RU2548177C2 - Способ интенсификации метаболизма растений через газообмен с окружающей средой и одновременно защиты растений от патогенов грибной и бактериальной этиологии в условиях закрытого грунта и пиротехнический состав для его осуществления - Google Patents

Способ интенсификации метаболизма растений через газообмен с окружающей средой и одновременно защиты растений от патогенов грибной и бактериальной этиологии в условиях закрытого грунта и пиротехнический состав для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2548177C2
RU2548177C2 RU2011130616/13A RU2011130616A RU2548177C2 RU 2548177 C2 RU2548177 C2 RU 2548177C2 RU 2011130616/13 A RU2011130616/13 A RU 2011130616/13A RU 2011130616 A RU2011130616 A RU 2011130616A RU 2548177 C2 RU2548177 C2 RU 2548177C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pyrotechnic composition
plant
fungal
environment
plants
Prior art date
Application number
RU2011130616/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011130616A (ru
Inventor
Валерий Борисович Голубчиков
Борис Валерьевич Голубчиков
Original Assignee
ООО "Научно-производственная фирма "Норд"
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 ООО "Научно-производственная фирма "Норд" filed Critical ООО "Научно-производственная фирма "Норд"
Priority to RU2011130616/13A priority Critical patent/RU2548177C2/ru
Publication of RU2011130616A publication Critical patent/RU2011130616A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2548177C2 publication Critical patent/RU2548177C2/ru

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при выращивании растений в условиях закрытого грунта. Способ интенсификации метаболизма в растениях через газообмен с окружающей средой основан на применении регулируемой газовой среды специального состава. Регулируемая газовая среда также позволяет защищать растения от патогенов грибной и бактериальной этиологии и включает использование пиротехнического состава, при горении которого генерируется аэрозоль, состоящий из широкого спектра химических соединений, относящихся к макро- и микроэлементам - марганца, бора, молибдена, калия, кальция, магния, меди, цинка, углекислого газа и йодсодержащего компонента.
Пиротехнический состав, генерирующий аэрозоль, дополнительно содержит горючее в виде металлического алюминия и алюминиевой пудры в пропорции 40\60-60\40 и при соотношении ″магний-алюминий″ 40/60-55/45, а также кристаллический йод в количестве не более 0.2%. Кроме того в состав введено железо в виде Fe2O3 0.5-2.5%.

Description

Способ интенсификации метаболизма растений через газообмен с окружающей средой и одновременно защиты растений от патогенов грибной и бактериальной этиологии в условиях закрытого грунта и пиротехнический состав для его осуществления.
Данное изобретение предназначено для использования в сельском хозяйстве при выращивании растений в закрытом грунте и относится к способам создания регулируемых газовых аэрозольных сред (РГС) со специальными свойствами, генерируемых пиротехническими составами.
Специальные регулируемые аэрозольные среды применяются, в зависимости от используемых действующих веществ, для дезинфекции помещений, борьбы с вредителями, лечения ряда болезней, обеспечения условий хранения овощей и фруктов, в качестве удобрений, для улучшения качества семян и выращиваемой с\х продукции.
Уровень техники в создании специальной регулируемой аэрозольной среды (РГС) представлен рядом известных технических решений. Так, например, газовые регулируемые среды используются для стерилизации - известны композиции из оксида этилена (патент RU 2258534) и пероксида водорода (патент RU 2225226). Также предложен ряд средств применяемых для создания бактерицидного аэрозоля с активным веществом йод (патент RU 2253479) и (патент RU 2140293).
Для создания таких сред широко используются пиротехнические составы, которые являются наиболее эффективными при применении в условиях закрытого объема по сравнению с порошковыми, водорастворимыми формами удобрений, фунгицидов и фумигантов. Существует (патент RU 2042658) пиротехнический состав для генерирования аэрозоля с элементарной серой, предназначенный для фумигации различных объектов Известен пиротехнический состав, разработанный как удобрение некорневое аэрозольное (патент RU 2106328) используемый для подкормки растений.
Однако все известные пиротехнические составы имеют существенный недостаток -они предназначены для решения одной конкретной задачи - или некорневая подкормка, или фумигация.
Тогда как запатентован способ (патент RU 2353085) одновременного внесения в корневую систему вегетирующих растений растворов и минеральных удобрений, решающих комплексную задачу: борьба с галловыми нематодами (защита растений) и питание растений.
Задачей данного изобретения является разработка способа интенсификации газообмена растений с окружающей средой и одновременно защиты растений от патогенов грибной и бактериальной этиологии в условиях закрытого грунта.
Для его осуществления предлагается применить пиротехнический состав с широким спектром соединений, который мог бы использоваться одновременно для создания регулируемой газовой среды (РГС), в виде аэрозоля, влияющей на газообмен растения, его метаболизм и одновременно выполняющей роль фунгицида, фумиганта (защита растений)
Для этого известный (патент RU 2182145), пиротехнический состав являющийся прототипом, состоящий из химических соединений марганца, бора, молибдена, калия, кальция, магния, меди, цинка предлагается перекомпоновать, дополнив его соединением железа, йода и металлическим алюминием. Заявляемый пиротехнический состав при горении генерирует газовую среду в виде аэрозоля с содержанием компонентов относящихся к макро- и микроэлементам и одновременно соединений йода. Эти компоненты активизируют газообмен растения с окружающей средой и, соответственно, стимулируют метаболизм. Наличие соединений йода в составе аэрозоля существенно влияет на фотосинтетическую деятельность, водный режим, углеводный обмен, ростовые процессы и продуктивность и, одновременно, оказывает воздействие на патогенны грибной и бактериальной этиологии.
В горючее пиротехнического состава к магнию добавляется, алюминиевый порошок, алюминиевая пудра, при соотношениях 40\60-60\40, вводится кристаллический йод. Также в состав включаются соединения железа в виде Fe2O3.
Таким образом, при горении данного состава генерируется аэрозоль (РГС), в котором одновременно присутствуют химические компоненты влияющие на активность метаболизма растений и соединения йода, в виде йодида калия, подавляющие патогенны грибной и бактериальной этиологии.
Компоненты состава подобраны исходя из требования получить максимальную температуру, не менее 2260°C, что обеспечивается добавкой к магнию, в качестве горючего, алюминия при соотношениях ″магний-алюминий″ 40/60-55/45. В ходе компоновки пиротехнического состава был проведен подбор условий обработки растений по концентрации йода.
Figure 00000001
Поскольку устойчивость растений к патогену подразумевает не только их
выживаемость, но и сохранение высокого уровня продуктивности при заболевании, было оценено физиологическое состояние растений в течение 14 дней после обработок РГС. Физиолого-биохимическое состояние растений оценивали по параметрам фотосинтетической и дыхательной активности, накоплению продуктов перекисиого окисления липидов, генерации активных форм кислорода, содержанию белков и фотосинтетических пигментов.
Прежде всего, была протестирована концентрация йода 0,25% (вариант 2). На следующий день после обработки были обнаружены ожоги на 30% листьев, причем они были расположены практически на всех ярусах. Фотосинтетическая и дыхательная активность листьев была снижена на 70 и 50%, соответственно (таблица 1). Анализ уровня пероксида водорода, наиболее долгоживущей активной формы кислорода, показал, что уровень Н202 в обработанных растениях превышает контрольный в 2,5 раза. Также было обнаружено повышение в 2 раза уровня продуктов перекисного окисления липидов. Содержание белков и фотосинтетических пигментов оказалось сниженным на 25%.
Figure 00000002
В течение последующих 2 недель после обработки растений, поврежденные листья опали. На выживших и новых листьях некротических пятен обнаружено не было. Фотосинтетическая и дыхательная активность растений, подвергшихся предварительной обработке, была ниже, чем у контрольных (таблица 1). Таким образом, концентрация йода в составе аэрозоля установлена не более 02%, т.к. при более высоких концентрациях происходит химический ожог растений и снижается продуктивность.
Для анализа влияния РГС непосредственно на патоген была оценена скорость развития Fusarium oxysporum в условиях in vitro без обработки и при ежедневной обработке. Мицелий Fusarium oxysporum развивался более активно при температуре в необработанном варианте и на 14 день развития имел выраженный фиолетовый оттенок, в то время как в обработанном варианте оставался еще белым. Спороношение начиналось на 3-4 день после посева на питательную среду в необработанном варианте и на 6-7 день в обработанном. Концентрация спор в питательной среде на 14 день составляла 109 спор/мл в контрольном образце и 107 спор/мл в обработанном. Что подтверждено исследованием в ГНУ Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.
Т.е., обработка РГС влияла на развитие мицелия и спороношение Fusarium oxysporum, замедляя процессы роста, развития и репродукции патогена.
А соединения железа в пиротехнический состав вводятся в 0.5-2.5% мас.
Предлагаемый пиротехнический состав изготавливают смешением предварительно измельченных компонентов в специальных смесителях, с последующим прессованием в виде таблеток-шашек.
Данный способ и пиротехнический состав в варианте 3 прошел производственные испытания в крупнейшем тепличном комбинате Беларуси ″Озерицкий-Агро″ на площади теплиц 4 га, в течение 2009-2011 г.г, а также в рассадном отделении комбината с использованием варианта 1 пиротехнического состава. Получены положительные результаты по урожайности растений (увеличение на 3 кг/м2) огурца, томата и по устойчивости их к болезням.

Claims (4)

1. Способ интенсификации метаболизма в растениях и защиты растений от патогенов грибной и бактериальной этиологии путем газообмена с окружающей средой в условиях закрытого грунта, с использованием регулируемой газовой среды, генерируемой пиротехническим составом по любому из п.п. 2-4
2. Пиротехнический состав, для интенсификации метаболизма в растениях и их защиты от патогенов грибной и бактериальной этиологии, включающий химические соединения марганца, бора, молибдена, калия, кальция, магния, меди, цинка, отличается тем, что дополнительно содержит горючее металлический алюминий при соотношении ″магний - алюминий″ 40/60-55/45 и кристаллический йод в количестве не более 0.2%.
3. Пиротехнический состав по п. 2 отличающийся тем, что содержит алюминиевый порошок и алюминиевую пудру в соотношениях 40/60-60/40.
4. Пиротехнический состав по п. 2 отличающийся тем, что дополнительно содержит соединение железа Fe2O3 0.5-2.5%.
RU2011130616/13A 2011-07-21 2011-07-21 Способ интенсификации метаболизма растений через газообмен с окружающей средой и одновременно защиты растений от патогенов грибной и бактериальной этиологии в условиях закрытого грунта и пиротехнический состав для его осуществления RU2548177C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130616/13A RU2548177C2 (ru) 2011-07-21 2011-07-21 Способ интенсификации метаболизма растений через газообмен с окружающей средой и одновременно защиты растений от патогенов грибной и бактериальной этиологии в условиях закрытого грунта и пиротехнический состав для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130616/13A RU2548177C2 (ru) 2011-07-21 2011-07-21 Способ интенсификации метаболизма растений через газообмен с окружающей средой и одновременно защиты растений от патогенов грибной и бактериальной этиологии в условиях закрытого грунта и пиротехнический состав для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011130616A RU2011130616A (ru) 2013-01-27
RU2548177C2 true RU2548177C2 (ru) 2015-04-20

Family

ID=48805367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011130616/13A RU2548177C2 (ru) 2011-07-21 2011-07-21 Способ интенсификации метаболизма растений через газообмен с окружающей средой и одновременно защиты растений от патогенов грибной и бактериальной этиологии в условиях закрытого грунта и пиротехнический состав для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2548177C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3549445A1 (de) 2018-04-06 2019-10-09 Minea Brandenburg GmbH Iodhaltiger formkörper zur luftreinigung und desinfektion von einrichtungen in der landwirtschaft
EP3549446A1 (de) 2018-04-06 2019-10-09 Minea Brandenburg GmbH Iodhaltiger formkörper zur luftreinigung und desinfektion von einrichtungen in der landwirtschaft

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2150831C1 (ru) * 1999-06-09 2000-06-20 Баринов Артем Валерианович Пиротехнический состав для получения аэрозоля серы
RU2182145C2 (ru) * 1999-03-25 2002-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "НОРД" Удобрение некорневое аэрозольное
RU101614U1 (ru) * 2009-12-22 2011-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "НОРД" Устройство для генерирования молекулярного йода в комплексе с йодидом калия

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2182145C2 (ru) * 1999-03-25 2002-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "НОРД" Удобрение некорневое аэрозольное
RU2150831C1 (ru) * 1999-06-09 2000-06-20 Баринов Артем Валерианович Пиротехнический состав для получения аэрозоля серы
RU101614U1 (ru) * 2009-12-22 2011-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "НОРД" Устройство для генерирования молекулярного йода в комплексе с йодидом калия

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3549445A1 (de) 2018-04-06 2019-10-09 Minea Brandenburg GmbH Iodhaltiger formkörper zur luftreinigung und desinfektion von einrichtungen in der landwirtschaft
EP3549446A1 (de) 2018-04-06 2019-10-09 Minea Brandenburg GmbH Iodhaltiger formkörper zur luftreinigung und desinfektion von einrichtungen in der landwirtschaft

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011130616A (ru) 2013-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chaudhry et al. Climate change regulated abiotic stress mechanisms in plants: A comprehensive review
Rehakova et al. Agricultural and agrochemical uses of natural zeolite of the clinoptilolite type
US9096477B2 (en) Electrochemically treated nutrient solutions
CA2804995A1 (en) Electrochemically treated nutrient solutions
Eshghi et al. Improving growth, yield and fruit quality of strawberry by foliar and soil drench applications of humic acid
Ramzan et al. Synthesis of phytostabilized zinc oxide nanoparticles and their effects on physiological and anti-oxidative responses of Zea mays (L.) under chromium stress
Ragab et al. The effect of foliar application of zinc oxide nanoparticles and Moringa oleifera leaf extract on growth, biochemical parameters and in promoting salt stress tolerance in faba bean
KR101748423B1 (ko) 토양 개선 효과를 갖는 식물 활력제 조성물 및 이를 이용한 토양 개선 및 식물 성장 촉진 방법
RU2548177C2 (ru) Способ интенсификации метаболизма растений через газообмен с окружающей средой и одновременно защиты растений от патогенов грибной и бактериальной этиологии в условиях закрытого грунта и пиротехнический состав для его осуществления
Fathy et al. Synthesis, characterization, and uses of nanofertilizers and nano-agrochemicals for sustainable agriculture
JP2005270098A (ja) 植物の生育促進方法
Umar et al. Effect of plant growth hormones and plant nutrients on different plants: A detailed literature review
JPH0542406B2 (ru)
Xie et al. Characterisation of a phosphatase-like nanozyme developed by baking cysteine and its application in reviving mung bean sprouts damaged by ash
CN103988847B (zh) 含有壳寡糖与二硫氰基甲烷的杀菌组合物
RU2496752C1 (ru) Способ получения органоминерального удобрения пролонгированного действия (варианты)
RU2764468C1 (ru) Жидкое комплексное удобрение
JP3795572B2 (ja) 燻蒸方法および燻蒸システム
TW201944895A (zh) 農業用組合物
Shahbazi et al. Investigation of media (vermicompost, peat and coco-peat) on growth and flowering of carnation flower
RU2614780C1 (ru) Способ производства субстратных блоков для выращивания овощей защищенного грунта
Prisa Chabazitic zeolite in the cultivation and spray protection of Vitis vinifera
KR102457989B1 (ko) 유기 게르마늄 이온수를 이용한 게르마늄 성분이 함유된 식물의 재배 방법
KR100797825B1 (ko) 사문옥석이 포함된 토질개량제 및 이를 이용한 농작물경작방법
Al-Zuhairi et al. The effect of adding zinc oxide sol-gel Nano on the chemical characteristics of growing Capsicum frutescens plant in hydroponic system.

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20130827

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20140610

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

Effective date: 20150722

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170405

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

Effective date: 20180722

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190416

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

Effective date: 20200722

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20220118