RU2734081C1 - Способ активации проращивания семян пшеницы - Google Patents

Способ активации проращивания семян пшеницы Download PDF

Info

Publication number
RU2734081C1
RU2734081C1 RU2020120288A RU2020120288A RU2734081C1 RU 2734081 C1 RU2734081 C1 RU 2734081C1 RU 2020120288 A RU2020120288 A RU 2020120288A RU 2020120288 A RU2020120288 A RU 2020120288A RU 2734081 C1 RU2734081 C1 RU 2734081C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seeds
germination
wheat seeds
sprouting
wheat
Prior art date
Application number
RU2020120288A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Зеленков
Вячеслав Васильевич Латушкин
Вадим Владимирович Потапов
Мария Ивановна Иванова
Баграт Исменович Сандухадзе
Сарра Абрамовна Бекузарова
Сергей Викторович Гаврилов
Петр Аркадьевич Верник
Original Assignee
Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития»
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 Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» filed Critical Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития»
Priority to RU2020120288A priority Critical patent/RU2734081C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2734081C1 publication Critical patent/RU2734081C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C1/00Apparatus, or methods of use thereof, for testing or treating seed, roots, or the like, prior to sowing or planting

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к повышению всхожести семян пшеницы в растениеводстве, селекционных работах, семеноводстве и расширению области применения в технологиях получения пророщенной пшеницы и микрозелени для здорового питания. Способ активации проращивания семян пшеницы заключается в том, что семена озимой пшеницы обрабатывают водным раствором 0,01% гидротермального нанокремнезема в течение 2 часов с последующим посевом и проращиванием в стандартных условиях по температуре и увлажнению семян в течение 7 дней при воздействии узкополосного освещения светодиодами дальнего красного света (СД ДКС) с длиной волны 730 нм в режиме низкой интенсивности в 2 мкмоль м-2 с-1 на уровне подложки с семенами. Способ активации проращивания семян пшеницы позволяет повысить энергию прорастания, всхожесть семян озимой пшеницы, качество ростков и расширить область применения светодиодов в агробиофотонике и наночастиц кремнезема гидротермального происхождения для сельского хозяйства и получения новых продуктов здорового питания. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности, в растениеводстве, может найти применение для повышения всхожести семян, в селекции с использованием агробиотехносистем с искусственным освещением и расширении области применения гидротермального нанокремнезема в технологиях получения пророщенной пшеницы и микрозелени для диетического питания.
В России введен государственный стандарт определения всхожести семян сельскохозяйственных растений, где рассматривают условия проращивания семян и, как правило, в темноте с учетом факторов температуры и времени для оценки энергии проращивания и всхожести семян (ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. - М. Стандартинформ, 2011). Для семян, отзывчивых по проращиванию к свету, рассматривается в стандарте только естественное освещение. В соответствии с указанным ГОСТ, для семян мягкой и твердой пшеницы нормировано определять их всхожесть на 7 и 8 сутки, соответственно после посева при комнатной температуре (200 С).
Стандарты для проращивания семян при искусственном освещении на данный момент не существуют. Для каждого растения конкретно исследуются вопросы влияния искусственного освещения в различных его составляющих по спектрам электромагнитного излучения, интенсивности и времени воздействия на разных этапах вегетации и фотосинтеза при разработке элементов технологий для защищенного грунта (патент № 2601055, опубликован 27.10.2014, Бюл.№30, МПК А01С1/00, А01С1/02)
В последние 20 лет активно в практику сельскохозяйственной науки и биотехнологии входят агробиотехносистемы различных конструкций и модификаций, предназначенные для исследования процессов выращивания растений в контролируемых условиях. В России эти технические системы наиболее известны под термином фитотроны. Последние годы появились и модификации фитотронов для решения вопросов выращивания растений для космического питания и медицины (Коновалова И.О., Беркович Ю.А., Ерохин А.Н., Смолянина С.О., Яковлева О.С., Знаменский А.И., Тараканов И.Г., Радченко С.Г., Лапач С.Н.. Обоснование оптимальных режимов освещения растений для космической оранжереи «Витацикл-Т» // Авиакосм. и экол. мед. – 2016. – Т. 50, № 4. – С. 28-36) а также класс фитотронов – синерготроны с программно-управляемыми параметрами, включая и режимы освещения светодиодными источниками света (Жизненный цикл и экология растений: регуляция и управление средой обитания в агробиотехнотехносистемах. Сборник научных трудов. Выпуск 1 / Под редакцией проф. В.Н. Зеленкова – М.: Техносфера, 2018. - 208с. ISBN 978-5-94836-543-5).
Аналогом предлагаемого решения является работа по изучению досвечивания горчицы салатной в фазе технической зрелости растений светодиодными светильниками с красным и синим полидисперсным спектром (Зеленков В.Н., Кособрюхов А.А., Лапин А.А., Латушкин В.В. Продуктивность и антиоксидантная активность горчицы салатной при облучении красным и синим светом в замкнутой системе фитотрона класса синерготрон ИСР-1.1 / Жизненный цикл и экология растений: регуляция и управление средой обитания в агробиотехнотехносистемах. Сборник научных трудов. Вып. 1/ Под редакцией проф. В.Н. Зеленкова – М.: Техносфера, 2018 - С. 144-154. ISBN 978-5-94836-543-5, DOI: 10.22184/978-5-94836-543-5-142-152.
Однако, данный аналог рассматривает источник света в красной области излучения светодиодного светильника как полидисперсный фотонный источник широкой области красного излучения регулируемого светильника синерготрона модели 1.01 (разработка АНО Институт стратегий развития, г. Москва) и дает техническое решение вопросов интенсификации роста растений салатной культуры только в фазе технической зрелости.
Известно, что влияние света на этапе прорастания семян мало связано с интенсивностью фотосинтеза, т.к. фотосинтетический аппарат – листья растений, еще не сформированы.
Известно техническое решение, в котором растения картофеля in vitro облучают светодиодными источниками разного цвета (красного, синего, зеленого, белого) с различной интенсивностью (Ю.Ц. Мартиросян, Л.Ю. Мартиросян, А.А. Кособрюхов. Динамика фотосинтетических процессов в условиях переменного спектрального облучения растений // Сельскохозяйственная биология, 2016, том 51, №5, с. 680-687).
Однако, в известном решении не выявлены четкие зависимости по росту и развитию растений и обозначены параметры только одной изучаемой культуры при чередовании темноты и облучения светом разного спектра листьев картофеля в условиях фотосинтеза при его вегетации.
Наиболее близким к предлагаемому решению является исследование в ВНИИ лекарственных и ароматических растений при рассмотрении фактора освещения при проращивании семян лекарственных растений с длительным периодом покоя, что снижает эффективность их применения в лекарственном растениеводстве из-за низкой всхожести, как лабораторной, так и полевой. Авторы работы-прототипа используют полные спектры излучателей красного и синего света при проращивании семян паслена и белладонны (Н.Ю.Свистунова, П.С.Савин. Влияние различных условий на всхожесть семян некоторых лекарственных растений после длительного хранения / Идеи Н. И. Вавилова в современном мире: тезисы докладов в IV Вавиловской международной конференции. -Санкт-Петербург, 20–24 ноября 2017 г. СПб.: ВИР, 2017, с.149).
В известном способе-прототипе авторы применяют не уточненные ими спектры синего и красного освещения без оценки влияния различных его участков и высокой энергетической составляющей генерируемых пучков фотонов. Наиболее эффективным для реализации проращивания семян лекарственных растений белладонны и паслена оказался вариант с красным освещением семян при проращивании. Однако авторы не указывают интенсивности освещения и точных длин волн красного и синего света, что является существенным для практической реализации способа в технологиях проращивания как лекарственных, так и других сельскохозяйственных культур широкого применения в народном хозяйстве и имеющих разную всхожесть семян. Это не позволяет применить приведенные данные авторов, например для зерновых культур, в частности для пшеницы.
Технический результат - расширение возможностей использования светодиодного освещения в варианте монохроматического спектра дальней области красного света в комбинации с обработкой перед проращиванием семян наночастицами кремнезема гидротермального происхождения для повышения энергии прорастания и всхожести семян пшеницы и для повышения качества проростков, а именно их высоты, продуктивности.
Техническое решение заявленного объекта заключается в том, что в отличие от прототипа, семена пшеницы до высева выдерживают в приготовленном перед обработкой рабочем растворе водного золя гидротермального нанокремнезема с концентрацией наночастиц 0,01 % в течение 2-х часов, после чего проводят посев в стандартных условиях по температуре и увлажнении семян с применением в качестве источника света моноспектральное освещение светодиодами дальнего красного света (СД ДКС) с длиной волны 730 нм и низкой интенсивностью пучка фотонов в 2 мкмоль м-2 с-1 на уровне подложки с семенами в течение всего времени проращивания.
Способ осуществляют следующим образом:
Пример. Для экспериментальной проверки способа в качестве зерновой культуры использовали озимую пшеницу сорта Немчиновская 24 (оригинатор сорта ФИЦ «Немчиновка»).
Для обработки семян пшеницы использовали гидротермальный нанокремнезем (ГНК), полученный ультрафильтрационным концентрированием и очисткой от примесей термальной природной воды с северного склона вулкана Мутновский в ООО НПФ «Наносилика» (г. Петропавловск-Камчатский). Используемый в испытаниях исходный золь нанокремнезема характеризовался исходной концентрацией по кремнезему 5,0%, полидисперсностью составляющих его наночастиц с преобладанием частиц размером 10-20 нм. Исходный золь 5 % ГНК разводили дистиллированной водой (из расчета 1 мл исходного раствора на 500 мл воды) для приготовления 0,01 %-ной концентрации рабочего раствора гидротермального нанокремнезема для обработки семян.
Обработку семян проводили, замачивая их в рабочем растворе в течение 2-х часов.
Проращивание семян проводили согласно ГОСТ 12038-84 с изменениями, а именно: вместо фильтровальной бумаги использовали подложку из минеральной ваты в виде пластин 20*20 см (400 см2).
Количество семян 100 шт., повторность трехкратная. Масса 100 семян пшеницы сорта Немчиновская 24, использованных для посева, составляла 4.6 г. Полив проводили дистиллированной водой по мере подсыхания подложки. В качестве контроля использовали проращивание семян пшеницы в темноте в соответствии с ГОСТ 12038-84, которые перед посевом предварительно выдерживали в дистиллированной воде в течение 2-х часов, а в опытных вариантах проводили проращивание с дополнением узкополостных спектров излучения с низкой интенсивностью фотонов. Для этого использовали светодиодный источник дальнего красного света (СД ДКС) длиной волны 730 нм в режиме интенсивности генерируемого потока фотонов в 2 мкмоль м-2 с-1 на уровне подложки с семенами.
На 3-й день определяли энергию прорастания, а на 7-й день определяли всхожесть семян в опытном и контрольном вариантах и измеряли высоту ростков, их массу (для 100 ростков) в 3-х повторностях. Определяли среднее арифметическое по всхожести и измеренным метрическим показателям высоты и массы образцов.
Результаты испытаний реализации способа по параметрам проращивания семян приведены в таблице 1. В таблице 2 приведены метрические показатели ростков пшеницы по высоте, массе 100 ростков на 7-е сутки.
Таблица 1 - Энергия прорастания ( 3-и сутки, %) и всхожесть (7-е сутки, %) семян пшеницы озимой сорта Немчиновская 24 для вариантов контроля и в предлагаемом способе
Вариант опыта Энергия, % Увеличение энергии, % Всхожесть, % Увеличение всхожести, %
Проращивание семян в темноте в соответствии с ГОСТ 12038-84 - контроль 88 - 89 -
Обработка семян водным раствором 0,01% ГНК при освещении
СД ДК (740 нм) и интенсивности светового потока
2 мкмоль м-2 с-1
95 +8,0 96 +7,9
Таблица 2. Количественные показатели качества ростков пшеницы озимой сорта Немчиновская 24 для вариантов контроля и предлагаемого способа
Вариант опыта Высота ростков, см Увеличение высоты ростков относительно контроля, % Средняя масса 100 ростков пшеницы, г Увеличение массы относительно контроля, %
Проращивание семян в темноте в соответствии с ГОСТ 12038-84 - контроль 10,4 - 6,0 -
Обработка семян водным раствором 0,01% ГНК при освещении
СД ДК (740 нм) иинтенсивности светового потока
2 мкмоль м-2 с-1
18,2 +75,0 13,0 +116,7
Полученные данные позволяют заключить, что проведение проращивания семян пшеницы озимой сорта Немчиновская 24 с предварительной предпосевной обработкой водным раствором 0,01% гидротермального нанокремнезема в течение 2-х часов с последующим проращиванием в варианте низкоэнергетического монохроматического освещения светодиодами дальнего красного света с длиной волны 730 нм, позволяет повысить энергию прорастания и всхожесть на 8,0 и 7,9 %, соответственно и увеличить высоту проростков и среднюю массу 100 семян на 75,0% и 116,7 %, соответственно.
Это может найти применение в селекционных работах, семеноводстве по отбору высокопродуктивных форм, отзывчивых на избирательное действие света и гидротермальный нанокремнезем, и в технологиях получения пророщенных семян растений и микрозелени для здорового питания.

Claims (1)

  1. Способ активации проращивания семян пшеницы с использованием освещения в области красного света, отличающийся тем, что семена обрабатывают водным раствором 0,01% гидротермального нанокремнезема в течение 2 часов с последующим посевом и проращиванием в стандартных условиях по температуре и увлажнению семян в течение 7 дней при воздействии узкополосного освещения светодиодами дальнего красного света (СД ДКС) с длиной волны 730 нм в режиме низкой интенсивности в 2 мкмоль м-2 с-1 на уровне подложки с семенами.
RU2020120288A 2020-06-18 2020-06-18 Способ активации проращивания семян пшеницы RU2734081C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020120288A RU2734081C1 (ru) 2020-06-18 2020-06-18 Способ активации проращивания семян пшеницы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020120288A RU2734081C1 (ru) 2020-06-18 2020-06-18 Способ активации проращивания семян пшеницы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2734081C1 true RU2734081C1 (ru) 2020-10-12

Family

ID=72940183

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020120288A RU2734081C1 (ru) 2020-06-18 2020-06-18 Способ активации проращивания семян пшеницы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2734081C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2742614C1 (ru) * 2020-09-18 2021-02-09 Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского при светодиодном монохроматическом освещении
RU2767621C1 (ru) * 2021-08-10 2022-03-18 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр овощеводства" Способ активации проращивания семян пшеницы герматронолом при светодиодном освещении
RU2787036C1 (ru) * 2021-08-10 2022-12-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр овощеводства" Способ активации семян пшеницы герматранолом при проращивании

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1078089A (zh) * 1992-04-30 1993-11-10 株式会社汉城种苗产业 对结缕草种子促进发芽的处理方法
RU2218692C1 (ru) * 2002-03-26 2003-12-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Способ предпосевной обработки семян зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных и зернокормовых культур
EP1568264A1 (en) * 2004-02-25 2005-08-31 Takii & Company, Limited Method for improving germination of hard seed by laser beam irradiation and germination improved seed
RU2582499C1 (ru) * 2014-12-09 2016-04-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства Российской академии сельскохозяйственных наук Способ предпосевной обработки семян
RU2678126C1 (ru) * 2018-04-11 2019-01-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН) Способ повышения урожайности яровых зерновых

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1078089A (zh) * 1992-04-30 1993-11-10 株式会社汉城种苗产业 对结缕草种子促进发芽的处理方法
RU2218692C1 (ru) * 2002-03-26 2003-12-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Способ предпосевной обработки семян зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных и зернокормовых культур
EP1568264A1 (en) * 2004-02-25 2005-08-31 Takii & Company, Limited Method for improving germination of hard seed by laser beam irradiation and germination improved seed
RU2582499C1 (ru) * 2014-12-09 2016-04-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства Российской академии сельскохозяйственных наук Способ предпосевной обработки семян
RU2678126C1 (ru) * 2018-04-11 2019-01-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН) Способ повышения урожайности яровых зерновых

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Н.Ю. СВИСТУНОВА, П.С. САВИН "Влияние различных условий на всхожесть семян некоторых лекарственных растений после длительного хранения", "Идеи Н.И. Вавилова в современном мире: тезисы докладов в IV Вавиловской международной конференции" СПб, 20-24 ноября 2017 г., СПб.: ВИР, 2017, с.149; DOI: https://vdocuments.mx/-f-f-virnwrukonferenc.html. *
Н.Ю. СВИСТУНОВА, П.С. САВИН "Влияние различных условий на всхожесть семян некоторых лекарственных растений после длительного хранения", "Идеи Н.И. Вавилова в современном мире: тезисы докладов в IV Вавиловской международной конференции" СПб, 20-24 ноября 2017 г., СПб.: ВИР, 2017, с.149; DOI: https://vdocuments.mx/-f-f-virnwrukonferenc.html. RU *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2742614C1 (ru) * 2020-09-18 2021-02-09 Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского при светодиодном монохроматическом освещении
RU2767621C1 (ru) * 2021-08-10 2022-03-18 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр овощеводства" Способ активации проращивания семян пшеницы герматронолом при светодиодном освещении
RU2787036C1 (ru) * 2021-08-10 2022-12-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр овощеводства" Способ активации семян пшеницы герматранолом при проращивании

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106665319B (zh) 一种生菜类蔬菜的栽培光环境和栽培方法
RU2734081C1 (ru) Способ активации проращивания семян пшеницы
WO2021057170A1 (zh) 一种调控植物生殖发育的光照方法
WO2020199277A1 (zh) 促进植物生长的光照方法和植物灯及其应用
CN106718183B (zh) 一种生菜类蔬菜的水培育苗光环境和育苗方法
Ajdanian et al. The growth and development of cress (Lepidium sativum) affected by blue and red light
RU2737174C1 (ru) Способ повышения всхожести семян озимой пшеницы
Kulchin et al. Plant morphogenesis under different light intensity
CN111448905A (zh) 一种光调控番茄育苗方法及光照设备
RU2741085C1 (ru) Способ активации проращивания семян рапса
CN105660216A (zh) 一种运用led植物灯进行辣椒育苗的技术
RU2740316C1 (ru) Способ активации проращивания семян салатных культур
Zhang et al. Rice yield corresponding to the seedling growth under supplemental green light in mixed light-emitting diodes.
CN110915468A (zh) 一种提高西兰花芽苗菜硫代葡萄糖苷含量方法
Rakutko et al. Comparative evaluation of tomato transplant growth parameters under led, fluorescent and high-pressure sodium lamps
RU2742611C1 (ru) Способ активации проращивания семян рапса при моноспектральном освещении
RU2746277C1 (ru) Способ активации проращивания семян сои при светодиодном монохроматическом освещении
RU2746275C1 (ru) Способ активации проращивания семян сахарной свеклы
RU2741089C1 (ru) Способ активации проращивания семян сои
RU2745449C1 (ru) Способ активации проращивания семян злаковых луговых трав
RU2742613C1 (ru) Способ активации проращивания семян рапса в ультрафиолете
RU2742535C1 (ru) Способ активации проращивания семян сахарной свеклы при светодиодном монохроматическом освещении
RU2742614C1 (ru) Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского при светодиодном монохроматическом освещении
RU2715604C1 (ru) Способ получения оздоровленных миниклубней картофеля
RU2750265C1 (ru) Способ активации проращивания семян салатных культур при светодиодном монохроматическом освещении