RU2789123C1 - Биопрепарат на основе продуктов метаболизма триходермы с минеральной компонентой и способ его получения - Google Patents

Биопрепарат на основе продуктов метаболизма триходермы с минеральной компонентой и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2789123C1
RU2789123C1 RU2021138051A RU2021138051A RU2789123C1 RU 2789123 C1 RU2789123 C1 RU 2789123C1 RU 2021138051 A RU2021138051 A RU 2021138051A RU 2021138051 A RU2021138051 A RU 2021138051A RU 2789123 C1 RU2789123 C1 RU 2789123C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chloride
cultivation
iron
cobalt
manganese
Prior art date
Application number
RU2021138051A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Викторович Скапцов
Сергей Владимирович Смирнов
Максим Геннадьевич Куцев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет"
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2789123C1 publication Critical patent/RU2789123C1/ru

Links

Abstract

Группа изобретений относится к области производства и применения биологических средств защиты растений в сельском хозяйстве и раскрывает способ получения биопрепарата для стимуляции роста растений, устранения и профилактики хлороза, включающий этапы первоначального культивирования грибов Триходерма и хранения при плюс 4 градусах Цельсия на картофельно-декстрозном агаре или среде Чапека с последующим инокулированием культуры Триходерма на жидкую картофельно-декстрозную питательные среду или среду Чапека и культивированием в течение 3-7 суток при 30 градусах Цельсия, отличающийся тем, что на стадии культивирования в жидких питательных средах добавляются железо, марганец, цинк и кобальт в хелатной форме, которые получили следующим способом: 12 г хлорида железа, 1 г хлорида кобальта, 2 г хлорида марганца, 2 г хлорида цинка и 20 г Трилона Б растворяют в 70 мл воды; постоянно перемешивая, вливают 30 г 70% мелассы, сахарозы или патоки, рН доводят до 7,0, добавляя по каплям 50% гидроксид калия, с последующим смешиванием с инертным наполнителем. Также группа изобретений относится к биопрепарату для стимуляции роста растений, устранения и профилактики хлороза. Технический результат заключается в стимуляции роста растений, устранении профилактики хлороза. 2 н.п. ф-лы, 2 табл., 4 пр.

Description

Изобретение относится к области сельского хозяйства, к биологическим средствам, регулирующим развитие и защитные функции растений.
Известно, что представители рода Триходерма (Trichoderma) оказывают биоцидное действие на патогенные грибы, бактерии - возбудители болезней растений, также оказывают инсектицидный и акарицидный эффект. Триходерма находит широкое применение в сельском хозяйстве. Благодаря способности не только подавлять рост и развитие других грибов, но и паразитировать на них, не нанося вреда растениям, триходерма используется в качестве биологического метода защиты растений от грибковых заболеваний, против почвенных нематод в теплицах и открытом грунте.
Кроме того, в последнее время выяснено, что выделения мицелия некоторых видов Trichoderma позволяют переводить микроэлементы (ионы Fe, Cu, Zn, Со и т.д) из трудно растворимых и плохо усваиваемых растениями солей в биодоступные. Триходерма выделяет сидерофоры и способна расти в условиях с низким содержанием железа за счет использования остаточного иммобилизованного железа. Большинство грибов, включая Trichoderma, продуцируют различные формы сидерофоров, которые помогают грибам преодолевать неблагоприятные почвенные условия. Синтез сидерофоров может быть полезным для растений по двум причинам: производство сидерофоров грибами-антагонистами может подавлять рост патогенов растений, лишая их источника железа, сидерофоры могут помочь в растворении железа, делая его более доступным для растений.
Наиболее известны жидкие препараты на основе видов Триходерма с использованием биомассы, полученной при глубинном культивировании (Патент RU2658430 C1), или обработка конидеоспорами, полученными в результате твердофазного или поверхностного культивирования (Патент RU2186847 C2). Недостатком глубинного культивирования является короткий срок хранения полученных препаратов, тем самым сложность получения товарных форм. Недостатком твердофазного культивирования, при котором получают воздушные конидии и конидиоспоры, является отсутствие вторичных метаболитов, накапливающихся при глубинном культивировании. Вторичные метаболиты в культуральной жидкости содержат регуляторы роста, сидерофоры и антибиотики, которые также можно использовать в растениеводстве.
Известен препарат Триходермин (патент RU2035145 C1), представляющий собой сконцентрированную биомассу грибов Trichoderma lignorum с глицерином, поливинилпирролидоном или полиэтиленоксидом для увеличения срока годности, однако недостатком способа получения является необходимость применения методов концентрирования биомассы и использование дорогостоящих компонентов, для увеличения срока биологической активности. Кроме того, биологическая активность препарата сохраняется не более трех месяцев и требует особых температурных условий хранения.
Из известных технических решений наиболее близким по назначению и технической составляющей к заявляемому объекту является препарат по патенту RU2380906 C2. Данный препарат представляет из себя сконцентрированную биомассу гриба Триходерма или высушенную порошкообразную форму. Недостатком данного препарата являются стадии концентрирования биомассы, что требует дополнительного оборудования, применение солей тяжелых металлов, таких как ртуть и серебро, а также использование дорогостоящих компонентов в качестве наполнителя, а именно кристаллическую микроцеллюлозу, поливиниловый спирт, цеолит. Кроме того, для данного препарата заявлена только фунгицидная и бактерицидная активность.
Одним из направлений в биопрепаратах на сегодняшний день является универсальность и комплексность воздействия. Введение в состав минеральных и органических компонентов в комплексе с биологическим агентом, расширяет сферу применения биопрепаратов. Наиболее доступны растениям хелатные формы микроэлементов. Сидерофоры Триходермы обладают большим сродством, например к трехвалентной форме железа, чем к двухвалентной. Одной из проблем получения хелатных соединений является низкая устойчивость получаемых комплексов к кислотности среды, а именно устойчивость хелатного комплекса наблюдается в узком диапазоне рН от 6 до 7,5. Из известных технических решения получения хелатов наиболее близким по назначению и технической сущности является способ из патента US4189462 A, где в качестве поддерживающего комплекс компонента используют сахара, а именно сахарозу, глюкозу, маннитол и сорбитол.
Биопрепарат из данного изобретения представляет высушенную биомассу: культуральную жидкость и мицелий грибов Триходерма с добавлением смеси растворимых солей железа, кобальта, марганца в нативной и хелатной форме, где в качестве стабилизирующего хелатный комплекс компонента используется меласса и глицерин. Препарат является универсальным и пригоден для широкого списка видов и культур растений.
Задачей изобретения, является создание биопрепарата с минеральной компонентой, влияющего на рост, развитие и устойчивость к бактериальным и грибным заболеваниям, а также, разработка способа получения высушенного препарата, представляющего собой культуральную жидкость и мицелий грибов Триходерма.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что биопрепарат получают путем глубинного культивирования видов Триходерма с внесением на финальных стадиях культивирования растворов солей железа, кобальта, марганца и цинка в нативной и хелатной форме, последующем добавлением инертного наполнителя и сушкой. Первоначальную культуру грибов Триходерма поддерживают на картофельно-декстрозном агаре при плюс 4 градусах Цельсия. Первоначальную культуру инокулируют в жидкую питательную среду и культивируют при плюс 30 градусах Цельсия в колбах при постоянном перемешивании или ферментерах при постоянном перемешивании и дополнительной аэрации от трех суток и более. В течение культивирования в культуральную жидкость добавляют раствор солей железа, кобальта, марганца, цинка по отдельности или в смеси, в нативной или хелатной форме. После прекращения роста мицелия в биомассу вносят инертный наполнитель, тальк или бентонит с постоянным перемешиванием до получения влажного порошка. Далее влажный порошок сушат при температуре не более плюс 40 градусов Цельсия до 70-95% влажности.
Тем самым полученный биопрепарат может иметь следующее соотношение компонентов, % к массе:
Биомасса грибов - 20-50,
Наполнитель - не более 80,
Смесь солей железа, марганца, цинка и кобальта - не более 5%.
Способ его получения включает этапы первоначального культивирования грибов Триходерма и хранения при плюс 4 градусах Цельсия на картофельно-декстрозном агаре или среде Чапека с последующим инокулированием культуры Триходерма на жидкую картофельно-декстрозную питательные среду или среду Чапека и культивированием в течение 3-7 суток при 30 градусах Цельсия, отличающийся тем, что на стадии культивирования в жидких питательных средах добавляются соли железа, марганца, цинка и кобальта в хелатной форме полученных следующим способом: 12 гр. хлорида железа, 1 гр. хлорида кобальта, 2 гр. хлорида марганца, 2 гр. хлорида цинка и 20 гр. Трилона Б растворяют в 70 мл воды; постоянно перемешивая, вливают 30 гр. 70% мелассы, сахарозы или патоки, рН доводят до 7,0, добавляя по каплям 50% гидроксид калия.
Изобретение осуществляется следующими примерами:
Пример 1. Хранящийся на твердых питательных средах мицелий Три-ходермы инокулируют в колбы объемом 1 литр с 300 мл питательной среды следующего состава: 300 гр. картофельного отвара, 1 гр. дрожжевого экстракта, 20 гр. глюкозы, вода до 1 л. Культивирование осуществляют при перемешивании при 180 об/мин., при 30 градусов Цельсия в течение 7 суток. Полученную биомассу переносят в месильное устройство и добавляют инертный наполнитель тальк или бентонит до 70% от первоначального веса биомассы в культуральной жидкости. Перемешивают до формирования влажного порошка. Готовый препарат хранится при температуре плюс 4 -плюс 10 градусов Цельсия не менее 3 месяцев. При необходимости более длительного хранения полученный влажный порошок высушивают при температуре плюс 40 градусов Цельсия.
Пример 2. В культуральную жидкость по примеру 1, на 3 сутки добавляют 1 мл 13% раствора хлорида железа, 1 мл 5% раствора хлорида марганца, 1 мл 1% хлорида цинка, 1 мл 1% раствора хлорида кобальта.
Пример 3. В культуральную жидкость по примеру 1, на 3 сутки добавляют 10 мл раствора хелатов железа, цинка, марганца и кобальта, полученных следующим способом: 12 гр. хлорида железа, 1 гр. хлорида кобальта, 2 гр. хлорида марганца, 2 гр. хлорида цинка и 20 гр. Трилона Б растворяют в 70 мл воды. Постоянно перемешивая влить 30 гр. 70% мелассы, рН довести до 7,0 добавляя по каплям 50% гидроксид калия.
Пример 4. В способе получения хелатов по примеру 3, вместо поддерживающей комплекс мелассы добавляют 30 гр. глицерина.
Эффективность получаемого по предлагаемому способу биопрепарата исследовали, оценивая время проращивания, скорость роста тестовых культур растений и процент растений с признаками хлороза выращиваемых на обедненном грунте.
Семена гороха Первый Ранний, огурца Засолочный, капусты белокочанной Бабушкин секрет, перца Красный богатырь замачивали в 5% растворе биопрепарата приготовленного по примеру 3, контрольные - в дистиллированной воде и проращивали при температуре +25°С от 4 до 10 суток. Всхожесть оценивают из процентного соотношения проросших семян к не проросшим. Скорость роста оценивают по 5 бальной шкале. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Figure 00000001
Figure 00000002
Растения высаживали в обедненный грунт (торфо-песчаная смесь, с добавлением необходимого минимального количества азота, фосфора, калия). рН почвенной смеси 7,0, культивировали при температуре +25°С наблюдали рост и развитие в течении 50 суток. Оценивали проявление хлороза. К хлорозным растениям относились все растения с проявлением его в верхушечной формации листьев (верхние листья), а также при наличии хлороза у не менее 1/3 низовой и срединной формации листьев. Выборка каждой культуры составляла 100 растений.
Figure 00000003
Таким образом, заявленный биопрепарат обладает комплексным воздействием: позволяет регулировать рост и развитие, а также устойчивость растений к грибковым и бактериальным заболеваниям, является простым и эффективным средством. Важно отметить, что благодаря входящим в состав композиции метаболитам Триходермы и микроэлементам при использовании достигается эффект многофункциональности, происходит общее развитие растения, включая стимуляцию развития.

Claims (3)

1. Способ получения биопрепарата для стимуляции роста растений, устранения и профилактики хлороза, включающий этапы первоначального культивирования грибов Триходерма и хранения при плюс 4 градусах Цельсия на картофельно-декстрозном агаре или среде Чапека с последующим инокулированием культуры Триходерма на жидкую картофельно-декстрозную питательную среду или среду Чапека и культивированием в течение 3-7 суток при 30 градусах Цельсия, отличающийся тем, что на стадии культивирования в жидких питательных средах добавляются железо, марганец, цинк и кобальт в хелатной форме, которые получили следующим способом: 12 г хлорида железа, 1 г хлорида кобальта, 2 г хлорида марганца, 2 г хлорида цинка и 20 г Трилона Б растворяют в 70 мл воды; постоянно перемешивая, вливают 30 г 70% мелассы, сахарозы или патоки, рН доводят до 7,0, добавляя по каплям 50% гидроксид калия, с последующим смешиванием с инертным наполнителем.
2. Биопрепарат для стимуляции роста растений, устранения и профилактики хлороза, полученный способом по п. 1, со следующим соотношением компонентов, в % к массе:
Биомасса грибов 20-50 Наполнитель от 45 до 75 Смесь железа, марганца, цинка и кобальта не более 5%
RU2021138051A 2021-12-20 Биопрепарат на основе продуктов метаболизма триходермы с минеральной компонентой и способ его получения RU2789123C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2789123C1 true RU2789123C1 (ru) 2023-01-30

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2170511C2 (ru) * 1999-01-10 2001-07-20 Государственный научный центр прикладной микробиологии Препарат для защиты растений от болезней
WO2010009241A2 (en) * 2008-07-17 2010-01-21 Bioworks, Inc. Control of plant diseases and enhancing plant growth using a combination of a trichoderma virens species and a rhizosphere competent trichoderma harzianum species
US9884791B2 (en) * 2014-02-24 2018-02-06 Thomas T. Yamashita Fertilizer compositions comprising a cellulose nutrient component and methods for using same
RU2658430C1 (ru) * 2016-12-26 2018-06-21 Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" Способ получения биопрепарата для обработки растений
RU2749170C2 (ru) * 2016-03-08 2021-06-07 Зингента Партисипейшнс Аг Усиление сельскохозяйственных культур

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2170511C2 (ru) * 1999-01-10 2001-07-20 Государственный научный центр прикладной микробиологии Препарат для защиты растений от болезней
WO2010009241A2 (en) * 2008-07-17 2010-01-21 Bioworks, Inc. Control of plant diseases and enhancing plant growth using a combination of a trichoderma virens species and a rhizosphere competent trichoderma harzianum species
US9884791B2 (en) * 2014-02-24 2018-02-06 Thomas T. Yamashita Fertilizer compositions comprising a cellulose nutrient component and methods for using same
RU2749170C2 (ru) * 2016-03-08 2021-06-07 Зингента Партисипейшнс Аг Усиление сельскохозяйственных культур
RU2658430C1 (ru) * 2016-12-26 2018-06-21 Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" Способ получения биопрепарата для обработки растений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Alwathnani et al. Biological control of fusarium wilt of tomato by antagonist fungi and cyanobacteria
EP0268177B1 (de) Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenbehandlungsmittel
CN107254427A (zh) 一种贝莱斯芽孢杆菌菌株jn5及其应用
CN104521989B (zh) 含甲磺酰菌唑和酰胺类杀菌剂的复配组合物及制剂
CN109329302B (zh) 促进水稻种子萌发和幼苗生长的浸种剂
RU2302114C1 (ru) Препарат "экстрагран" для стимуляции роста и защиты растений от болезней
CN109452313B (zh) 一种昆虫病原线虫制剂及制备方法和应用
Patel et al. Plant growth-promoting activities of Penicillium sp. NAUSF2 ameliorate Vigna radiata salinity stress in phosphate-deficient saline soil
RU2789123C1 (ru) Биопрепарат на основе продуктов метаболизма триходермы с минеральной компонентой и способ его получения
KR20190136009A (ko) 미츠아리아속에 속하는 균주 및 그 균주를 사용한 미생물 농약
CN109749940B (zh) 一种真菌菌剂的制备方法及其产品和应用
CN116918832A (zh) 一种复合生防菌剂、制备方法、应用与应用方法
KR20200048417A (ko) 리그닌 페놀계 중합체를 유효성분으로 함유하는 식물병 저항성 증진용 조성물 및 이의 용도
RU2612368C1 (ru) Способ предпосевной обработки семян моркови для повышения товарности и лежкости (сохранности) корнеплодов моркови
RU2465256C2 (ru) Бактеризированное удобрение
JP2019165676A (ja) 植物病害防除剤及び植物病害の防除方法
Garabadzhiu et al. The influence of silatranes, germatranes, protatranes, and triethanolamine on vital functions of microorganisms
RU2551968C2 (ru) ШТАММ БАКТЕРИЙ Bacillus pumilus А 1.5, В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ И ИХ ЗАЩИТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ФИТОПАТОГЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ
CN106472572A (zh) 一种微生物杀菌剂及其制备方法与应用
CN111499523A (zh) 一种辛菌胺络合物及其制备方法和应用
RU2640286C1 (ru) Способ выращивания льна-долгунца
JPH0680530A (ja) 植物病害防除方法
RU2289621C1 (ru) ШТАММ БАКТЕРИЙ Bacillus mucilaginosus, ОБЛАДАЮЩИЙ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ФУНГИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ, И БИОПРЕПАРАТ НА ЕГО ОСНОВЕ
RU2130264C1 (ru) Препарат для стимуляции роста и защиты растений от болезней
RU2649359C1 (ru) Штамм бактерий Bacillus megaterium V3 в качестве средства для ускорения роста и увеличения продуктивности винограда, зерновых, овощных и древесных культур