RU2739077C1 - Способ повышения антиоксидантной активности проростков редиса - Google Patents

Способ повышения антиоксидантной активности проростков редиса Download PDF

Info

Publication number
RU2739077C1
RU2739077C1 RU2020121823A RU2020121823A RU2739077C1 RU 2739077 C1 RU2739077 C1 RU 2739077C1 RU 2020121823 A RU2020121823 A RU 2020121823A RU 2020121823 A RU2020121823 A RU 2020121823A RU 2739077 C1 RU2739077 C1 RU 2739077C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seeds
microgreens
day
germination
light
Prior art date
Application number
RU2020121823A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Зеленков
Вячеслав Васильевич Латушкин
Анатолий Андреевич Лапин
Мария Ивановна Иванова
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 RU2020121823A priority Critical patent/RU2739077C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2739077C1 publication Critical patent/RU2739077C1/ru

Links

Images

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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G31/00Soilless cultivation, e.g. hydroponics

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности растениеводству, и может найти применение в селекции при отборе перспективных генотипов растений, отзывчивых на искусственное светодиодное освещение, с использованием агробиотехносистем, в агробиофотонике и в технологиях получения пророщенного редиса и его микрозелени для здорового питания. Увлажненные семена растений при стандартных условиях гидропоники и использования питательных растворов освещают светодиодами при интенсивности генерируемых фотонов в 260-270 мкМоль/м2с в закрытой климатической камере. Количественная характеристика светового потока по составляющим его длинам волн: 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%. Освещение реализуют начиная с 4-го дня от посева семян на протяжении всего этапа проращивания и роста проростков до 18-го дня с получением микрозелени в этот период. Способ позволяет повысить качество микрозелени по антиоксидантной активности. 1 ил., 2 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 с использованием агробиотехносистем, в агробиофотонике и в технологиях получения микрозелени и пророщенного редиса для здорового питания.
Одним из перспективных направлений развития агробиотехносистем является использование светодиодного освещения для управляемого ведения агротехнологий по проращиванию семян и получению микрозелени различных растений без перехода их вегетации в активную фазу фотосинтеза. Это позволяет максимально использовать весь спектр питательных веществ в семенах растений в процессе начальной стадии проращивания при гетеротрофном питании проростков растений и в начальный период фотосинтеза получить широкий спектр биологически активных веществ разной природы широко востребованных для разработки рецептур и продуктов здорового питания человека. Это направление, известное в агробиологии как технологии микрозелени широко использует различные технологические и технические приемы получения микрозелени (Иванова М.И., Кашлева А.И., Разин А.Ф. Проростки функциональная органическая продукция (обзор) // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2016. №3 (7). С.19-29).
Однако, широкий спектр, как технических возможностей, так и многообразие и генетическая специфичность растений, не позволяет делать широкие обобщения для конкретных вариантов технологических приложений к получению микрозелени.
При выращивании растений в искусственных условиях (закрытые агробиотехносистемы) требуется четкое регулирование факторов роста растений, начиная с первых этапов онтогенеза (Драгавцев В.А. Новая регуляция у растений и необходимость создания селекционного фитотрона в РФ // Журнал технической физики. - 2018. - Т.88, Вып. 9. - С.1331-1335).
Зеленков В.Н., Верник П.А. Создание замкнутых агробиотехносистем на базе цифровых технологий - новые возможности научного познания культур клеток и высших растений / Актуальная биотехнология. - 2018. - №3 (26). - С.50-55).
Одним из важных параметров является наличие или отсутствие света в период прорастания семян. В действующем ГОСТ 12038-84 (Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. - М. Стандартинформ, 2011) на методы проращивания семян оговариваются условия определения всхожести свет или темнота. 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 регламентирована при проращивании в темноте на 3 и 6-е сутки, соответственно.
Семена ряда культур можно проращивать как на свету, так и в темноте, другие культуры требуют света или темноты при проращивании семян. Так, семена редиса проращивают в темноте. Однако, по литературным данным, механизмы воздействия света на прорастание семян носят комплексный, неоднозначный характер (Попцов А.В., Некрасов В.И., Иванова И.А. Очерки по семеноведению. - М.: Наука, 1981. - 112 с.).
Стандартов для проращивания семян при искусственном освещении на данный момент не существует. 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.).
В настоящее время не существует общих решений по использованию 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.
Наиболее близкий прототип по техническим предложениям в общих чертах получения микрозелени редиса приводится только как общие рекомендации для малоконтролируемых технологий массового применения в домашних условиях (http://eco-sprout.ru/novosti/sprauty-redisa-nastoyashhij-kladez-vitaminov).
Однако, ничего конкретного применительно к редису, как к яркому представителю спраутов (проростков) из широкого спектра семян растений представители агропредприятий не предлагают. Вопрос качества, например уровень и контроль антиоксидантной активности микрозелени никем не урегулирован.
Технический результат - установление режима применения искусственного освещения с использованием агробиотехносистемы типа фитотрона при выращивании микрозелени редиса высокого качества по антиоксидантной активности.
Техническое решение заявленного объекта отличается от прототипа тем, что в отличие от него, увлажненные семена и ростки растений при стандартных условиях гидропоники и использования питательных растворов освещают светодиодами при интенсивности генерируемых фотонов в 260-270 мкМоль/м2*с в закрытой климатической камере с количественной характеристикой светового потока по составляющих его длинам волн: 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%, причем, освещение реализуют, начиная с 4-го дня от посева семян на протяжении полного последующего этапа проращивания и роста проростков до 18 дней с получением микрозелени.
Способ осуществляют следующим образом:
Пример. Эксперименты проводили с использованием экспериментального образца агробиотехносистемы с цифровым программным управлением основными параметрами среды (модель 1.01. конструкции АЛО «Институт стратегий развития», г. Москва). В качестве объекта исследований взята сельскохозяйственная культура редиса сорта «Юбилейный». Проращивание семян проводили согласно ГОСТ 12038-84 с изменениями -использовались блоки из минеральной ваты. Повторность трехкратная. Уровень интенсивности света, создаваемый светодиодными полихромными светильниками составил 260-270 мкМоль/м2*с. Проращивание проводили в темноте 3 суток с последующим проращиванием сеянцев на свету. Для сравнения аналогично опытному варианту проверки способа проводили полное проращивание семян и доращивание проростков на свету, начиная с посева семян.
Полив проводили стандартным минеральным питательным раствором (по рекомендации компании «Рийк Цваан» для салатных культур).
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 период проведения эксперимента определяли высоту сеянцев и биомассу 100 ростков. Суммарную антиоксидантную активность (САОА) измеряли кулонометрическим методом (в пересчете на г рутина на 100 г сухого образца (с.о.) в соответствии с МВИ-01-00669068-13 (Суммарная антиоксидантная активность. Методика выполнения измерений на кулонометрическом анализаторе. ВНИИ овощеводства. Верея Московской обл., 2013, 19 с.).
Сухие образцы готовили высушиванием ростков на воздухе в тени при комнатной температуре до постоянного веса.
В соответствии с ГОСТ 12038-84, энергию прорастания семян редиса определяли на 3 сутки, всхожесть - на 6-е сутки. Далее в эксперименте вели проращивание до 22 суток относительно посева семян.
Полученные результаты испытаний способа приведены в таблицах 1, 2 и фигуре.
Семена редиса, использованные в эксперименте, характеризуются высокими посевными качествами. Показатели энергии прорастания семян как на свету так и в темноте практически совпали. Аналогичное наблюдали и для показателей всхожести семян (табл.1).
Figure 00000001
При прорастании семян редиса в темноте ростки вытягивались, их высота превышала высоту ростков, полученных при освещении. Анализ динамики высоты ростков после прорастания показал, что различия по высоте постепенно уменьшались и на 18 день различия практически отсутствовали (Фиг. ).
Измерение биомассы проростков в период формирования микрозелени с 14 по 22 сутки показало, что для редиса первая активная фаза прироста биомассы ростков редиса (формирование микрозелени) завершается к 18 дню как для варианта темнота (первые 3 суток, далее на свету, так и для варианта свет (с посева и далее) (таблица 2). Для этого периода вегетации наблюдается максимальное накопление веществ-восстановителей, что характеризует показатель суммарной антиоксидантной активности. Выявлено существенное повышение антиоксидантной активности зеленых частей ростков при проращивании в темноте первые 3 дня с последующим ростом ростков на свету в сравнении с проращиванием только на свету до 18 дня. Так, суммарная антиоксидантная активность (САОА) у сеянцев (4-е сутки после посева семян: 3 дня проращивания в темноте и 1 день на свету) редиса превысила на 112,5% показатель САОА варианта проращивания только на свету (таблица 2).
Figure 00000002
При этом, пророщенные ростки из семян редиса приобретают новое качество по содержанию в них веществ антирадикальной направленности (суммарная антиоксидантная активность) - способности гашения свободных радикалов. Урожай ростков редиса с повышенной антиоксидантной активностью в предложенном способе можно получать начиная с 6-го (полная всхожесть - пророщенные семена) по 18 день реализации данного способа (микрозелень).
Полученные данные позволяют заключить, что проведение проращивания семян редиса предлагаемым способом при использовании полихромного спектра светодиодного освещения в стандартных контролируемых условиях по влажности и температуре в климатической камере позволяет получать проростки и микрозелень редиса с повышенной антиоксидантной активностью.
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 повышения антиоксидантной активности проростков редиса, включающий проращивание семян для получения микрозелени, отличающийся тем, что увлажненные семена растений при стандартных условиях гидропоники и использования питательных растворов освещают светодиодами при интенсивности генерируемых фотонов в 260-270 мкМоль/м2с в закрытой климатической камере - фитотроне с количественной характеристикой светового потока по составляющим его длинам волн: 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%, причем освещение реализуют начиная с 4-го дня от посева семян на протяжении всего этапа проращивания и роста проростков до 18-го дня с получением микрозелени в этот период.
RU2020121823A 2020-07-02 2020-07-02 Способ повышения антиоксидантной активности проростков редиса RU2739077C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020121823A RU2739077C1 (ru) 2020-07-02 2020-07-02 Способ повышения антиоксидантной активности проростков редиса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020121823A RU2739077C1 (ru) 2020-07-02 2020-07-02 Способ повышения антиоксидантной активности проростков редиса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2739077C1 true RU2739077C1 (ru) 2020-12-21

Family

ID=74063080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020121823A RU2739077C1 (ru) 2020-07-02 2020-07-02 Способ повышения антиоксидантной активности проростков редиса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2739077C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2335139C2 (ru) * 2006-08-04 2008-10-10 Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Томский государственный университет" Способ проращивания зерна
WO2015144812A1 (en) * 2014-03-28 2015-10-01 Plantui Oy Hydroponic indoor gardening method
RU2593905C2 (ru) * 2011-08-05 2016-08-10 Сова Денко К.К. Способ культивирования растений и оборудование для культивирования растений
CN108243927A (zh) * 2018-01-23 2018-07-06 杭州天月科技有限公司 菠菜在植物工厂内的种植方法
JP2018113934A (ja) * 2017-01-20 2018-07-26 株式会社キーストーンテクノロジー 葉菜類野菜の生産方法及び葉菜類野菜の生産装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2335139C2 (ru) * 2006-08-04 2008-10-10 Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Томский государственный университет" Способ проращивания зерна
RU2593905C2 (ru) * 2011-08-05 2016-08-10 Сова Денко К.К. Способ культивирования растений и оборудование для культивирования растений
WO2015144812A1 (en) * 2014-03-28 2015-10-01 Plantui Oy Hydroponic indoor gardening method
JP2018113934A (ja) * 2017-01-20 2018-07-26 株式会社キーストーンテクノロジー 葉菜類野菜の生産方法及び葉菜類野菜の生産装置
CN108243927A (zh) * 2018-01-23 2018-07-06 杭州天月科技有限公司 菠菜在植物工厂内的种植方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nanya et al. Effects of blue and red light on stem elongation and flowering of tomato seedlings
Hao et al. LED inter-lighting in year-round greenhouse mini-cucumber production
Inthichack et al. Diurnal temperature alternations on plant growth and mineral absorption in eggplant, sweet pepper, and tomato
Nishimura et al. The effect of spectrum conversion covering film on cucumber in soilless culture
JP2007222039A (ja) 植物の育成方法および育成ハウス
Tsuruyama et al. Growth and flowering responses of seed-propagated strawberry seedlings to different photoperiods in controlled environment chambers
Nadtochii et al. Investigation of various factors on the germination of chia seeds sprouts (Salvia hispanica L.)
Dyśko et al. Effects of LED and HPS lighting on the growth, seedling morphology and yield of greenhouse tomatoes and cucumbers.
Yao et al. The effect of supplemental LED night lighting on the growth and physiology of the Para rubber tree
Namgyel et al. Effects of supplementary LED light on the growth of lettuce in a smart hydroponic system
Zhang et al. Rice yield corresponding to the seedling growth under supplemental green light in mixed light-emitting diodes.
Neznamova et al. The use of energy-efficient sources while growing a small quantity of the cucumber under the artificial lighting agricultural ecosystem
CN111685127B (zh) 一种促使植物无性繁殖的诱导剂及其应用
Rahman et al. Growth and yield of hydroponic lettuce as influenced by different growing substrates.
RU2739077C1 (ru) Способ повышения антиоксидантной активности проростков редиса
KR101449131B1 (ko) 밀폐형 식물 공장 시스템에서의 씀바귀 재배방법
Lucidos et al. Determination of optimum conditions for breaking bulb dormancy in relation to growth and flowering in Lilium hansonii
RU2724494C2 (ru) Способ ускоренного размножения картофеля
Gbenou et al. Evaluation of the effect of pre-treatment of Moringa oleifera Lamarck (Moringaceae) seeds at the early stage of germination for massive production in South Benin
Balabak et al. Evaluation of the Morphological and Biological, And Regenerative Capacity of Stem Cuttings of Actinidia (Аctinidia Lindl.) Cultivars, When Introduced Into Industrial Culture in the Right-Bank Forest-Steppe Zone of Ukraine
Bodolan et al. Heat and light requirements of vegetable plants
Kholikhova et al. Study of Some Physiological, Biochemical and Morpho-Economic Characteristics of Local and Foreign Soybean Varieties Grown as a Recurrent Crop in the Conditions of Navoy Region
Suleymanova Results of practical application of coconut substrate at the stage of adaptation of microplants
RU2584417C1 (ru) Способ размножения картофеля зелеными черенками, обладающими повышенной жизнеспособностью
Yao et al. LED night lighting improving mini-budding technology in Hevea brasiliensis