RU2016510C1 - Минералоорганический субстрат, обладающий свойством биологического стимулятора - Google Patents

Минералоорганический субстрат, обладающий свойством биологического стимулятора Download PDF

Info

Publication number
RU2016510C1
RU2016510C1 SU5022420A RU2016510C1 RU 2016510 C1 RU2016510 C1 RU 2016510C1 SU 5022420 A SU5022420 A SU 5022420A RU 2016510 C1 RU2016510 C1 RU 2016510C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substrate according
mos
substrate
moc
stimulator
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.В. Макаров
Original Assignee
Научно-производственное предприятие "Биотехинвест"
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 Научно-производственное предприятие "Биотехинвест" filed Critical Научно-производственное предприятие "Биотехинвест"
Priority to SU5022420 priority Critical patent/RU2016510C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016510C1 publication Critical patent/RU2016510C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

Использование: биотехнология, животноводство, медицина, растениеводство. Сущность изобретения: получен минералоорганический субстрат, представляющий собой белковый гидролизат, обладающий свойством биологического стимулятора системного действия в различных отраслях биологии, медицины, ветеринарии. 5 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к биотехнологии, сельскому хозяйству и медицине, в частности к стимуляции биологических процессов при выращивании растений в культуре тканей и защищенном грунте.
Из известных в настоящее время более 5 тысяч веществ с высокой физиологической активностью, влияющих на жизнедеятельность клеточных культур и развитие растений, на практике применяется не более 50-60%.
Наиболее известны следующие группы биостимуляторов растений: ауксины, цитакинины, гиббереллины, абсцизины, этилен и его аналоги [1].
Ближайшим аналогом заявленного стимулятора является белковый гидролизат, полученный из отходов мехового и кожевенного производства [2]. Данный стимулятор обладает узким спектром действия и недостаточной активностью.
Целью изобретения является получение и использование нового препарата системного действия, обладающего не только широким спектром стимулирующего действия, но и лучше известных веществ стимулирующего каллусообразование, регенерацию и жизнедеятельность растительного материала (тканей, клеток, проростков, фертильных растений).
На основе заявленного стимулятора возможны перспективные разработки и освоение новых технологий повышения урожайности и устойчивости различных культурных растений и сельскохозяйственных культур.
Широкий диапазон свойств МОС может быть использован для разработки новых технологий ускоренного выращивания полезных микроорганизмов в различных отраслях народного хозяйства (пищевой промышленности, кормопроизводстве, медицине).
МОС может использоваться для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, а также при разработке новых, нетрадиционных методов лечения животных и даже человека.
Заявленный биостимулятор можно охарактеризовать следующими признаками.
Существует две разновидности МОС-природный, который добывают при бурении скальных пород, и антропогенный, полученный из биологического сырья. Обе разновидности МОС имеют фактически идентичный состав и обладают одинаковым стимулирующим действием.
Пределы содержания основных компонентов, входящих в состав биостимулятора МОС, %: Аминокислоты (общие) 65-67 Жиры 18-20 Углеводы 8-11 Липиды 2-2,5 Органические и неорганические соли 0,5-2 Макроэлементы 0,2-2 Микроэлементы 0,0005-0,009
Типовой аминокислотный и элементарный состав МОС. Аминокислоты (свободные), % : Аспарагиновая 7,32 Треонин 0,69 Серин 1,38 Глутаминовая 3,88 Валин 1,73 Пролин 5,22 Метионин 0,89 Аланин 2,39 Лейцин 1,13 Изолейцин 0,56 Гистидин 22,16 Фениланин 0,61 Аргинин 1,56 Лизин 1,28 Макроэлементы, мг/г: Кальций 5,72 Калий 7,13 Сера 24,09 Фосфор 19,15 Хлор 2,0 Микроэлементы, мкг/г: Железо 67,79 Цинк 33,22 Медь 8,50 Марганец 5,35
Способ получения МОС.
Получение МОС осуществляют по безотходной технологии из непищевого сырья и биоматериала. Технологический процесс состоит из следующих основных стадий:
измельчение исходного сырья (протеиносодержащих отходов продукции животноводства);
кислотный гидролиз исходного сырья в 5-20%-ной серной кислоте в течение 5-15 ч при температуре 90-110оС;
фильтрация кислотного гидролизата;
щелочной гидролиз остатка, не растворившегося в кислоте, оксидом кальция при 95-105оС в течение 3-5 ч;
смешивание и перемешивание кислотного и щелочного гидролизатов;
коррекция pH (при необходимости);
фильтрация;
сублимационная сушка конечного раствора (МОС);
фасовка готового продукта.
Широкий спектр стимулирующего действия МОС был изучен на различных биологических объектах. Результаты представлены в приведенных ниже примерах, показывающих стимулирующий эффект заявленного препарата.
П р и м е р 1. Опытная партия МОС изготовлена в Московском институте прикладной биотехнологии.
Изучено влияние МОС на процессы каллусообразования и регенерации у злаковых растений. МОС добавляли в питательные среды Линсмайера и Скуга (при культивировании ткани пшеницы) и Гамборга B5 (при культивировании ткани ячменя). В качестве контроля исследовали выращивание тканей данных культур в присутствии традиционных стимуляторов (6-БАП, кинетина, а также ИУК - при изучении влияния на регенерацию). Результаты исследования приведены в табл.1. В данной табл.1 представлено влияние МОС на данные биологические процессы при добавлении его в питательную среду и концентрации 10-6-10-8% . При этом следует отметить, что при использовании МОС в других количествах положительный эффект наблюдается в меньшей степени.
Как видно из табл.1, добавление в питательные среды в качестве стимулятора МЛС приводит к существенному увеличению частоты каллусообразования и регенерации.
П р и м е р 2. Изучение влияния МОС на укоренение черенков в гидропонной системе. Изучение проводилось в камерах искусственного климата. Субстратом для выращивания служил керамзит с автоматической подпиткой питательной смесью один раз в сутки.
Режим работы камер: температура: днем 22-24оС, ночью 20-21оС, освещенность 1500 лк. Стерилизация осуществлялась пероксидом водорода в количестве 3 мл 3%-ного раствора на 1 л питательного раствора Кноппа.
При достижении необходимых для дальнейшей работы размеров растения срезались над поверхностью керамзита и пересаживались в сосуды с раствором МОС различной концентрации. В качестве контроля использовалась вода или растворы питательной смеси.
Десятидневные проростки фасоли высаживались в растворы МОС концентрациями от 5 ˙ 10-4 до 5 ˙ 10-9%. Контролем служила вода. Результаты фиксировались через 10 сут. При этом установлено, что высокие концентрации биостимулятора в растворе оказывают ингибирующее действие. Значительное увеличение числа корней отмечено при концентрации МОС 5 ˙ 10-7%.
П р и м е р 3. Общие режимы камеры и др. аналогичны таковым в примере 2. В различные сосуды с растворами МОС концентрации от 10-4 до 10-12% помещают 18-дневные проростки фасоли. Контролем служил раствор Кноппа. Учет результатов проведен через 7 сут. Как и в предыдущем примере отмечено ингибирующее действие высоких концентраций МОС. Наибольший стимулирующий эффект отмечен при концентрации МОС 10-7%. У растений, выращиваемых при данной концентрации, отмечено образование многочисленных зачаточных корней, тогда как в контрольном варианте был заметен только у одного растения единичный бугорок на конце стебля. Количество МОС в растворе, составляющее 10-6-10-8%, привело к значительному превышению способности к упрощению растений по сравнению с контролем.
П р и м е р 4. Общие режимы аналогичны примерам 2-3. Исследовано влияние МОС на укоренение черенков томата. В качестве контроля использована вода. Учет влияния МОС был проведен через 10 сут. после помещения черенков в раствор стимулятора. В качестве исследуемых параметров изучались масса корней и площадь листьев. Результаты представлены в табл.2.
П р и м е р 5. Аналогично примеру 4 исследовано влияние МОС на укоренение черенков огурца. Результаты исследований представлены в табл.3.
Таким образом, огурцы также оказались более чувствительными к низким концентрациям биостимулятора. Лучшими были варианты 4 и 5 с концентрациями МОС 10-7 и 10-8% соответственно.
Оптимальными концентрациями для укоренения черенков можно считать 10-8% (для томатов) и 5 ˙ 10-7% (для фасоли). Более взрослые растения для приживаемости требуют большей концентрации биостимулятора.
П р и м е р 6. Проверка влияния минералоорганического субстрата (МОС) на пушных зверей в различных фазах жизненного цикла на протяжении двух лет.
Опытная партия МОС изготовлена в Московском институте прикладной биотехнологии. Экспериментальной базой служили хорьководческая и соболеводческая фермы племзверсовхоза "Пушкинский" Зверопрома РСФСР.
Испытание МОС на токсичность показало отсутствие токсических эффектов и его полную безвредность для животных.
Три опытных группы хорьков по 100 голов в каждой получали МОС по декадному графику в течение 5 месяцев из расчета от 50 до 150 мг на 1 кг живой массы.
Три опытных группы самцов соболя по 60 голов каждая получали МОС в течение 4 месяцев в дозировках от 30 до 50 мг/кг.
Параметры опытных животных сопоставлялись с параметрами контрольных, содержавшихся в идентичных условиях, но не получавших МОС.
В результате экспериментов выявлено положительное действие МОС на живой организм. Добавки МОС способствуют росту хорьков. Добавление МОС в период выращивания хорьков снижает количество самок без приплода. Длина и площадь шкурок опытных животных на несколько процентов превысили контроль. Процент шкурок, оцененных высшим бонитировочным баллом, также был выше у опытных хорьков. Визуальная оценка качества подтверждает гистологический анализ, согласно которому количество остевых и пуховых волос больше у хорьков, получавших МОС. По числу волос на 1 мм2 шкурки опытных животных превзошли контроль в 1,5 раза. Более высокая степень зрелости меха подтверждена микроскопическими исследованиями, показавшими, что у опытных хорьков кожевая ткань толще, а глубина залегания фолликулов меньше, чем у контрольных.
Испытано действие добавок МОС на заболевание самцов соболя, сопровождающееся выпадением пениса. Профилактическое и лечебное действие добавок проявилось в снижении заболеваемости самцов на 33-55%. Общее количество койтусов и число самок, покрытых самцами опытных групп, превысило аналогичные показатели в контроле.
Учитывая результаты экспериментальной проверки, можно заключить что МОС может стать новым средством, способствующим улучшению количественных и качественных показателей в звероводстве.
Данный пример подтвержден актом экспериментальной проверки.
П р и м е р 7. В отделении острых термических поражений проведено предварительное изучение минералоорганического субстрата с больными с тяжелыми ожогами, поступившими из очага катастрофы в Башкирии. МОС применен у 24 больных с ожогами от 25 до 70% поверхности тела в возрасте от 28 до 56 лет. Препарат больные получали ежедневно в течение 7 дней натощак по 0,5 г в 100 мл воды. Наблюдения показали отсутствие каких-либо побочных реакций и осложнений в период получения препарата больными. В процессе лечения через 2-3 дня отмечали улучшение общего самочувствия за счет снижения раздражительности, плаксивости, появления интереса к жизни, улучшения сна и аппетита. Перевязки у этих больных протекали более спокойно, и, начиная с конца второй - начала третьей недели, они не требовали общего обезболивания.
Полученные предварительные результаты свидетельствуют о перспективности применения МОС у больных, получивших тяжелые ожоги в экстремальных ситуациях технологических катастроф.
В процессе лечения израсходовано 70,0 г препарата МОС.
Данный пример подтверждается отзывом руководителя отделения острых термических поражений Московского НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифасовского.
Итак, получен биостимулятор системного действия. Показан широкий спектр его широкого применения в биологии, биотехнологии, ветеринарии и медицине. На использование лечебных препаратов, полученных на основе МОС, имеется разрешение Минздрава СССР.
Кроме того, при производстве МОС решается целый ряд экологических проблем - для его получения идут отходы биосырья, обычно загрязняющие среду, сам МОС является экологически чистым продуктом, отходы, образующиеся при получении МОС, являются уникальным экологически чистым удобрением, сбалансированным по набору макро- и микроэлементов.

Claims (5)

1. МИНЕРАЛООРГАНИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ СВОЙСТВОМ БИОЛОГИЧЕСКОГО СТИМУЛЯТОРА, представляющий собой белковый гидролизат, полученный в результате щелочного и кислотного гидролиза пептидосодержащих отходов продукции животноводства, отличающийся тем, что он имеет следующий состав, мас.%:
Аминокислоты 65 - 67
в том числе, аминокислоты свободные:
Аспарагиновая 7,32
Треонин 0,69
Серин 1,38
Глутаминовая 3,88
Валин 1,73
Пролин 5,22
Метионин 0,89
Аланин 2,39
Лейцин 1,13
Изолейцин 0,56
Гистидин 22,16
Фениланин 0,61
Аргигин 1,56
Лизин 1,28
Жиры 18 - 20
Липиды, не являющиеся жирами 2 - 2,5
Углеводы 8 - 11
Органические и неорганические соли 0,5 - 2
Макроэлементы 0,2 - 2
в том числе, мг/г:
Кальций 5,72
Калий 7,13
Сера 24,09
Фосфор 19,15
Хлор 2,0
Микроэлементы 0,0005 - 0,009
в том числе, мкг/г:
Железо 67,79
Цинк 33,22
Медь 8,50
Марганец 5,35
2. Субстрат по п. 1, отличающийся тем, что он является стимулятором каллусообразования и регенерации растений в культуре in vitro.
3. Субстрат по п. 1, отличающийся тем, что он является стимулятором корнеобразования при гидропонном выращивании растений.
4. Субстрат по п. 1, отличающийся тем, что он является стимулирующей кормовой добавкой, повышающей продуктивность сельскохозяйственных животных.
5.Субстрат по п.1, отличающийся тем, что он является сырьем для получения лечебных ветеринарных препаратов.
6.Субстрат по п.1, отличающийся тем, что он является сырьем для получения лечебных медицинских препаратов.
SU5022420 1992-01-13 1992-01-13 Минералоорганический субстрат, обладающий свойством биологического стимулятора RU2016510C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5022420 RU2016510C1 (ru) 1992-01-13 1992-01-13 Минералоорганический субстрат, обладающий свойством биологического стимулятора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5022420 RU2016510C1 (ru) 1992-01-13 1992-01-13 Минералоорганический субстрат, обладающий свойством биологического стимулятора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016510C1 true RU2016510C1 (ru) 1994-07-30

Family

ID=21594537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5022420 RU2016510C1 (ru) 1992-01-13 1992-01-13 Минералоорганический субстрат, обладающий свойством биологического стимулятора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016510C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001087804A1 (en) * 2000-05-15 2001-11-22 Holmen Aktiebolag Nitrogen containing fertilizer for plant growth
RU2451444C2 (ru) * 2009-06-10 2012-05-27 Александр Сергеевич Демидов Способ оценки стимулирующих свойств у физиологически активных веществ (фав)
US9481610B2 (en) 2007-12-20 2016-11-01 Swetree Technologies Ab Use of a fertilizer containing L-amino acid for improving root growth and growth of mycorrhiza
RU2717978C1 (ru) * 2019-07-19 2020-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Способ стимулирования корнеобразовательной способности черенков винограда

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Полевой В.В. Фитогормоны. Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1982, 249 с. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1699401, кл. A 23J 1/10, 1991. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001087804A1 (en) * 2000-05-15 2001-11-22 Holmen Aktiebolag Nitrogen containing fertilizer for plant growth
US7381237B2 (en) 2000-05-15 2008-06-03 Swetree Technologies Ab Nitrogen containing fertilizer for plant growth
US7892313B2 (en) 2000-05-15 2011-02-22 Swetree Technologies Ab Nitrogen containing fertilizer for plant growth
US9481610B2 (en) 2007-12-20 2016-11-01 Swetree Technologies Ab Use of a fertilizer containing L-amino acid for improving root growth and growth of mycorrhiza
RU2451444C2 (ru) * 2009-06-10 2012-05-27 Александр Сергеевич Демидов Способ оценки стимулирующих свойств у физиологически активных веществ (фав)
RU2717978C1 (ru) * 2019-07-19 2020-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Способ стимулирования корнеобразовательной способности черенков винограда

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tomati et al. The hormone-like effect of earthworm casts on plant growth
Voronkov et al. Atranes as a new generation of biologically active substances
Bottomley Some accessory factors in plant growth and nutrition
KR100671498B1 (ko) 유황 새송이 버섯 재배방법
CN104803779A (zh) 地龙氨基酸、黄腐酸钾螯合法制作的氨基酸肥料及制备方法
RU2016510C1 (ru) Минералоорганический субстрат, обладающий свойством биологического стимулятора
WO1989004599A1 (en) Preparation and use of plants of improved biological value
Squibb et al. RAMIE--A HIGH PROTEIN FORAGE CROP FOR TROPICAL AREAS.
JPS6284007A (ja) 植物の生長調整剤
RU2310344C2 (ru) Способ изготовления экстракта для биологически активной добавки
KR100685751B1 (ko) 유기태 금속이 축적된 미생물 제제 및 이의 제조 방법
JP3327943B2 (ja) 生物活性化剤の製造方法
US2587125A (en) Organic fertilizer
JPS6350992B2 (ru)
RU2210260C1 (ru) Биологически активная добавка к пище и способ ее получения
RU2340152C2 (ru) Способ повышения содержания селена в доннике лекарственном
RU2020153C1 (ru) Способ получения ферментативного гидролизата и питательная среда для культивирования клеток эукариотов
KR102456854B1 (ko) 기능성 식품 제조용 원료 조성물 및 이를 이용한 기능성 식품 제조 방법
KR102409954B1 (ko) 식물 영양제 조성물 및 그 제조방법
RU2310633C1 (ru) Способ получения жидких торфяных гуматов
RU2068879C1 (ru) Способ получения ферментативного гидролизата и питательная среда "эпидермат-2" для культивирования клеток эукариотов
Karapetyan et al. Quantitative determination of ascorbic acid in Callisia fragrans under open-air hydroponic conditions
RU2730033C2 (ru) Способ использования биопрепарата Глауксин в замкнутых агробиотехносистемах
SU1731096A1 (ru) Способ стимул ции роста шампиньонов
PL237992B1 (pl) Naturalny stymulator rozwoju i odporności roślin