RU2555590C2 - Устройство для обработки растительного материала - Google Patents

Устройство для обработки растительного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2555590C2
RU2555590C2 RU2013136751/13A RU2013136751A RU2555590C2 RU 2555590 C2 RU2555590 C2 RU 2555590C2 RU 2013136751/13 A RU2013136751/13 A RU 2013136751/13A RU 2013136751 A RU2013136751 A RU 2013136751A RU 2555590 C2 RU2555590 C2 RU 2555590C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plant material
light
container
wall
chamber
Prior art date
Application number
RU2013136751/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013136751A (ru
Inventor
Юлий Александрович Беркович
Виктор Михайлович Медов
Макартыч Затыкянович Мухоян
Владимир Борисович Никитин
Александр Юрьевич Скрипников
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш)
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш)
Priority to RU2013136751/13A priority Critical patent/RU2555590C2/ru
Publication of RU2013136751A publication Critical patent/RU2013136751A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555590C2 publication Critical patent/RU2555590C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/14Measures for saving energy, e.g. in green houses

Landscapes

  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки растительных материалов, а именно к устройствам обработки растущих растений световым излучением. Предложенное устройство представляет собой контейнер, в котором находятся несколько светоизолированных друг от друга камер, скомпонованных в многоэтажную конструкцию. Каждая камера снабжена своей емкостью с субстратом для выращивания растений, источником света своей длины волны и своей видеокамерой. Источник света на кронштейне - радиаторе и видеокамера смонтированы на стенках камеры под прямым углом друг к другу. Растущие растения освещаются источником света через прозрачную боковую стенку емкости, а наблюдение видеокамерой ведется через другую перпендикулярную ей боковую стенку. Общие для всех камер источник электропитания и блок контроля и управления смонтированы на одной плате и закреплены внутри контейнера. Данное изобретение обеспечивает возможность исследования фототропических и гравитропических реакций растений на облучение их различными видами света, видимого и невидимого спектров, при различных уровнях гравитации, как в наземных условиях, так и в условиях, близких к невесомости, на космических аппаратах. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области обработки растительных материалов, а именно, к устройствам обработки растущих растений световым излучением и предназначено, в частности, для исследований фототропических и гравитропических реакций растений, на облучение различными видами света видимого и невидимого спектров при различных уровнях гравитации как в наземных условиях, так и в условиях, близких к невесомости, на космических аппаратах.
Известны исследования влияния факторов космического полета на развитие растений при их культивировании на борту орбитальной МКС. Американский модуль "Астрокультура" (AdvAsc), предназначенный для этих целей, использовался в 2001-2002 гг. в составе полезной нагрузки МКС. Были проведены эксперименты в условиях орбитального "полета по выращиванию растений «от семян до семян», т.е. в течение полного жизненного цикла растений - от посева до сбора урожая. Оборудование исследовательского модуля обеспечивало управление параметрами и контроль условий роста растений. (См. NASA/TR - 2009 - 213146 - REV - А РВ 2009 - 115498 International Space Station Science Research Accomplishments During the Assembly Years: An Analysis of Results from 2000-2008 (Revision A). June 2009. P. 83 Advanced Astroculture (AdvAsc)).
Известно также устройство для ускорения роста растений с источниками света, освещающими растения светом определенных длин волн, описанное в патенте WO 03037068, М, кл. A01G 7/04, 2003 г. Согласно этому изобретению для растения важны два основных параметра освещения - длина световых волн и плотность светового потока при определенной длине волны. При этом акцентируется факт, что растения имеют фототропизм, управляемый определенными диапазонами спектра света так, что плоскость листа растения стремится повернуться так, чтобы быть освещенной под прямым углом к источнику света, а побеги и корни растений ориентируются в росте, соответственно, по направлению или в противоположном направлении относительно градиента светового потока. В зависимости от спектра и мощности освещения, побеги листья также могут поворачиваться к источнику света или от него. Управляя излучением источников света, управляют ростом растений так, что они получают желательные форму, размеры и свойства. Для этого устройство содержит источники света, освещающие растения дискретными длинами волн, выбираемыми в диапазонах 429-436 нм, и 449-453 нм, и 636-640 нм, и 658-662 нм. Поскольку, согласно изобретению, растения освещаются одновременно, по крайней мере, двумя источниками света с разными длинами волн, нет возможности оценить фототропические реакции растений на каждый источник света в отдельности. Кроме того, изобретение не содержит конструкционных признаков, указывающих на возможность контролирования, регистрации и управления экологическими параметрами выращивания растений (освещение, температура и пр.).
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является принятое в качестве прототипа устройство для обработки растительного материала, защищенное патентом WO 2008065352, М., кл. A01G 7/04, 2008 г. Устройство содержит светодиоды в качестве источников красного и синего света для облучения растительного материала в предназначенной для него емкости. Эта емкость находится в специальной камере в зоне действия излученного светодиодами света. Светодиоды расположены на верхней стенке этой камеры и излучают свет красного и синего цвета вниз на растительный материал с длинами волн 625-660 нм и 440 -470 нм и энергиями 500 и 400 мкЭ соответственно, обеспечивая гомогенную смесь цветов света в месте размещения растительного материала с энергиями до 30 мкЭ/(м2·с) красного света и до 20 мкЭ/(м2·с) синего света. Устройство содержит блок электропитания для своих составных частей, а также блок контроля и управления, предназначенный для обеспечения светодиодами определенной энергии и продолжительности освещения емкости с растительным материалом красным и синим светом на основании показаний датчиков энергии освещения и температуры, находящихся в зоне облучения обрабатываемого растительного материала. Блок контроля и управления дополнительно содержит жидкокристаллический дисплей для наблюдения за обработкой растительного материала и запоминающую аппаратуру для записи наблюдаемого процесса.
Недостатком устройства обработки растительного материала, выбранного в качестве прототипа, является то, что растительный материал, находящийся в предназначенной для него емкости, освещается сверху одновременно двумя источниками света с разными длинами волн для обеспечения, главным образом, гомогенной смеси красного и синего света и нет возможности оценить реакции растительного материала на каждый источник света в отдельности. Кроме того, при освещении сверху, в обычных наземных условиях, отсутствует возможность раздельной оценки фототропической и гравитропической реакций для случая обработки выращиваемых растений. При этом в устройстве не предусмотрено возможности освещения иными участками видимого спектра и прилегающих к нему диапазонов (ультрафиолетового и дальнего красного), а также наличия питательной среды (субстрата) для обработки длительно выращиваемых растений. Не отражены также особенности конструкции емкости, в которой находится освещаемый растительный материал.
Перечисленные недостатки устранены в предложенном устройстве, т.к., растительный материал (например, побеги мха, семена или проростки арабидопсиса или других растений), находящийся в предназначенной для него емкости, облучается через прозрачную боковую стенку светом только одного цвета, излучаемым источником света (светодиодом), установленным напротив этой стенки на кронштейне - радиаторе, прилегающем к стенке камеры, в которой размещается названная емкость. Наблюдение и регистрация процесса осуществляется посредством видеокамеры через прозрачную боковую стенку емкости, перпендикулярную стенке, через которую производится облучение. Видеокамера крепится к стенке камеры. Изготавливается несколько таких емкостей. Каждая из емкостей со слоем гелеподобного субстрата на дне, например, на основе агара, и с посаженными в субстрат семенами или побегами устанавливается в своей камере с размещенной в ней видеокамерой и источником света и облучается светом своего диапазона длин волн - от ультрафиолетового до инфракрасного, или смесью диапазонов - белый свет. Выполненные таким образом камеры с емкостями компонуются между собой удобным для эксплуатации образом, светоизолированно друг от друга, в частности, собираются в многоэтажную конструкцию и закрепляются внутри специально изготовленного для них контейнера, содержащего смонтированные на специальной плате, общие для всех камер блок электропитания и блок контроля и управления.
Предложенная конструкция устройства обеспечивает возможность одновременного исследования фототропических реакций растений на фотостимулы с несколькими дискретными длинами волн и позволяет изучить влияние освещения светом определенных длин волн на рост, химический состав и различные свойства растущих растений, а также при наличии фактора гравитации оценить гравитропическую реакцию, при различных направлениях светового и гравитационного воздействий.
В частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях использования изобретение характеризуется следующими признаками:
- используется 5-ти камерная конструкция;
- освещение растений в первой камере - синим светом, во второй - красным, в третьей - дальним красным, в четвертой - белым, а в пятой - импульсным инфракрасным светом только во время видеосъемки;
- боковые стенки емкости для исследуемого растительного материала, противоположные прозрачным, выполнены матовыми, при этом фронтальная прозрачная стенка (со стороны видеокамеры) или ей противоположная (матовая), могут иметь масштабные риски;
- емкости для выращивания растений представляют собой стандартные культуральные флаконы.
Сущность предложенного устройства поясняется рисунками фиг. 1 и 2. На фиг. 1 изображен общий вид устройства в разрезе, на фиг. 2 - разрез А -А.
В металлическом контейнере 1, цилиндрической формы, содержатся пять камер 2 из алюминиевого сплава с размещенными в них емкостями 3, представляющими собой стандартные, обеспечивающие стерильность и газообмен, культуральные биофлаконы (покупные) с субстратом 4 и растительным материалом 5 внутри. Емкости 3 (культуральные флаконы) имеют плоские прозрачные стенки 6 и 7, а стенка 8 может быть выполнена матовой. Кроме того, стенка 7 или стенка 8 может иметь масштабные риски. Источники света 9 (светодиоды) установлены на кронштейнах - радиаторах 10, контактирующих с внутренними поверхностями каждой из пяти камер 2. Радиаторы 10 жестко соединены со стенками камер 2. Внешние и внутренние поверхности камер 2 выполнены черными. На монтажной плате 11 расположены общие для всех камер 2 блок электропитания 12 и блок контроля и управления 13 в отсеке 14 контейнера 1. В отсеке 15, под крышкой 16 контейнера 1, помещен видеорегистратор 17. Видеокамеры 18 для наблюдения за освещаемым светодиодами 9 растительным материалом 5 через прозрачные стенки 7 емкостей 3 смонтированы на плоских боковых стенках камер 2. Датчики температуры 19 приклеены к внутренней поверхности нижней стенки каждой камеры 2, а датчики интенсивности освещения 20 - к внешней поверхности верхней стенки каждого культурального флакона 3.
Работа устройства осуществляется следующим образом: растения 5 в каждом из пяти культуральных флаконов 3, находящихся в светоизолированных друг от друга алюминиевых камерах 2 с черными стенками, освещаются определенным диапазоном длин волн своего источника света 9. В частности, освещение в первом (верхнем) культуральном флаконе осуществляется в диапазоне длин волн 440-460 нм (синий свет), во втором - в диапазоне 640-660 нм (красный свет); в третьем - 735±10 нм (дальний красный свет) и в четвертом - белым светом. В пятом культуральном флаконе производится импульсное ИК (инфракрасное) освещение только в периоды видеосъемки. При эксперименте в условиях микрогравитации на КА контейнер должен обеспечивать жизнедеятельность растений в каждом из культуральных флаконов в течение 30 суток полета на орбите при непрерывном освещении светом с плотностью потока фотонов порядка 30 мкЭ/(м2·с). При сеансах связи зарегистрированные с помощью датчиков 19 значения температуры, а также данные о плотности потока фотонов освещения, полученные с помощью датчиков 20, и данные видеонаблюдений за развитием растений, передаются на Землю, где в лабораторных условиях синхронно проводятся контрольные эксперименты с использованием нескольких таких же контейнеров при их различной ориентации относительно вектора гравитации. Сравнивая зарегистрированные результаты наземных экспериментов с результатами экспериментов в условиях микрогравитации на борту КА, можно сделать выводы о фототропических реакциях растительного материала на их облучение светом разного цвета (разных диапазонов длин волн), а также заключения о влиянии вектора гравитации при наличии и при почти полном отсутствии фактора гравитации. В условиях наземных экспериментов, при наличии фактора гравитации, дополнительно оценивают гравитропические и фототропические реакции растений по углу их отклонения от вертикали, поскольку световое и гравитационное воздействия имеют различные направления.
К настоящему времени изготовлено два устройства и проведены их наземные испытания. В качестве одного из примеров проведены наблюдения за развитием побегов мха (physcomitrella patens). Отработано функционирование систем контроля, управления, наблюдения и регистрации экологических параметров и процесса роста растений, что позволило успешно провести эксперимент в космосе.
Использование предложенного устройства позволяет исследовать фототропические реакции растений на фотостимулы с дискретными длинами волн солнечного спектра и определить их раздельное влияние на рост и другие характеристики. Устройство позволяет также оценивать гравитропические и фототропические воздействия порознь и выяснить роль в ориентации и развитии растений.
Предложенное устройство отличается низким энергопотреблением и легко может быть реализовано в автономном варианте (например, с электропитанием от аккумуляторов).
Исследования, выполненные с помощью этого устройства, позволят более грамотно подходить к выращиванию на КА съедобных растений при осуществлении дальних космических полетов.

Claims (4)

1. Устройство для обработки растительного материала, содержащее емкость с растительным материалом в камере со светодиодами, установленными на стенке камеры и соединенными с источником электропитания, и блок контроля и управления, регулирующий освещение растительного материала на основе данных о плотности светового потока и о температуре, получаемых с датчиков размещенных в зоне растительного материала, а также видеосистему и регистратор изображений растительного материала с запоминающим устройством, отличающееся тем, что светоизолированные друг от друга камеры с емкостями для растительного материала скомпонованы в контейнере в многоэтажную конструкцию, а общие для всех камер источник электропитания и блок контроля и управления смонтированы на одной плате и закреплены внутри контейнера, при этом растительный материал в каждой емкости облучается через прозрачную боковую стенку емкости светом только одного цвета, излучаемым светодиодом, установленным напротив этой стенки на кронштейне-радиаторе, прилегающем к стенке в каждой камере, а видеокамеры для наблюдения и регистрации процесса вмонтированы в стенке каждой камеры напротив боковой прозрачной стенки емкости, перпендикулярной стенке, через которую производится облучение.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что контейнер содержит пять камер с емкостями для растительного материала с освещением в первой камере - синим светом, во второй - красным, в третьей - дальним красным, в четвертом - белым, а в пятом импульсным инфракрасным светом только во время видеосъемки.
3. Устройство по пп. 1 и 2, отличающееся тем, что стенки емкостей для выращивания растений, противоположные прозрачным, выполнены матовыми, при этом прозрачные стенки со стороны видеокамер или им противоположные матовые, имеют масштабные риски.
4. Устройство по пп. 1, 2 и 3, отличающееся тем, что емкости для выращивания растений представляют собой стандартные культурные флаконы.
RU2013136751/13A 2013-08-07 2013-08-07 Устройство для обработки растительного материала RU2555590C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013136751/13A RU2555590C2 (ru) 2013-08-07 2013-08-07 Устройство для обработки растительного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013136751/13A RU2555590C2 (ru) 2013-08-07 2013-08-07 Устройство для обработки растительного материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013136751A RU2013136751A (ru) 2015-02-20
RU2555590C2 true RU2555590C2 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53281819

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013136751/13A RU2555590C2 (ru) 2013-08-07 2013-08-07 Устройство для обработки растительного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555590C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2786918C1 (ru) * 2021-12-30 2022-12-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) Устройство для гравитационной фотобиологии

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003037068A1 (en) * 2001-10-31 2003-05-08 H.G.W.- Electric Aps A method of accelerating the growth of plants and a light source for use in the acceleration of the growth of plants
RU2262834C1 (ru) * 2004-02-02 2005-10-27 ФГУП Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - ФГУП - РФЯЦ - ВНИИЭФ Способ светоимпульсной обработки растений
WO2008065352A1 (en) * 2006-11-27 2008-06-05 Fotofresh Limited Treatment apparatus for plant matter
RU2326525C2 (ru) * 2006-05-24 2008-06-20 Валерий Николаевич Марков Светоимпульсный осветитель (варианты) и способ светоимпульсного освещения растений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003037068A1 (en) * 2001-10-31 2003-05-08 H.G.W.- Electric Aps A method of accelerating the growth of plants and a light source for use in the acceleration of the growth of plants
RU2262834C1 (ru) * 2004-02-02 2005-10-27 ФГУП Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - ФГУП - РФЯЦ - ВНИИЭФ Способ светоимпульсной обработки растений
RU2326525C2 (ru) * 2006-05-24 2008-06-20 Валерий Николаевич Марков Светоимпульсный осветитель (варианты) и способ светоимпульсного освещения растений
WO2008065352A1 (en) * 2006-11-27 2008-06-05 Fotofresh Limited Treatment apparatus for plant matter

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2786918C1 (ru) * 2021-12-30 2022-12-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) Устройство для гравитационной фотобиологии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013136751A (ru) 2015-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Massa et al. Growth chambers on the International Space Station for large plants
Woodward et al. Principles and measurements in environmental biology
Aphalo et al. Beyond the visible: A handbook of best practice in plant UV photobiology
Wolstencroft et al. Photosynthesis: likelihood of occurrence and possibility of detection on Earth-like planets
Jones Plants and microclimate: a quantitative approach to environmental plant physiology
Monje et al. Farming in space: environmental and biophysical concerns
US9101096B1 (en) Semi-automated crop production system
Raven et al. Influence on photosynthesis of starlight, moonlight, planetlight, and light pollution (reflections on photosynthetically active radiation in the universe)
ES2770336T3 (es) Método de entrega eficiente de energía fotónica a los cultivos en un medio líquido
CA2643141A1 (en) Greenhouse, greenhouse shell, filter device, illumination device, guiding device, use and charging device
Preu et al. German SIMBOX on Chinese mission Shenzhou-8: Europe's first bilateral cooperation utilizing China's Shenzhou programme
Gates Toward understanding ecosystems
Monje et al. New Frontiers in Food Production Beyond LEG
Morrow et al. A new plant habitat facility for the ISS
RU2555590C2 (ru) Устройство для обработки растительного материала
Stutte et al. Concept for Sustained Plant Production on ISS Using VEGGIE Capillary Mat Rooting System.
Sadler et al. Bio-regenerative life support systems for space surface applications
US6399367B1 (en) Apparatus and system for plant production
Saito Laser-induced fluorescence spectroscopy/technique as a tool for field monitoring of physiological status of living plants
Claudi et al. Simulating super earth atmospheres in the laboratory
Drysdale et al. Use of sunlight for plant lighting in a bioregenerative life support system–equivalent system mass calculations
Oluwafemi Space food on celestial bodies and on the way there
Escobar et al. μG-LilyPond™: Preliminary Design of a Floating Plant Pond for Microgravity
RU2786918C1 (ru) Устройство для гравитационной фотобиологии
Sondej et al. Studying Cell Physiology and Motility under Microgravitational Influence-Results of the FORAREX Mission on REXUS 25

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner