środków chemicznych, przez co jest przyjazna dla środowiska. Proponowany sposób obróbki cieczą plazmowaną daje w perspektywie realne oszczędności ekonomiczne oraz przyczynia się do poprawy jakości oferowanych na rynku produktów roślinnych.
PL 234 711 B1
We wszystkich przykładach wykonania wykorzystano reaktor typu glid-arc z dwiema elektrodami i dyszą gazu umieszczona pomiędzy nimi, którego budowa opisana jest w zgłoszeniu patentowym nr PL424021 (A1).
P r z y k ł a d 1
Stymulację młodych pędów zdrewniałych Salix babylonica cv. Tortuosa pobranych wiosną, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: w naczyniu o pojemności 50 ml plazmowano ciecz w urządzeniu do plazmowej aktywacji materiałów płynnych, gdzie gazem procesowym było powietrze, cieczą plazmowaną była woda zaś proces obróbki plazmowej trwał 300 s. W cieczy plazmowanej zanurzono pędy zdrewniałe przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane cieczą plazmowaną oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w szklanych naczyniach z wodą w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej. Przed stymulacją cieczą plazmowaną oraz po okresie czterech tygodni od zastosowania cieczy plazmowanej zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano cztery powtórzenia.
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni Salix babylonica cv. Tortuosa podano w Tabeli 1.
P r z y k ł a d 2
Stymulację młodych pędów zdrewniałych Salix phyllicifolia pobranych wiosną, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: w naczyniu o pojemności 50 ml plazmowano ciecz w urządzeniu do plazmowej aktywacji materiałów płynnych, gdzie gazem procesowym był azot, cieczą plazmowaną była woda z dodatkiem pożywki zawierającej azot, fosfor i potas, zaś proces obróbki plazmowej trwał 600 s. W cieczy plazmowanej zanurzono pędy zdrewniałe przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane cieczą plazmowaną oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w szklanych naczyniach z wodą w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej. Przed stymulacją cieczą plazmowaną oraz po okresie czterech tygodni od zastosowania cieczy plazmowanej zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano cztery powtórzenia.
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni Salix phyllicifolia podano w Tabeli 2.
P r z y k ł a d 3
Stymulację młodych niezdrewniałych pędów Pleioblastus variegatus pobranych jesienią, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: w naczyniu o pojemności 50 ml plazmowano ciecz w urządzeniu do plazmowej aktywacji materiałów płynnych, gdzie gazem procesowym był tlen, cieczą plazmowaną była woda z dodatkiem pożywki zawierającej azot, fosfor i potas zaś proces obróbki plazmowej trwał 300 s. W cieczy plazmowanej zanurzono pędy przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane cieczą plazmowaną 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 cieczą plazmowaną oraz po okresie czterech tygodni od zastosowania plazmy zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano cztery powtórzenia.
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni Pleioblastus variegatus 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: w naczyniu o pojemności 50 ml plazmowano ciecz w urządzeniu do plazmowej aktywacji materiałów płynnych, gdzie gazem procesowym było powietrze, cieczą plazmowaną była woda z dodatkiem pożywki zawierającej azot, fosfor i potas, zaś proces obróbki plazmowej trwał 900 s. W cieczy plazmowanej zanurzono pędy przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane cieczą plazmowaną 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 cieczą plazmowaną oraz po okresie czterech tygodni od zastosowania plazmy zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano cztery powtórzenia.
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni Rhaphidophora aurea podano w Tabeli 4.
PL 234 711 Β1
Tabela 1. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla pierwszego przykładu wykonania.
| Czas zanurzenia w cieczy plazmowanej [s] | Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] |
| 0 | 5,2 | 28,43 |
| 5 | 5,31 | 39,66 |
| 60 | 7,73 | 45,61 |
| 300 | 8,12 | 48,24 |
| 600 | 9,18 | 49,02 |
| 1800 | 9, 02 | 48,87 |
Tabela 2. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla drugiego przykładu wykonania.
| Dodatek pożywki [mg/l] | N:P:Kw pożywce | Czas zanurzenia w cieczy plazmowanej [s] | Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] |
| 10 | 20:46:30: | 0 | 8.79 | 28,32 |
| 10 | 20:46:30 | 5 | 8,89 | 28,48 |
| 10 | 20:46:30 | 60 | 11,96 | 43,79 |
| 10 | 20:46:30 | 300 | 12,47 | 48,95 |
| 10 | 20:46:30 | 600 | 12,71 | 49,37 |
| 10 | 20:46:30 | 1800 | 12,83 | 50,28 |
Tabela 3. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla trzeciego przykładu wykonania.
| Dodatek pożywki [mg/l] | N:P:Kw pożywce | Czas zanurzenia w cieczy plazmowanej [s] | Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] |
| 80 | 24:6:7 | 0 | 2,34 | 6,72 |
| 80 | 24:6:7 | 5 | 2,41 | 6,84 |
| 80 | 24:6:7 | 60 | 2,85 | 6,97 |
| 80 | 24:6:7 | 300 | 3,22 | 7,15 |
| 80 | 24:6:7 | 600 | 3,52 | 7,39 |
| 80 | 24:6:7 | 1800 | 3,74 | 7,94 |
Tabela 4. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla czwartego przykładu wykonania.
| Dodatek pożywki [mg/l] | N:P:Kw pożywce | Czas zanurzenia w cieczy plazmowanej [s] | Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] |
| 0,2 | 3:3:3 | 0 | 3,69 | 7,53 |
| 0,2 | 3:3:3 | 5 | 3,75 | 7,65 |
| 0,2 | 3:3:3 | 60 | 4,59 | 8,46 |
| 0,2 | 3:3:3 | 300 | 4,91 | 8,94 |
| 0,2 | 3:3:3 | 600 | 5,08 | 9,07 |
| 0,2 | 3:3:3 | 1800 | 5,14 | 9,18 |
PL 234 711 B1
Claims (4)
- Zastrzeżenia patentowe1. Sposób stymulacji roślin, znamienny tym, że reaktorem plazmowym wytwarza się plazmę nietermiczną, którą kieruje się na ciecz, w której następnie zanurza się pędy roślinne na okres od 5 s do 1800 s.
- 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że cieczą plazmowaną jest woda.
- 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że cieczą plazmowaną jest woda z dodatkiem pożywki, w której stosunek azotu do fosforu i do potasu N:P:K wynosi od 3 do 24 dla azotu, od 3 do 46 dla fosforu i od 3 do 30 dla potasu.
- 4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że cieczą plazmowaną jest woda z dodatkiem pożywki podawanej w dawce 0,2 do 80 mg na litr wody.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL428470A PL234711B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL428470A PL234711B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL428470A1 PL428470A1 (pl) | 2019-11-04 |
| PL234711B1 true PL234711B1 (pl) | 2020-03-31 |
Family
ID=68501224
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL428470A PL234711B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL234711B1 (pl) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP4545102A1 (en) * | 2023-10-24 | 2025-04-30 | Instituto Nacional De Tecnica Aeroespacial "Esteban Terradas" | System and method for sterilizing an air volume |
-
2018
- 2018-12-31 PL PL428470A patent/PL234711B1/pl unknown
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP4545102A1 (en) * | 2023-10-24 | 2025-04-30 | Instituto Nacional De Tecnica Aeroespacial "Esteban Terradas" | System and method for sterilizing an air volume |
| WO2025088018A1 (en) * | 2023-10-24 | 2025-05-01 | Instituto Nacional De Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" | System and method for sterilizing an air volume |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL428470A1 (pl) | 2019-11-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN105900818A (zh) | 一种缓解甜瓜幼苗盐胁迫的方法 | |
| KR20190097741A (ko) | 성장률 및 설포라판 함량이 증가된 브로콜리 새싹 및 이의 생산방법 | |
| CN106134956A (zh) | 一种观叶植物黑美人水培方法 | |
| CN105210701A (zh) | 用Spd调节中国水仙花期的方法 | |
| PL234711B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin | |
| Hamada et al. | Simulative effects of ascorbic acid, thiamin or pyridoxine on Vicia faba growth and some related metabolic activities | |
| Sritontip et al. | Stimulation of seed germination and physiological development in plants by high voltage plasma and fine bubbles | |
| Salman et al. | Assessment of the success of micro grafting clementine timing on sour orange | |
| CN108419474B (zh) | 一种提高洋甘菊α-甜没药醇含量的方法 | |
| KR20210107206A (ko) | 식물공장에서의 사포나린 함량이 높은 새싹보리 재배방법 | |
| KR20170031417A (ko) | 제라니올을 포함하는 식물생장 촉진용 조성물 및 이를 이용한 식물의 재배 방법 | |
| CN117105346A (zh) | 一种现代农业用水处理方法 | |
| CN108886988A (zh) | 一种蓝莓海绵扦插育苗方法 | |
| PL233335B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| KR101383319B1 (ko) | 고농도 산소수를 이용한 아이스플랜트 씨앗의 발아법 | |
| PL234073B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zielnych | |
| PL234074B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| PL234710B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zielnych | |
| Obsuwan et al. | The response of growth and development from in vitro seed propagation of Dendrobium orchid to chitosan | |
| RU2839858C1 (ru) | Способ выращивания посадочного материала клоновых подвоев мелкокосточковых культур в условиях закрытого грунта | |
| PL233334B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| Alghanimy et al. | STUDY THE EFFECT OF COCONUT WATER AND SOME GROWTH REGULATORS ON ORCHID PROPAGATION IN VITRO | |
| PL234072B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zielnych | |
| CN105532451A (zh) | 一种红花百里香无菌苗诱导再生植株的方法 | |
| Hermayani et al. | Optimising Sterilisation Techniques and Callus Induction of Nodes Durio Zibethinus Murr in Vitro Method with Various Media |