RU2090053C1 - Способ выращивания растений, грибов и морских съедобных водорослей - Google Patents
Способ выращивания растений, грибов и морских съедобных водорослей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2090053C1 RU2090053C1 RU9393015090A RU93015090A RU2090053C1 RU 2090053 C1 RU2090053 C1 RU 2090053C1 RU 9393015090 A RU9393015090 A RU 9393015090A RU 93015090 A RU93015090 A RU 93015090A RU 2090053 C1 RU2090053 C1 RU 2090053C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pulses
- plants
- mushrooms
- energy
- pulse
- 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
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/80—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
Landscapes
- Cultivation Of Plants (AREA)
Abstract
Применение: сельское хозяйство, а именно методы выращивания растений, грибов и водорослей. Сущность изобретения: на сам биологический объект или на окружающую его среду воздействуют импульсным физическим фактором, преимущественно электромагнитного происхождения. При этом амплитудные параметры импульсного физического фактора изменяют по приведенной зависимости. 1 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к области сельского хозяйства, к способам выращивания огородных садовых и лесных растений, цветов, грибов, а также морских съедобных водорослей.
Известен способ выращивания сеянцев, согласно которому через почву пропускают электрический ток определенной силы. Это ускоряло рост сеянцев и улучшало качество посадочного материала [1]
Известен способ, по которому наряду с электризацией почвы одновременно электризуют приземный слой воздуха, для чего над участком натягивают металлическую сетку. Это повышало урожай ячменя и овса, увеличивало размеры корнеплодов редиса и моркови [1]
Известен способ предпосевной обработки семян в электростатическом поле, что значительно увеличивает всхожесть семян [1]
Электрическое и магнитное воздействие на растения для стимулирования их роста широко распространено.
Известен способ, по которому наряду с электризацией почвы одновременно электризуют приземный слой воздуха, для чего над участком натягивают металлическую сетку. Это повышало урожай ячменя и овса, увеличивало размеры корнеплодов редиса и моркови [1]
Известен способ предпосевной обработки семян в электростатическом поле, что значительно увеличивает всхожесть семян [1]
Электрическое и магнитное воздействие на растения для стимулирования их роста широко распространено.
Также широко известны способы модификации фенотипов растений, заключающиеся в облучении и освещении растений и их семян.
Известно проведение опытов по музыкальному воздействию на растения. Для этого ежедневно проигрывали скрипичные произведения различных композиторов, а также музыку, напоминающую щебетание птиц. Анализы и проверки показали, что на все растения музыка и дополнительный питательный раствор из микроэлементов оказывали благотворное влияние. Питательная ценность растений была значительно выше, чем у контрольных, а семена давали более сильное и плодовитое потомство [2]
Все приведенные способы производят одностороннее воздействие на биологические объекты, каковыми являются растения.
Все приведенные способы производят одностороннее воздействие на биологические объекты, каковыми являются растения.
Звуковые импульсы, которыми воздействуют на растения, не модулированы, используются "вслепую", хотя замечено, что растения по разному реагируют на музыку, предпочтение отдают индийской музыке в сопровождении ситар. Биологический объект является частицей энергетической системы космоса, имеет свое энергетическое поле. Если это поле находится в равновесном, сбалансированном состоянии, то энергосистема объекта функционирует в оптимальном режиме, а это значит, что объект (растение) развивается оптимально, дает максимальный урожай, высокую питательную ценность, сильное и плодовитое потомство, не подвергается заражению болезнетворными микробами. Поэтому энергетическую систему любого биологического объекта необходимо приводить в равновесное состояние.
Для повышения жизнестойкости, урожайности и питательной ценности в способе выращивания растений грибов и морских съедобных водорослей, включающем физическое воздействие на энергетическое поле объекта в виде модулированных энергетических импульсов, последние модулируют в виде последовательности импульсов вида h(1±0,2)X, где
h 14, 11, 28, 19, 18, 23, 19, 16, 15, 18, 26, 25, 19, 18, 25, 20, 16, 28, 15, 20, 16, 9, 35, 21, 20, 27, 12, 25, 20, 14, 28, 17, 16, 18, 15, 26, 21, 19, 21, 25, 18, 15, 27, 26, 28, 24, 15, 30, 23, 14, 29, 15, 19, 17, 12, 32, 20, 14, 20, 17, 20, 15, 16, 27, 21, 19, 15, 20, 21, 24, 20, 16, 28, 21, 11, 34, 23, 22, 29, 15, 31, 18, 10, 25, 18, 15, 17, 13, 23, 20, 19, 22, 18, 19, 15, 25, 23, 29, 21, 17, 23, 20, 16, 29, 18, 20, 15, 8, 35, 21, 19, 21, 13, 19, 16, 15, 26, 19, 14, 14;
а Х базовая абсолютная величина импульса, причем амплитуда каждого импульса Х превышает порог чувствительности объекта, но не повреждает его, а период воздействия импульса устанавливают менее периода релаксации возбужденного состояния объекта от предыдущих импульсов.
h 14, 11, 28, 19, 18, 23, 19, 16, 15, 18, 26, 25, 19, 18, 25, 20, 16, 28, 15, 20, 16, 9, 35, 21, 20, 27, 12, 25, 20, 14, 28, 17, 16, 18, 15, 26, 21, 19, 21, 25, 18, 15, 27, 26, 28, 24, 15, 30, 23, 14, 29, 15, 19, 17, 12, 32, 20, 14, 20, 17, 20, 15, 16, 27, 21, 19, 15, 20, 21, 24, 20, 16, 28, 21, 11, 34, 23, 22, 29, 15, 31, 18, 10, 25, 18, 15, 17, 13, 23, 20, 19, 22, 18, 19, 15, 25, 23, 29, 21, 17, 23, 20, 16, 29, 18, 20, 15, 8, 35, 21, 19, 21, 13, 19, 16, 15, 26, 19, 14, 14;
а Х базовая абсолютная величина импульса, причем амплитуда каждого импульса Х превышает порог чувствительности объекта, но не повреждает его, а период воздействия импульса устанавливают менее периода релаксации возбужденного состояния объекта от предыдущих импульсов.
Воздействие на энергетическое поле биологических объектов производят раздельно одним из излучений или в сочетании с другими, например электрического с магнитным, и/или звуковым, и/или ультразвуковым, и/или ультрафиолетовым, и/или УВЧ, и/или СВЧ, и/или другими излучениями, или одновременно всеми излучениями.
Способ реализуют следующим образом.
На семена в предпосевной период, на рассаду овощных культур, морских водорослей, мицелий грибов, саженцев деревьев и кустарников направляют источник энергопотенциалов: электрических или магнитных, электромагнитных, ультразвуковых, УВЧ, СВЧ и прочих, излучающий их раздельно или совместно с другими источниками6 которые модулированы в виде последовательности вида h(1±0,2)X, где
h 14, 11, 28, 19, 18, 23, 19, 16, 15, 18, 26, 25, 19, 18, 25, 20, 16, 28, 15, 20, 16, 9, 35, 21, 20, 27, 12, 25, 20, 14, 28, 17, 16, 18, 15, 26, 21, 19, 21, 25, 18, 15, 27, 26, 28, 24, 15, 30, 23, 14, 29, 15, 15, 17, 12, 32, 20, 14, 20, 17, 20, 15, 16, 27, 21, 19, 15, 20, 21, 24, 20, 16, 28, 21, 11, 34, 23, 22, 29, 15, 31, 38, 10, 25, 18, 15, 17, 13, 23, 20, 19, 22, 18, 19, 15, 25, 23, 29, 21, 17, 23, 20, 16, 29, 18, 20, 15, 8, 35, 21, 19, 21, 13, 19, 16, 15, 26, 19, 14, 14;
а Х базовая абсолютная величина импульса, причем амплитуда каждого импульса превышает порог чувствительности объекта, но не повреждает его, а период воздействия импульса устанавливают менее периода релаксации возбужденного состояния объекта от предыдущих импульсов.
h 14, 11, 28, 19, 18, 23, 19, 16, 15, 18, 26, 25, 19, 18, 25, 20, 16, 28, 15, 20, 16, 9, 35, 21, 20, 27, 12, 25, 20, 14, 28, 17, 16, 18, 15, 26, 21, 19, 21, 25, 18, 15, 27, 26, 28, 24, 15, 30, 23, 14, 29, 15, 15, 17, 12, 32, 20, 14, 20, 17, 20, 15, 16, 27, 21, 19, 15, 20, 21, 24, 20, 16, 28, 21, 11, 34, 23, 22, 29, 15, 31, 38, 10, 25, 18, 15, 17, 13, 23, 20, 19, 22, 18, 19, 15, 25, 23, 29, 21, 17, 23, 20, 16, 29, 18, 20, 15, 8, 35, 21, 19, 21, 13, 19, 16, 15, 26, 19, 14, 14;
а Х базовая абсолютная величина импульса, причем амплитуда каждого импульса превышает порог чувствительности объекта, но не повреждает его, а период воздействия импульса устанавливают менее периода релаксации возбужденного состояния объекта от предыдущих импульсов.
Продолжительность обработки зависит от длины ряда энергоимпульсов, выбираемого в зависимости от вида растений и фазы его развития (семена, рассада, саженцы, взрослые растения).
Воздействие на биологические объекты можно проводить путем полива и опрыскивания водой, предварительно прошедшей обработку энергопотенциалами в виде приведенного ряда энергоимпульсов.
Пример I.
Семенное зерно, семена или любой другой посадочный материал загружают в емкость, к которой подведен излучатель СВЧ-генератора, или генератора другого диапазона, и производят обработку электромагнитными импульсами дозами Х= 12 Дж/см2.
Пример II.
Посадочный материал, в том числе рассаду и саженцы, погружают в емкость с водным раствором минеральных веществ и воздействуют электрическим током напряжением в дозе Х 0,1 В в виде ряда импульсов.
Пример III.
К емкости с водой подводят излучатели СВЧ-генератора или генератора другого диапазона и электроды постоянного тока и обрабатывают электромагнитными импульсами в дозе Х=12 Дж/см2 и электроимпульсами плотностью тока в дозе Х= 5,5 мВт/см2, после чего этой водой производят полив и опрыскивание растений.
Пример IY.
В закрытом помещении теплицы, оранжереи, грибария воздух обрабатывают электромагнитными импульсами дозами Х=12Дж/см2 и ультрафиолетовым излучением дозами с длиной волны Х=300 нм.
Наблюдения показали, что обработанные таким способом растения, или выращенные из обработанного посадочного материала, имеют более мощную надземную структуру, урожайность значительно выше, чем у контрольных растений, не отмечено ни одного случая поражения грибковыми заболеваниями.
Источники информации
1. Гордеев А. М. Гольдман В.Б. Электрический мир растений, ж. Наука в СССР, N 5, стр. 28-33, 1991.
1. Гордеев А. М. Гольдман В.Б. Электрический мир растений, ж. Наука в СССР, N 5, стр. 28-33, 1991.
2. Дубов А. П. Под музыку Вивальди, ж. Наука в СССР, N 3, стр. 32-34, 1991.
Claims (2)
1. Способ выращивания растений, грибов и морских съедобных водорослей, включающий физическое воздействие на энергетическое поле объекта модулированными энергетическими импульсами, отличающийся тем, что физическое воздействие осуществляют в виде последовательности импульсов вида n•(1±0,2)Х, где n 14, 11, 28, 19, 18, 23, 19, 16, 15, 18, 26, 25, 19, 18, 25, 20, 16, 28, 15, 20, 16, 9, 35, 21, 20, 27, 12, 25, 20, 14, 28, 17, 16, 18, 15, 26, 21, 19, 21, 25, 18, 15, 27, 26, 28, 24, 15, 30, 23, 14, 29, 15, 19, 17, 12, 32, 20, 14, 20, 17, 20, 15, 16, 27, 21, 19, 15, 20, 21, 24, 20, 16, 28, 21, 11, 34, 23, 22, 29, 15, 31, 38, 10, 25, 18, 15, 17, 13, 23, 20, 19, 22, 18, 19, 15, 25, 23, 29, 21, 17, 23, 20, 16, 29, 18, 20, 15, 8, 35, 21, 19, 21, 13, 19, 16, 15, 26, 19, 14, 14, а Х базовая абсолютная величина энергоимпульса, причем амплитуда каждого импульса превышает порог чувствительности объекта, но не повреждает его, а период воздействия импульса устанавливают менее периода релаксации возбужденного состояния объекта от предыдущих импульсов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что воздействие на энергетическое поле биологических объектов производят раздельно одним из излучений или в сочетании с другими, например электрического с магнитным, и/или звуковым, и/или ультразвуковым, и/или ультрафиолетовым, и/или УВЧ, и/или СВЧ, и/или другими излучениями.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU9393015090A RU2090053C1 (ru) | 1993-03-24 | 1993-03-24 | Способ выращивания растений, грибов и морских съедобных водорослей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU9393015090A RU2090053C1 (ru) | 1993-03-24 | 1993-03-24 | Способ выращивания растений, грибов и морских съедобных водорослей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93015090A RU93015090A (ru) | 1997-03-10 |
RU2090053C1 true RU2090053C1 (ru) | 1997-09-20 |
Family
ID=20139079
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU9393015090A RU2090053C1 (ru) | 1993-03-24 | 1993-03-24 | Способ выращивания растений, грибов и морских съедобных водорослей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2090053C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2654252C1 (ru) * | 2017-06-09 | 2018-05-17 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Опрыскиватель с устройством для магнитно-импульсной обработки растений в плодовом питомнике |
RU2689951C1 (ru) * | 2015-10-01 | 2019-05-29 | Маурицио БАНЬЯТО | Способ производства грибов |
-
1993
- 1993-03-24 RU RU9393015090A patent/RU2090053C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Гордее А.М., Гольдман В.Б. Электрический мир растений. - Наука в СССР, N 5, 1991, с. 28 - 33. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2689951C1 (ru) * | 2015-10-01 | 2019-05-29 | Маурицио БАНЬЯТО | Способ производства грибов |
RU2654252C1 (ru) * | 2017-06-09 | 2018-05-17 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Опрыскиватель с устройством для магнитно-импульсной обработки растений в плодовом питомнике |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8667732B2 (en) | Method for the treatment of plants using electromagnetic fields | |
JP2000502911A (ja) | イオン・電子なだれを用いた種子の成長特性を向上するための方法及び装置 | |
NZ201313A (en) | Method for stimulating growth of plants | |
Joshi et al. | Render a sound dose: Effects of implementing acoustic frequencies on plants’ physiology, biochemistry and genetic makeup | |
RU2090053C1 (ru) | Способ выращивания растений, грибов и морских съедобных водорослей | |
KR100325311B1 (ko) | 음파를 이용한 작물생육촉진 및 농업해충 발생 억제기술 | |
Sevostyanova et al. | Effect of laser irradiation on the processes involved in growth of mustard and radish seeds | |
WO2017117604A1 (en) | Ultrasonically enhanced seed germination system and method for treating seed after planting in soil | |
RU2192728C1 (ru) | Способ предпосевной обработки сельскохозяйственных культур и вегетирующих растений и устройство для его осуществления | |
US20220400619A1 (en) | Device for improving the yield and quality of plants by exposure to uv, associated method and uses | |
Pordel et al. | Improving the performance of birch seeds (Betula pendula) using nanoprime and magnetic field | |
RU2078490C1 (ru) | Способ предпосевной обработки посевного материала и устройство для его осуществления | |
WO2020081525A1 (en) | Electromagnetic and frequency enhanced agriculture | |
Brizhanskij et al. | Effect of low intensity laser radiation on sugar content in sugar beet root crops obtained from seeds treated with a quantum generator | |
JP2007050004A (ja) | 低周波刺激による光合成促進方法 | |
Hull | Electro-horticulture | |
Marinković et al. | Use of biophysical methods to improve yields and quality of agricultural products | |
Nelson | Electro-culture (The Electrical Tickle) | |
Christianto et al. | A review on electroculture, magneticulture and laserculture to boost plant growth | |
RU93015090A (ru) | Способ выращивания растений, грибов и морских водорослей | |
JP2004089031A (ja) | 低周波刺激による光合成促進方法 | |
Aslin et al. | The effects of planting distances and seedling sources on Kappaphycus alvarezii growth | |
Artem et al. | The effect of electricity on plant growth | |
RU2175824C1 (ru) | Способ обработки семян | |
EP2789225B1 (en) | Improved method and system for the treatment of fruit plants, in particular vitis vinifera, with a sound diffusion system |