RU2742614C1 - Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского при светодиодном монохроматическом освещении - Google Patents

Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского при светодиодном монохроматическом освещении Download PDF

Info

Publication number
RU2742614C1
RU2742614C1 RU2020130818A RU2020130818A RU2742614C1 RU 2742614 C1 RU2742614 C1 RU 2742614C1 RU 2020130818 A RU2020130818 A RU 2020130818A RU 2020130818 A RU2020130818 A RU 2020130818A RU 2742614 C1 RU2742614 C1 RU 2742614C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seeds
germination
nougat
abyssinian
substrate
Prior art date
Application number
RU2020130818A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Зеленков
Вячеслав Васильевич Латушкин
Владимир Владимирович Карпачев
Владимир Михайлович Косолапов
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 RU2020130818A priority Critical patent/RU2742614C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2742614C1 publication Critical patent/RU2742614C1/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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G7/00Botany in general
    • A01G7/04Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/14Measures for saving energy, e.g. in green houses

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. Способ включает светодиодное освещение разными спектрами при проращивании семян нуга Абиссинского. Семена проращивают 7 суток в стандартных условиях при комнатной температуре на подложке из минеральной ваты с поливом дистиллированной водой по мере подсыхания подложки. Освещение включает монохроматическое излучение светодиодами синего, или зеленого, или красного света с длиной волны 440 нм, 525 нм, 660 нм соответственно при низкой интенсивности пучка фотонов в диапазоне от 1,44 мкмоль/ м2·с до 6,52 мкмоль/м2·с на уровне подложки с семенами с получением микрозелени на 7-е сутки проращивания семян. Способ позволяет расширить возможности использования светодиодного освещения в варианте монохроматического спектра синего, зеленого и красного света, определение параметров длины волны излучения для повышения всхожести семян нуга Абиссинского и повышения качества проростков, а именно запуска первичного фотосинтеза с получением микрозелени, обогащенной биоактивными компонентами. 3 табл.

Description

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может найти применение для повышения всхожести семян растений в растениеводстве, в селекции и расширении области применения светодиодного монохроматического излучения в технологиях получения пророщенных семян нуга для здорового питания.
Известна технология применения светодиодных источников света в светокультуре растений в теплицах и оранжереях, которая даёт возможность длительного постоянного облучения комбинированным светом с включением в световой поток полихромного освещения красного (СД КС), синего (СД СС) и зеленого (СД ЗС) светов (Курьянова И.В., Олонина С.И.» Оценка влияния различных спектров светодиодного светильника на рост и развитие овощных культур» Вестник НГИЭИ, 2017.№7(74) с.35-44) Такие источники света предлагаются многими производителями как фитолампы. Как правило, искусственное освещение для различных видов растений в теплицах исследуется только с точки зрения возможности повышения фотосинтеза на разных стадиях вегетативного и генеративного развития при вегетации конкретных растений в условиях защищенного грунта, а другие показатели развития растений не учитываются, что снижает эффективность способа.
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 несколько десятилетий активно в практику сельскохозяйственной науки и биотехнологии входят агробиотехносистемы различных конструкций и модификаций, предназначенные для исследования процессов выращивания растений в контролируемых условиях проведения эксперимента. 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., О.С. Яковлева, А.И. Знаменский, И.Г. Тараканов, С.Г.Радченко, С.Н. Лапач. 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 агробиотехносистемах. Сборник научных трудов. Выпуск 1/ под редакцией проф. В.Н.Зеленкова – М.: Техносфера, 2018. - 208с. ISBN 978-5-94836-543-5). Известно техническое решение, в котором растения картофеля in vitro облучают светодиодными источниками разного цвета (красного, синего, зеленого, белого) с различной интенсивностью в нанометрах. (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 одной изучаемой культуры при чередовании темноты и облучения разным световым спектром излучения для листьев картофеля в условиях фотосинтеза при вегетации культуры.
Известно, что при досвечивании горчицы салатной в фазе технической зрелости растений светодиодными светильниками с красным и синим полидисперсным спектром можно управлять продуктивностью растений и параметрами антиоксидантной активностью ее зеленой массы (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 агробиотехносистемах. Сборник научных трудов. Выпуск 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 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.
Близким к предлагаемому решению является работа, где рассматривается фактор освещения при проращивании семян лекарственных растений с длительным периодом покоя (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.).
Авторы работы используют полные спектры излучателей красного и синего света при проращивании семян паслена и белладонны. Однако, авторы применяют не уточненные – спектры синего и красного освещения и без оценки влияния различных его участков. Также, в способе авторы применяют высокую энергетическую составляющую генерируемых пучков фотонов, характерную для фазы вегетации растений при активном фотосинтезе. 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. Это не позволяет применить приведенные данные авторов, например, для новой интродуцированной в РФ сельскохозяйственной культуры нуга Абиссинского. Наиболее близким техническим решением является способ, в котором проращивают культуру нуга Абиссинского в закрытой системе синерготрона ИСР-1,1 (Зеленков В.Н. и др. Влияние облучения в импульсном режиме на всхожесть и содержание антиоксидантов при проращивании семян нуга абиссинского в закрытой системе синерготрона ИСП-1.1// Сб. материалов V межд. конф. «Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции с.х. растений». Москва, т.1,15-19.04.2019, с.314-317). Недостатком известного технического решения является использование высокоинтенсивных режимов светодиодных источников света в полихроматическом варианте реализации освещения, что при общей положительной составляющей влияния некоторых импульсных режимов освещения на всхожесть семян нуга не дает перспектив перехода к существенному снижению интенсивности потока фотонов без использования монохроматического спектра света.
Технический результат - расширение возможностей использования светодиодного освещения в варианте монохроматического спектра синего, зеленого и красного света, определение параметров длины волны излучения для повышения всхожести семян нуга Абиссинского и повышения качества проростков, а именно запуска первичного фотосинтеза с получением микрозелени обогащенной биоактивными компонентами.
Техническое решение заявленного объекта заключается в том, что семена проращивают 7 суток в стандартных условиях при комнатной температуре на подложке из минеральной ваты с поливом дистиллированной водой по мере подсыхания подложки, при монохроматическом излучении светодиодами синего или зеленого или красного света с длиной волны 440 нм, 525 нм, 660 нм соответственно, при низкой интенсивности пучка фотонов в диапазоне 1,44 мкмоль/м2·с до 6,52 мкмоль/м2·с на уровне подложки с семенами с получением микрозелени на 7-е сутки проращивания семян.
Способ осуществляют следующим образом.
Исследования проводили с использованием экспериментального образца агробиотехносистемы - синерготрона с цифровым программным управлением основными параметрами среды (модель 1.01. конструкции АНО «Институт стратегий развития»). В качестве объекта исследований взята новая для России сельскохозяйственная культура - нуг Абиссинский (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass) сорт Липчанин (селекция ФГБНУ ВНИИ рапса).
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. Полив проводили дистиллированной водой по мере подсыхания подложки. В качестве контроля использовали проращивание семян нуга в темноте в соответствии с ГОСТ 12038-84, а также 3 опытных варианта с монохроматическим светодиодным низкоэнергетическим освещением синего (СД СС), зеленого (СД ЗС) и красного (СД КС) света с длинами волн 440 нм, 525 нм и 660 нм и интенсивностью 6,53 мкМоль / м2·с, 1,44 мкМоль / м2·с и 2,36 мкМоль / м2·с, соответственно.
На 7-е сутки определяли энергию прорастания, всхожесть семян в контрольном, и опытных вариантах, измеряли высоту, продуктивность проростков в 3-х повторностях. Определяли среднее арифметическое по энергии прорастания, всхожести и измерением высоты и сырой биомассы ростков.
Для оценки запуска в предлагаемом способе первичного фотосинтеза (автотрофного питания) определяли спектрофотометрически фотосинтетические пигменты в ростках. Для этого проводили экстракцию пигментов этанолом из образцов сырых ростков на 7-е сутки проращивания.
Результаты испытаний вариантов реализации способа приведены в таблицах 1, 2 и 3.
Таблица 1. Энергия проращивания (3-и сутки), всхожесть (7-е сутки) семян нуга Абиссинского (сорт Липчанин) в опытах и контроле
Вариант опыта Энергия проращивания, % Изменение энергии относительно контроля, % Всхожесть, % Изменение всхожести относительно контроля, %
Проращивание семян в темноте – контроль 73,6 - 92,6 -
Проращивание семян при постоянном освещении СД СС 440 нм,
6,52 мкМоль / м2·с
69,7 +5,3 92,7 + 0,1
Проращивание семян при постоянном освещении СД ЗС 525 нм,
1,44 мкМоль / м2·с
73,4 - 0,3 92,8 + 0,2
Проращивание семян при постоянном освещении СД КС 660 нм,
2,36 мкМоль / м2·с
79,4 + 7,9 93,9 + 1,4
Применение предложенного способа с использованием монохроматического освещения СД СС, СД ЗС и СД КС позволяет повысить энергию прорастания семян нуга для СД СС и СД КС на 5,3 % и 7,9 %, соответственно, по сравнению с контролем и с сохранением показателя для варианта СД ЗС. Для всех испытанных вариантов всхожесть семян практически не изменялась (табл. 1).
Применение предложенного способа с использованием светодиодов, генерирующих синее, зеленое и красное монохроматическое излучение, приводит к уменьшению роста ростков на 7-е сутки на 41,9 %, 32,3 % и 40,7 %, соответственно. При этом наблюдается сохранение продуктивности ростков нуга для вариантов опыта с освещением СД ЗС и незначительным уменьшением продуктивности для СД СС – на 4,8 % и для СД КС – на 13,0 % (табл.2).
Таблица 2. Высота (см) и продуктивность ростков (масса 100 ростков, г) на 7-е сутки проращивания семян нуга (сорт Липчанин) в опытах и контроле
Вариант опыта Высота ростков, см Изменение высоты относительно контроля, % Продуктивность – масса 100 ростков, г Изменение продуктивности относительно контроля, %
Проращивание семян в темноте – контроль 9,3 - 5,40 -
Проращивание семян при постоянном освещении СД СС 440 нм ,
6,52 мкМоль / м2·с
5,4 - 41,9 5,14 - 4,8
Проращивание семян при постоянном освещении СД ЗС 525 нм,
1,44 мкМоль / м2·с
6,3 - 32,3 5,36 + 0,7
Проращивание семян при постоянном освещении СД КС 660 нм,
2,36 мкМоль / м2·с
5,5 - 40,7 4,70 - 13,0
Принципиальным моментом для получения пророщенных семян и микрозелени являются комбинированные показатели соотношения средней массы ростков к их высоте и запуск первичного фотосинтеза, т.е. переход от гетеротрофного питания за счет внутреннего резерва семян нуга к автотрофному с использованием фотосинтеза.
Проведенные расчеты с использованием показателей продуктивности и высоты растений (табл.2) показали, что для контроля, опытных вариантов использования монохроматического излучения фотонов светодиодами СД СС, СД ЗС и СД КС с низкой интенсивностью в диапазоне от 1,44 мкМоль / м2·с до 6,52 мкМоль / м2·с соотношением биомассы ростков к их высоте составил 0,0058, 0,0095, 0,0085 и 0,0086 г/см, соответственно. Это говорит о наличии фотосинтеза в ростках, как дополнительного механизма питания (автотрофное) при проращивании семян в отличие от контрольного проращивания в темноте (коэффициент 0,0058) и об увеличении соотношения биомассы ростков к их высоте, составляющую относительно контроля 47 % (для СД ЗС), 48 % (для СД КС) и 64 % (для СД СС).
Подтверждением этого является наличие в ростках фотосинтетических элементов – хлорофилла а и b, а также каратиноидов, содержание которых в ростках, полученных предлагаемым способом, приведены в таблице 3. Запуск фотосинтеза при низкоэнергетическом монохроматическом светодиодном освещении СД СС, СД ЗС и СД КС дает возможность реализации нового пути синтеза биомассы ростков за счет автотрофного питания при истощении гетеротрофного питания при завершении проращивания семян в течении 7 суток и ускоренного получения микрозелени на 7-е сутки проращивания семян.
Таблица 3. Содержание хлорофиллов а и b и каратиноидов в ростках на 7-е сутки проращивания семян нуга (сорт Липчанин) в опытах и контроле
Вариант опыта Хлорофилл а, мкг/мл Хлорофилл b, мкг/мл Соотношение а/b Каротиноиды мкг/мл
Проращивание семян в темноте – контроль - - - -
Проращивание семян при постоянном освещении СД СС 440 нм ,
6,52 мкМоль / м2·с
4,36 2,15 2,03 1,50
Проращивание семян при постоянном освещении СД ЗС 525 нм,
1,44 мкМоль / м2·с
2,38 1,55 1,92 1,12
Проращивание семян при постоянном освещении СД КС 660 нм,
2,36 мкМоль / м2·с
4,72 2,29 2,06 1,72
Таким образом, использование предлагаемого способа с применением разных спектров низкоэнергетического излучения светодиодных светильников СЛ СС, СД ЗС и СД КС (интенсивности излучения 6,23 мкМоль / м2·с , 1,44 мкМоль / м2·с , 2,36 мкМоль / м2·с , соответственно) при проращивании нуга Абиссинского позволяет получать пророщенные семена с содержанием биологически активных компонентов – продуктов первичного фотосинтеза: хлорофиллы а и b, каратиноиды при сохранении всхожести семян и получить низкорослые биотипы с высокой плотностью биомассы ростков.
Это позволяет получать новый тип пророщенных семян на 7 сутки как микрозелень для здорового питания.

Claims (1)

  1. Способ активации проращивания семян нуга Aбиссинского при светодиодном освещении, включающий освещение разными спектрами, отличающийся тем, что семена проращивают 7 суток в стандартных условиях при комнатной температуре на подложке из минеральной ваты с поливом дистиллированной водой по мере подсыхания подложки, при монохроматическом излучении светодиодами синего, или зеленого, или красного света с длиной волны 440 нм, 525 нм, 660 нм соответственно, при низкой интенсивности пучка фотонов в диапазоне от 1,44 мкмоль/ м2·с до 6,52 мкмоль/м2·с на уровне подложки с семенами с получением микрозелени на 7-е сутки проращивания семян.
RU2020130818A 2020-09-18 2020-09-18 Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского при светодиодном монохроматическом освещении RU2742614C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130818A RU2742614C1 (ru) 2020-09-18 2020-09-18 Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского при светодиодном монохроматическом освещении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130818A RU2742614C1 (ru) 2020-09-18 2020-09-18 Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского при светодиодном монохроматическом освещении

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2742614C1 true RU2742614C1 (ru) 2021-02-09

Family

ID=74554799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020130818A RU2742614C1 (ru) 2020-09-18 2020-09-18 Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского при светодиодном монохроматическом освещении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2742614C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790449C1 (ru) * 2022-03-15 2023-02-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ФИЦ ХФ РАН) Способ повышения всхожести семян и стрессоустойчивости сеянцев хвойных пород

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU125429U1 (ru) * 2012-03-26 2013-03-10 Евгений Викторович Шикин Установка для проращивания семян
RU2734081C1 (ru) * 2020-06-18 2020-10-12 Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» Способ активации проращивания семян пшеницы
RU2737174C1 (ru) * 2020-06-15 2020-11-25 Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» Способ повышения всхожести семян озимой пшеницы

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU125429U1 (ru) * 2012-03-26 2013-03-10 Евгений Викторович Шикин Установка для проращивания семян
RU2737174C1 (ru) * 2020-06-15 2020-11-25 Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» Способ повышения всхожести семян озимой пшеницы
RU2734081C1 (ru) * 2020-06-18 2020-10-12 Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» Способ активации проращивания семян пшеницы

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
V. N. ZELENKOV. et al. Influence of organosilicon compound 1-ethoxysilatrane and mineral nutrient solution on the growth of seedlings of Abyssinian nougat under different modes of pulsed illumination // Coll. scientific. works on mat. XIII Int. symposium "New and non-traditional plants and prospects for their use", Moscow, RUDN, 13.06.2019, pp.65-67. *
ЗЕЛЕНКОВ В.Н. и др. Влияние кремнийорганического соединения 1-этоксисилатран и минерального питательного раствора на рост сеянцев нуга абиссинского при разных режимах импульсного освещения// Сб. научн. трудов по мат. XIII Межд. симпозиума "Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования", Москва, РУДН, 13.06.2019, с.65-67. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790449C1 (ru) * 2022-03-15 2023-02-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ФИЦ ХФ РАН) Способ повышения всхожести семян и стрессоустойчивости сеянцев хвойных пород

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
MATYSIAK et al. White, blue and red LED lighting on growth, morphology and accumulation of flavonoid compounds in leafy greens.
CN110583389B (zh) 一种植物育苗的人工光环境方法
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
WO2020199277A1 (zh) 促进植物生长的光照方法和植物灯及其应用
RU2737174C1 (ru) Способ повышения всхожести семян озимой пшеницы
RU2734081C1 (ru) Способ активации проращивания семян пшеницы
Kulchin et al. Plant morphogenesis under different light intensity
RU2742614C1 (ru) Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского при светодиодном монохроматическом освещении
RU2740316C1 (ru) Способ активации проращивания семян салатных культур
RU2741085C1 (ru) Способ активации проращивания семян рапса
Zhang et al. Rice yield corresponding to the seedling growth under supplemental green light in mixed light-emitting diodes.
RU2746277C1 (ru) Способ активации проращивания семян сои при светодиодном монохроматическом освещении
RU2742611C1 (ru) Способ активации проращивания семян рапса при моноспектральном освещении
RU2746276C1 (ru) Способ активации проращивания семян злаковых луговых трав при светодиодном монохроматическом освещении
RU2750265C1 (ru) Способ активации проращивания семян салатных культур при светодиодном монохроматическом освещении
RU2745449C1 (ru) Способ активации проращивания семян злаковых луговых трав
Rakutko et al. Comparative evaluation of tomato transplant growth parameters under led, fluorescent and high-pressure sodium lamps
RU2742535C1 (ru) Способ активации проращивания семян сахарной свеклы при светодиодном монохроматическом освещении
RU2742954C1 (ru) Способ активации проращивания семян нуга Абиссинского
RU2746275C1 (ru) Способ активации проращивания семян сахарной свеклы
Heo et al. Supplementary blue and red radiation at sunrise and sunset influences growth of Ageratum, African Marigold, and Salvia plants
RU2742609C1 (ru) Способ активации проращивания семян нуга в закрытой агробиотехносистеме
RU2741089C1 (ru) Способ активации проращивания семян сои