RU2682439C2 - Растительный активатор для сахарного тростника и его применение - Google Patents

Растительный активатор для сахарного тростника и его применение Download PDF

Info

Publication number
RU2682439C2
RU2682439C2 RU2016140600A RU2016140600A RU2682439C2 RU 2682439 C2 RU2682439 C2 RU 2682439C2 RU 2016140600 A RU2016140600 A RU 2016140600A RU 2016140600 A RU2016140600 A RU 2016140600A RU 2682439 C2 RU2682439 C2 RU 2682439C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sugarcane
stage
nutrients
sucrose
biocatalyst
Prior art date
Application number
RU2016140600A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016140600A (ru
RU2016140600A3 (ru
Inventor
АРАУЖУ ПЕСАНЬЯ Марселу Амарал НЕВИС
Карлус Эдуарду ФАБРИ
АРРУДА Диегу ЖИУМАРАИС
Original Assignee
Упл Ду Бразил Индустрия Э Комерсиу Ди Инсумус Агропекуариус С.А.
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 Упл Ду Бразил Индустрия Э Комерсиу Ди Инсумус Агропекуариус С.А. filed Critical Упл Ду Бразил Индустрия Э Комерсиу Ди Инсумус Агропекуариус С.А.
Publication of RU2016140600A publication Critical patent/RU2016140600A/ru
Publication of RU2016140600A3 publication Critical patent/RU2016140600A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2682439C2 publication Critical patent/RU2682439C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05CNITROGENOUS FERTILISERS
    • C05C11/00Other nitrogenous fertilisers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D5/00Fertilisers containing magnesium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D9/00Other inorganic fertilisers
    • C05D9/02Other inorganic fertilisers containing trace elements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G1/00Mixtures of fertilisers belonging individually to different subclasses of C05

Abstract

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Биокатализатор состоит из следующих питательных веществ и их предпочтительных количеств: азот (N)=90 г, калий (KO)=400 г, магний (MgO)=40 г; сера (S)=150 г, бор (B)=12 г, медь (Cu)=4 г, марганец (Mn)=12 г, молибден (Mo)=0,3 г и цинк (Zn)=24 г. Применение биокатализатора, где он задействован в способе, относящемся к производству, транспортировке и накоплению сахарозы в культурах сахарного тростника. Изобретения позволяют использовать биокатализатор, который не вызывает вред или риск для находящейся рядом культуры сахарного тростника, а также позволяют сократить период на 20-40 дней для сбора урожая. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.

Description

Область техники
[001] Это изобретение относится к биокатализатору и его применению в процессе, относящемся к выработке, транспорту и накоплению сахарозы в культуре сахарного тростника.
Предшествующий уровень техники
[002] Культура сахарного тростника была ввезена в Бразилию в колониальный период, и она стала одной из основных культур в Бразильской экономике.
[003] Являясь крупнейшим производителем сахарного тростника в мире, Бразилия также является первой по производству этанола и сахара. Это позволяет Бразилии завоевать большую часть международного рынка посредством биотоплива, применяемого в качестве альтернативного вида энергии.
[004] Сельскохозяйственное производство и количество сахаров (TRS - общий восстанавливаемый сахар) обуславливают экономическую целесообразность культуры сахарного тростника (тонна сахарного тростника на гектар), которая бывает представлена определенной разновидностью в ее урожае.
[005] В настоящее время известны разновидности с низким содержанием волокон и высоким содержание сахарозы, которые могут предоставить превосходную сельскохозяйственную и промышленную продуктивность. Однако иногда невозможно культивировать идеальные разновидности в различных условиях производства. Необходимо согласовывать начало сбора урожая (скороспелость и созревание) со временем сбора урожая и промышленной обработкой для того, чтобы удовлетворить потребность в Pol (% сахарозы), требуемую для экономически идеального производства.
[006] С первых месяцев роста и развития сахарного тростника накопление сахара происходит постепенно в полностью развившемся междоузлии основания стерни. Максимальное накопление сахарозы происходит, только когда растение подвергается ограничительным условиям роста, и процесс общего накопления сахара обычно бывает описан как дозревание.
[007] Созревание сахарного тростника представляет собой физиологический процесс, который по существу задействует три процесса: (i) синтез сахаров в листьях (фотосинтез), (ii) транслокация или транспорт фотоассимиляцированных продуктов и (iii) хранение сахарозы в стеблях.
[008] Созревание, как биологический процесс, является сложным и очень динамическим и он подвержен изменениям из-за погодных условий. Временное прекращение осадков и падение средней температуры являются определяющими условиями для его начала.
[009] Например, в Юго-восточной части Бразилии созревание начинается в середине апреля, когда средняя температура снижается, таким образом, препятствуя растительному развитию, однако, без воздействия на процесс фотосинтеза, происходящий в активных листьях. Таким образом, с почти нулевыми скоростями роста растение начинает хранить продуцированные сахара, и его максимальная спелость бывает достигнута в сентябре/октябре (см. фигуру 1).
[0010] В соответствии с фигурой 1 средние результаты pol % сахарного тростника при экспериментальных условиях в программах улучшения доказывают, что только с мая доступные на рынке разновидности начинают достигать точки зрелости для срезания и промышленной обработки. Посредством наблюдения за нижним пределом установленной средней величины pol % сахарного тростника меньше среднего квадратического отклонения (нижняя кривая), можно констатировать, что существуют разновидности, которые достигают точку зрелости только с июня, то есть через 30 дней после сбора урожая.
[0011] Применение растительных регуляторов в областях и разновидностях, собранных в этот период, представляет собой технологию, которая общепризнанно ускоряет зрелость сахарного тростника и увеличивает продуктивность.
[0012] В настоящее время общепринятым является культивирование сахарного тростника в течение всего года. В случае высокой средней температуры и влажности почвы даже во время сбора урожая возможно обнаружить разновидности, демонстрирующие низкую промышленную эффективность, если они были культивированы в последнюю зиму перед этим урожаем, потому что они не имели адекватного времени созревания. В этом случае было бы интересно и выгодно ускорить зрелость.
[0013] После нескольких месяцев сахарный тростник может иметь высокое содержание сахара из-за недостатка воды, нутриентов и других факторов, необходимых для его развития. Этот факт не означает, что он будет физиологически зрелым в момент сбора урожая. В соответствии с этой аргументацией возможно сделать вывод, что взрослое состояние не означает полную зрелость.
[0014] В настоящее время на плантациях сахарного тростника применяют химические продукты, такие как ускорители созревания для увеличения содержания сахарозы в начале сбора урожая. Такие химические продукты представляют собой гербицидные соединения, такие как глифосат или ингибиторы роста, такие как растительные гормоны. Эти продукты, однако, имеют ограничение применения, такое как дрейф в урожаи рядом с плантацией вследствие распыления гербецида самолетом.
[0015] Из-за своего действия это может убить или вызвать повреждение соседних урожаев, что является очень частым в Сан Пауло, самом крупном производителе сахарного тростника (и также апельсинов, сои, арахиса и овощей и фруктов в целом), или даже отравить людей, живущих рядом с плантациями сахарного тростника.
[0016] Другим ограничением является период, требуемый для следующего урожая сахарного тростника, так как бывают применены ʺхимические продукты", в соответствии с этим необходимо ждать 20-40 дней для сбора урожая. Это период является важным для предотвращения загрязнения сахарного тростника.
[0017] Этот период, следовательно, может быть критичным, если сахарный тростник является полностью развившимся и/ или он должен быть собран перед этим временем.
[0018] В ходе поиска в предшествующем уровне техники были детектированы некоторые приоритеты, связанные с гербицидами, контролями, сахарозой и культурами сахарного тростника, которые не были посчитаны препятствующими для настоящего изобретения. Среди них могут быть упомянуты следующие:
[0019] - PI0100470-0, дата регистрации заявки 02/08/2011, название ʺRegulação e manipulação do teor de sacarose em cana-de-açúcarʺ. Эта заявка относится к регуляции и манипулированию содержания сахарозы в растении, которое накапливает сахар, таком как сахарный тростник, посредством регулирования ферментативной активности PFP в растении. Было отмечено, что субрегуляция PFP фермента, снижая концентрацию одной из субъединиц, а именно, субъединицы SS фермента, увеличивает содержание сахарозы в растении. В предпочтительном варианте осуществления изобретения ферментативная активность PFP бывает субрегулирована посредством добавления нетранслируемого элемента или антисенсного элемента выделенной нуклеотидной последовательности по изобретению.
[0020] - PI 9702457-0, дата регистрации заявки 06/06/97, название ʺMétodo para melhorar e/ou aumentar o teor de açúcar e/ou prevenir a redução do teor de açúcar de plantas as, método para controle de pestes, método para controle de teredem gorgulho de cana-de-açúcar e uso de um compostoʺ. Это изобретение относится к способу улучшения и/или увеличения содержания сахара и/или предотвращения снижения содержания сахара в растениях, в особенности сахарном тростнике, который содержит обработку растений с эффективным количеством соединения 1-арипиразол.
[0021] - PI 1106811-6, дата регистрации заявки 10/27/2011, название ʺComposição herbicida sinérgica contendo penoxsulame e orizalinʺ. Это изобретение относится к гербицидной синергетической композиции, содержащей (a) пеноксулам и (b) оризалин, которые представляют улучшенную послевсходовую гербицидную борьбу с сорняками контроль в древесных и лозовых культурах, дерне, сахарном тростнике, пастбищах и выпасах растениях, парках и коридорах, и управлении растительностью на промышленном предприятии.
[0022] - PI 9400602-4, дата регистрации заявки 02/17/1994, название ʺProcesso para controle de crescimento indesejado de plantas, Composição herbicida e Processo para combate de ervas daninhas em cana-de-açúcarʺ. Изобретение описывает, что совместное применение диметенамида с другими гербицидами обеспечивает улучшенную гербицидную активность.
[0023] Может быть подтверждено, что в предшествующем уровне техники еще не описан биокатализатор для применения в культуре сахарного тростника.
[0024] В этом изобретением с целью исключить ограничения предшествующего уровня техники был разработан биокатализатор для применения в способе, относящемуся к производству, транспортировке и накоплению сахарозы в культуре сахарного тростника. Упомянутый биокатализатор не вызывает вред или риск для находящегося рядом культивирования, а также может быть избегнут период из 20-40 дней для сбора урожая.
Описание фигур
[0025] Фигура 1. График 1 на на указанной фигуре демонстрирует кривую средней зрелости (Pol % сахарного тростника) для 48 клонов и разновидностей сахарного тростника, доступных на рынке (Источник: UfsCar - Federal University of São Carlos и CTC - Technology Center).
Краткая сущность изобретения
[0026] После исчерпывающего исследования авторы открытия разработали биокатализатор для применения в культурах сахарного тростника. Упомянутый биокатализатор не вызывает вред или риск для находящегося рядом культивирования, а также может быть избегнут период из 20-40 дней для сбора урожая.
[0027] Таким образом, цель этого изобретения заключается в применении биокатализатора в способе, относящемуся к производству, транспортировке и накоплению сахарозы в сахарном тростнике. Биокатализатор может быть применен в течение всего года, и применение содержит следующие стадии:
идентификация идеального момента для добавления нутриентов в систему;
добавление нутриентов в систему; и
действие нутриентов внутри растения.
Подробное описание изобретения
[0028] Для того, чтобы преодолеть проблемы, обнаруженные в предшествующем уровне техники, это изобретение нацелено на описание биокатализатора для сахарного тростника и его применение в способе, относящемуся к производству, транспортировке и накоплению сахарозы в течение всего года.
[0029] Упомянутый биокатализатор не вызывает вред или риск для находящегося рядом культивирования, а также может быть избегнут период из 20-40 дней для сбора урожая.
[0030] Упомянутый биокатализатор основан на балансе нутриентов (какие и в каких количествах), требуемом для изменения соотношения ферментов, ответственных за накопление сахара в растении.
[0031] Ранее применялись два питательных вещества (азот и калий) с попыткой стимулировать накопление сахара в конце культуры сахарного тростника. Однако, эта процедура была безуспешной, из-за того, что сахарный тростник рос без накопления сахара.
[0032] С экономической точки зрения сахарный тростник считается готовым для промышленной обработки, когда он демонстрирует 13% сахарозы по отношению к массе стебля и 85% степени чистоты (Brieger, 1968; In:Felipe, D.C., 2008), и зрелый сахарный тростник может достигать показатели более чем 90% степени чистоты (см. таблицу 1 ниже).
Таблица 1: Компоненты сока сахарного тростника
Компоненты Сахарный тростник - незрелая стадия Сахарный тростник - зрелая стадия
Вода 88% 79%
Растворимые твердые вещества (Brix) 12% 21%
Растворимые твердые вещества Сахарный тростник - незрелая стадия Сахарный тростник - зрелая стадия
Сахароза (Pol) 8% 19%
Глюкоза 1,9% 0,4%
Фруктоза 1,0% 0,3%
Не сахара* 1,1% 1,3%
Видимая степень чистоты (Pol/ Brix*100) 66,7% 90,5%
*Жиры, воски, красители, крахмал, макро и микронутриенты и т.д.
[0033] Результаты технологических анализов в образцах сахарного тростника, осуществленные в начале сбора урожая, в Жаботикабале, Сан Пауло (см. таблицу 2), демонстрируют, что с конца апреля растения сахарного тростника возрастом приблизительно 14 месяцев уже инициировали их природный процесс созревания (степень чистоты=80,1%) и через тридцать дней они были зрелыми, то есть пригодными для сбора урожая.
Таблица 2: Результаты технологических анализов в образцах сахарного тростника, осуществленных в начале сбора урожая, в Жаботикабале, СП, (12 клонов/разновидности в среднем).
Результаты 14 марта 04 апреля 27 апреля 18 мая 06 июня
Brix%Сока 14,9 16,5 17,6 18,8 19,2
Pol%Сока 10,9 12,7 14,1 15,5 16,6
Степень чистоты 73,2 77,0 80,1 82,4 86,5
[0034] Если растения сахарного тростника, степень чистоты которых составляет 85%, считаются зрелым, применение растительных регуляторов должно быть осуществлено перед этой стадией, так что может произойти индуцированное созревание.
[0035] Растительные регуляторы представляют собой вещества, которые изменяют физиологию растения посредством воздействия на синтез аминокислот и ферментов или посредством стимулирования выработки гормонов, таким образом, ограничивая клеточное деление или рост при меристематическом росте.
[0036] Однако, существуют данные о применении макро и микронутриентов так, что они непосредственно действуют в стадиях процесса созревания, что может препятствовать зрелости сахарного тростника. Кроме того, может быть выгодно применять питательные вещества, потому что они не накладывают риск на урожаи в областях, близких к плантациях сахарного тростника.
[0037] На основании этих сведений был разработан упомянутый биокатализатор, для применения в способе, относящемуся к производству, транспортировке и накоплению сахарозы в культуре сахарного тростника в течение всего года. Биокатализатор задействован в трех стадиях, описанных ниже.
Стадия 1 - Идентификация идеального момента для добавления нутриентов в систему
[0038] Подходящий путь для определения идеального момента для добавления нутриентов в систему для того, чтобы повысить сахар в конце цикла заключается в анализе степени чистоты сахарного тростника. Эта информация свидетельствует о том, что на плантациях сахарного тростника эта технология может предоставить большие приросты.
[0039] Степень чистоты в процентах является количеством сахарозы в соке сахарного тростника (Pol % сока или сахарозы экстрагирования сока - SCE), содержащегося в растворимых твердых веществах сока (Brix сока). Было рассчитано посредством уравнения:
Степень чистоты=Pol/Brix X100
[0040] Идеальные уровни степени чистоты для лучших приростов сахара составляют между 75% и 85%. В этот момент питательные вещества должны быть добавлены в систему.
Стадия 2 - Добавление нутриентов в систему
[0041] Изучали специфическую функцию каждого нутриента для этой стадии культуры сахарного тростника, а также необходимое количество для каждого, так, что требуемая реакция может произойти специфическим образом. Таким образом, каждый нутриент является релевантным в соответствии с характеристиками, описанными ниже:
[0042] - азот (N), обнаруженный в хлорофилле, пигменте в хлоропластах растений, необходимом для улавливания солнечной энергии, которая бывает превращена в химическую энергию, его синтез является нарушенным в условиях недостатка азота (N), происходят симптомы, известные как хлороз. Его избыток, однако, стимулирует рост, нежелательный фактор на этой стадии;
[0043] - калий (K) ответственен за активирование ферментов и поддерживание тургесценции клеток и дисперсии протоплазмы. Он регулирует открытие устьецев и, следовательно, поступление CO2, источника углерода для синтеза сахара. Он действует в метаболизме и влияет напрямую на транспорт сахарозы из листьев в стебель;
[0044] - фосфор (P) действует напрямую в превращении фруктозы в сахарозу. Кроме того, он является ответственным за превращение световой энергии в химическую энергию (ATP) в фотосинтезе;
[0045] - бор (B) является ответственный за развитие корней и действует напрямую в транспорте сахаров. Он связан напрямую с метаболизмом кальция, то есть этот нутриент требуется для адекватного формирования клеточной стенки. Физиологическая функция бора отличается от других микронутриентов, потому что этот анион не был идентифицирован в каком-либо конкретном или ферменте. Одними из главных функций, связанных с этим микронутриентом, являются метаболизм углеводов и транспорт сахаров через мембраны, синтез нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) и фитогормонов, формирование клеточных стенок и клеточное деление (Dechen et al, 1991);
[0046] -медь (Cu) участвует в биосинтезе порфирина с железом, предшественника хлорофила; следовательно, его отсутствие ухудшает и фотосинтетический процесс;
[0047] - марганец (Mn) является донором электронов в фотосистеме II, в синтезе хлорофилла и в формировании и функционировании хлоропластов. Он действует в фотосинтезе, задействован в структуре, функционировании и увеличении числа хлоропластов, а также осуществлении электронного транспорта. Он требуется для активности некоторых дегидрогеназ, декарбоксилаз, киназ, оксидаз и пероксидаз. Он задействован в функционировании других ферментов, активируемых катионами, и в фотосинтетическом образовании кислорода (Taiz & Zeiger, 2004). Наблюдается большое количество марганца в зонах роста растения, в основном в сердцевине пальмы. Он бывает обнаружен в основном в меристематических тканях
[0048] - молибден (Mo) действует в системах фиксации азота и его недостаток приводит в результате к более низким уровням сахаров и аскорбиновой кислоты. Он необходим для метаболизма азота в растениях, которые в качестве источника этого нутриента применяют нитрат из почвы и/или атмосферный азот из процесса биологической фиксации диазотрофными бактериями, связанными с растением. Сахарный тростник может получать N из этих двух источников, и, следовательно, на основании этого сформулирована гипотеза, заключающаяся в том, что Mo является показателем производительности для этого сбора урожая, его адекватное поступление требуется для удовлетворения потребности в N растений, в основном для улучшения вклада биологической фиксации азота (БФА) в питании на основании азота. В биологических системах молибден входит в состав по меньшей мере пяти ферментов-катализаторов реакций. Три из этих ферментов (нитрат редуктаза, нитрогеназа и сульфитоксидаза) обнаружены в растениях (Gupta & Lipsett, 1981 apud Dechen et al, 1991);
[0049] - цинк влияет на уровень триптофана, предшественника аминокислоты ауксина (AIA), гормона необходимого для удлинения и увеличения объема клетки; следовательно, удлинения междоузлий (пространство для хранения);
[0050] - сера (S) играет важную роль в метаболизме и, следовательно, цикле жизни растений. Молекулы, содержащие S, участвуют в структурах необходимых аминокислот, хлорофила, ферментов и коферментов, а также принимают участие в различных метаболических процессах, таких как ферментативная активация;
[0051] - магний (Mg) играет несколько ключевых ролей в сахарном тростнике. Следующие метаболические процессы и реакции в особенной степени подвержены действию Mg: фотофосфорилирование (такое как формирование ATP в хлоропластах), фотосинтетическая фиксация диокисда углерода, синтез белков, формирование хлорофила, загрузка флоэмы, отделение и применение фотоасимилированного, генерирование активных форм кислорода. Следовательно, многие физиологические и биохимические процессы подвержены воздействию магния.
[0052] На основе вышеупомянутого был рассчитан баланс нутриентов в расчете на 1 гектар сахарного тростника. См. Таблицу 3 ниже:
Таблица 3 - Баланс нутриентов
Нутриент Количество
Азот(N) 90 г
Калий (K2O) 400 г
Магний (MgO) 40 г
Сера (S) 150 г
Бор (B) 12 г
Медь (Cu) 4 г
Марганец (Mn) 12 г
Молибден(Mo) 0,3 г
Цинк (Zn) 24 г
Стадия 3: Питательные вещества, действующие внутри растения
[0053] Доступность этих нутриентов в растениях воздействует напрямую на (i) фотосинтез, (ii) транспорт и (iii) хранение сахаров, таким образом усиливая и катализируя каждую фазу и увеличивая эффективность процесса. В соответствии с описанием стадии 2 каждый нутриент действует следующим образом:
(i) Фотосинтез:
[0054] Из-за большого количества глюкозы, продуцированной в фотосинтезе, она бывает трансформирована в сахарозу в цитозоле мезофильных клеток, из которых она переносится в вакуоли клеток в стебле.
(ii) Транспорт:
[0055] Хотя транспорт сахарозы также бывает усилен присутствием задействованных нутриентов, не происходит концентрации сахарозы в апопласте (внешние компартменты по отношению к плазматической мембране). Это происходит из-за того, что, как было доказано, недостаток азота, фосфора, калия и бора значительно снижает скорость транспортировки сахарозы.
(iii) Накопление сахарозы:
[0056] Одним из преимуществ этого изобретения является то, что наибольшее накопление сахарозы в апопласте ингибирует действие кислой инвертазы (SAI), которая является ответственной за превращение сахарозы в гексозы (глюкозу и фруктозу), что делает доступным углерод и энергию для метаболических активностей растения в качестве части дыхательного процесса и синтез дифференцированных соединений, применяемых при росте. Как следствие происходит стимуляция синтеза нейтральной инвертазы (NI), которая представляет собой фермент, ответственный за транспорт сахарозы для хранения, таким образом, приводя в результате к большему накоплению сахара и ускорению зрелости.
[0057] Например, ферментативный баланс в настоящем изобретении, который может быть изменен концентрацией сахарозы (гексоз) в клетках стебля, представлен следующим образом:
(мало гексозы)
SAI (высокое) ----------->NI (низкое)=интенсивный рост
(много гексозы)
SAI (низкое) ----------->NI (высокое)=накопление сахара
[0058] Другое преимущество этого изобретения заключается в том, что искусственная зрелость посредством задействования химических продуктов делает возможным манипулирование разновидностями посредством увеличения содержаний сахара в средних и верхушечных междоузлиях, таким образом, стимулируя промышленное качество необработанного материала и внося вклад в лучшие экономические результаты.
[0059] Искусственная зрелость представляет собой важное средство для планирования сбора урожая. На практике она способствует ускорению срезания растений сахарного тростника с вертикальным увеличением производства, что означает большую продуктивность на такой же единице площади.
[0060] Также имеет место выгода для срезания, загрузки, транспорта и промышленной обработки из-за большего количество сахара и этанола в расчете на тонну сахарного тростника.
[0061] Специалисты в технологии поймут, что небольшие вариации этого изобретения попадают в объем притязаний изобретения.

Claims (14)

1. Биокатализатор, который состоит из следующих питательных веществ и их предпочтительных количеств: азот (N)=90 г, калий (K2O)=400 г, магний (MgO)=40 г; сера (S)=150 г, бор (B)=12 г, медь (Cu)=4 г, марганец (Mn)=12 г, молибден (Mo)=0,3 г и цинк (Zn)=24 г.
2. Биокатализатор по п.1, отличающийся тем, что он задействован в культуре сахарного тростника.
3. Применение биокатализатора по п.1 или 2, где он задействован в способе, относящемся к производству, транспортировке и накоплению сахарозы в культурах сахарного тростника в соответствии с тремя стадиями, указанными ниже:
- стадия 1 - Идентификация идеального момента для добавления питательных веществ в систему;
- стадия 2 - Добавление питательных веществ в систему; и
- стадия 3 - Действие питательных веществ внутри растения,
где стадия 1 может быть осуществлена посредством анализа степени чистоты сахарного тростника, измеренной как степень чистоты=Pol/Brix X 100, где идеальная степень чистоты составляет между 75% и 85%,
где питательными веществами стадии 2 предпочтительно являются следующие питательные вещества в следующих количествах: азот (N)=90 г, калий (K2O)=400 г, магний (MgO)=40 г; сера (S)=150 г, бор (B)=12 г, медь (Cu)=4 г, марганец (Mn)=12 г, молибден (Mo)=0,3 г и цинк (Zn)=24 г,
где стадия 3 действует напрямую в (i) фотосинтезе, (ii) транспорте (iii), хранении сахаров, таким образом усиливая и катализируя каждую фазу и увеличивая эффективность способа, где наибольшее накопление сахарозы в апопласте (стадия iii) ингибирует действие кислой инвертазы (SAI) и, следовательно, стимулирует синтез нейтральной инвертазы (NI) следующим образом:
(мало гексозы)
↑SAI (высокое) -----------> ↓NI (низкое) = интенсивный рост
(много гексозы)
↓ SAI (низкое) -----------> ↑NI (высокое) = накопление сахара,
где это позволяет искусственную зрелость в сахарном тростнике, таким образом, делая возможным манипулирование разновидностями посредством увеличения содержаний сахара.
RU2016140600A 2014-03-18 2015-03-13 Растительный активатор для сахарного тростника и его применение RU2682439C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BRBR1020140064303 2014-03-18
BR102014006430A BR102014006430A2 (pt) 2014-03-18 2014-03-18 biocatalisador e uso de biocatalizador em culturas de cana-de-açucar
PCT/BR2015/000027 WO2015139103A1 (pt) 2014-03-18 2015-03-13 Ativador vegetal para cana-de-açúcar e uso do mesmo

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016140600A RU2016140600A (ru) 2018-04-19
RU2016140600A3 RU2016140600A3 (ru) 2018-09-19
RU2682439C2 true RU2682439C2 (ru) 2019-03-19

Family

ID=54143564

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016140600A RU2682439C2 (ru) 2014-03-18 2015-03-13 Растительный активатор для сахарного тростника и его применение

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20170183271A1 (ru)
EP (1) EP3121159A4 (ru)
CN (1) CN106232556A (ru)
AU (1) AU2015234246A1 (ru)
BR (1) BR102014006430A2 (ru)
MX (1) MX2016012046A (ru)
RU (1) RU2682439C2 (ru)
WO (1) WO2015139103A1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU501659A3 (ru) * 1972-07-27 1976-01-30 Нипак Инк (Фирма) Стимул тор накоплени сахара в растени х
US20050204781A1 (en) * 2002-01-14 2005-09-22 Thomas Rundberg Device and method for controlling and/or monitoring a yarn processing system
CN102491821A (zh) * 2011-12-13 2012-06-13 广西永获金利来肥业有限公司 甘蔗专用复合肥及其生产方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE666922A (ru) * 1964-07-16 1965-11-03
US3558300A (en) * 1969-03-14 1971-01-26 Allied Chem Foliar fertilization with ammonium polyphosphate
US6309440B1 (en) * 1998-08-25 2001-10-30 Thomas T. Yamashita Method and composition for promoting and controlling growth of plants
BRPI0703566A2 (pt) * 2007-09-12 2009-09-29 Jose Adilson Pedroso Jr acelerador e fortificador de nutrientes, processo para obtenção do acelerador e método para aplicação do acelerador
CN101734966A (zh) * 2008-11-13 2010-06-16 广东传丰复合肥厂有限公司 活力素复合(混)肥
BRPI0809062A2 (pt) * 2008-11-20 2010-10-19 Euroforte Agrociencias Ltda nova formulação aplicada a fertilizante fluido
BRPI1106423B1 (pt) * 2011-10-14 2018-03-06 Ecoplus Consultoria E Assessoria Tecnológica Ltda Me Composição fertilizante nitrogenado encapsulado com ação extintora e bloqueadora contra avanço de fogo, processo de fabricação e processo de aplicação correspondentes
CN103011997A (zh) * 2013-01-22 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的甘蔗专用缓释肥料及其制备方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU501659A3 (ru) * 1972-07-27 1976-01-30 Нипак Инк (Фирма) Стимул тор накоплени сахара в растени х
US20050204781A1 (en) * 2002-01-14 2005-09-22 Thomas Rundberg Device and method for controlling and/or monitoring a yarn processing system
CN102491821A (zh) * 2011-12-13 2012-06-13 广西永获金利来肥业有限公司 甘蔗专用复合肥及其生产方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106232556A (zh) 2016-12-14
EP3121159A4 (en) 2017-12-20
US20170183271A1 (en) 2017-06-29
MX2016012046A (es) 2017-04-27
RU2016140600A (ru) 2018-04-19
BR102014006430A2 (pt) 2016-06-14
EP3121159A1 (en) 2017-01-25
AU2015234246A1 (en) 2016-10-06
RU2016140600A3 (ru) 2018-09-19
WO2015139103A1 (pt) 2015-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cathcart et al. Fertilizer nitrogen rate and the response of weeds to herbicides
Patel et al. Flooding: abiotic constraint limiting vegetable productivity
Peris-Felipo et al. Silicon beneficial effects on yield, fruit quality and shelf-life of strawberries grown in different culture substrates under different iron status
CN107613772B (zh) 基于兼养小球藻的组合物,及其制备方法和对于植物的施用
Aragón et al. Photosynthesis and carbon metabolism in plantain (Musa AAB) plantlets growing in temporary immersion bioreactors and during ex vitro acclimatization
KR101120973B1 (ko) 식물 성장 호르몬 수준, 비율 및/또는 공동-인자를조정하여 식물의 성장 및 작물 생산성을 개선하는 방법
Görlach et al. Phosphate foliar application increases biomass and P concentration in P deficient maize
Kusvuran et al. Using of microbial fertilizer as biostimulant alleviates damage from drought stress in guar (Cyamopsis Tetragonoloba (L.) Taub.) seedlings
WO2005090265A1 (ja) 植物・土壌活性液の製造方法及び使用方法
Zahedyan et al. Nitroxin bio-fertilizer improves growth parameters, physiological and biochemical attributes of cantaloupe (Cucumis melo L.) under water stress conditions
Zhou et al. Phosphorus alleviates aluminum toxicity in Camellia oleifera seedlings.
Osaki et al. Accumulation of carbon and nitrogen compounds in sweet potato plants grown under deficiency of N, P, or K nutrients
RU2682439C2 (ru) Растительный активатор для сахарного тростника и его применение
Khan et al. Location, soil and tree nutrient status influence the quality of'Kinnow'Mandarin.
Zydlik et al. The influence of a soil activator containing humic acids on the yield and quality of apples in conditions of replantation
da Silva Santos et al. Nitrate reductase activity in the different phenophases of'palmer'mango cultivated in the semiarid.
Bader et al. Effect of water deficit and foliar application of amino acids on growth and yield of eggplant irrigated by two drip systems under greenhouse conditions
Prashar et al. Role of micro-nutrients in fruit production: A review
Chakrabarti et al. Physiological and biochemical changes induced by accumulated mangiferin in Mangifera indica
Chen et al. Alternating red and blue irradiation affects carbohydrate accumulation and sucrose metabolism in butterhead lettuce
Gemin et al. Biofertilizer effect of yeast fermented broth on organic tomato seedlings
JP2002029905A (ja) 植物生長促進剤と植物の栽培方法
Allderman et al. Alternative rest breaking agents and vigour enhancers tested on Fuji apple shoots under mild conditions
Ge et al. Photosynthetic mechanism of high yield under an improved wide–narrow row planting pattern in maize
da Silva Martins et al. A Combined Soil and Water Management Strategy to Improve the Nutrition and Marketability of Tomato Variety ‘Heinz 9553’

Legal Events

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

Effective date: 20200314