RU2735025C1 - Способ активации проращивания семян редиса при импульсном освещении - Google Patents

Способ активации проращивания семян редиса при импульсном освещении Download PDF

Info

Publication number
RU2735025C1
RU2735025C1 RU2020121190A RU2020121190A RU2735025C1 RU 2735025 C1 RU2735025 C1 RU 2735025C1 RU 2020121190 A RU2020121190 A RU 2020121190A RU 2020121190 A RU2020121190 A RU 2020121190A RU 2735025 C1 RU2735025 C1 RU 2735025C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seeds
light
germination
activation
radishes
Prior art date
Application number
RU2020121190A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Зеленков
Вячеслав Васильевич Латушкин
Мария Ивановна Иванова
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 RU2020121190A priority Critical patent/RU2735025C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2735025C1 publication Critical patent/RU2735025C1/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

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности, к растениеводству, и может найти применение в селекции при отборе перспективных генотипов растений отзывчивых на искусственное светодиодное освещение. Способ активации проращивания семян редиса заключается в том, что увлажненные семена облучают светодиодным светильником при интенсивности генерируемых фотонов в 140 мкмоль/м2 с при длительности импульсов света 1 с и паузой темноты 3 с. При этом используют светильник с характеристиками полихромного спектра: ультрафиолет 380 нм - 1,5%, синий 440 нм - 23,8%, зеленый 520-530 нм - 6%, красный 640 нм - 61,5%, дальний красный 740 нм - 7,2% при круглосуточном импульсном облучении на протяжении полного цикла проращивания в течение 14 дней до получения микрозелени. Предлагаемый способ активации проращивания семян редиса позволяет расширить область применения светодиодов в импульсном режиме для агробиофотоники, сельского хозяйства и повысить качество микрозелени с высокими показателями биологической ценности, а также увеличить продуктивность. 3 табл.

Description

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности, к растениеводству, и может найти применение в селекции при отборе перспективных генотипов растений отзывчивых на искусственное светодиодное освещение в импульсном режиме с использованием агробиотехносистем, в агробиофотонике и в технологиях получения пророщенного редиса и его микрозелени для здорового питания.
В России введен государственный стандарт определения всхожести семян сельскохозяйственных растений, где рассматриваются условия проращивания семян, как правило, в темноте с учетом факторов температуры и времени для оценки энергии прорастания и всхожести семян (ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. - М. Стандартинформ, 2011). Для семян, отзывчивых при проращивании к свету, рассматривается в стандарте только естественное освещение. В соответствии с указанным ГОСТ, для семян редиса определение энергии прорастания и всхожесть регламентировано определение при проращивании в темноте на 3 и 6-е сутки, соответственно.
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, опубл. 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 агробиотехносистем – синерготроны с программно-управляемыми параметрами, включая и режимы освещения светодиодными источниками света (Жизненный цикл и экология растений: регуляция и управление средой обитания в агробиотехносистемах.
Сборник научных трудов. Выпуск 1 / Под редакцией проф. В.Н. Зеленкова – М.: Техносфера, 2018. - 208с. ISBN 978-5-94836-543-5).
Как утверждают некоторые авторы, при искусственном выращивании растений в замкнутых агробиотехносистемах с использованием светокультуры, регулирование параметров освещения приобретает особую значимость (Тихомиров, А.А. Светокультура растений. Биофизические и биотехнологические основы. Учебное пособие./А.А. Тихомиров, В.П. Шарупич, Г.М. Лисовский. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. – 213 с.).
Исследования временных характеристик различных стадий фотосинтетического процесса показали, что реакционные центры способны поглощать и запасать энергию от импульсов света длительностью порядка 100 мкс, поэтому было предложено изучить возможность использования импульсного освещения для растений. Однако влияние импульсного света мало изучено, он может оказывать как стимулирующее, так и угнетающее действие в зависимости от режимов облучения.
Применение светодиодных источников света в светокультуре растений дает возможность, наряду с длительным постоянным облучением растений, использовать импульсный режим облучения. Вместе с тем, характер воздействия импульсов на фотосинтетический аппарат, ростовые процессы в различных временных интервалах остается во многом не исследованным. Имеются только немногочисленные работы по изучению действия импульсного облучения на растения.
Импульсный характер облучения растений в работах Коноваловой И.О. с соавторами оказывал как стимулирующее, так и угнетающее действие на накопление сухой массы посева салата, в зависимости от уровня усредненной по времени интенсивности светового потока, который за время освещения растений представляет собой чередующиеся импульсы потока фотонов с следующими за ними периодами темноты. При значениях усредненной по времени интенсивности фотонов, не превышающих 400 мкмоль/(м2с), импульсный свет ингибировал рост растений по сравнению с непрерывным излучением, особенно при удлинении периода следования импульсов (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., Трофимов Ю.В., Цвирко В.И. Оптимизация светодиодной системы освещения витаминной космической оранжереи // Авиакосм. и экол. мед. – 2016. – Т. 50, № 3. – С. 17-22).
В настоящее время не существует общих решений по использованию импульсных режимов светодиодного освещения с использованием фитоламп для растительных культур в фазе автотрофного питания растений за счет фотосинтеза, не говоря о первичной фазе проращивания семян и формирования ростков с определенными показателями качества – как основы последующего развития растения.
Вопрос о влиянии импульсного режима искусственного освещения света на прорастание семян при первичном гетеротрофном питании за счет резерва питательных веществ в семенах практически не изучен в научном плане, не говоря о технических решениях применительно к конкретным биологическим и сельскохозяйственным объектам растениеводства.
Наиболее близким к предлагаемому решению является исследование Донга С. с соавторами, которые, исследуя воздействие импульсного освещения с миллисекундным периодом на фотосинтетические характеристики и продукционный процесс растений пшеницы, получили некоторое снижение урожайности при коэффициенте заполнения периода выращивания импульсами света 50%. При коэффициентах заполнения 70 и 80% урожайность посевов достоверно не отличалась от контроля. Авторы исследования считают принципиально возможным снижение затрат электроэнергии на освещение посевов за счѐт использования импульсного освещения (Dong C., Shao L., Liu G. et al. Photosynthetic characteristics, antioxidant capacity and biomass yield of wheat exposed to intermittent light irradiation with millisecond-scale period // Journal of plat physiology. – 2015. – Vol. 184. – P. 28-36.).
Однако авторы предполагают использование импульсного освещения в режиме миллисекундного диапазона формирования потока фотонов и темноты с определенной скважностью для устранения эффекта негативного воздействия света на продукционные характеристики в период фотосинтеза только для растительной культуры пшеницы. Вопрос о воздействии освещения в импульсном (прерывистом) режиме на стадии проращивания пшеницы до появления микрозелени авторами не рассматривается.
Эта отличительная характеристика всех малочисленных работ по изучению импульсных режимов светодиодного освещения на продукционный процесс конкретных растений, поскольку генетический фактор является основным фильтром по проявлению эффектов стимулирования или ингибирования жизненных процессов при фотосинтезе в этих условиях автотрофного питания.
Более близкие прототипы по техническим решениям по влиянию импульсных режимов потока фотонов, генерируемых светодиодными излучателями на семена растений, начиная с первичной фазы развития растений – проращивания, отсутствуют.
Технический результат - установление режима импульсного светодиодного освещения для увеличения продуктивности и качества растений в фазе проращивания семян и до начала истинного фотосинтеза.
Техническое решение заявленного объекта отличается от прототипа тем, что в отличие от него, увлажненные семена освещают светодиодами при интенсивности генерируемых фотонов в 140 мкмоль/м2 с количественной характеристикой светового потока по составляющих его длинам волн: ультрафиолет 380 нм-1,5%, красный 640 нм - 61,5%, синий 440 нм - 23,8%, зеленый 520-530 нм -6%, красный 640 нм - 61,6%, дальний красный 740 нм - 7,2%, причем освещение реализуют в импульсном (прерывистом) режиме в соотношении периодов свет/темнота равным 1 секунда /3 секунды на протяжении полного цикла проращивания и далее до 14 дней с получением микрозелени.
Способ осуществляют следующим образом:
Пример. Исследования проводили с использованием экспериментального образца агробиотехносистемы с цифровым программным управлением основными параметрами среды (модель 1.01. конструкции АНО «Институт стратегий развития»). В качестве объекта исследований взята сельскохозяйственная культура редиса сорта «Юбилейный». Проращивание семян редиса проводили в чашках Петри согласно ГОСТ 12038-84 с изменениями – использовалась подложка из минеральной ваты фирмы «Агрос». Количество семян - по 25 шт. в чашке Петри, повторность трехкратная. Температура 23-240 С. Интенсивность освещения на уровне поверхности семян в период действия импульса 140 мкмоль/м2с, освещение круглосуточное 24 ч в сутки.
Использовали следующие режимы импульсного светодиодного облучения 1 с / 3 с (длительность импульса 1 секунда, пауза – период следования темноты 3 секунды) и 1 мс / 3 мс (длительность импульса 1 миллисекунда, пауза – период следования темноты 3 миллисекунды). Контроль – проращивание в темноте.
Характеристики полихромного спектра светодиодного светильника в эксперименте: ультрафиолет 380 нм - 1,5%, синий 440 нм - 23,8%, зеленый 520-530 нм - 6%, красный 640 нм - 61,5%, дальний красный 740 нм - 7,2%.
В соответствии с указанным ГОСТ, энергию прорастания семян редиса определяли на 3 сутки, всхожесть – на 6-е сутки. Далее вели проращивание до 14 суток относительно посева семян с определением биомассы 100 ростков, высоты и антиоксидантной активности проростков относительно контроля (пророщенные семена в темноте) и содержание в них хлорофилла и каротиноидов. Определение суммарной антиоксидантной активности образцов в граммах рутина на 100 грамм сухих образцов (с.о.) проводили в соответствии с МВИ- 01- 00669068 - 13 (Суммарная антиоксидантная активность. Методика выполнения измерений на кулонометрическом анализаторе. ВНИИ овощеводства. Верея Московской обл., 2013) а определение фотосинтетических пигментов ростков проводили спектрофотометрическим методом по РД 52.24.784-2013 и ГОСТ 17.1.4.02-90.
В течение всего эксперимента проводили увлажнение подложки (минеральной ваты) дистиллированной водой.
Полученные результаты испытаний способа приведены в таблицах 1-3.
Таблица 1. Энергия прорастания и всхожесть семян редиса сорта «Юбилейный» при импульсном освещении светодиодным источником.
Условия проращивания Энергия прорастания, % Изменение энергии прорастания относительно контроля, % Всхожесть, % Изменение всхожести относительно контроля, %
Контроль - проращивание в темноте, 70,7 - 71,8 -
Энергия прорастания и всхожесть семян при импульсном освещении в режиме 1с/3с незначительно (в пределах погрешности измерений) отличались от контроля (проращивание в темноте) на 1,4 и 1,1 %, соответственно. При проращивании в режиме импульсного освещения 1мс/3мс наблюдалось снижение энергии и всхожести семян редиса на 13,6 и 12,1 %, соответственно, что говорит о негативном влиянии этого режима освещения при уменьшении времени вспышки при той же интенсивности потока фотонов в 140 мкмоль/м2с и скважности (соотношения времени вспышки и времени темноты).
Таблица 2. Показатели роста и биомассы ростков редиса сорта «Юбилейный» и их суммарная антиоксидантная активность (САОА г рутина /100 г с.о.) при проращивании семян в условиях импульсного полихромного светодиодного освещения в режиме 1с/3с.
Параметр качества Контроль (темнота) Импульсное освещение в режиме 1с/3 с Изменение показателя качества относительно контроля, %
Высота растений, см 10 12,2 22,0
Сырая биомасса 100 ростков, г 174,2 251,4 44,3
САОА г Ru / 100 г с.о. ростков 2,7 3,6 33,3
Использование светодиодного освещения в импульсном варианте освещения 1с/3с дает прибавку высоты ростков семян редиса на 22,0 % и увеличение биомассы на 44,3 % относительно контроля. При этом пророщенные ростки из семян редиса приобретают новое качество по содержанию в них веществ антирадикальной направленности (суммарная антиоксидантная активность) – способности гашения свободных радикалов. Увеличение этого показателя в ростках редиса, полученных предлагаемым способом, составило 33,3 % относительно контроля.
Также, предлагаемый способ, в отличие от контроля, позволяет получать ростки пророщенных семян или микрозелень с содержанием фотосинтетических пигментов, обладающих биологически активным действием и представляющих биологическую ценность при использовании в диетическом и профилактическом питании. Это продукты фотосинтеза – хлорофиллы а и в,
а также пигменты – провитамин группы А – каротиноиды (таблица 3). При проращивании в темноте фотосинтетические пигменты не образуются.
Таблица 3. Содержание фотосинтетических пигментов при проращивании семян редиса в условиях импульсного полихромного облучения в режиме 1с/3с
Содержание фотосинтетических пигментов, мг/г
Хлорофилл а Хлорофилл в Хлорофиллы а+в Соотношение хлорофиллов а/в Каротиноиды
5,69 1,30 6,99 4,38 1,74
Полученные данные позволяют заключить, что проведение проращивания семян редиса предлагаемым способом при использовании импульсного освещения предложенного режима светодиодами полихромного спектра в климатической камере позволяет получать проростки и микрозелень с повышенной биологической ценностью.
Это может найти применение в селекционных работах, семеноводстве по отбору высокопродуктивных форм, отзывчивых на избирательное действие освещения как для фотосинтеза, так и интенсификации процессов гетеротрофного питания при проращивании семян и при разработке новых технологий получения проростков светокультур и технологий получения их микрозелени для здорового питания.

Claims (1)

  1. Способ активации проращивания семян редиса при импульсном освещении, включающий импульсное освещение с миллисекундным периодом, отличающийся тем, что увлажненные семена облучают светодиодными светильниками при интенсивности генерируемых фотонов в 140 мкмоль/м2 с при длительности импульсов 1 с освещение и 3 с паузы темноты, причем используют светодиодный светильник с характеристиками полихромного спектра: ультрафиолет 380 нм - 1,5%, синий 440 нм - 23,8%, зеленый 520-530 нм - 6%, красный 640 нм - 61,5%, дальний красный 740 нм - 7,2%, при круглосуточном импульсном облучении на протяжении полного цикла проращивания в течение 14 дней до получения микрозелени.
RU2020121190A 2020-06-26 2020-06-26 Способ активации проращивания семян редиса при импульсном освещении RU2735025C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020121190A RU2735025C1 (ru) 2020-06-26 2020-06-26 Способ активации проращивания семян редиса при импульсном освещении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020121190A RU2735025C1 (ru) 2020-06-26 2020-06-26 Способ активации проращивания семян редиса при импульсном освещении

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2735025C1 true RU2735025C1 (ru) 2020-10-27

Family

ID=72949024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020121190A RU2735025C1 (ru) 2020-06-26 2020-06-26 Способ активации проращивания семян редиса при импульсном освещении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2735025C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2267259C2 (ru) * 2004-01-05 2006-01-10 Игорь Александрович Антуфьев Способ промышленного выращивания растений
CN103416287A (zh) * 2012-12-24 2013-12-04 武汉博思得科技有限公司 一种芽苗的培育方法
RU2601055C1 (ru) * 2015-04-07 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства" (ФГБНУ ВИЭСХ) Способ определения всхожести семян сельскохозяйственных растений

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2267259C2 (ru) * 2004-01-05 2006-01-10 Игорь Александрович Антуфьев Способ промышленного выращивания растений
CN103416287A (zh) * 2012-12-24 2013-12-04 武汉博思得科技有限公司 一种芽苗的培育方法
RU2601055C1 (ru) * 2015-04-07 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства" (ФГБНУ ВИЭСХ) Способ определения всхожести семян сельскохозяйственных растений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DONG C., SHAO L., LIU G. et al. "Photosynthetic characteristics, antioxidant capacity and biomass yield of wheat exposed to intermittent light irradiation with millisecond-scale period", Journal of plat physiology. 2015. vol. 184. p. 28-36; DOI: 10.1016 / j.jplph.2015.06.012. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nadalini et al. Effects of blue and red LED lights on soilless cultivated strawberry growth performances and fruit quality
CN110495318B (zh) 一种调控植物生殖发育的光照方法
KR20170139551A (ko) 근적외선 및 가시 광선을 이용한 식물 성장 및 발달 촉진 방법 및 장치
US11116143B2 (en) Method and an apparatus for stimulation of plant growth and development with near infrared and visible lights
JP2020528281A (ja) 植物成長のための覚醒光の最適化
Harun et al. WSN application in LED plant factory using continuous lighting (CL) method
RU2737174C1 (ru) Способ повышения всхожести семян озимой пшеницы
RU2734081C1 (ru) Способ активации проращивания семян пшеницы
RU2735025C1 (ru) Способ активации проращивания семян редиса при импульсном освещении
RU2740103C1 (ru) Способ получения микрозелени редиса
RU2742609C1 (ru) Способ активации проращивания семян нуга в закрытой агробиотехносистеме
RU2741085C1 (ru) Способ активации проращивания семян рапса
RU2740316C1 (ru) Способ активации проращивания семян салатных культур
RU2735868C1 (ru) Способ интенсификации проращивания семян редиса при импульсном освещении
RU2715604C1 (ru) Способ получения оздоровленных миниклубней картофеля
RU2736336C1 (ru) Способ получения микрозелени редиса в закрытой агробиотехносистеме
RU2742614C1 (ru) Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского при светодиодном монохроматическом освещении
Efremova et al. Modelling the effect of artificial lighting on plant growth
Knyazeva et al. The effect of succinic acid on the productivity of Lactuca sativa L. in artificial agroecosystems
RU2742535C1 (ru) Способ активации проращивания семян сахарной свеклы при светодиодном монохроматическом освещении
RU2742954C1 (ru) Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского
Kárász et al. Comparative study on plant type specific LED light source design parameters
RU2746277C1 (ru) Способ активации проращивания семян сои при светодиодном монохроматическом освещении
RU2750265C1 (ru) Способ активации проращивания семян салатных культур при светодиодном монохроматическом освещении
RU2746275C1 (ru) Способ активации проращивания семян сахарной свеклы