RU2767614C1 - Способ повышения урожайности огурцов нанокремнеземсодержащим составом - Google Patents

Способ повышения урожайности огурцов нанокремнеземсодержащим составом Download PDF

Info

Publication number
RU2767614C1
RU2767614C1 RU2021126257A RU2021126257A RU2767614C1 RU 2767614 C1 RU2767614 C1 RU 2767614C1 RU 2021126257 A RU2021126257 A RU 2021126257A RU 2021126257 A RU2021126257 A RU 2021126257A RU 2767614 C1 RU2767614 C1 RU 2767614C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanosilica
composition
cucumbers
components
krezacin
Prior art date
Application number
RU2021126257A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Зеленков
Владимир Николаевич Петриченко
Вадим Владимирович Потапов
Мария Ивановна Иванова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр овощеводства"
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр овощеводства" filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр овощеводства"
Priority to RU2021126257A priority Critical patent/RU2767614C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767614C1 publication Critical patent/RU2767614C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G22/00Cultivation of specific crops or plants not otherwise provided for
    • A01G22/05Fruit crops, e.g. strawberries, tomatoes or cucumbers
    • 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
    • A01G7/06Treatment of growing trees or plants, e.g. for preventing decay of wood, for tingeing flowers or wood, for prolonging the life of plants
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к овощеводству, и может найти применение при некорневой обработке огурцов в условиях открытого и защищенного грунтов. Способ включает некорневую обработку растений в фазах первых 4-5 листьев и бутонизации – цветения с применением препарата бинарного состава, содержащего крезацин и гидротермальный нанокремнезем, при фиксированном его расходе по массе сухих компонентов 15 г/га и объемном расходе водных рабочих растворов препарата 300 л/га. Используют составы с массовым содержанием крезацина и гидротермального нанокремнезема в диапазонах 5,0-95,0 % и 95,0-5,0 %, соответственно, относительно общего содержания компонентов. Способ позволяет расширить возможности применения, увеличить урожайность, повысить качество плодов и повысить их экологичность для питания. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к овощеводству и может найти применение при некорневой обработке огурцов в условиях защищенного и открытого грунта.
Известен кремнийорганический препарат Энергия-М, состоящий из 2-х компонентов - синтетического фитогормона роста крезацина и кремнийорганического соединения 1-хлорметилсилатрана (1-ЭС), который известен в сельском хозяйстве как монопрепарат-регулятор роста мивал (Логинов С.В., Петриченко В.Н. Изучение кремнийорганического препарата Энергия-М. Агрохимический вестник №2 – 2010, с.22-24). Авторами показано положительное влияние этого бинарного состава на урожайность различных овощей и качество их плодов по химическому составу.
Также, известно положительное действие этого нового регулятора роста на повышение урожайности и качество плодов овощей семейства тыквенные для огурца при выращивании в теплице по схеме стандартных для этой почвы внесения удобрений под агрофон (Зеленков В.Н., Петриченко В.Н., Логинов С.В. Влияние соединений атрановой и протатрановой структур на урожайность овощей в условиях защищенного грунта. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: Материалы III международной конференции «Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений». – М.: РУДН, 2017. – с.209-212).
Однако, применение препарата Энергия-М, как бинарного состава с соотношением компонентов 1-хлорметилсилатран/крезацин как 1/9, при использовании для овощной культцры огурца семейства тыквенных, как в открытом грунте, так и в защищенном, при некорневой обработке растений в фазе первых 4-5 листьев и на стандартном агрофоне удобренной почвы может дать проявиться непредсказуемому результату экологической загрязненности за счет гидролиза 1-хлорметилсилатрана и появления разнообразия производных от радикала хлористого метила за счет его взаимодействия с вторичными метаболитами растениях. Также, не известно действие подобных составов при изменении соотношений силатрана с крезацином для овощных культур семейства тыквенных.
Наиболее близким техническим решением является работа, где в способе обработки овощей семейств тыквенные (огурец) и пасленовые (томаты, перец) осуществлена замена 1-хлорметилсилатрана в составе препарата Энергия-М на гидротермальный нанокремнезем, в том же самом соотношении компонентов по массе как в исходном Энергия-М для состава крезацин-силатран (Зеленков В.Н., Петриченко В.Н., Потапов В.В. Испытания препарата на основе гидротермального нанокремнезема с крезацином при некорневой обработке огурцов, томата и перца в открытом грунте в Ростовской области. Актуальная биотехнология. №3 (26), 2018. ООО «Биоактуаль» - с.437-440). Авторы показали принципиальную возможность замены в препарате Энергия-М кремнийорганического компонента 1-ХМС на другой – нанокремнеземсодержащий компонент – гидротермальный нанокремнезем (ГНК), не подверженный гидролизу и полученный из гидротермальных скважин Камчатки. Показано положительное влияние этого бинарного состава на урожайность овощных тыквенных кульбтур на примере огурца и пасленовых культур томата, перца и качество их плодов по химическому составу. В то же время, прототип с одним массовым соотношением компонентов ГНК и крезацина, равному 1/9 не позволяет оценить диапазон эффективных соотношений крезацина с гидротермальным нанокремнеземом для широкого применения способа для овощей семейства тыквенные при 2-х кратных некорневых обработок с фиксированным массовым и объемным расходом препарата на 1 га площади вегетации овощей.
Технический результат - снижение затрат за счет расширения концентрационного диапазона соотношения компонентов при их фиксированном суммарном массовом содержании в рабочих растворах при некорневой обработке сельскохозяйственной овощной культуры огурца семейства тыквенные, расширение возможностей применения способа, увеличения урожайности, повышения их качества плодов и повышения экологичности для питания.
Техническое решение заявленного способа заключается в том, что для некорневой обработки овощной культуры огурца проводят некорневую обработку нанокремнеземсодержашим составом в фазах первых 4-5 листьев и бутонизации – цветения с применением бинарного состава препарата, содержащим крезацин и гидротермальный нанокремнезем при фиксированном его расходе по массе сухих компонентов 15 г/га и объемном расходе водных рабочих растворов препарата 300 л/га причем в способе используют составы с массовым содержанием крезацина и гидротермального нанокремнезема в диапазонах 5,0 % - 95,0 % и 95,0 – 5,0 %, соответственно, относительно общего содержания компонентов.
Способ осуществляется следующим образом.
Полевые опыты проведены с овощным растением огурца (гибрид Мерингга F1) на полевых делянках агрофирмы СеДеК и Агроцентра «Lagutniki» на обыкновенных черноземах. Органоминеральный агрофон составлял 300 кг/га в виде ОМУ универсал. Некорневые обработки проводили по двум фазам роста: в фазу 4-5 листьев и фазу бутонизации-цветения рабочими растворами бинарного состава с содержанием компонентов согласно схеме экспериментов. Расход рабочих растворов при опрыскивании составлял 300 л на 1 га и по массе бинарного препарата в 15 г/га..
Работа проведена на делянках в 100 м2 в 4-х кратной повторности для контроля (обработка водой) так и для каждого варианта в различных соотношениях крезацина к ГНК в диапазоне их концентраций в бинарной смеси от 5,0% до 95,0% и от 95,0% до 5,0%, соответственно, при фиксированной их общей концентрации во всех испытанных рабочих растворах при некорневой обработке в поле. Растения обрабатывали с использованием ручного мелкокапельного опрыскивателя марки FIT. Закладку опытов и проведение наблюдений и обработку полученных данных осуществляли по общепринятым методикам проведения полевого эксперимента.
В способе используют водный золь гидротермального нанокремнезема, который получают из гидротермальных растворов Мутновского месторождения Камчатки (производство ООО «Наносилика»). Для некорневой обработки растений исходный золь ГНК разводили дистиллированной водой до рабочей концентрации, которая при смешивании с раствором крезацина давала фиксированную общую концентрацию по ГНК и крезацину в бинарном водном растворе в соответствии с вариантом схемы испытаний способа.
Гидротермальный нанокремнезем обладает высокой биохимической активностью, высокой скоростью проникновения в семена растений, высокой сорбционную емкостью за счет размеров частиц кремнезема и их площади поверхности до 500 см2/г. В использованном водном золе ГНК отсутствуют токсические вещества, что придает предлагаемому способу более высокую экологичность и биодоступность для вегетирующих растений. Параметры размеров наночастиц преимущественно составляли диапазон 10-20 нм, что достигнуто возможностями ультрафильтрационного оборудования и технологиями проведения поликонденсации ортокремневой кислоты гидротермальных растворов Мутновского месторождения. Известно, что кремнийсодержащие препараты повышают устойчивость растений к любому стрессу, подавляют действие тяжелых металлов, повышают качество. Препараты, содержащие кремний, проникают в клетки растения, изменяют активность физиологических процессов (интенсивность фотосинтеза и дыхания, накопление хлорофилла, активность ферментов) и значительно повышают устойчивость растений к болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Применяемая доза комплексного препарата обоснована экспериментально при разных соотношениях компонентов фитогормона и гидротермального нанокремнезема.
Результаты проверки реализации вариантов способа приведены в таблицах 1 и 2.
Как видно из табл.1 проверка расширенного диапазона реализации способа при изменении соотношения компонентов бинарного состава при фиксированном их расходе по суммарной массе состава и объему рабочей жидкости на 1 га, позволяет получить увеличение урожайности огурцов от 8,8 % до 12,0 %. При этом, при таких обработках в исследованном диапазоне соотношений (концентраций) крезацина и ГНК при приготовлении разных вариантов рабочих растворов, возрастает не только урожайность плодов испытанной овощной культуры огурца семейства тыквенные но и возрастает их качество по химическим показателям: содержание сухих веществ, общего сахара и витамина С, увеличение которых составило от 32,5% до 39,6%, от 33,1% до 67,6% и от 8,2% до 12,3%, соответственно (расчет на основе табл.2). При этом, значения увеличения показателей экологичности плодов пасленовых культур (диапазон снижения концентрации токсичных веществ и элементов по сравнению с контролем) по оценке полученных экспериментальных данных (табл.2) по показателям содержания нитратов, свинца и кадмия составили для огурца от 32,6% до 33,1% от 40,0% до 53,3% и от 61,5% до 69,2%, соответственно.
Содержание компонентов в бинарном составе препарата имеет принципиальное значение для управления продукционным процессом выращивания овощей в условиях изменчивости фактора погоды для открытого грунта. Наличие гормонального механизма активации роста растения за счет крезацина при оптимальности освещения для фотосинтетического автотрофного питания позволяет держать уровень содержания крезацина в более высоких концентрациях по отношению к ГНК.
Таблица 1 Влияние некорневых обработок огурца (гибрид Меринга F1) бинарным составом крезацин с ГНК на урожайность плодов для различных вариантов реализации способа. Расход по составу действующих компонентов препарата 15 г/га. Расход по объему рабочей жидкости 300 л/га.
Варианты опытов, Урожайность средняя, т/га Увеличение урожайности, т/га Увеличение урожайности, % относительно контроля
Фон ОМУ – обработка водой-контроль 88,0 - -
Фон ОМУ + состав (5,0% крезацин, 95% ГНК) 95,7 7,7 8,8
Фон ОМУ + состав (50,0% крезацин, 50,0% ГНК) 96,1 8,1 9,2
Фон ОМУ + состав (95,0% крезацин, 5,0% ГНК) 98,6 10,6 12,0
Таблица 2 Качество плодов огурца (гибрид Меринга F1) и их экологичность по содержанию нитратов, свинца и кадмия в вариантах реализации способа
Варианты опытов, Сухое вещество,% Общий сахар,% Витамин С,
мг%
Нитраты,
мг/кг
Свинец, мг/кг Кадмий, мг/кг
Фон ОМУ – обработка водой-контроль 2,55 1,48 6,35 55,9 0,015 0,013
Фон ОМУ + состав (5,0% крезацин, 95% ГНК) 3,38 1,97 6,87 37,7 0,009 0,005
Фон ОМУ + состав (50,0% крезацин, 50,0% ГНК) 3,40 1,91 6,91 38,0 0,008 0,005
Фон ОМУ + состав (95,0% крезацин, 5,0% ГНК) 3,56 2,03 7,13 37,4 0,007 0,004
При прогнозе экстремальности проявления погодных условий в конкретный сезон выращивания овощей при планировании некорневых обработок растений увеличивается значимость фактора автотрофного питания и устойчивости к стрессовым факторами, соответственно, продуктивность можно прогнозировать и регулировать за счет увеличения содержания ГНК в составе бинарного препарата.
Как видно из табл.2 качество продукции и ее экологичность также, как и урожайность, изменяется в результате изменения содержания крезацина и ГНК в составе бинарного препарата, что дополнительно подтверждает возможности управления продукционным процессом выращивания пасленовых овощей с заданным качеством по химическому составу и экологической безопасностью в условиях открытого грунта.
Для защищенного грунта с задаваемыми и контролируемыми параметрами условий выращивания по температуре, влажности и световой инсоляции с использованием светильников эффективность применения бинарных регуляторов развития растений существенно повышается, урожайность и качество продукции для питания становится более прогнозируемыми.
Предложенный способ в испытанных вариантах его реализации позволяет повысить урожайность овощной культуры огурцов семейства тыквенные и качество их плодов, как по химическому составу, так и по содержанию в них нитратов, тяжелых металлов и токсичных элементов, что имеет принципиальное значение для экологической составляющей качества продуктов питания на основе овощного сырья.

Claims (1)

  1. Способ повышения урожайности огурцов нанокремнеземсодержащим составом, включающий некорневую обработку растений в фазах первых 4-5 листьев и бутонизации – цветения с применением бинарного состава препарата, содержащего крезацин и гидротермальный нанокремнезем, при фиксированном его расходе по массе сухих компонентов 15 г/га и объемном расходе водных рабочих растворов препарата 300 л/га, отличающийся тем, что используют составы с массовым содержанием крезацина и гидротермального нанокремнезема в диапазонах 5,0-95,0 % и 95,0-5,0 %, соответственно, относительно общего содержания компонентов.
RU2021126257A 2021-09-07 2021-09-07 Способ повышения урожайности огурцов нанокремнеземсодержащим составом RU2767614C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021126257A RU2767614C1 (ru) 2021-09-07 2021-09-07 Способ повышения урожайности огурцов нанокремнеземсодержащим составом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021126257A RU2767614C1 (ru) 2021-09-07 2021-09-07 Способ повышения урожайности огурцов нанокремнеземсодержащим составом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767614C1 true RU2767614C1 (ru) 2022-03-18

Family

ID=80737287

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021126257A RU2767614C1 (ru) 2021-09-07 2021-09-07 Способ повышения урожайности огурцов нанокремнеземсодержащим составом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767614C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1793836A3 (en) * 1991-01-09 1993-02-07 Иhctиtуt Xиmии Пobepxhoctи Ah@ Уkpaиhы Means for presowing treatment of seeds
RU2090039C1 (ru) * 1995-03-20 1997-09-20 Григорий Григорьевич Вендило Способ удобрения огурцов или томатов в защищенном грунте
RU2576534C2 (ru) * 2014-07-10 2016-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственнный технический университет" Композиция для предпосевной обработки семян огурца
RU2701495C1 (ru) * 2018-12-11 2019-09-26 Автономная некоммерческая организация "Институт социально-экономических стратегий и технологий развития" Способ использования гидротермального нанокремнезёма для получения экологически чистой продукции салата в замкнутых агробиотехносистемах
CN110452050A (zh) * 2019-08-30 2019-11-15 佛山市铁人环保科技有限公司 一种硼钼叶面肥及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1793836A3 (en) * 1991-01-09 1993-02-07 Иhctиtуt Xиmии Пobepxhoctи Ah@ Уkpaиhы Means for presowing treatment of seeds
RU2090039C1 (ru) * 1995-03-20 1997-09-20 Григорий Григорьевич Вендило Способ удобрения огурцов или томатов в защищенном грунте
RU2576534C2 (ru) * 2014-07-10 2016-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственнный технический университет" Композиция для предпосевной обработки семян огурца
RU2701495C1 (ru) * 2018-12-11 2019-09-26 Автономная некоммерческая организация "Институт социально-экономических стратегий и технологий развития" Способ использования гидротермального нанокремнезёма для получения экологически чистой продукции салата в замкнутых агробиотехносистемах
CN110452050A (zh) * 2019-08-30 2019-11-15 佛山市铁人环保科技有限公司 一种硼钼叶面肥及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЗЕЛЕНКОВ В.Н. и др. Испытания препарата на основе гидротермального нанокремнезема с крезацином при некорневой обработке огурцов, томата и перца в открытом грунте в Ростовской области // Ж. Актуальная биотехнология, ООО "Биоактуаль", N3 (26), 2018, с.437-440. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2006321721A (ja) 開花、結実促進剤
CN103250710B (zh) 一种含胺鲜酯与苄氨基嘌呤的植物生长调节剂组合物
CN104026127A (zh) 植物生长调节剂组合物及其应用、制剂
US4212664A (en) Nicotinamide-ammonium hydroxide plant growth regulator compositions
RU2302114C1 (ru) Препарат "экстрагран" для стимуляции роста и защиты растений от болезней
RU2450516C1 (ru) Способ получения пастообразного продукта для стимуляции роста и развития растений и пастообразный продукт для стимуляции роста и развития растений
RU2216173C2 (ru) Способ получения препарата для предпосевной обработки семян и вегетирующих растений сельскохозяйственных культур, плодовых деревьев и ягодных кустарников
CN113575614A (zh) 一种球孢白僵菌可分散油悬浮剂及高效使用方法
RU2767614C1 (ru) Способ повышения урожайности огурцов нанокремнеземсодержащим составом
RU2768725C1 (ru) Способ повышения урожайности овощей нанокремнеземсодержащим составом
US20220322664A1 (en) Phytoregulator for plants
RU2768706C1 (ru) Способ повышения урожайности овощей
RU2767639C1 (ru) Способ повышения урожайности огурцов
RU2768704C1 (ru) Способ некорневой обработки яблонь нанокремнеземсодержащим составом
RU2764300C1 (ru) Способ повышения урожайности картофеля нанокремнеземсодержащим составом
RU2378817C1 (ru) Способ стимулирования роста и развития масличных культур
CN107372548A (zh) 含有克菌丹和氟唑环菌胺的农药组合物及其用途
CN107318865A (zh) 克菌丹和呋吡菌胺复配的农药组合物
RU2766702C1 (ru) Способ некорневой обработки яблонь
Nugmanova et al. Biopreperation for the production of environmentally safe food, Part 1
GB2582997A (en) Improvements in or relating to sulfur based pesticides
RU2767629C1 (ru) Способ повышения урожайности картофеля
CN104488899B (zh) 一种含甲磺酰菌唑和噻唑锌的复配组合物及制剂
CN103563946A (zh) 杀真菌组合物及其应用
TWI754149B (zh) 矽溶液所調製的植物保健製劑及其製程