RU2799420C1 - Способ обеззараживания торфа для получения тепличных субстратов для выращивания посадочного материала, полученного методом in vitro - Google Patents
Способ обеззараживания торфа для получения тепличных субстратов для выращивания посадочного материала, полученного методом in vitro Download PDFInfo
- Publication number
- RU2799420C1 RU2799420C1 RU2022132806A RU2022132806A RU2799420C1 RU 2799420 C1 RU2799420 C1 RU 2799420C1 RU 2022132806 A RU2022132806 A RU 2022132806A RU 2022132806 A RU2022132806 A RU 2022132806A RU 2799420 C1 RU2799420 C1 RU 2799420C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- peat
- substrates
- disinfection
- material obtained
- planting material
- Prior art date
Links
Abstract
Изобретение относится к технологиям обеззараживания торфа для использования его в дальнейшем в качестве тепличного субстрата для выращивания посадочного материала, полученного методом in vitro. Способ заключается в том, что торф, с влажностью не менее 18%, помещают в СВЧ-установку с магнетронами, частота которых равна 2,45 ГГц. Проводят обработку 8-10 мин при мощности 800 Вт, до нагревания торфа до 100-120°С. Техническим результатом является повышение качества обеззараживания торфа. 3 табл.
Description
Изобретения относят к технологиям обеззараживания торфа, для использования его в дальнейшем в качестве тепличного субстрата для выращивания посадочного материала, полученного методом «in vitro».
В настоящее время известен способ дезинфекции биологических субстратов [1], отличающийся тем, что воздействие на биологические объекты некогерентным импульсным излучением в диапазоне 180-800 нм с расстояния до 5 см в течение 5-10 мин, при этом мощность светового импульса составляет 5-10 Дж, длительность светового импульса - 5-20 мс. Недостатком данного способа служит невозможность его использования для тепличных субстратов.
Способом, позволяющим обеззараживать почву, который включает в себя нагрев почвы электромагнитным полем. Отличается тем, что почву нагревают до температуры 64 - 70°C со скоростью 0,04 - 0,5°C/с с термостатированием без подвода теплоносителя в течение не менее 180 с при скорости охлаждения почвы не более 0,05°C/с. Недостатком этого способа является температура, при которой происходит обеззараживание: эффективные температуры для борьбы с патогенными микроорганизмами находятся в диапазоне 100-120°С [4], для уничтожения паразитических нематод необходима температура 40-70°С [2,3], семена сорных растений теряют свою всхожесть при температуре близкой к 100°С [5].
В качестве прототипа предлагаемого способа, взят способ обработки почвы с использованием СВЧ-энергии [7]. Почву нагревают СВЧ-энергией до температуры 300-350°С в течение 3-5 минут на глубину 30-35 см, при площади обрабатываемой поверхности 100 см × 50 см, частота микроволнового излучения при этом равна 915 МГц.
Существенными недостатками прототипа являются то, что обеззараживание почвы происходит без извлечения почвы, и только от соединений мышьяка.
Техническим результатом изобретения является повышение качества обеззараживания торфа для получения тепличных субстратов для выращивания посадочного материала, полученного методом «in vitro».
Технический результат достигается тем, что способ обеззараживания торфа для получения тепличных субстратов для выращивания посадочного материала, полученного методом «in vitro», согласно изобретения, торф, с влажностью не менее 18% помещается в СВЧ-установку с магнетронами, частота которых равна 2,45 ГГЦ и обрабатывается 8-10 минут при мощности 800 Вт до нагревания торфа до 100-120°С.
Результаты лабораторных экспериментов [6] с разными экспозициями по времени и мощности представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели температуры торфа после СВЧ обработки | |||||||
Время обработки, мин | Показатели температуры торфа (°С) при мощности СВЧ облучения, (Xср±m) | ||||||
100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 450 Вт | 600 Вт | 700 Вт | 800 Вт | |
0,5 | 27,9±0,5 | 29,7±0,4 | 32,5±0,7 | 44,3±1,7 | 53,8±0,9 | 53,5±1,0 | 58,6±1,2 |
1 | 36,8±1,3 | 42,7±1,4 | 47,3±1,4 | 65,4±1,1 | 73,5±2,5 | 80,8±1, | 90,0±1,9 |
2 | 46,4±1,3 | 62,3±0,4 | 69,2±0,1 | 93,7±2,9 | 96,7±0,4 | 95,9±0,9 | 95,2±0,7 |
4 | 69,0±0,7 | 90,1±0,7 | 95,4±0,2 | 97,0±0,6 | 96,9±0,6 | 93,0±1,3 | 93,6±0,6 |
6 | 79,6±1,2 | 96,7±0,3 | 97,4±0,5 | 94,5±1,1 | 96,7±0,3 | 97,1±0,7 | 96,4±2,2 |
8 | 92,1±1,0 | 95,1±1,0 | 96,2±0,4 | 95,2±0,8 | 102,2±3,8 | 109,1±2,9 | 107,5±1,6 |
10 | 96,1±0,1 | 95,8±0,5 | 96,3±0,6 | 100,2±0,8 | 112,0±1,3 | 122,5±5,6 | 122,5±5,6 |
Xср±m - среднее выборочное значение и его стандартная ошибка.
Проверка описанного способа, на микробиологический состав проводилась следующим образом, образцы торфа массой 190 г помещались в пластиковые контейнера объемом 500 мл (толщина облучаемого слоя составляла 3 см) и облучались в СВЧ-печи с частотой излучения 2,45 ГГц, при мощностях: 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 450 Вт, 600 Вт, 700 Вт, 800 Вт и временных экспозициях: 0,5 мин, 1 мин, 2 мин, 4 мин, 6 мин, 8 мин, 10 мин. Каждый режим облучения проводили в трех повторностях. После воздействия СВЧ излучения определяли численность почвенных микроорганизмов по числу колониеобразующих единиц (КОЕ): бактерии на среде МПА, грибы на подкисленной среде Чапека. В качестве контроля использовали образцы торфа, не подвергавшиеся воздействию СВЧ.
Результаты воздействия микроволнового излучения на численность микроскопических грибов в торфе представлены в таблице 2. При СВЧ излучении мощностью 100 Вт и 200 Вт во всех исследуемых временных экспозициях численность грибов снижалась и находилась в диапазоне от 4,0⋅106 КОЕ/г (200 Вт при 10 мин) до 17,5⋅106 КОЕ/г (100 Вт при 10 мин).
Таблица 2. Влияние СВЧ излучения на численность микроскопических грибов (КОЕ/г, млн) | |||||||
Временная экспозиция, мин | Мощность СВЧ излучения, Вт | ||||||
100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 700 | 800 | |
контроль | 22,9±2,1 | 22,9±2,1 | 22,9±2,1 | 22,9±2,1 | 22,9±2,1 | 22,9±2,1 | 22,9±2,1 |
0,5 | 15,7±1,31 | 16,8±1,85 | 23,6±2,37 | 11,4±2,60 | 6,4± 0,93 | 10,0±1,39 | 2,4± 0,23 |
1 | 11,7±0,48 | 7,3± 0,93 | 11,7±0,93 | 20,9±0,81 | 30,1±2,15 | 25,9±1,13 | 0,8± 0,23 |
2 | 10,3±0,6 | 16,5±1,01 | 40,5±2,8 | 12,8±1,80 | 17,1±0,67 | 0 | 0 |
4 | 12,5±0,46 | 9,3± 1,27 | 69,9±2,7 | 2,4± 0,13 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10,3±1,44 | 10,3±1,33 | 4,3± 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 17,3±2,40 | 9,6± 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 17,5±3,95 | 4,0± 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стимулирующее влияние микроволнового излучения на численность грибов наблюдалось при мощности 300 Вт и экспозиции в 2 и 4 минуты, количество колоний увеличилось в 2 и 3 раза соответственно. 100-% подавляющий эффект СВЧ излучения на микроскопические грибы отмечался при мощности 300 Вт, начиная с 8 минут облучения, при 450 Вт, начиная с 6 минут, при 600 Вт с четырех минут и при двух минутной экспозиции с мощностью облучения 700 Вт и 800 Вт.
Анализ влияния СВЧ излучения на бактерии (табл. 3) показал, что мощность излучения 100 Вт и 200 Вт малоэффективны в выбранных экспозициях. 100-% гибель бактерий фиксировалась после 8 минут облучения мощностью 300 Вт и 450 Вт, при 600 Вт после 6 минут облучения, при 700 Вт после 4 минут и после двухминутного воздействия излучения мощностью 800 Вт. Увеличение численности бактерий в 2 раза отмечалось при микроволновом излучении мощностью 300 Вт после 4 минутной экспозиции.
Таблица 3. Влияние СВЧ излучения на численность бактерий (КОЕ/г, млн) | |||||||
Временная экспозиция, мин | Мощность СВЧ излучения, Вт | ||||||
100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 700 | 800 | |
контроль | 27,1±0,5 | 27,1±0,5 | 27,1±0,5 | 27,1±0,5 | 27,1±0,5 | 27,1±0,5 | 27,1±0,5 |
0,5 | 12,3±0,87 | 12,0±0,83 | 11,6±2,72 | 7,2±1,38 | 6,0±0,48 | 4,8±0,83 | 7,1±0,92 |
1 | 7,3±2,22 | 2,5±0,35 | 5,1±1,27 | 15,1±1,35 | 19,2±2,77 | 24,1±0,58 | 3,5±0,35 |
2 | 12,4±1,40 | 12,3±2,32 | 32,5±2,85 | 24,9±2,46 | 6,0±0,40 | 19,9±1,33 | 0 |
4 | 20,1±3,46 | 9,6±0,92 | 66,7±2,87 | 0,9±0,53 | 13,9±2,35 | 0 | 0 |
6 | 9,6± 2,20 | 5,6±0,83 | 1,5±0,35 | 0,9±0,35 | 0 | 0 | 0 |
8 | 26,1±2,30 | 18,7±2,51 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 17,7±0,74 | 2,9±2,02 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Для эффективного подавляющего воздействия на микроорганизмы в гетерогенной среде (торфе) с влажностью 18 %, необходимо использовать СВЧ излучение мощностью не менее 600 Вт при экспозиции более 6 минут.
Использованные источники
1. Патент РФ № 2337713 «Способ дезинфекции биологических субстратов и эпителиальных покровов».
2. Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредность, борьба) / А.К. Ахатов, С.С. Ижевский, Ю.И. Мешков [и др.]. - Москва: Товарищество науч. изд. КМК, 2004. - 307 с.
3. Гордеева А.П. Плодоовощеводство: Производственное обучение: Учебное пособие / А.П. Гордеева, Н.А. Козлов, В.В. Скорина - Минск: Ураджай, 2002. - 430 с.
4. Луканин А.В. Инженерная биотехнология. Основы технологии микробиологических производств: Учебное пособие / А.В. Луканин. Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. - 304 с.
5. Толчин А.Э. Закономерности снижения всхожести семян сорных растений в корнезакрывающих субстратах при СВЧ-облучении / А.Э. Толчин, Д.И. Мухортов, О.Н. Дрошнева // Труды Поволжского государственного технологического университета. Серия: Технологическая. - 2015. - № 3. - С. 54-59.
6. Окач М.А. Изменение температуры и массы торфа под воздействием СВЧ излучения / М.А. Окач, Н.Д. Майоров // Актуальные вопросы техники, науки, технологии: сборник научных трудов национальной конференции. - 2022.- С. 123-126.
7. Патент РФ № 2308104 «Способ обработки почвы, зараженной остатками токсичных веществ в виде соединений мышьяка».
Claims (1)
- Способ обеззараживания торфа для получения тепличных субстратов для выращивания посадочного материала, полученного методом in vitro, характеризующийся тем, что торф, с влажностью не менее 18%, помещают в СВЧ-установку с магнетронами, частота которых равна 2,45 ГГц, и обрабатывают 8-10 мин при мощности 800 Вт, до нагревания торфа до 100-120°С.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2799420C1 true RU2799420C1 (ru) | 2023-07-05 |
Family
ID=
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1282510A (zh) * | 2000-08-28 | 2001-02-07 | 贵州毕节地区瑞安科技开发有限责任公司董安玮 | 无土栽培基质及其生产方法 |
US20030215354A1 (en) * | 2002-05-17 | 2003-11-20 | Advanced Scientific Technologies Corporation | Systems and methods for in situ soil sterilization, insect extermination and weed killing |
RU2308104C1 (ru) * | 2006-05-19 | 2007-10-10 | ОАО "Тантал" | Способ обработки почвы, зараженной остатками токсичных веществ в виде соединений мышьяка |
RU160839U1 (ru) * | 2015-10-06 | 2016-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" | Установка свч для дезинфекции питательного субстрата |
WO2019074875A1 (en) * | 2017-10-09 | 2019-04-18 | Profile Products L.L.C. | HYDROPONIC CULTURE ENVIRONMENT |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1282510A (zh) * | 2000-08-28 | 2001-02-07 | 贵州毕节地区瑞安科技开发有限责任公司董安玮 | 无土栽培基质及其生产方法 |
US20030215354A1 (en) * | 2002-05-17 | 2003-11-20 | Advanced Scientific Technologies Corporation | Systems and methods for in situ soil sterilization, insect extermination and weed killing |
RU2308104C1 (ru) * | 2006-05-19 | 2007-10-10 | ОАО "Тантал" | Способ обработки почвы, зараженной остатками токсичных веществ в виде соединений мышьяка |
RU160839U1 (ru) * | 2015-10-06 | 2016-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" | Установка свч для дезинфекции питательного субстрата |
WO2019074875A1 (en) * | 2017-10-09 | 2019-04-18 | Profile Products L.L.C. | HYDROPONIC CULTURE ENVIRONMENT |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2219692C2 (ru) | Тепловая дезинфекция семян | |
Velichko et al. | Plasma jet and dielectric barrier discharge treatment of wheat seeds | |
ul Haq et al. | Enhancement in the germination, seedling growth and yield of radish (Raphanus sativus) using seed pre-sowing magnetic field treatment | |
Mitsugi et al. | Influence of ozone generated by surface barrier discharge on nematode and plant growth | |
Gaurilčikienė et al. | The effect of strong microwave electric field radiation on:(2) wheat (Triticum aestivum L.) seed germination and sanitation. | |
Ono et al. | Inactivation of bacteria on plant seed surface by low-pressure RF plasma using a vibrating stirring device | |
Mitsugi et al. | Treatment of nematode in soil using surface barrier discharge ozone generator | |
RU2799420C1 (ru) | Способ обеззараживания торфа для получения тепличных субстратов для выращивания посадочного материала, полученного методом in vitro | |
Izmailov et al. | Magnetic-pulse processing of seeds of berry crops | |
Páez et al. | Control of natural mycobiota in maize grains by ultraviolet (UVC) irradiation | |
Mitsugi | Practical ozone disinfection of soil via surface barrier discharge to control scab diseases on radishes | |
Kroupin et al. | Physical methods of pre-planting and postharvest treatment of potato: a review | |
Isemberlinova et al. | Influence of a pulsed electron beam on the sowing quality of wheat | |
Gupta et al. | Fungicidal activity of silver nanoparticles against Alternaria brassicicola | |
Filatova et al. | Plasma-radiowave stimulation of plant seeds germination and inactivation of pathogenic microorganisms | |
Kumari et al. | Impacts of cadmium and manganese on in vitro seed germination and seedling growth of horsegram | |
RU2304372C1 (ru) | Способ предпосевной обработки семян ячменя | |
CN110742229A (zh) | 一种催化式红外联合脉冲强光的青花椒杀菌方法 | |
Padhi et al. | Surface sterilization for reducing microbial contamination in in vitro propagation of lasora (Cordia myxa Roxb.) using nodal segments | |
JP2013031394A (ja) | 土壌処理方法及び土壌処理装置 | |
Hussien et al. | Thermotherapy of sunflower seeds controlling charcoal-rot caused by Macrophomina phaseolina | |
CN107903110A (zh) | 一种植物疫苗及其制备 | |
Tu et al. | Comparison of heat, sonication and ultraviolet irradiation in eliminating Pythium aphanidermatum zoospores in recirculating nutrient solution | |
RU2618141C1 (ru) | Способ обеззараживания зерна овса энергией СВЧ-поля | |
Azharonok et al. | Fungicidal and bactericidal effect of plasma and radiowave treatment on biological and medical materials |