PL244211B1 - Podłoże bezglebowe do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin oraz sposób wytwarzania podłoża - Google Patents

Podłoże bezglebowe do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin oraz sposób wytwarzania podłoża Download PDF

Info

Publication number
PL244211B1
PL244211B1 PL432950A PL43295020A PL244211B1 PL 244211 B1 PL244211 B1 PL 244211B1 PL 432950 A PL432950 A PL 432950A PL 43295020 A PL43295020 A PL 43295020A PL 244211 B1 PL244211 B1 PL 244211B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
substrate
solution
silver
indolyl
rooting
Prior art date
Application number
PL432950A
Other languages
English (en)
Other versions
PL432950A1 (pl
Inventor
Natalia Miler
Alicja Tymoszuk
Anita Woźny
Original Assignee
Vitroflora Grupa Producentow Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
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 Vitroflora Grupa Producentow Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia filed Critical Vitroflora Grupa Producentow Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
Priority to PL432950A priority Critical patent/PL244211B1/pl
Publication of PL432950A1 publication Critical patent/PL432950A1/pl
Publication of PL244211B1 publication Critical patent/PL244211B1/pl

Links

Landscapes

  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest podłoże bezglebowe przeznaczone do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin, sadzonek tradycyjnych oraz mikrosadzonek z kultur in vitro i sposób wytwarzania podłoża na bazie żelu z dodatkiem wermikulitu, wzbogaconego auksynami i pokrytego warstwą nanokoloidalnego srebra. Podłoże bezglebowe do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin składa się z żelowej bazy, stanowiącej 50 - 70% objętości podłoża, złożonej z wodnego roztworu 0,3 – 0,5% gumy gellan, oraz składników mineralnych w postaci: 400 - 500 mg NH4NO3, 400 - 500 mg KNO3, 800 - 1000 mg CaCl2 • 6H2O, 300 - 400 mg MgSO4 • 7H2O, 300 - 400 mg KH2PO4, 10 - 30 mg H3BO3, 5 - 10 mg Na2EDTA, 5 - 10 mg FeSO4 • 7H2O, 10 - 20 mg MnSO4 • 4H2O; 5 - 10 mg ZnSO4 • 4H2O; 0,5 - 1 mg KI, 0 - 0,3 mg Na2MoO4 • 2H2O; 0 - 0,03 mg CuSO4 • 5H2O, 0 - 0,03 mg CoCl2 • 6H2O i auksyn w postaci: 1 - 5 mg kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) i/lub 1 - 5 mg kwasu indolilo-3-octowego (IAA) i/lub 1 - 5 mg kwasu alfa-naftylooctowego (NAA), oraz wermikulitu ekspandowanego o frakcji od 1 - 5 mm w ilości 30 - 50% objętości podłoża, oraz powierzchniowej warstwy roztworu wody dejonizowanej z dodatkiem nanokoloidalnego srebra o średnicy cząstek srebra 5 - 40 nm w stężeniu 40 - 100 ppm.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest podłoże bezglebowe przeznaczone do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin, sadzonek tradycyjnych oraz mikrosadzonek z kultur in vitro i sposób wytwarzania podłoża na bazie żelu z dodatkiem wermikulitu, wzbogaconego auksynami i pokrytego warstwą nanokoloidalnego srebra.
Obecnie do ukorzeniania roślin najczęściej wykorzystuje się podłoże na bazie odkwaszonego torfu z domieszkami nawozów oraz elementów mineralnych, takich jak perlit lub wermikulit. Jest to popularne podłoże o dobrych parametrach wodno-powietrznych, jednak nie jest ono odpowiednie dla roślin przeznaczonych na eksport do krajów, w których niedozwolone jest wprowadzanie roślin w podłożach tzw. „glebowych”, czyli bazujących na torfie, kompoście lub ziemi ogrodniczej.
W produkcji większości gatunków roślin ozdobnych, w tym wielu sadowniczych i niektórych warzywnych, stosuje się znane metody rozmnażania wegetatywnego, polegające na pobieraniu sadzonek z mateczników i ukorzenianiu ich - metoda tradycyjna, lub na namnażaniu pędów w roślinnych kulturach tkankowych - nowoczesna metoda in vitro. W obu tych metodach kluczowym momentem produkcji jest ryzogeneza, czyli regeneracja korzeni na sadzonce lub mikrosadzonce. Od wydajności procesu ryzogenezy, czasu jej trwania i jakości systemu korzeniowego, zależy powodzenie dalszej uprawy rośliny.
Dla niektórych, trudno ukorzeniających się roślin, potrzebne są dodatkowe czynniki wspomagające ryzogenezę. Naturalne stymulatory ukorzeniania w płynie, dostępne dla producentów roślin, mają niewystarczający wpływ na przyspieszenie ukorzeniania, a stosowane dawniej, znane ukorzeniacze zawierające auksyny, ze względu na zawartość w nich uczulającego talku, są obecnie niedozwolone. Ponadto w obiektach, w których odbywa się ukorzenianie roślin, pomimo zachowania bardzo wysokich standardów fitosanitarnych, w powietrzu i na powierzchniach znajdują się saprofityczne drobnoustroje, głównie grzyby.
Istotą rozwiązania według wynalazku jest bezglebowe podłoże do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin, które ma postać żelu o stabilnej strukturze i wysokiej wilgotności, i składa się w 50-70% objętości z żelowej bazy w postaci wodnego roztworu gumy gellan z dodatkiem składników mineralnych i auksyn, oraz wermikulitu ekspandowanego o drobnej frakcji w ilości 30-50%, przy czym powierzchnia zewnętrzna podłoża, pokryta jest warstwą nanokoloidalnego srebra.
Istotą sposobu według wynalazku jest wytwarzanie podłoża bezglebowego do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin, w którym przygotowuje się bazę żelową w postaci roztworu na bazie wody dejonizowanej, do której dodaje się gumę gellan, auksyny, oraz składniki mineralne, a następnie powstały roztwór miesza się do rozpuszczenia składników, po czym rozlewa się do form, wypełnionych częściowo wermikulitem ekspandowanym przeznaczonym dla ogrodnictwa i pozostawia do stężenia, a następnie stężoną powierzchnię zewnętrzną pokrywa się warstwą roztworu złożonego z wody dejonizowanej i nanokoloidalnego srebra.
Podłoże według wynalazku, składa się z żelowej bazy, stanowiącej 50-70% objętości podłoża, złożonej z wodnego roztworu 0,3-0,5% gumy gellan (polisacharyd złożony z powtarzających się monomerów - tetrasacharydów; w skład pojedynczego monomeru wchodzą: dwie cząsteczki D-glukozy, jedna cząsteczka L-ramnozy i jedna cząsteczka kwasu D-glukuronowego) z dodatkiem składników mineralnych w postaci:
400-500 mg NH4NO3,
400-500 mg KNO3,
800-1000 mg CaCl2 · 6H2O,
300-400 mg MgSO4 · 7H2O,
300-400 mg KH2PO4,
10-30 mg H3BO3,
5-10 mg Na2EDTA,
5-10 mg FeSO4 · 7H2O,
10-20 mg MnSO4 · 4H2O;
5-10 mg ZnSO4 · 4H2O;
0,5-1 mg KI, 0-0,3 mg Na2MoO4 · 2H2O;
0-0,03 mg CuSO4 · 5H2O, 0-0,03 mg CoCb · 6H2O;
i auksyn w postaci: 1-5 mg kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) i/lub 1-5 mg kwasu indolilo-3-octowego (IAA) i/lub 1-5 mg kwasu alfa-naftylooctowego (NAA), oraz wermikulitu ekspandowanego o frakcji
1-5 mm w ilości 30-50% objętości podłoża, oraz powierzchniowej warstwy roztworu wody dejonizowanej z dodatkiem nanokoloidalnego srebra o średnicy cząstek 5-40 nm, w stężeniu 40-100 ppm.
Sposób wytwarzania podłoża według wynalazku przebiega następująco:
W pierwszej kolejności przygotowuje się bazę żelową - 1 litr, w tym celu korzystnie do naczynia ze stali nierdzewnej wprowadza się składniki: 1 litr wody dejonizowanej, 3-5 g gumy gellan, następnie auksyny w postaci: 1-5 mg kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) i/lub 1-5 mg kwasu indolilo-3-octowego (IAA) i/lub 1-5 mg kwasu alfa-naftylooctowego (NAA), kolejno wprowadza się składniki mineralne w postaci: 400-500 mg NH4NO3, 400-500 mg KNO3, 800-1000 mg CaCl2 · 6H2O, 300-400 mg MgSO4 · 7H2O, 300-400 mg KH2PO4, 10-30 mg H3BO3, 5-10 mg Na2EDTA, 5-10 mg FeSO4 · 7H2O, oraz 1020 mg MnSO4 · 4 H2O; 5-10 mg ZnSO4 · 4H2O; 0,5-1 mg KI, 0-0,3 mg Na2MoO4 · 2H2O; 0-0,03 mg CuSO4 · 5H2O, 0-0,03 mg CoCI2 · 6H2O, kolejno stabilizuje się pH powstałego roztworu na poziomie 5,5-6,0 pH, następnie roztwór miesza się dowolnie do rozpuszczenia składników, jednocześnie podgrzewając roztwór do wrzenia w temperaturze 100°C, a następnie studzi się do temperatury 80-90°C, po czym rozlewa się do dowolnych form, które uprzednio wypełnia się w 30-50% ich objętości wermikulitem ekspandowanym o frakcji 1-5 mm i pozostawia do ostygnięcia i stężenia, tj. uformowania, a następnie zewnętrzną - górną powierzchnię podłoża w formie, pokrywa się dowolną metodą, warstwą roztworu wody dejonizowanej i nanokoloidalnego srebra o rozmiarze cząstek srebra 5-40 nm, w stężeniu 40-100 ppm i w ilości 50-300 ml roztworu na 1 m2 pokrywanej powierzchni podłoża. Tak przygotowane podłoże gotowe jest do umieszczenia w nim pędów roślin.
Zalety rozwiązania według wynalazku.
Podłoże według wynalazku ma charakter bezglebowy, tj. nie zawiera żadnych frakcji organicznych.
Podłoże ma postać przejrzystego żelu, o zwartej konsystencji, w którym zatopione są drobiny wermikulitu ekspandowanego o drobnej frakcji, który poprawia dostępność powietrza dla rosnących korzeni i nadaje podłożu stabilną, porowatą strukturę o wysokiej wilgotności.
Zawartość soli mineralnych w podłożu, w tym zwiększona zawartość boru i wapnia, sprzyja ryzogenezie oraz umożliwia prawidłowy wzrost sadzonek.
Zawartość jonów magnezu i wapnia powoduje stabilne sieciowanie żelu opartego na polisacharydach tworzących gumę gellan.
Zawartość rozpuszczonych i dobrze przyswajalnych auksyn IAA, IBA i NAA, sprzyja ukorzenieniu i powoduje, iż nie ma potrzeby dodatkowego traktowania sadzonek stymulatorami ukorzeniania.
Warstwa nanokoloidalnego srebra zabezpiecza i ogranicza rozwój drobnoustrojów, zaburzających prawidłowy wzrost roślin.
Podłoże bezglebowe do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin przedstawiono bliżej w przykładach wykonania (warianty składów w przykładowych proporcjach).
Skład podłoża bezglebowego do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin przykład litr wody destylowanej, 3 g gumy gellan, 1 mg kwasu indolilo-3-masłowego (IBA), 400 mg NH4NO3, 400 mg KNO3, 800 mg CaCl2 · 6H2O, 300 mg MgSO4 · 7H2O, 300 mg KH2PO4, 10 mg H3BO3, 5 mg Na2EDTA, 5 mg FeSO4 · 7H2O; 10 mg MnSO4 · 4 H2O; 5 mg ZnSO4 · 4H2O; 0,5 mg KI,
300 ml wermikulitu ekspandowanego o frakcji 2 mm, roztwór wody dejonizowanej z dodatkiem nanokoloidalnego srebra o średnicy cząstek 5 nm, w stężeniu 40 ppm, w ilości 50 ml/m2 powierzchni.
przykład litr wody destylowanej, 5 g gumy gellan, 5 mg kwasu indolilo-3-octowego (IAA),
500 mg NH4NO3, 500 mg KNO3, 1000 mg CaCb · 6H2O, 400 mg MgSO4 · 7H2O, 400 mg KH2PO4, 30 mg H3BO3, 10 mg Na2EDTA, 10 mg FeSO4 · 7H2O; 20 mg MnSO4 · 4H2O; 10 mg ZnSO4 · 4H2O; 1 mg KI, 0,3 mg Na2MoO4 · 2H2O; 0,03 mg CuSO4 · 5H2O, 0,03 mg CoCb · 6H2O,
350 ml wermikulitu ekspandowanego o frakcji 4 mm, roztwór wody dejonizowanej z dodatkiem nanokoloidalnego srebra o średnicy cząstek 40 nm, w stężeniu 100 ppm, w ilości 300 ml/m2 powierzchni.
przykład litr wody destylowanej, 4 g gumy gellan, 2 mg kwasu indolilo-3-octowego (IAA), 1 mg kwasu indolilo-3-masłowego (IBA), 1 mg kwasu alfa-naftylooctowego (NAA),
450 mg NH4NO3, 450 mg KNO3, 900 mg CaCl2 · 6H2O, 350 mg MgSO4 · 7H2O, 350 mg KH2PO4, 20 mg H3BO3, 7,5 mg Na2EDTA, 7,5 mg FeSO4 · 7H2O; 15 mg MnSO4 · 4H2O; 7,5 mg ZnSO4 · 4H2O; 0,75 mg KI, 0,15 mg Na2MoO4 · 2H2O; 0,015 mg CuSO4 · 5H2O, 0,015 mg CoCI2 · 6H2O,
400 ml wermikulitu ekspandowanego o frakcji 3 mm, roztwór wody dejonizowanej z dodatkiem nanokoloidalnego srebra o średnicy cząstek 20 nm, w stężeniu 70 ppm, w ilości 150 ml/m2 powierzchni.
SPOSÓB wykonania podłoża według wynalazku przedstawiono bliżej w przykładach wykonania dla typowych multiplatów obowiązujących w produkcji roślin
Przykład I
Przygotowuje się 1,5 litra bazy żelowej tak, że do naczynia ze stali nierdzewnej wlewa się wodę dejonizowaną, następnie do wody wprowadza się 4,5 g gumy gellan oraz 1,5 mg IAA i 1,5 mg NAA, następnie wprowadza się składniki mineralne w postaci: 600 mg NH4NO3, 600 mg KNO3, 1200 mg CaCI2 · 6h2o, 450 mg MgSO^ · 7H2O, 450 mg KH2PO4, 15 mg H3BO3, 7,5 mg Na2EDTA, 7,5 mg FeSO4 · 7H2O, oraz 15 mg MnSO4 · 4H2O; 7,5 mg ZnSO4 · 4H2O; 1 mg KI, kolejno pH powstałego roztworu stabilizuje się do wartości 5,5 pH, a następnie miesza się do rozpuszczenia składników, następnie ogrzewa się do wrzenia w temperaturze 100°C, kolejno studzi się do temperatury 80°C, po czym roztwór rozlewa się do formy ogrodniczej w postaci palety wielodoniczkowej multiplat o 264 komórkach i o objętości 10 ml każda, wypełnionych uprzednio w 50% objętości wermikulitem ekspandowanym o frakcji 3 mm, a następnie pozostawia się na 5 godzin do ostygnięcia i uformowania żelu. Następnie uformowaną powierzchnię podłoża pokrywa się za pomocą spryskiwacza jednorodną warstwą roztworu nanokoloidalnego srebra na bazie wody dejonizowanej o rozmiarze cząstek 20 nm i stężeniu 40 ppm w objętości 15 ml. Tak przygotowane podłoże gotowe jest do umieszczenia w nim pędów roślin.
‘ Przykład II ‘
Przygotowuje się 2 litry bazy żelowej tak, że do naczynia ze stali nierdzewnej wprowadza się wodę destylowaną, następnie do wody wprowadza się 8 g gumy gellan oraz 5 mg IBA, następnie wprowadza się składniki mineralne: 800 mg NH4NO3, 800 mg KNO3, 2000 mg CaCl2 · 6H2O, 800 mg MgSO4 · 7H2O, 800 mg KH2PO4, 60 mg H3BO3, 10 mg Na2EDTA, 10 mg FeSO4 · 7H2O, oraz 20 mg MnSO4 · 4H2O; 10 mg ZnSO4 · 4H2O; 1 mg KI; 0,3 mg Na2MoO4 · 2H2O; 0,03 mg CuSO4 · 5H2O; 0,03 mg CoCI2 · 6H2O; następnie stabilizuje się pH na poziomie 6,0, a następnie miesza się i ogrzewa do wrzenia w temperaturze 100°C, kolejno roztwór studzi się do temperatury 90°C, po czym rozlewa do formy ogrodniczej o wymiarach 53 cm x 30 cm i 126 komórkach o objętości 15 ml każda, pozbawionej otworów w dnie, wypełnionej uprzednio w 30% wermikulitem ekspandowanym o frakcji 3 mm. Podłoże w palecie pozostawia się do ostygnięcia i uformowania żelu na 6 godzin. Po tym czasie powierzchnię podłoża pokrywa się za pomocą spryskiwacza jednorodną warstwą nanokoloidalnego srebra na bazie wody dejonizowanej o rozmiarze cząstek 30 nm i stężeniu 40 ppm w objętości 10 ml. Tak przygotowane podłoże gotowe jest do umieszczenia w nim sadzonek.
Przykład III
Przygotowuje się 10 litrów bazy żelowej, poprzez rozpuszczenie w wodzie dejonizowanej wprowadzonej do kotła stalowego 50 g gumy gellan, 10 mg IBA i 10 mg NAA oraz składników mineralnych: 5000 mg NH4NO3, 5000 mg KNO3, 10000 mg CaCl2 · 6H2O, 4000 mg MgSO4 · 7H2O, 4000 mg KH2PO4, 300 mg H3BO3, 100 mg Na2EDTA, 100 mg FeSO4 · 7H2O, oraz 200 mg MnSO4 · 4H2O; 100 mg ZnSO4 · 4H2O; 10 mg KI, 3 mg Na2MoO4 · 2H2O; 0,3 mg CuSO4 · 5H2O, 0,3 mg CoCI2 · 6H2O. Następnie stabilizuje się pH na poziomie 5,5, a następnie miesza się i ogrzewa do wrzenia w temperaturze 100°C. Następnie bazę żelową rozlewa się do przygotowanej uprzednio palety wielodoniczkowej - pozbawionej otworów w dnie; 4 palety wielodoniczkowe o 264 komórkach wypełnia się w 40% objętości wermikulitem ekspandowanym i odstawia na 24 godziny do zastygnięcia i stwardnienia. Po tym czasie powierzchnię podłoża przy pomocy ramienia zraszającego pokrywa się równomiernie warstwą 300 ml cieczy na bazie wody destylowanej, zawierającej nanokoloidalne srebro o stężeniu 50 ppm i średnicy cząstek wynoszącej 25 nm. Tak przygotowane podłoże gotowe jest do umieszczenia w nim mikrosadzonek.

Claims (2)

1. Podłoże bezglebowe do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin, znamienne tym, że składa się z żelowej bazy, stanowiącej 50-70% objętości podłoża, złożonej z wodnego roztworu 0,30,5% gumy gellan oraz składników mineralnych w postaci: 400-500 mg NH4NO3, 400-500 mg
KNO3, 800-1000 mg CaCl2 · 6H2O, 300-400 mg MgSO4 · 7H2O, 300-400 mg KH2PO4, 10-30 mg H3BO3, 5-10 mg Na2EDTA, 5-10 mg FeSO4 · 7H2O, oraz 10-20 mg MnSO4 · 4H2O; 5-10 mg ZnSO4 · 4H2O; 0,5-1 mg KI, 0-0,3 mg Na2MoO4 · 2H2O; 0-0,03 mg CuSO4 · 5H2O, 0-0,03 mg CoCI2 · 6H2O i auksyn w postaci: 1-5 mg kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) i/lub 1-5 mg kwasu indolilo-3-octowego (IAA) i/lub 1-5 mg kwasu alfa-naftylooctowego (NAA); oraz wermikulitu ekspandowanego o frakcji 1-5 mm w ilości 30-50% objętości podłoża, oraz powierzchniowej warstwy roztworu wody dejonizowanej z dodatkiem nanokoloidalnego srebra o średnicy cząstek srebra 5-40 nm, w stężeniu 40-100 ppm.
2. Sposób wytwarzania podłoża bezglebowego do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin, znamienny tym, że przygotowuje się bazę żelową w postaci roztworu na bazie wody dejonizowanej, do której na 1 litr dodaje się 3-5 g gumy gellan, następnie auksyny w postaci: 1-5 mg kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) i/lub 1-5 mg kwasu indolilo-3-octowego (IAA) i/lub 1-5 mg kwasu alfa-naftylooctowego (NAA), kolejno składniki mineralne w postaci: 400-500 mg NH4NO3, 400-500 mg KNO3, 800-1000 mg CaCl2 · 6H2O, 300-400 mg MgSO4 · 7H2O, 300-400 mg KH2PO4, 10-30 mg H3BO3, 5-10 mg Na2EDTA, 5-10 mg FeSO4 · 7H2O, oraz 10-20 mg MnSO4 · 4H2O; 5-10 mg ZnSO4 · 4H2O; 0,5-1 mg KI, 0-0,3 mg Na2MoO4 · 2H2O; 0-0,03 mg CuSO4 · 5H2O, 0-0,03 mg CoCI2 · 6H2O, kolejno stabilizuje się pH powstałego roztworu na poziomie 5,5-6,0 pH, następnie roztwór miesza się do rozpuszczenia składników, jednocześnie podgrzewając do temperatury wrzenia 100°C, następnie roztwór studzi się do temperatury 80-90°C, po czym rozlewa się do form, które wypełnia się uprzednio w 30-50% ich objętości wermikulitem ekspandowanym o frakcji 1-5 mm i pozostawia do stężenia, następnie stężoną powierzchnię podłoża pokrywa się warstwą roztworu wody dejonizowanej i nanokoloidalnego srebra o stężeniu 40-100 ppm i rozmiarze cząstek 5-40 nm, w ilości 50-300 ml roztworu na 1 m2 powierzchni podłoża.
PL432950A 2020-02-19 2020-02-19 Podłoże bezglebowe do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin oraz sposób wytwarzania podłoża PL244211B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL432950A PL244211B1 (pl) 2020-02-19 2020-02-19 Podłoże bezglebowe do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin oraz sposób wytwarzania podłoża

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL432950A PL244211B1 (pl) 2020-02-19 2020-02-19 Podłoże bezglebowe do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin oraz sposób wytwarzania podłoża

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL432950A1 PL432950A1 (pl) 2021-08-23
PL244211B1 true PL244211B1 (pl) 2023-12-18

Family

ID=77561322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL432950A PL244211B1 (pl) 2020-02-19 2020-02-19 Podłoże bezglebowe do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin oraz sposób wytwarzania podłoża

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL244211B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL432950A1 (pl) 2021-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104982332B (zh) 一种制备构树体细胞胚的方法及其在构树扩繁中的应用
CN104798670B (zh) 一种绒毛白蜡嫩枝无纺布容器扦插育苗方法
CN105706820A (zh) 一种樱花扦插繁殖的方法
CN101734978A (zh) 花卉矮化控释肥
CN101161049A (zh) 一种楸树无性繁殖的培育模式
KR100186675B1 (ko) 진달래과 황철쭉의 삽목번식 방법
CN110946052B (zh) 微型盆栽月季可再生型营养基质及其配套营养液
CN104686327A (zh) 一种单叶刺槐组培快繁体系的建立方法
PL244211B1 (pl) Podłoże bezglebowe do aklimatyzacji i ukorzeniania roślin oraz sposób wytwarzania podłoża
CN104904577B (zh) 一种仙客来无土栽培方法
RU2506740C1 (ru) Состав субстрата для выращивания вегетирующих саженцев и сеянцев винограда
JPS6411250B2 (pl)
Aparna et al. Effect of media and hormones on rooting of african marigold stem cuttings in mist chamber
CN113443934A (zh) 一种黑松无土栽培营养液及其应用
WO2021229225A1 (en) Method of providing seedstocks of sphagnum
JPH02222627A (ja) 植物組織の培養によるバナナの苗の生産方法
CN105706722A (zh) 矮牵牛的扦插方法
RU2546230C1 (ru) Субстрат для контейнерного выращивания растений
CN111657030A (zh) 一种提高进口美国红枫裸根苗栽植成活率的方法
CN106613803A (zh) 一种室内观赏型盆景的制作方法
CN107382543B (zh) 一种综合抗病虫增肥效的植物培养基及其制备工艺
CN110115221A (zh) 一种繁育大马士革玫瑰种苗的基质及其配制方法
JP2010142176A (ja) ユリ科植物栽培基材の固結液剤およびユリ科植物栽培基材の固結方法
Medel et al. Growth of seedling rootstocks of Gevuina avellana Mol. by soil and foliar fertilization
CN101112176A (zh) 捕蝇草的液体快速繁殖方法