RU2251269C2 - Nitridenous fertilizer with nematocide and fungicide properties - Google Patents

Nitridenous fertilizer with nematocide and fungicide properties Download PDF

Info

Publication number
RU2251269C2
RU2251269C2 RU2003110518/12A RU2003110518A RU2251269C2 RU 2251269 C2 RU2251269 C2 RU 2251269C2 RU 2003110518/12 A RU2003110518/12 A RU 2003110518/12A RU 2003110518 A RU2003110518 A RU 2003110518A RU 2251269 C2 RU2251269 C2 RU 2251269C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pgm
soil
fertilizer
plants
urea
Prior art date
Application number
RU2003110518/12A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2003110518A (en
Inventor
И.Н. Сорочкин (RU)
И.Н. Сорочкин
Ю.Я. Спиридонов (RU)
Ю.Я. Спиридонов
Л.В. Ермакова (RU)
Л.В. Ермакова
В.Р. Сергеев (RU)
В.Р. Сергеев
О.Л. Рудаков (RU)
О.Л. Рудаков
Ю.С. Гришаков (RU)
Ю.С. Гришаков
Ю.И. Сорочкин (RU)
Ю.И. Сорочкин
Д.В. Васин (RU)
Д.В. Васин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Эконар"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Эконар" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Эконар"
Priority to RU2003110518/12A priority Critical patent/RU2251269C2/en
Publication of RU2003110518A publication Critical patent/RU2003110518A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2251269C2 publication Critical patent/RU2251269C2/en

Links

Abstract

FIELD: agriculture, in particular plant production.
SUBSTANCE: method of present invention includes utilization of urea hydroperoxide as nitrogenous fertilizer with nematocide and fungicide properties. Fertilizer of present invention also is useful in plant protection against diseases and blasts, such as potato-root eelworm and gall-root eelworm.
EFFECT: increased soil microbiological activity and fertility.
8 tbl, 8 ex

Description

Изобретение относится к области растениеводства, конкретно к применению известного соединения пероксигидрата мочевины (ПГМ) (пероксокарбамида) CO(NH2)2· H2О2 в качестве агрохимиката - концентрированного азоткислородсодержащего удобрения, повышающего микробиологическую активность и плодородие почв, обладающего ростстимулирующими, нематицидными и фунгицидными свойствами.The invention relates to the field of crop production, specifically to the use of the known compound of urea peroxyhydrate (PHM) (peroxocarbamide) CO (NH 2 ) 2 · H 2 O 2 as an agrochemical - a concentrated nitrogen-oxygen-containing fertilizer that increases microbiological activity and soil fertility, with growth-promoting, nematicidal fungicidal properties.

Преимущественно в качестве удобрения используют один из компонентов ПГМ - мочевину или комплексные составы, содержащие азот, калий, фосфор, а также макро- и микроэлементы (1, 2 - с.295, 306).Mostly, one of the components of PGM is used as fertilizer - urea or complex compounds containing nitrogen, potassium, phosphorus, as well as macro- and microelements (1, 2 - p. 295, 306).

Другим компонентом ПГМ является перекись водорода, которая широко применяется из-за дешевизны и экологической чистоты, т.к. продуктами ее распада являются вода и кислород.Another component of PGM is hydrogen peroxide, which is widely used due to its low cost and environmental friendliness, since its decay products are water and oxygen.

Она обладает бактерицидными, фунгицидными, вирулецидными и спороцидными свойствами, которые используются в пищевой промышленности для улучшения свойств заплесневелого зерна, обеззараживания орехов, сушеных фруктов и др. (3), а также для получения на ее основе дезинфекционных средств и композиций (4).It has bactericidal, fungicidal, virucidal and sporocidal properties that are used in the food industry to improve the properties of moldy grains, disinfect nuts, dried fruits, etc. (3), as well as to obtain disinfectants and compositions on its basis (4).

Известно большое количество химических препаратов, применяемых в сельском хозяйстве для защиты растений (2 - с.113-178). Однако большинство пестицидов применяется в ограниченном количестве из-за их отрицательного воздействия на окружающую среду, поэтому, например, до настоящего времени в Перечне (2 - с.113-114) отсутствуют нематициды для борьбы с золотистой картофельной нематодой в личных приусадебных хозяйствах (ЛПХ).There are a large number of chemicals used in agriculture for plant protection (2 - p. 113-178). However, most pesticides are used in limited quantities due to their negative impact on the environment, therefore, for example, to date, the List (2 - p. 113-114) does not contain nematicides for controlling golden potato nematode in personal household plots (LPH) .

Азоткислородные удобрения, обладающие одновременно свойствами азотного удобрения и нематицидными и фунгицидными свойствами, не известны.Nitrogen-oxygen fertilizers having both the properties of nitrogen fertilizers and nematicidal and fungicidal properties are not known.

Известно соединение пероксигидрата мочевины (ПГМ) CO(NH2)2· H2О2, который используется в качестве действующего вещества при производстве лекарственного препарата гидропирита (5), а также в качестве основного компонента при приготовлении отбеливающе-дезинфицирующих, обеззараживающих и т.п. средств.A compound of urea peroxyhydrate (PGM) CO (NH 2 ) 2 · H 2 O 2 is known, which is used as an active ingredient in the manufacture of a hydropyrite drug (5), and also as a main component in the preparation of bleaching-disinfecting, disinfecting, etc. P. funds.

Препарат является комплексным химическим соединением карбамида (мочевины) с перекисью водорода, технический продукт содержит не менее 64,3% мочевины, 35,0% перекиси водорода и, следовательно, 29% азота и 15,2-18,0% активного кислорода.The drug is a complex chemical compound of urea (urea) with hydrogen peroxide, the technical product contains at least 64.3% urea, 35.0% hydrogen peroxide and, therefore, 29% nitrogen and 15.2-18.0% active oxygen.

Целью данного изобретения является получение агрохимиката, обладающего одновременно свойствами как азотного удобрения, так и препарата для защиты растений от возбудителей болезней, а также против цистообразующих картофельных и галловых нематод.The aim of this invention is to obtain an agrochemical having both the properties of a nitrogen fertilizer and a preparation for protecting plants from pathogens, as well as against cyst-forming potato and gall nematodes.

Это достигается применением пероксигидрата мочевины в качестве азоткислородного удобрения с нематацидными и фунгицидными свойствами.This is achieved by the use of urea peroxyhydrate as a nitrogen-oxygen fertilizer with nematicidal and fungicidal properties.

Пероксигидрат мочевины может быть применен для корневой и/или внекорневой подкормки растений и использован в технологических процессах возделывания картофеля, овощных (капусты, огурца, томатов, редиса и др.), зерновых и бобовых (ячменя, пшеницы, кукурузы, рапса, клевера, льна, сои, бобов и др.), плодово-ягодных культур, а также декоративных и комнатных растений в садоводстве, цветоводстве, в лесном и приусадебном хозяйствах, в том числе и при обработке семян, рассады, черенков, саженцев, указанных выше растений в период подготовки посадочного материала.Urea peroxyhydrate can be used for root and / or foliar top dressing of plants and is used in the technological processes of cultivating potatoes, vegetables (cabbage, cucumber, tomatoes, radishes, etc.), cereals and legumes (barley, wheat, corn, rape, clover, flax , soybeans, beans, etc.), fruit and berry crops, as well as ornamental and indoor plants in horticulture, floriculture, forestry and home gardens, including the processing of seeds, seedlings, cuttings, seedlings of the above plants during training landing m material.

Известны препараты, которые улучшают физические, биологические и агротехнические показатели почв, изменяющие рН почвы при внесении известковых и гипсоподобных материалов (6), веществ нитрофикаторов (7), кальций-кислородсодержащего препарата - перкальцита (8). Однако большинство из них нецелесообразно применять на щелочных почвах.Known drugs that improve the physical, biological and agrotechnical indicators of soils that change the pH of the soil when making calcareous and gypsum-like materials (6), substances nitrofication (7), calcium-oxygen-containing preparation - percalcite (8). However, most of them are impractical to use on alkaline soils.

Предлагаемый препарат может использоваться на любых, и с точки зрения рН, типах почвы.The proposed drug can be used on any, and in terms of pH, types of soil.

Ниже приведены данные испытаний пероксигидрата мочевины (9).Below are the test data for urea peroxyhydrate (9).

Влияние ПГМ на биологическую активность и плодородие почвы проводили в термостатированных условиях лаборатории искусственного климата.The influence of PGM on the biological activity and soil fertility was carried out under thermostated conditions of an artificial climate laboratory.

Образцы дерново-подзолистой почвы (Московская обл., Одинцовский р-н, опытное поле ВНИИФ, рНсод 5,6, гумус 2,5%) обрабатывались ПГМ из расчета 2000 кг/га.Samples of sod-podzolic soil (Moscow Region, Odintsovo, VNIIF experimental field, pH soda 5.6, humus 2.5%) were treated with PGM at the rate of 2000 kg / ha.

Пример 1. Образцы почвы в количестве 2 кг в трехкратной повторности помещали в полиэтиленовые пакеты и выдерживали в течение 2-х месяцев в термостате при температуре 20° С и влажности 60% от ПВ. С периодичностью в 7 суток почву в пакетах доводили дистиллированной водой до требуемой влажности (60% от ПВ), тщательно перемешивали и вновь помещали в термостат при температуре 20° С. Через 2 месяца в образцах почвы, обработанных и не обработанных ПГМ, определяли общий уровень микробиологической активности по дыханию почвы, связанной с поглощением кислорода, методом Макарова Б.Н. (10) и ее азотфиксирующую активность методом Каспарова С.В. (11). Биологическая активность образца дерново-подзолистой почвы, обработанной ПГМ в дозе 2000 кг/га, существенно выше контрольного образца этой почвы (табл. 1)Example 1. Soil samples in an amount of 2 kg in triplicate were placed in plastic bags and kept for 2 months in a thermostat at a temperature of 20 ° C and a humidity of 60% of PV. At intervals of 7 days, the soil in packages was brought with distilled water to the required humidity (60% of PV), thoroughly mixed and again placed in a thermostat at a temperature of 20 ° C. After 2 months, the total level was determined in soil samples treated and not treated with PHM microbiological activity in respiration of the soil associated with the absorption of oxygen by the method of B. N. Makarov (10) and its nitrogen-fixing activity by the method of Kasparov S.V. (eleven). The biological activity of a sample of sod-podzolic soil treated with PGM at a dose of 2000 kg / ha is significantly higher than the control sample of this soil (Table 1)

Причиной увеличения общей биологической активности обработанной ПГМ дерново-подзолистой почвы, очевидно, является как изменение реакции почвенного раствора в сторону нейтральной, так и влияние кислорода, выделившегося из препарата, которые благоприятно отражаются на жизнедеятельности микрофлоры почвы и, в первую очередь, на бактериальной флоры и тиномицеты.The reason for the increase in the total biological activity of the treated PGM sod-podzolic soil is obviously both a change in the reaction of the soil solution towards neutral and the influence of oxygen released from the preparation, which favorably affects the life of the microflora of the soil and, primarily, the bacterial flora and tinomycetes.

Пример 2. Обработанные ПГМ образцы почвы помещали в парафинированные бумажные стаканы вместимостью 600 г почвы и производили посев тест-растений. Повторность опыта 5-кратная для каждого вида растений соответственно в опытном и контрольном вариантах. В качестве тест-растений использовали овес, кукурузу и огурцы. Выращивание тест-растений осуществляли в контролируемых условиях - влажность воздуха в камере 70%, длительность дня 16 ч, ночи 8 ч, освещенность днем 20 тыс. лк., температура днем 25° С, ночью - 16° С; влажность почвы поддерживали на уровне 60% от ПВ путем ежедневного полива по массе каждого вегетационного сосуда водопроводной водой. Через 28 суток надземную массу тест-растений срезали и взвешивали. Об уровне плодородия в опытном образце почвы, обработанной ПГМ, судили по массе надземных органов тест-растений в сравнении с контрольным вариантом (без ПГМ).Example 2. Treated PGM soil samples were placed in waxed paper cups with a capacity of 600 g of soil and the test plants were seeded. The repetition of the experiment is 5-fold for each plant species, respectively, in the experimental and control variants. Oat, corn and cucumbers were used as test plants. Test plants were grown under controlled conditions — air humidity in the chamber 70%, day duration 16 hours, nights 8 hours, daylight illumination 20 thousand lux, daytime temperature 25 ° С, night time –16 ° С; soil moisture was maintained at 60% of PV by daily irrigation by weight of each vegetation vessel with tap water. After 28 days, the aerial mass of test plants was cut and weighed. The level of fertility in the experimental soil sample treated with PHM was judged by the weight of the aboveground organs of the test plants in comparison with the control variant (without PHM).

Результаты изменения плодородия дерново-подзолистой почвы при обработке ПГМ представлены в таблице 2.The results of changes in the fertility of sod-podzolic soil during processing of PHM are presented in table 2.

Как свидетельствуют полученные данные, обработка дерново-подзолистой почвы ПГМ в дозе 2000 кг/га положительно влияет на рост изучаемых тест-растений и увеличивает их биомассу на 20-38% по сравнению с необработанным ПГМ контролем.According to the obtained data, the treatment of sod-podzolic soil with PGM at a dose of 2000 kg / ha positively affects the growth of the studied test plants and increases their biomass by 20-38% compared with untreated PGM control.

Нематицидная активность ПГМ по отношению к золотистой картофельной нематоде и влияние на рост и урожайность картофеля определялась в условиях лабораторно-вегетационного и полевого мелкоделяночного опытов.The nematicidal activity of PGM in relation to the golden potato nematode and the effect on the growth and yield of potatoes were determined under laboratory-vegetative and small-field experiments.

Пример 3. По 1,0 кг зараженной картофельной нематодой образцов почвы (10 цист) помещали в вегетационные сосуды объемом 1,5 л, затем в них вносили ПГМ в дозах 50, 100, 200 г/м2. Содержимое сосудов перемешивали, поливали водой и через 3 суток в них высаживали по одному клубню картофеля восприимчивого сорта Романо и нематодоустойчивого сорта Санте.Example 3. For 1.0 kg of infected potato nematode, soil samples (10 cysts) were placed in 1.5 l vegetation vessels, then PGM was added to them in doses of 50, 100, 200 g / m 2 . The contents of the vessels were mixed, watered with water, and after 3 days, they planted one tuber of potato of the susceptible cultivar Romano and nematodes resistant varieties Sante.

В течение 60 суток растения содержали при температуре 20-28°С и с периодичностью 7 дней поливали водой для поддержания 60% влажности от ПВ.For 60 days, the plants were kept at a temperature of 20-28 ° C and watered with water at intervals of 7 days to maintain 60% humidity from PV.

Контролем служила зараженная нематодой (10 цист) проба почвы с картофелем сорта Романо.The control was a soil sample with Romano potatoes infected with a nematode (10 cysts).

Повторность опыта трехкратная.The experiment was repeated three times.

Результаты испытаний приведены в табл.3.The test results are shown in table.3.

Пример 4. В течение 4 месяцев (май-сентябрь 2002 г.) на делянке площадью 50 м2 естественного очага картофельной нематоды с исходной зараженностью 15 цист в 1000 см3 (д. Апариха, Раменского р-на, Московской обл.) применяли ПГМ в условиях, приведенных в табл.4.Example 4. For 4 months (May-September 2002) on a plot of 50 m 2 of the natural focus of potato nematode with initial infection of 15 cysts per 1000 cm 3 (Aparikha village, Ramensky district, Moscow region), PGM was used under the conditions given in table.4.

Мочевину и ПГМ распределяли равномерным слоем по поверхности почвы и заделывали лопатой на глубину 10-15 см. Затем высаживали нематодоустойчивый сорт картофеля Рикеа. ПГМ также вносили в почву в водном растворе по 50 и 100 г/м2 по всходам картофеля.Urea and PGM were distributed evenly over the soil surface and were shoveled to a depth of 10-15 cm. A nematode-resistant variety of Rikea potatoes was then planted. PGM was also introduced into the soil in an aqueous solution of 50 and 100 g / m 2 for potato seedlings.

Повторность опыта трехкратная.The experiment was repeated three times.

Контролем служила почва без обработки ПГМ, эталоном - мочевина в дозе 50 г/м2. Во время вегетации на участке проводили комплекс агротехнических мероприятий, рекомендованных для данной зоны.The control was soil without treatment with PGM, and the standard was urea at a dose of 50 g / m 2 . During the growing season, a set of agrotechnical measures recommended for this zone was carried out at the site.

Результаты испытаний приведены в таблице 4.The test results are shown in table 4.

Из результатов испытаний (примеры 3, 4) следует, что ПГМ во всех дозах снижает количество цист на корнях растений и в почве. При внесении препарата в дозе 200 г/м2 в сочетании с нематодоустойчивым сортом Санте (табл. 3) полностью подавлено развитие инвазии в почве. Препарат в дозах 100 и 200 г/м2 с восприимчивым сортом Романо уменьшает образование новых цист до 50% по сравнению с контролем.From the test results (examples 3, 4) it follows that PGM in all doses reduces the number of cysts on the roots of plants and in the soil. When introducing the drug at a dose of 200 g / m 2 in combination with the nematode tolerant variety Sante (Table 3), the development of invasion in the soil is completely suppressed. The drug in doses of 100 and 200 g / m 2 with a susceptible cultivar Romano reduces the formation of new cysts by up to 50% compared with the control.

Отмечено отсутствие фитотоксического действия ПГМ и увеличение массы наземной части растений и урожайности картофеля. Нематицидная активность ПГМ по отношению к галловым нематодам устанавливалась в условиях вегетационного опыта в теплице в течение 90 дней.The absence of phytotoxic effect of PHM and an increase in the mass of the terrestrial part of plants and potato yields were noted. The nematicidal activity of PGM in relation to gall nematodes was established under the conditions of a growing experiment in a greenhouse for 90 days.

Пример 5. Образцы зараженного грунта с инвазионной нагрузкой 310 яиц и личинок на 100 см3 помещали в вегетационные сосуды объемом 3,5 кг.Example 5. Samples of infected soil with an invasive load of 310 eggs and larvae per 100 cm 3 were placed in the vegetation vessels with a volume of 3.5 kg

Повторность опыта пятикратная.The repetition of the experiment is fivefold.

Тест-объектом служила южная галловая нематода и огурцы сорта Надежный селекции НИИОХ.The test object was the southern gall nematode and cucumbers of the Nadezhny variety of the NIIOKh selection.

Биологическая активность ПГМ в норме расхода 100 г/м2 по отношению к галловым нематодам составила 44%.The biological activity of PGM at a rate of consumption of 100 g / m 2 with respect to gall nematodes was 44%.

Результаты испытаний представлены в таблице 5.The test results are presented in table 5.

Изучение фунгицидной активности ПГМ проводили на чистых культурах in vitro и на огурцах, пораженных мучнистой росой (Erysiphe cuchoraccarum).The fungicidal activity of PGM was studied on pure cultures in vitro and on cucumbers affected by powdery mildew (Erysiphe cuchoraccarum).

Пример 6. ПГМ вносили в агар Чанека перед разливом в чашки Петри. На седьмой день роста грибов измеряли диаметр их колоний. Повторность трехкратная.Example 6. PGM was added to Chanek agar before being bottled in Petri dishes. On the seventh day of fungal growth, the diameter of their colonies was measured. Three repetitions.

Полученные результаты приведены в таблице 6.The results are shown in table 6.

Пример 7. Влияние ПГМ на огурцах, пораженных мучнистой росой, на фоне начала развития болезни проводили в теплице АЛО “Назарьево” (Московская обл., Одинцовский р-н).Example 7. The influence of PGM on cucumbers affected by powdery mildew, against the background of the onset of the development of the disease, was carried out in the greenhouse ALO “Nazaryevo” (Moscow region, Odintsovo district).

Препарат испытывался на площади 150 м2 для каждого варианта. Обработку проводили методом опрыскивания растений свежеприготовленным рабочим раствором до полного смачивания листьев. Результаты определяли по наличию покрытия поверхности листа колониями гриба, а также измерениями колоний на листьях (по 10 листьев в каждом варианте) до и через 7 дней после опрыскивания раствором ПГМ.The drug was tested on an area of 150 m 2 for each option. The treatment was carried out by spraying plants with freshly prepared working solution until the leaves were completely wetted. The results were determined by the presence of coating of the leaf surface with fungal colonies, as well as by measurements of the colonies on the leaves (10 leaves in each variant) before and 7 days after spraying with a PGM solution.

Результаты испытаний приведены в таблице 7.The test results are shown in table 7.

ПГМ обладает фунгицидной активностью. Концентрация 0,1% относительно слабая in vitro.PGM has fungicidal activity. The concentration of 0.1% is relatively weak in vitro.

Эффективность применения ПГМ при внекорневой подкормке растений испытывали на декоративной качанной капусте, эхиноцеи и комнатных цветах и др.The effectiveness of the use of PGM for foliar top dressing of plants was tested on decorative rocked cabbage, echinocia and indoor flowers, etc.

Пример 8Example 8

Посев семян капусты проводили 16.04.02 в неотапливаемой теплице, почву укрывали пленкой, рассаду высевали в грунт 24.05.02. Площадь учетной делянки - 2 м2. Повторность опыта трехкратная.Sowing cabbage seeds was carried out on 04.16.02 in an unheated greenhouse, the soil was covered with a film, seedlings were sown in the soil on 05.24.02. The area of the accounting plot is 2 m 2 . The experiment was repeated three times.

В опыте использовали 0,25% водный раствор ПГМ. Контроль - вода. Обработку капусты проводили трижды, поливая из лейки по 2 л/м2: 25.06.02, 15.07.02 и 10.08.02.In the experiment used a 0.25% aqueous solution of PGM. Control is water. The treatment of cabbage was carried out three times, pouring from a watering can of 2 l / m 2 : 06.25.02, 07.15.02 and 08.10.02.

Агротехника традиционная; проводили прополку, рыхление, окучивание и полив. Уборку капусты провели 25.09.02.Traditional agricultural machinery; weeding, loosening, hilling and watering. Harvesting cabbage was carried out on 09.25.02.

Результаты представлены в таблице 8.The results are presented in table 8.

Источники информацииSources of information

1. Большой энциклопедический словарь. “Химия”, М., 1998, с.603.1. A large encyclopedic dictionary. “Chemistry”, M., 1998, p. 603.

2. Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Приложение к журналу “Защита и карантин растений”, №6, 2002, с.295, 306.2. List of pesticides and agrochemicals approved for use in the Russian Federation. Appendix to the journal “Protection and Quarantine of Plants”, No. 6, 2002, p. 295, 306.

3. Химический энциклопедический словарь. Гл. ред. И.Л.Кнунянц. М.: Сов. энциклопедия. 1983, с.104.3. Chemical encyclopedic dictionary. Ch. ed. I.L. Knunyants. M .: Sov. encyclopedia. 1983, p. 104.

4. В.В.Буянов, В.П.Никольская и соавт. Пероксосольваты в дезинфектологии. ГНЦ ГосНИИ биологического приборостроения. Черноголовка, 2000, с.45-56.4. V.V. Buyanov, V.P. Nikolskaya et al. Peroxosolvates in disinfectology. SSC GosNII biological instrumentation. Chernogolovka, 2000, p. 45-56.

5. М.Д.Машковский. Лекарственные средства. М., “Медицина”, часть II, с.390.5. M.D. Mashkovsky. Medicines M., “Medicine”, part II, p.390.

6. А.А. Кирпенко. Применение известковых удобрений. М., Россельхозиздат, 1972 г.6. A.A. Kirpenko. The use of lime fertilizers. M., Rosselkhozizdat, 1972

7. Н.Г.Бондаренко. Автореф. диссерт. на соискание д.б.н. “Микробиологическое состояние дерново-подзолистой почвы при использовании минеральных удобрений и извести”. М., 1980 г.7. N.G. Bondarenko. Abstract. thesis. for the Ph.D. “The microbiological state of sod-podzolic soil using mineral fertilizers and lime.” M., 1980

8. RU 2159266, кл. С 09 К 17/06, 20.11.2000 г.8. RU 2159266, cl. From 09 to 17/06, 11/20/2000

9. ОАО “Синтез” (г. Дзержинский, Нижегородской обл.). Монопероксигидрат мочевины. ТУ 2136-111-25556678-2001.9. OJSC “Synthesis” (Dzerzhinsky, Nizhny Novgorod region). Urea monoperoxyhydrate. TU 2136-111-25556678-2001.

ОАО “Химпром (г. Новочебоксарск). Пероксигидрат мочевины технический. ТУ 6-08-64691277-186-97.Khimprom OJSC (Novocheboksarsk). Urea peroxyhydrate technical. TU 6-08-64691277-186-97.

10. Б.Н.Макаров. Агрохимические методы исследования почв. М. Наука. 1975 г. С.331-339.10. B.N. Makarov. Agrochemical methods of soil research. M. Science. 1975, S.331-339.

11. С.В.Каспаров и сотр. Вестник Моск. ун-та. Сер. почвоведение, 1987, № 2, с.36.11. S.V. Kasparov et al. Herald Mosk. un-that. Ser. Soil Science, 1987, No. 2, p. 36.

Таблица 1Table 1 Биологическая активность дерново-подзолистой почвы, обработанной ПГМ в дозе 2000 кг/гаThe biological activity of sod-podzolic soil treated with PGM in a dose of 2000 kg / ha Вариант опытаExperience option рНсолpH salt Дыхание почвы (поглощение кислорода почвой, мг/100 г почвы)Soil respiration (oxygen absorption by the soil, mg / 100 g of soil) Азотофиксирующая активность, мг/кг/чNitrogen-fixing activity, mg / kg / h 1. Почва, обработанная ПГМ в дозе 2000 кг/га1. Soil treated with PGM in a dose of 2000 kg / ha 6,26.2

Figure 00000001
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000002
2. Контрольный образец почвы, не обработанный ПГМ2. A control sample of soil not treated with PGM 5,65,6
Figure 00000003
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000004

Таблица 2table 2 Влияние ПГМ на плодородие дерново-подзолистой почвы (ЛИК, ВНИИФ, 2001 г.)The influence of PGM on the fertility of sod-podzolic soil (VIC, VNIIF, 2001) Вариант опытаExperience option Масса тест-растений, % к контролюThe mass of test plants,% to control   овесoats кукурузаcorn огурцыcucumbers 1. Почва, обработанная ПГМ в дозе 2000 кг/га1. Soil treated with PGM in a dose of 2000 kg / ha

Figure 00000005
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000007
2. Контрольный образец почвы, не обработанный ПГМ2. A control sample of soil not treated with PGM 100100 100100 100100

Таблица 3Table 3 Влияние ПГМ на жизнеспособность цист картофельной нематоды и развитие растенийThe effect of PGM on the viability of potato nematode cysts and plant development Варианты опытаExperience Options Среднее количество инвазии в 100 см3 почвы, шт.The average amount of invasion in 100 cm 3 soil, pcs. Среднее количество вновь образованных цист, шт.The average number of newly formed cysts, pcs. Биометрические показатели роста и развития растенийBiometric indicators of plant growth and development   цистcyst яиц и личинокeggs and larvae   среднее количество стеблей в кусте, шт.the average number of stems in the bush, pcs. средняя высота стеблей, смthe average height of the stems, cm масса надземной части, гthe mass of the aboveground part, g     исходноеsource через 60 днейafter 60 days         Сорт Романо (восприимчивый)Variety Romano (susceptible) Контроль (б/препарата)Control (b / drug) 1010 3434 0,90.9 112112 2,02.0 30,030,0 30,730.7 ПГМ, 50 г/м2 PGM, 50 g / m 2 1010 3434 0,60.6 9191 2,02.0 40,540.5 40,840.8 ПГМ, 100 г/м2 PGM, 100 g / m 2 1010 3434 0,80.8 4949 5,05,0 31,631.6 44,844.8 ПГМ, 200 г/м2 PGM, 200 g / m 2 1010 3434 0,70.7 5353 3,03.0 26,026.0 46,846.8 Сорт Санте (устойчивый)Sante grade (steady) ПГМ, 100 г/м2 PGM, 100 g / m 2 1010 3434 00 22 4,54,5 41,641.6 66,566.5 ПГМ, 200 г/м2 PGM, 200 g / m 2 1010 3434 0,60.6 00 4,04.0 40,940.9 69,669.6

Таблица 4Table 4 Влияние доз и способов внесения ПГМ и мочевины на инвазию картофельной нематоды и развитие растений картофеля (сорт Рикеа)The effect of doses and methods of introducing PGM and urea on the invasion of potato nematode and the development of potato plants (Rikea variety) Варианты опытаExperience Options Сроки и способы внесения препаратовDates and methods of making drugs Зараженность почвы (живых яиц и личинок в 100 см3), шт.Contamination of the soil (live eggs and larvae in 100 cm 3 ), pcs. Биологическая эффективность препаратов, %Biological effectiveness of drugs,% Биометрические показатели роста и развития растенийBiometric indicators of plant growth and development     веснойin spring осеньюin the fall   к-во стеблей, шт.number of stems высота растений, смplant height, cm урожайность, т/гаproductivity, t / ha Контроль (без обработки)Control (no processing)   18901890 903903 52,252,2 2,22.2 46,046.0 14,814.8 Мочевина 50 г/м2 Urea 50 g / m 2 при посадкеwhen landing 12001200 536536 55,355.3 3,43.4 65,365.3 18,318.3 ПГМ 50 г/м2 PGM 50 g / m 2 при посадкеwhen landing 11071107 551551 55,855.8 3,83.8 65,065.0 19,119.1 ПГМ 78 г/м2 PGM 78 g / m 2 при посадкеwhen landing 903903 262262 61,061.0 3,93.9 69,069.0 20,320.3 ПГМ 100 г/м2 PGM 100 g / m 2 при посадкеwhen landing 19261926 223223 88,488.4 3,83.8 71,671.6 22,722.7 ПГМ 156 г/м2 PGM 156 g / m 2 при посадкеwhen landing 19261926 215215 90,490,4 3,93.9 74,074.0 24,324.3 ПГМ водный раствор 50 г/м2 PGM aqueous solution 50 g / m 2 по всходамseedlings 17151715 664664 61,361.3 3,93.9 69,069.0 20,320.3 ПГМ водный раствор 100 г/м2 PGM aqueous solution 100 g / m 2 по всходамseedlings 817817 6363 92,392.3 4,14.1 76,076.0 22,622.6

Таблица 5Table 5 Биологическая эффективность ПГМ в борьбе с южной галловой нематодой на огурцахBiological effectiveness of PGM in the fight against southern gall nematode on cucumbers Вариант опытаExperience option Доза препарата, г/м2 The dose of the drug, g / m 2 Масса растений, гThe mass of plants, g Зараженность, галл/растениеContamination, gall / plant Биологическая эффективность, %Biological efficiency,% Контроль (б/обработки)Control (b / processing) -- 139,4139.4 357,6357.6 -- ПГМPGM 100100 155,2155.2 199,0199.0 44,344.3 Видат (эталон)Vidat (standard) 55 162,0162.0 110,8110.8 69,069.0

Таблица 6Table 6 Рост фитопатогенных грибов на питательной среде с разными концентрациями ПГМThe growth of phytopathogenic fungi on a nutrient medium with different concentrations of PGM Фитопатогенные грибыPhytopathogenic fungi Диаметр колоний на среде с разными концентрациями ПГМ, смThe diameter of the colonies on a medium with different concentrations of PGM, cm   Контроль (без препарата)Control (without drug) 0,1 %0.1% 0,5%0.5% 1,0%1,0% Fusarium oxysporumFusarium oxysporum 5,55.5 5,55.5 2,12.1 00 Botrytis cinereaBotrytis cinerea 6,26.2 4,34.3 1,01,0 00 Bipolaris sorokinianaBipolaris sorokiniana 3,13,1 2,82,8 0,80.8 0,50.5 Таблица 7Table 7 Эффективность подавления мучнистой росы огурца ПГМThe effectiveness of the suppression of powdery mildew of cucumber PGM Концентрация водного раствораThe concentration of the aqueous solution Распространение колоний гриба по поверхности листьев, %The distribution of fungal colonies on the surface of the leaves,%   До обработкиBefore processing Через 7 днейIn 7 days Состояние листьевLeaf condition Контроль(вода)Control (water) 4,24.2 2222   0,1%0.1% 4,34.3 88 Без измененийWithout changes 0,5%0.5% 3,53,5 11eleven Слабые ожогиMinor burns 1,01,0 4,14.1 9nine Слабый хлороз и ожогиWeak chlorosis and burns Таблица 8Table 8 Влияние внекорневой подкормки ПГМ капусты декоративной качаннойThe effect of foliar dressing PGM decorative cabbage ВариантOption Высота растений, смPlant height, cm Диаметр розетки листьев, смDiameter of the leaf outlet, cm Диаметр стебля, смStem diameter, cm Масса розетки, кгMass of the socket, kg Контроль (без обработки)Control (no processing) 3838 1616 1,51,5 1,261.26 Раствор препарата, 0,2%The solution of the drug, 0.2% 7474 3636 2,52,5 1,891.89

Claims (1)

Применение пероксигидрата мочевины в качестве азотно-кислородного удобрения с нематоцидными и фунгицидными свойствами.The use of urea peroxyhydrate as a nitrogen-oxygen fertilizer with nematicidal and fungicidal properties.
RU2003110518/12A 2003-04-14 2003-04-14 Nitridenous fertilizer with nematocide and fungicide properties RU2251269C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003110518/12A RU2251269C2 (en) 2003-04-14 2003-04-14 Nitridenous fertilizer with nematocide and fungicide properties

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003110518/12A RU2251269C2 (en) 2003-04-14 2003-04-14 Nitridenous fertilizer with nematocide and fungicide properties

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003110518A RU2003110518A (en) 2004-12-27
RU2251269C2 true RU2251269C2 (en) 2005-05-10

Family

ID=35747002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003110518/12A RU2251269C2 (en) 2003-04-14 2003-04-14 Nitridenous fertilizer with nematocide and fungicide properties

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2251269C2 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
М.Д. МАШКОВСКИЙ. Лекарственные средства. - М.: Медицина, ч.II, с.390. Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Приложение к журналу "Защита и карантин растений". №6, 2002, с.295, 306. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2381652C2 (en) Application of prolines for increase of growth and/or harvest
US20080271368A1 (en) Method of promoting plant growth and improving plant quality and growth-promoting agent and quality-improving agent to be used in the method
BRPI0709328B1 (en) Stimulation method and provision of an additive effect with rhizobia in the production of nitrogen-fixing nodules in vegetables and to enhance plant growth
EP2910124A1 (en) Stimulant and method for stimulating plant growth and development
CN101754679A (en) Metal component absorption enhancer for plant
RU2302114C1 (en) Preparation "ekstragran" for stimulating growth of plants and protection thereof against diseases
RU2216173C2 (en) Method for obtaining preparation for presowing treatment of seeds and vegetating plants of agricultural varieties, fruit trees and berry bushes
Boehme et al. Effect of biostimulators on growth of vegetables in hydroponical systems
KR102068090B1 (en) Commposition for accelerating growth of plants using bacillus amyloliquefaciens and use thereof
Zakirova et al. Scientific and Applied Research of ICPS for Agriculture: Mini Review
KR101120972B1 (en) Suppressing plant pathogens and pests with applied or induced auxins
RU2444880C2 (en) Method of weed vegetation control during cultivation of corn
Horotan et al. Effects of fungicide and acetylsalicylic acid treatments on the physiological and enzymatic activity in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)
RU2471329C2 (en) Method of growing oats
CN113273346B (en) Method for increasing aromatic substance content of fruits and vegetables and gene expression of fruits and vegetables by using hydrogen-rich water
Zhukov et al. Triticale. The techniques of cultivation and processing
RU2251269C2 (en) Nitridenous fertilizer with nematocide and fungicide properties
RU2355169C1 (en) Plant growth regulator
CA2199368A1 (en) Improving the yield of plants
JP5223132B2 (en) Plant pathogen infection inhibitor and method for suppressing pathogen infection
AU2020288736A1 (en) Methylobacterium sp. nov. strain, compositions comprising it, and its use as bio-stimulant and endophyte nitrogen-fixing bacterium
RU2626174C1 (en) Agent for pre-sowing treatment of vegetable crop seeds in protected soil conditions
JP2003204719A (en) Plant cultivating method and product of the same
Taimooz Behavior of some nanomaterials in improving the growth of onion plant, Allium cepa and its effect on Pythium aphanidermatum.
KR20030078098A (en) Soil conditioner composition consisting of olivine for promoting growth of vegetables

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060415

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080415

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20090310

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130415

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20141220

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180415