PL242828B1 - Biostymulator do intensyfikacji plonowania roślin - Google Patents
Biostymulator do intensyfikacji plonowania roślin Download PDFInfo
- Publication number
- PL242828B1 PL242828B1 PL434977A PL43497720A PL242828B1 PL 242828 B1 PL242828 B1 PL 242828B1 PL 434977 A PL434977 A PL 434977A PL 43497720 A PL43497720 A PL 43497720A PL 242828 B1 PL242828 B1 PL 242828B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- quercetin
- acid
- pentoside
- glucopyranosyl
- biostimulator
- Prior art date
Links
Landscapes
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
Abstract
Przedmiotem wynalazku jest biostymulator do intensyfikacji plonowania roślin, pochodzenia roślinnego, uzyskany przy użyciu ekstrahenta w postaci wody, charakteryzujący się tym, że stanowią go ekstrakty botaniczne z korzenia Levisticum officinale L., otrzymane jako wywar bądź wyciąg, przy czym w przypadku wywaru stosuje się od 15 do 25 g suszu korzenia na 1000 ml wody, natomiast w przypadku wyciągu stosuje się od 45 do 55 g suszu korzenia na 1000 ml wody.
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest naturalny biostymulator plonowania roślin uprawnych, wykorzystujący ekstrakty botaniczne, aplikowany celem zwiększenia wydajności i jakości plonowania.
Zgodnie z zasadami allelopatii, rośliny danego gatunku mogą wytwarzać substancje chemiczne, które wpływają na kiełkowanie, wzrost i rozwój innych roślin.
Znane są biostymulatory produkowane z szerokiej gamy surowców (substancje humusowe, wodorosty morskie, rośliny, żywe kultury drobnoustrojów, hydrolizaty białkowe i aminokwasy oraz syntetyczne cząsteczki), które mogą działać na różnym poziomie metabolicznym, sprzyjając lepszemu przyswajaniu, przemieszczaniu i wykorzystywaniu składników odżywczych. Jak dotąd prowadzone są badania nad wpływem ekstraktów z Moringa oleifera na jakość plonu roślin uprawnych, zarówno na poziomie biochemicznym, hormonalnym, jak i genetycznym (Caradonia, F.; Battaglia, V.; Righi, L.; Pascali, G.; La Torre, A. Plant biostimulant regulatory framework: prospects in europe and current situation at international level, J Plant Growth Regul 2018, 38, 2, 438-448).
Znany jest preparat biostymulujący pochodzenia roślinnego i sposób jego przygotowania opisany w zgłoszeniu WO2007/052282A1. Zgłoszenie opisuje biostymulator pochodzenia roślinnego i sposób jego otrzymywania. Biostymulator pochodzenia roślinnego jest przygotowywany z Nicotina tabacum L., poprzez kontrolowaną fermentację tytoniu. Może być stosowany jako preparat do zaprawiania nasion oraz oprysku roślin.
Znany jest również wynalazek, opisany w zgłoszeniu CN107372637A, który dotyczy rodzaju i metody przygotowania biostymulatora, bazującego na odpadach zwierzęcych i roślinnych. Przedstawiony w zgłoszeniu biostymulator ma wpływ na stymulowanie wzrostu roślin oraz promowanie wzrostu owoców i korzeni.
Znany jest patent na biostymulator wzrostu roślin oparty na algach morskich PL 230687. Istotę wynalazku stanowi biostymulator wzrostu roślin, zawierający od 0,1 do 60,0% masowych nadkrytycznego ekstraktu z biomasy makroalgi Fucus species, uzyskanego przy użyciu ekstrahenta w postaci nadkrytycznego ditlenku węgla (CO2).
Ze stosowania znane są wywary, wyciągi i gnojówki z takich roślin jak pokrzywa zwyczajna, skrzyp polny, mniszek lekarski, skórki bananów, czy wrotycz pospolity.
Identyfikacja potencjału produktów naturalnych, jest narzędziem do tworzenia nowych i naturalnych biostymulatorów, ponieważ wykorzystanie takich środków w uprawie roślin jest bezpieczne i tanie, także ze względu na ich łatwą dostępność w naturalnych ekosystemach. Jednakże wytworzenie nowego, naturalnego biostymulatora roślinnego o możliwie prostym składzie i jednocześnie skutecznego, wymagało precyzyjnego podejścia w wyborze gatunku rośliny, z uwzględnieniem konieczności pozyskania jak najkorzystniejszego składu aminokwasów i cukrów.
Istotą biostymulatora do intensyfikacji plonowania roślin pochodzenia roślinnego, uzyskanego przy użyciu ekstrahenta w postaci wody jest to, że stanowią go ekstrakty botaniczne z korzenia Levisticum officinale L., otrzymane jako wywar bądź wyciąg, przy czym w przypadku wywaru zawiera od 15 do 25 g suszu korzenia na 1000 ml wody, natomiast w przypadku wyciągu zawiera od 45 do 55 g suszu korzenia na 1000 ml wody.
Biostymulator jako wywar zawiera:
- makroelementy w następujących ilościach mg/ml: Ca: 329±33,0, K: 395±40,0, Mg: 73±7,3,
Na: 20±2,0, P: 31±3,1, S: 75±7,5;
- mikroelementy w następujących ilościach, mg/ml: Cu: 0,04±0,004, Fe: 0,18±0,02,
Mn: 0,67±0,07, Mo: 0,007±0,0007, Sr: 1,06±0,1, Zn: 0,38±0,03;
- polifenole, łącznie 260±26,0 μg/ml i w tym, μg/ml: kwas neochlorogenowy: 16,2±1,6, kwas chlorogenowy: 39,3±3,9, kwas kryptochlorogenowy: 6,9±6,9, 3-O-glukopiranizylo-pentozyd kwercetyny: 2,5±2,5, 3-O-glukopiranozyIo-ramnozyd kwercetyny: 0,9±0,09, 3-O-glukopiranozylo-ramnozyd kwercetyny: 3,5±0,4, 3-O-pentozyd kwercetyny: 0,9±0,09, kwas ferulowochinowy: 2,4±0,2, 3-O-glukoriranozylo-ramnozyIo-(p-kumaoilo)-heksozyd kwercetyny:
0,9±0,09, 3-O-rutynozyd kwercetyny: 118,5±1,2, ekwizetopiron: 58,9±5,9, 3-O -rutynozyd kemferolu: 4,0±0,4, kwas di-kawoilo-chinowy: 1,8±0,2, 3-O-ramnozylo-pentozyd kemferolu: 3,1±0,3;
- cukry w następujących ilościach, mg/ml: sacharoza: 3,56±0,4, glukoza: 0,21±0,02, fruktoza: 0,79±0,08.
Biostymulator jako wyciąg zawiera:
- makroelementy w następujących ilościach, mg/ml: Ca: 809±81,0, K: 625±63,0, Mg: 40±14,0, Na: 53±5,3, P: 107±10,7, S:‘ 76±18;
- mikroelementy w następujących ilościach, mg/ml: Cu: 0,13±0,01, Fe: 0,31±0,03, Al: 0,05±0,005, Mn: 2,21±0,22, Mo: 0,003±0,0003, Sr: 2,92±0,29, Zn: 0,77±0,08; polifenole μg/ml, łącznie 181,0±18,1 μg/ml i w tym, μg/ml: kwas neochlorogenowy: 17,6±1,8, kwas chlorogenowy: 16,5±1,7, kwas kryptochlorogenowy: 4,2±0,4, 3-O-glukopiranizylo-pentozyd kwercetyny: 4,1±0,4, 3-O-glukopiranozylo-ramnozyd kwercetyny: 1,3±0,13, 3-O-glukopiranozylo-ramnozyd kwercetyny: 5,2±0,52, 3-O -pentozyd kwercetyny: 2,6±0,26, kwas ferulowo-chinowy: 3,1 ±0,31, 3-O-glukoriranozylo-ramnozylo-(p-kumaoilo)-heksozyd kwercetyny: 6,9±0,69, 3-O-rutynozyd kwercetyny: 6,4±0,64, ekwizetopiron: 109,3±10,9, kwas di-kawoilo-chinowy: 1,5±0,15, 3-O -ramnozylo-pentozyd kemferolu: 2,1±0,21: 0,07±0,01;
- cukry w następujących ilościach, mg/ml: sacharoza: 5,41 ±0,54, glukoza: 4,22±0,42, fruktoza: 4,34±0,43.
Preparat ten jest produktem całkowicie naturalnym, nietoksycznym, o neutralnym pH, całkowicie rozpuszczalnym w wodzie.
Związki polifenolowe stanowią najważniejsze związki aktywne w naturalnym biostymulatorze intensyfikującym plonowanie roślin, opartym na ekstraktach botanicznych. Naturalny preparat biostymulujący charakteryzuje się własnościami wzmacniania odporności swoistej roślin na stres abiotyczny ze względu na koncentrację polifenoli. Związki fenolowe w niskich stężeniach mają działanie stymulujące kiełkowanie i wzrost roślin.
Biostymulator ten pozyskiwany jest dwiema metodami ekstrakcji, ma postać płynną i przeznaczony jest do aplikacji dolistnej lub dokorzeniowej, w uprawach roślin. Roztwory robocze biostymulatora, dostarczane roślinom przez oprysk lub podlewanie są w pełni przez nie przyswajane.
Naturalny preparat biostymulujący plonowanie roślin charakteryzuje się także ograniczoną tendencją do destabilizacji. Przedstawiony biostymulator naturalny nadaje się do krótkotrwałego przechowywania, ze względu na brak dodatku substancji konserwujących. Zastosowanie wody, jako czynnika ekstrahującego, zamiast etanolu czy acetonu, zapewnia wytworzenie mieszaniny związków biologicznie czynnych, niezanieczyszczających środowisko i nadających się do wykorzystania w rolnictwie ekologicznym.
Zaprezentowany naturalny biostymulator stanowi ponadto alternatywę dla wyciągów pozyskiwanych z roślin tropikalnych czy alg morskich, co zmniejsza koszty związane z dostępnością i transportem surowców czy produktów, a w konsekwencji z ceną produktów przeznaczonych do regulacji plonowania roślin uprawnych.
Przedmiot wynalazku został pokazany w przykładach, obrazujących skład naturalnego biostymulatora plonowania roślin i sposób aplikacji.
Przykład 1
Suchą biomasę z korzeni Levisticum officinale L. w ilości 20 g ekstrahuje się 1000 ml wody przez 30 min. w temperaturze 100°C. Pozyskany po wirowaniu ekstraktu przy 4250 rpm przez 5 minut, supernatant, stanowi naturalny biostymulator, który ma skład przedstawiony w poniższej tabeli.
PL 242828 Β1
Komponent | Zawartość |
Makrodementy (mg/ml) | |
Ca | 328,8333*5,5510 |
K | 395,4667*8,6153 |
Mg | 73,4233*0,1266 |
Na | 19,9867*0,0751 |
P | 30,9267*0,0850 |
s | 75,4333*0,1882 |
Mikroelementy (mg/ml) | |
Cu | 0,0407*0,0010 |
Fe | 0,1779*0,0092 |
Mn | 0,6722*0,0045 |
Mo | 0,0068*0,0022 |
Sr | 1,0643*0,0081 |
Zn | 0,3770*0,0004 |
Cukry (mg/ml) | |
Sacharoza | 3,560*0,021 |
Glukoza | 0,210*0,023 |
Fruktoza | 0,789*0,032 |
Związki po li fenolowe (pg/ml) | |
Kwas neochloro genowy | 16,17*0,11 |
Kwas chlorogenowy | 39,28*0,33 |
Kwas kryptochlorogenowy | 6,86*0,26 |
3-O-glukopiranizylo-pentozyd Kwercetyny | 2,47*0,06 |
3-O-glukopiranozylo-ramnozyd Kwercetyny | 0,86*0,03 |
3-O-glukopiranozylo-ramnozyd Kwercetyny | 3,50*0,11 |
3-O-pentozyd Kwercetyny | 0,90*0,02 |
Kwas feruł owo-chinowy | 2,44*0,06 |
3-O· glukor iranozy I o-ramnozylo-(p-kumaoi lo)heksozyd Kwercetyny | 0,86*0,01 |
3-<9-rutynozyd Kwercetyny | 118,54*0,03 |
Ekwizetopiron | 58,87*0,37 |
3-(9-rutynozyd Kemferolu | 4,00*0,15 |
Kwas di-kawoilo-chinowy | 1,80*0,01 |
3-i)-ramnozylo-pentozyd Kemferolu | 3,13*0,01 |
Suma związków poi i fenolowych | 259,68*0,06 |
Biostymulator naturalny o podanym składzie przeznaczony jest do aplikacji doglebowej, dolistnej oraz łączonej.
Efekt stosowania w uprawie soi biostymulatora z korzeni Levisticum officinale przygotowanego wg Przykładu 1
W latach 2017-2019 przeprowadzono doświadczenie mające na celu sprawdzanie skuteczności, pozyskiwanego wg Przykładu 1, biostymulatora z korzeni Levisticum officinale L. do intensyfikacji plonowania roślin. Jako roślinę testową wybrano soję odmiany Abelina. Biostymulator aplikowano w sezonie wegetacyjnym w formie podwójnego oprysku (każdy oprysk 250 l/ha) lub podwójnego podlewania (1000 l/ha na każde podlewanie) w fazie rozwojowej soi BBCH 13-15 i BBCH 61. Próbę kontrolną opryskiwano i podlewano wodą służącą do wykonania ekstraktów. Aplikacja biostymulatora, zarówno w formie oprysku, jak i podlewania pozwoliła uzyskać plony wyższe od kontroli (uprawy, w której nie stosowano ekstraktu). Wzrost plonu przedstawiono w poniższej tabeli (kontrola = 100%).
PL 242828 Β1
Forma aplikacji | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | średnia 2017-2019 |
Kontrola (uprawa soi bez ekstraktu) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Oprysk ekstraktem uprawy soi | 111% | ] 15% | 120% | 1 15% |
Podlewanie ekstraktem uprawy soi | 122% | 116% | 131% | 123% |
Przykład 2
Suchą biomasę z korzeni Levisticum officinale L. w ilości 50 g ekstrahuje się 1000 ml wody przez min 24 godz., a max 48 godz., w temperaturze od 20 do 25°C. Pozyskany po wirowaniu ekstraktu przy 4250 rpm przez 5 minut, supernatant, stanowi naturalny biostymulator, który ma skład przedstawiony w poniższej tabeli.
Komponent | i Zawartość |
Makroelementy (mg/ml) | |
Ca | 808,9000±23,0883 |
K | 625,2000± 19,23362 |
Mg | 139,5OOO± 1,6703 |
Na | 52,8167±l,l 151 |
P | 106,8667±0,4163 |
S | 176,2333±O,6658 |
Mikroelementy (mg/ml) | |
Cu | 0,1315^0,0010 |
Fe | 0,3135±0,0035 |
Al | 0,0467±0,0032 |
Mn | 2,2090±0,0101 |
Mo | 0,0027±0,0002 |
Sr | 2,9247±0,0723 |
Zn | 0,7679±0,0004 |
Cukry (mg/ml) | |
Sacharoza | 5,414±0,032 |
Glukoza | 4,223±0,024 |
Fruktoza | 4,339±0,026 |
Związki polifenolowe (pg/ml) | |
Kwas neochlorogcnowy | I7,59±O,45 |
Kwas chloro genowy | 16,54±0,40 |
Kwas kryptochlorogenowy | 4,21±0,12 |
3-Oglukopiranizylo-pentozyd Kwercetyny | 4,l3±0,24 |
3-O-glukopiranozylo-ramnozyd Kwercetyny | 1,31 ±0,09 |
3-O-glukopiranozylo-ramnozyd Kwercetyny | 5,19±1,33 |
3-O-pentozyd Kwercetyny | 2,56±0,01 |
Kwas feruło wo-ch ino wy | 3,14±0,06 |
3 -O-glukori ranozy lo-ramnozy lo-(p-kumaoi 1 o )heksozyd Kwercetyny | 6,85±0,87 |
3-O-rutynozyd Kwercetyny | 6,40±0,65 |
Ekwizetopiron | 109,31 ±0,50 |
Kwas di-kawoilo-chinowy | l,47±0,25 |
3-O-raninozylo-pentozyd Kemferolu | 2,11 ±0,77 |
Suma związków polifenolowych | 18O,8O±O,77 |
PL 242828 Β1
Biostymulator naturalny o podanym składzie przeznaczony jest do aplikacji doglebowej, dolistnej oraz łączonej.
Efekt stosowania w uprawie soi biostymulatora z korzeni Levisticum officinale przygotowanego wg Przykładu 2
W latach 2017-2019 przeprowadzono doświadczenie mające na celu sprawdzanie skuteczności, pozyskiwanego wg Przykładu 1, biostymulatora z korzeni Levisticum officinale L. do intensyfikacji plonowania roślin. Jako roślinę testową wybrano soję odmiany Abelina. Biostymulator aplikowano w sezonie wegetacyjnym w formie podwójnego oprysku (każdy oprysk 250 l/ha) lub podwójnego podlewania (1000 l/ha na każde podlewanie) w fazie rozwojowej soi BBCH 13-15 i BBCH 61. Próbę kontrolną opryskiwano i podlewano wodą służącą do wykonania ekstraktów. Aplikacja biostymulatora, zarówno w formie oprysku, jak i podlewania pozwoliła uzyskać plony wyższe od kontroli (uprawy, w której nie stosowano ekstraktu). Wzrost plonu przedstawiono w poniższej tabeli (kontrola = 100%).
Forma aplikacji | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | średnia 2017-2019 |
Kontrola (uprawa soi bez ekstraktu) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Oprysk ekstraktem uprawy soi | 119% | 116% | 129% | 121% |
Podlewanie ekstraktem uprawy soi | 111% | 107% | 120% | 113% |
Zastrzeżenia patentowe
Claims (3)
1. Biostymulator do intensyfikacji plonowania roślin, pochodzenia roślinnego, uzyskany przy użyciu ekstrahenta w postaci wody, znamienny tym, że stanowią go ekstrakty botaniczne z korzenia Levisticum officinale L., otrzymane jako wywar bądź wyciąg, przy czym w przypadku wywaru zawiera od 15 do 25 g suszu korzenia na 1000 ml wody, natomiast w przypadku wyciągu zawiera od 45 do 55 g suszu korzenia na 1000 ml wody.
2. Biostymulator, według zastrz. 1, znamienny tym, że jako wywar zawiera makroelementy w następujących ilościach mg/ml: Ca: 329±33,0, K: 395±40,0, Mg: 73±7,3, Na: 20±2,0, P: 31±3,1, S: 75±7,5; mikroelementy w następujących ilościach, mg/ml: Cu: 0,04±0,004, Fe: 0,18±0,02, Mn: 0,67±0,07, Mo: 0,007±0,0007, Sr: 1,06±0,1, Zn: 0,38±0,03; polifenole, łącznie 260±26,0 pg/ml i w tym, pg/ml: kwas neochlorogenowy: 16,2±1,6, kwas chlorogenowy: 39,3±3,9, kwas kryptochlorogenowy: 6,9±6,9, 3-O-glukopiranizylo-pentozyd kwercetyny: 2,5±2,5, 3-O-glukopiranozylo-ramnozyd kwercetyny: 0,9±0,09, 3-O-glukopiranozylo-ramnozyd kwercetyny: 3,5±0,4, 3-O-pentozyd kwercetyny: 0,9±0,09, kwas ferulowo-chinowy: 2,4±0,2, 3-O-glukoriranozylo-ramnozylo-(p-kumaoilo)-heksozyd kwercetyny: 0,9±0,09, 3-O-rutynozyd kwercetyny: 118,5±1,2, ekwizetopiron: 58,9±5,9, 3-O-rutynozyd kemferolu: 4,0±0,4, kwas di-kawoilo-chinowy: 1,8±0,2, 3-O-ramnozylo-pentozyd kemferolu: 3,1±0,3; oraz cukry w następujących ilościach, mg/ml: sacharoza: 3,56±0,4, glukoza: 0,21±0,02, fruktoza: 0,79±0,08.
3. Biostymulator, według zastrz. 1, znamienny tym, że jako wyciąg zawiera makroelementy w następujących ilościach, mg/ml: Ca: 809±81,0, K: 625±63,0, Mg: 40±14,0, Na: 53±5,3, P: 107±10,7, S: 76±18; mikroelementy w następujących ilościach, mg/ml: Cu: 0,13±0,01, Fe: 0,31±0,03, Al: 0,05±0,005, Mn: 2,21±0,22, Mo: 0,003±0,0003, Sr: 2,92±0,29, Zn: 0,77±0,08; polifenole pg/ml, łącznie 181,0±18,1 pg/ml i w tym, pg/ml: kwas neochlorogenowy: 17,6±1,8, kwas chlorogenowy: 16,5±1,7, kwas kryptochlorogenowy: 4,2±0,4, 3-O-glukopiranizylo-pentozyd kwercetyny: 4,1 ±0,4, 3-O-glukopiranozylo-ramnozyd kwercetyny: 1,3±0,13, 3-O-glukopiranozylo-ramnozyd kwercetyny: 5,2±0,52, 3-O-pentozyd kwercetyny: 2,6±0,26, kwas ferulowo-chinowy: 3,1±0,31, 3-O-glukoriranozylo-ramnozylo-(p-kumaoilo)-heksozyd kwercetyny: 6,9±0,69, 3-O-rutynozyd kwercetyny: 6,4±0,64, ekwizetopiron: 109,3±10,9, kwas di-kawoilochinowy: 1,5±0,15, 3-O-ramnozylo-pentozyd kemferolu: 2,1 ±0,21: 0,07±0,01; oraz cukry w następujących ilościach, mg/ml: sacharoza: 5,41±0,54, glukoza: 4,22±0,42, fruktoza: 4,34±0,43.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL434977A PL242828B1 (pl) | 2020-08-17 | 2020-08-17 | Biostymulator do intensyfikacji plonowania roślin |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL434977A PL242828B1 (pl) | 2020-08-17 | 2020-08-17 | Biostymulator do intensyfikacji plonowania roślin |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
PL434977A1 PL434977A1 (pl) | 2022-02-21 |
PL242828B1 true PL242828B1 (pl) | 2023-05-02 |
Family
ID=80492585
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL434977A PL242828B1 (pl) | 2020-08-17 | 2020-08-17 | Biostymulator do intensyfikacji plonowania roślin |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
PL (1) | PL242828B1 (pl) |
-
2020
- 2020-08-17 PL PL434977A patent/PL242828B1/pl unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
PL434977A1 (pl) | 2022-02-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Russo et al. | The use of organic biostimulants to help low input sustainable agriculture | |
CN105272741A (zh) | 一种生物有机药肥及其制备方法 | |
Ibrahim et al. | Effect of foliar spray with potassium humate and green tea extract on some of the vegetative characteristics of guava (Psidium guajava L. cv. Local) seedlings | |
MX2012008086A (es) | Preparacion bioorganica para procesamiento de plantas (variedades). | |
CN105248213A (zh) | 一种观赏槭树高效栽培技术 | |
Kumar et al. | Optimization of spacing, doses of Vermi-compost and foliar application of salicylic acid on growth, flowering and soil health of Chrysanthemum (Dendranthema grandiflora Tzvelev) cv.“Guldasta” | |
Arafa et al. | Effect of potassium fertilizer, biostimulants and effective microorganisms as well as their interactions on potato growth, photosynthetic pigments and stem anatomy | |
RU2642858C1 (ru) | Способ повышения продуктивности культурных сенокосов и пастбищ | |
CN105272606A (zh) | 一种番茄控释肥料及其制备方法 | |
Zehtab-Salmasi et al. | Effects of foliar application of Fe and Zn on seed yield and mucilage content of Psyllium at different stages of maturity | |
Shanan et al. | Integrated biofertilization management and cyanobacteria application to improve growth and flower quality of Matthiola incana | |
PL242828B1 (pl) | Biostymulator do intensyfikacji plonowania roślin | |
Shankar et al. | Effect of sea weed extracts on the growth, yield attribute and nutrient uptake of sesame (Sesamum indicum L.) | |
El-Yazal | Impact of propolis extract as foliar spray on growth, yield and some chemical composition of spinach (Spinacia Oleracea L.) plants grown under calcareous saline soil | |
Dawa et al. | Effect of biofertilizers inoculation methods and some foliar application treatments on yield and quality of pea plants | |
PL242829B1 (pl) | Biostymulator do intensyfikacji plonowania roślin | |
Arafa et al. | Effect of potassium fertilizer, biostimulants and effective microorganisms on growth, carbohydrates concentration and ion percentage in the shoots of potato plants | |
PL242827B1 (pl) | Biostymulator do intensyfikacji plonowania roślin | |
PL242830B1 (pl) | Biostymulator do intensyfikacji plonowania roślin | |
Abdulkadhim et al. | Effectiveness of brassinolide and dry yeast extract spraying on growth parameters and the chemical content of the grape seedlings | |
Faissal et al. | Partial replacement of inorganic nitrogen fertilizer by spraying some vitamins yeast and seaweed extract in Ewaise mango orchard under upper Egypt conditions | |
Nerlekar et al. | Effect of aquatic plant extract on the growth of maize (Zea mays) and Chickpea (Cicer arietinum) | |
Nikolova et al. | Comparative Analysis Of The Application Of The Liquid Fertilizers On The Productivity Of Stevia | |
Morsi et al. | EFFECT OF POTASSIUM NITRATE, GARLIC AND ONION EXTRACTS ON BUD BREAK, GROWTH, YIELD AND SOME CHEMICAL CONSTITUENTS OF APPLE (MALUS SYLVESTRIS, MILL) TREES. | |
Mehta et al. | Effects of fermented banana pseudo-stem sap (Musa acuminata L.) on the growth and yield attributing characters of marigold variety Karma 555-Orange |