UA114185C2 - Способи покращення виходу насіння маїсу - Google Patents
Способи покращення виходу насіння маїсу Download PDFInfo
- Publication number
- UA114185C2 UA114185C2 UAA201403890A UAA201403890A UA114185C2 UA 114185 C2 UA114185 C2 UA 114185C2 UA A201403890 A UAA201403890 A UA A201403890A UA A201403890 A UAA201403890 A UA A201403890A UA 114185 C2 UA114185 C2 UA 114185C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- seed
- seeds
- field
- moisture content
- germination
- Prior art date
Links
- 240000008042 Zea mays Species 0.000 title claims abstract description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 44
- 235000002017 Zea mays subsp mays Nutrition 0.000 title claims description 25
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title description 18
- 235000016383 Zea mays subsp huehuetenangensis Nutrition 0.000 title description 5
- 235000009973 maize Nutrition 0.000 title description 5
- 238000011282 treatment Methods 0.000 claims abstract description 45
- 230000035784 germination Effects 0.000 claims abstract description 44
- 230000035613 defoliation Effects 0.000 claims abstract description 28
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 claims abstract description 26
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 claims abstract description 21
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims abstract description 13
- 235000005824 Zea mays ssp. parviglumis Nutrition 0.000 claims description 20
- 235000005822 corn Nutrition 0.000 claims description 20
- 239000002837 defoliant Substances 0.000 claims description 10
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims description 10
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 7
- 239000004009 herbicide Substances 0.000 claims description 5
- 230000005070 ripening Effects 0.000 claims description 5
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 4
- 241000238631 Hexapoda Species 0.000 claims description 3
- 230000002363 herbicidal effect Effects 0.000 claims description 3
- 206010021929 Infertility male Diseases 0.000 claims description 2
- 208000007466 Male Infertility Diseases 0.000 claims description 2
- 101100123850 Caenorhabditis elegans her-1 gene Proteins 0.000 claims 1
- 208000035240 Disease Resistance Diseases 0.000 claims 1
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 241001482237 Pica Species 0.000 claims 1
- 244000300264 Spinacia oleracea Species 0.000 claims 1
- 235000009337 Spinacia oleracea Nutrition 0.000 claims 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 claims 1
- 235000013405 beer Nutrition 0.000 claims 1
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 claims 1
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 claims 1
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 claims 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 claims 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 claims 1
- 235000020776 essential amino acid Nutrition 0.000 claims 1
- 239000003797 essential amino acid Substances 0.000 claims 1
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 claims 1
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 claims 1
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 claims 1
- 235000011389 fruit/vegetable juice Nutrition 0.000 claims 1
- 229910052754 neon Inorganic materials 0.000 claims 1
- GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N neon atom Chemical compound [Ne] GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 claims 1
- 229920000767 polyaniline Polymers 0.000 claims 1
- 238000005215 recombination Methods 0.000 claims 1
- 230000006798 recombination Effects 0.000 claims 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims 1
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 claims 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 abstract description 98
- 239000000446 fuel Substances 0.000 abstract description 6
- 238000003860 storage Methods 0.000 abstract description 5
- 238000009533 lab test Methods 0.000 abstract description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract description 3
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 16
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 15
- 239000000047 product Substances 0.000 description 13
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 9
- 235000013312 flour Nutrition 0.000 description 8
- 230000002068 genetic effect Effects 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 8
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 7
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 7
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 6
- 210000002706 plastid Anatomy 0.000 description 6
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 6
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 5
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 5
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 5
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 5
- 230000009261 transgenic effect Effects 0.000 description 5
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 description 4
- 229920002261 Corn starch Polymers 0.000 description 4
- 230000009418 agronomic effect Effects 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000008120 corn starch Substances 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 4
- 235000012054 meals Nutrition 0.000 description 4
- 108020004707 nucleic acids Proteins 0.000 description 4
- 102000039446 nucleic acids Human genes 0.000 description 4
- 150000007523 nucleic acids Chemical class 0.000 description 4
- 230000000243 photosynthetic effect Effects 0.000 description 4
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 4
- 238000009331 sowing Methods 0.000 description 4
- 230000035899 viability Effects 0.000 description 4
- 241001057636 Dracaena deremensis Species 0.000 description 3
- 244000062793 Sorghum vulgare Species 0.000 description 3
- 229920002472 Starch Polymers 0.000 description 3
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 3
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 3
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 3
- 210000001161 mammalian embryo Anatomy 0.000 description 3
- 230000001404 mediated effect Effects 0.000 description 3
- 235000019713 millet Nutrition 0.000 description 3
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 3
- 230000007226 seed germination Effects 0.000 description 3
- 230000010153 self-pollination Effects 0.000 description 3
- BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N 2-methylsulfonylbenzoic acid Chemical compound CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000283690 Bos taurus Species 0.000 description 2
- 240000000491 Corchorus aestuans Species 0.000 description 2
- 235000011777 Corchorus aestuans Nutrition 0.000 description 2
- 235000010862 Corchorus capsularis Nutrition 0.000 description 2
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 2
- 108091028043 Nucleic acid sequence Proteins 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2
- 239000012472 biological sample Substances 0.000 description 2
- 230000001488 breeding effect Effects 0.000 description 2
- 210000003763 chloroplast Anatomy 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 210000002257 embryonic structure Anatomy 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 235000019441 ethanol Nutrition 0.000 description 2
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 2
- 244000144972 livestock Species 0.000 description 2
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 2
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 2
- 210000003463 organelle Anatomy 0.000 description 2
- 238000000643 oven drying Methods 0.000 description 2
- 230000010152 pollination Effects 0.000 description 2
- 235000019698 starch Nutrition 0.000 description 2
- 239000008107 starch Substances 0.000 description 2
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 2
- 239000013598 vector Substances 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 108700031407 Chloroplast Genes Proteins 0.000 description 1
- 108020004638 Circular DNA Proteins 0.000 description 1
- 108020004414 DNA Proteins 0.000 description 1
- 102000053602 DNA Human genes 0.000 description 1
- 239000005630 Diquat Substances 0.000 description 1
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 1
- 239000005562 Glyphosate Substances 0.000 description 1
- 206010020649 Hyperkeratosis Diseases 0.000 description 1
- 206010041349 Somnolence Diseases 0.000 description 1
- 241000282898 Sus scrofa Species 0.000 description 1
- 108700019146 Transgenes Proteins 0.000 description 1
- 230000002730 additional effect Effects 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000007605 air drying Methods 0.000 description 1
- 244000052616 bacterial pathogen Species 0.000 description 1
- 235000015278 beef Nutrition 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 235000014121 butter Nutrition 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 1
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 1
- 238000012512 characterization method Methods 0.000 description 1
- 239000003610 charcoal Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 1
- 235000005687 corn oil Nutrition 0.000 description 1
- 239000002285 corn oil Substances 0.000 description 1
- 230000010154 cross-pollination Effects 0.000 description 1
- 235000013365 dairy product Nutrition 0.000 description 1
- 239000002274 desiccant Substances 0.000 description 1
- 239000008121 dextrose Substances 0.000 description 1
- SYJFEGQWDCRVNX-UHFFFAOYSA-N diquat Chemical compound C1=CC=[N+]2CC[N+]3=CC=CC=C3C2=C1 SYJFEGQWDCRVNX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009837 dry grinding Methods 0.000 description 1
- 238000004520 electroporation Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 238000009313 farming Methods 0.000 description 1
- 230000035558 fertility Effects 0.000 description 1
- 230000004720 fertilization Effects 0.000 description 1
- 244000037666 field crops Species 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 210000001061 forehead Anatomy 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 238000012239 gene modification Methods 0.000 description 1
- 230000005017 genetic modification Effects 0.000 description 1
- 235000013617 genetically modified food Nutrition 0.000 description 1
- XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N glyphosate Chemical compound OC(=O)CNCP(O)(O)=O XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940097068 glyphosate Drugs 0.000 description 1
- 239000010903 husk Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000035800 maturation Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000000442 meristematic effect Effects 0.000 description 1
- 239000011859 microparticle Substances 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 235000013379 molasses Nutrition 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000002703 mutagenesis Methods 0.000 description 1
- 231100000350 mutagenesis Toxicity 0.000 description 1
- 230000035772 mutation Effects 0.000 description 1
- 239000002773 nucleotide Substances 0.000 description 1
- 125000003729 nucleotide group Chemical group 0.000 description 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- FIKAKWIAUPDISJ-UHFFFAOYSA-L paraquat dichloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].C1=C[N+](C)=CC=C1C1=CC=[N+](C)C=C1 FIKAKWIAUPDISJ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000035790 physiological processes and functions Effects 0.000 description 1
- 238000003976 plant breeding Methods 0.000 description 1
- 230000005080 plant death Effects 0.000 description 1
- 230000008635 plant growth Effects 0.000 description 1
- 108091033319 polynucleotide Proteins 0.000 description 1
- 102000040430 polynucleotide Human genes 0.000 description 1
- 239000002157 polynucleotide Substances 0.000 description 1
- 244000144977 poultry Species 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 230000012865 response to insecticide Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 230000035040 seed growth Effects 0.000 description 1
- 230000005562 seed maturation Effects 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 241000894007 species Species 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 238000007619 statistical method Methods 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- 238000004114 suspension culture Methods 0.000 description 1
- 208000011580 syndromic disease Diseases 0.000 description 1
- 235000020357 syrup Nutrition 0.000 description 1
- 239000006188 syrup Substances 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 235000015112 vegetable and seed oil Nutrition 0.000 description 1
- 230000017260 vegetative to reproductive phase transition of meristem Effects 0.000 description 1
- 239000013603 viral vector Substances 0.000 description 1
- -1 viscosity Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001238 wet grinding Methods 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01H—NEW PLANTS OR NON-TRANSGENIC PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
- A01H5/00—Angiosperms, i.e. flowering plants, characterised by their plant parts; Angiosperms characterised otherwise than by their botanic taxonomy
- A01H5/10—Seeds
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01H—NEW PLANTS OR NON-TRANSGENIC PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
- A01H6/00—Angiosperms, i.e. flowering plants, characterised by their botanic taxonomy
- A01H6/46—Gramineae or Poaceae, e.g. ryegrass, rice, wheat or maize
- A01H6/4684—Zea mays [maize]
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
- A01N59/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing elements or inorganic compounds
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Physiology (AREA)
- Botany (AREA)
- Developmental Biology & Embryology (AREA)
- Natural Medicines & Medicinal Plants (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Pest Control & Pesticides (AREA)
- Plant Pathology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Dentistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)
- Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
Abstract
Дефоліація рослин маїсу, згідно з відсотковим вмістом вологи у насінні, де % вміст вологи становить в межах від 35 % до 70 % на час обробляння, має своїм результатом переваги, які включають наступне: більш високе число насіння на фунт; підвищення обсягу або частки товарного насіння з ділянки із 1 акра жіночих рослин; зниження частки насіння, що вибраковується у зв'язку з невідповідністю комерційно переважним розміру або формі; знижений вміст вологи у насінні у момент збирання врожаю; більш ранню дату дозрівання; меншу кількість палива і часу, витрачених на висушування насіння для зберігання; покращені характеристики, продемонстровані у лабораторних випробуваннях на схожість при низьких температурах; підвищення ефективності обробки насіння; кращу схожість під впливом стресу у польових умовах; покращену придатність до саджання за допомогою механічних систем; більш однорідний травостій; меншу кількість низькорослих рослин та підвищену врожайність зерна.
Description
МОГО 0 жОБОї НЕК З Й
Значущість: середнє 00 рення Дт ру фе Шо й в
ЩО ання пеню» Значення І-критерію
Зідо ло или
В юснннння бик тн 800
Число точок даних для генерації середнього
ЖОЕРОЇ 0 моЕРОЇСНЕК 1005 нн нн нн кош я п 7 аПідвишення 96 в пишт товарного
Фея зни | Й пн сонне насіння, зо | сх
Фігура 1
ГАЛУЗЬ ВИНАХОДУ
Даний винахід належить до галузі селекції та покращення рослин, а конкретно, пов'язаний зі способом одержання, який пропонує переваги, наприклад, за рахунок пришвидшення збирання врожаю та збільшення кількості або частки отриманого товарного насіннєвого матеріалу.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНАХОДУ
Одержання сортового засівного матеріалу являє собою спосіб, який включає кілька етапів. У випадку кукурудзи (маїсу), наприклад, інбредні рослини потрібно спочатку схрестити у полі, в умовах, які дозволяють пилку із батьківських суцвіть запліднити нитки із приймочками, які розташовуються у качанах жіночих суцвіть, для одержання гібридного насіння, яке будуть реалізувати фермеру для подальшого саджання. Якість цього гібридного насіння визначає його ціну на ринку.
Багато факторів можуть вплинути на якість гібридного насіння. Наприклад, зміни у вмісті вологи, розмірі, формі або цілісності зібраного врожаю на початковому етапі виконання способу можуть вплинути на ефективність кожного додаткового етапу способу одержання гібридного насіння. Результатом цього можуть стати істотні відмінності у кінцевому продукті, що є небажаним. Додатково, відмінності заготовленого насіння на будь-якому етапі одержання можуть потребувати повторного калібрування обладнання або інших коригувань робочого процесу для того, щоб пристосуватися до таких відмінностей. Крім того, коригування стосовно якого-небудь операційного параметра на одному етапі може призвести до небажаних ефектів та/або додаткових коригувань на другому етапі. Наприклад, для сортувальних столів може знадобитися відносно стала швидкість потоку для їх нормального функціонування, і, отже, використання проміжних вирівнювальних бункерів може бути необхідним для зрівнювання швидкостей потоків.
Відповідно, у даній галузі техніки існує потреба в удосконалених системах та способах одержання насіння, які призводять до збільшення кількості або частки товарного насіння, із збереженням або покращенням їх схожості.
Дані винаходи відносяться до таких методик одержання насіння і, зокрема, до методики, відповідно до якої рослину обробляють, щоб викликати дефоліацію у певний момент її розвитку.
У деяких варіантах здійснення час обробки залежить від вмісту вологи у насінні, що
Зо розвивається. Коли у рослини немає листя на відповідному етапі, врожай товарного насіння є максимальним. Насіння, надто великого або надто малого розміру, вибраковується під час післязбиральних технологічних операцій. Тому одержання великої кількості насіння, що має комерційно кращий розмір та/або форму, підвищує продуктивність із розрахунку на качан та на поле. Дефоліація на рослині маїсу в оптимальні строки, виходячи із вмісту вологи у насінні, забезпечує покращення контролю розміру та/або форми насіння, що призводить до підвищення продуктивності у численних аспектах.
Додатково, насіння, одержане із використанням методик дефоліації, що розкриваються тут, проявляє покращені характеристики у стресових умовах росту. Насіння із рослин, що не мають листя, демонструє підвищені енергії схожості та проростання, особливо в умовах стресу, та більш однорідне закладання травостою, а також підвищену урожайність зерна відносно насіння, одержаного на рослинах, що мають листя.
Підвищена продуктивність рослин є кращою через широке використання маїсу як їжі для людини, корму для худоби та як сировини у промисловості. Використання маїсу в їжі, на додаток до споживання людиною ядер маїсу, включає галузі борошномельної промисловості, в якій використовується сухе та мокре мливо. Основні продукти сухого млива маїсу являють собою зерно грубого млива, борошно грубого млива та борошно дрібного млива. Виробництва, в яких використовується маїс мокрого млива, можуть виробляти маїсовий крохмаль, маїсові сиропи та декстрозу для використання у харчових продуктах. Маїсову олію одержують із зародків маїсу, і вона є побічним продуктом борошномельної промисловості, в якій використовують сухе та мокре мливо. Маїс, включаючи як зерно, так і незернові частини рослини, також широко використовується як корм для худоби, у першу чергу для м'ясної худоби, молочної худоби, свиней та птиці.
Промислове використання маїсу включає одержання етилового спирту, маїсового крохмалю в борошномельній промисловості, в якій використовують мокре мливо, та маїсового борошна дрібного млива в борошномельній промисловості, в якій використовують сухе мливо.
Промислові застосування маїсового крохмалю та борошна дрібного млива засновані на функціональних властивостях цих продуктів, таких як в'язкість, формування плівки, адгезійні властивості та можливість суспендування часток. Маїсовий крохмаль та борошно дрібного млива знаходять застосування у паперовій та текстильній промисловості. Інші промислові галузі бо застосування включають застосування у виробництві клеїв, будівельних матеріалів, зв'язуючих для ливарних мас, крохмалів для пралень, вибухових речовин, в резервуарах нафтових свердловин та в інших гірських роботах.
Частини рослини, що відрізняються від зерна маїсу, також використовуються у промисловості: наприклад, із стебел та лузги виробляється папір та деревні плити, а також їх можна використовувати для виробництва етанолу з целюлози. Качани використовуються у підстилці для худоби, як паливо та для виробництва деревного вугілля.
КОРОТКИЙ ОПИС ВИНАХОДУ
Певні варіанти здійснення становлять спосіб збільшення виробництва насіння маїсу, де принаймні у однієї рослини маїсу видаляють листя, коли вміст вологи у насінні рослини маїсу, що розвивається, становить або дорівнює приблизно 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4б, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 або 70 95, а збирання рослини здійснюється, коли вміст вологи у насінні рослини, що розвивається, становить або дорівнює приблизно 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Аб, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 або 60 95.
Певні варіанти здійснення являють собою засоби для визначення оптимального часу для дефоліації інбредної рослини. Фактори, що беруть участь у визначенні, включають, але без обмежень, умови навколишнього середовища, генетичні ознаки та продукт, що підлягає утилізації.
Використання дефоліації, проведеної у правильний час, забезпечує численні переваги, що обговорюються у межах даного документа, включаючи фігури та приклади. Ці переваги включають, але без обмежень, більшу кількість насіння на фунт; збільшення обсягу або частки товарного насіння з ділянки та з 1 акра жіночих рослин; зменшення частки насіння, що вибраковується у зв'язку із невідповідністю комерційно переважним розміру або формі; знижений вміст вологи у насінні на момент збирання врожаю; більш ранню дату дозрівання; меншу кількість палива та часу, витрачених на висушування насіння для зберігання; покращені характеристики, продемонстровані у лабораторних випробуваннях на схожість за низьких температур; підвищення ефективності обробки насіння; кращу схожість під впливом стресу у польових умовах; кращу придатність до саджання за допомогою механізованих систем; більш
Зо однорідний травостій та підвищену урожайність зерна.
КОРОТКИЙ ОПИС ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Фігура 1 - на верхній гістограмі показано, що на 472 полях різноманітних гібридів насіннєвої кукурудзи обробка із використанням дефоліації (ОЕРОЇ" або "використання ОЕРОЇ" або "обробка ОЕРОЇ") призвела до врожаю в середньому 1821 насінин на фунт, що становить збільшення на 266 зерен, або на 17 95, у порівнянні із необробленою контрольною групою ("ОЕРОЇ. СНЕСК"), у якій було зібрано в середньому 1555 насінин на фунт. Різниця у кількості зерен на фунт між групою ОЕБОЇ та необробленою групою була статистично значущою (Р«0,001).
На нижній гістограмі показано, що на 472 полях для одержання насіння кукурудзи в середньозахідній частині США, обробка ОЕРОЇ підвищувала частку товарного насіння приблизно на 3,4 відсоткові точки. Із графіку видно, що в необроблених зразках частина товарного насіння становила 87,1 95, тоді як у насінні, зібраному з ділянки, обробленій ОЕРБОЇ, придатне для продажу насіння становило 90,5 95. Різниця у частці товарного насіння була статистично значущою із Р«0,0001.
Фігура 2 - на верхній лівій гістограмі показана різниця у частці вибракування великого за розміром насіння (насіння більше, ніж діаметр круглого отвору у ситі 23/64") між двома обробками із 472 полів для одержання насіння, розташованих у середньозахідній частині США.
Частка вибракування великого за розміром насіння зменшилася з 10,995 до 5,795 із використанням ОЕРОЇ, із загальним зниженням вибракування великого за розміром насіння на 5,2 відсоткові точки. Різниця у вибракуванні великого за розміром насіння між цими двома видами обробки була статистично значущою із Р«,0001.
На верхній правій гістограмі показана різниця у частці вибракування малого за розміром насіння (насіння менше, ніж діаметр круглого отвору у ситі 16,5/64") між цими двома обробками для насіння, зібраного із 472 полів для одержання насіння, розташованих у середньозахідній частині США. Частка вибракування малого за розміром насіння збільшилась з 2,195 у необробленій контрольній групі (ОЕРОЇ СНЕСК") до 3,995 ("ОЕРОЇІ"), із загальним збільшенням на 1,8 відсоткові точки. Різниця у частці вибракування малого за розміром насіння була статистично значущою із Р«0,0001.
На нижній лівій гістограмі показане загальне вибракування, засноване на розмірі насіння, бо тобто занадто велике насіння для продажу (вибракування великого за розміром насіння) та занадто мале насіння для продажу (вибракування малого за розміром насіння), по 472 полям для одержання насіння у середньозахідній частині США. Загальне вибракування, засноване на розмірі насіння, зменшилося із 13 95 на ділянці необробленої контрольної групи до 9,5 95 на ділянці, обробленій СЕРГОЇ, із загальним зменшенням вибракування насіння на 3,5 відсоткові точки. Різниця у загальному вибракуванні насіння між цими двома видами обробки була статистично значущою із Р«е0,0001.
Фігура З - цей графік показує різницю у кількості зерен на фунт для насіння з ділянки, обробленій ОЕРОЇ,, та насіння із необробленої ділянки по 472 полям для одержання насіння у середньозахідній частині США. У 95 95 із 472 полів для одержання насіння, кількість зерен на фунт СКЕВІ В") була більшою на ділянці, обробленій СЕРОЇ,, ніж на необробленій ділянці.
Фігура 4 - на даному графіку показана кореляція та представлений прогноз між кількістю зерен на фунт насіння на необробленій ділянці та кількістю зерен на фунт насіння на обробленій ділянці. Рівняння регресії являє собою розрахункове число зерен на фунт після обробки ОЕРОЇ, проведеній при вмісті вологи у зернах, що розвиваються, приблизно 60 95, на основі числа зерен на фунт необроблених інбредних рослин. Наприклад, якщо інбредна рослина зазвичай виробляє насіння у кількості 1500 зерен на фунт, застосування ОЕРОЇ при вологості зерна приблизно 60 95 збільшило б кількість зерен на фунт до 1766 ((1,0382 х 1500)--208,26).
Фігура 5 - на даному графіку показані відмінності у вологості зібраного зерна у насінні із оброблювальної ділянки ("ОЕРОЇ") та з необроблювальної ("МТ") ділянки із 313 полів для одержання насіння, розташованих у середньозахідній частині США. Стовпці нижче нульової лінії осі Х показують, що насіння з ділянки, обробленій ОЕРОЇ, мали нижчу вологість зерна, ніж насіння з відповідної необробленої ділянки.
Фігура 6 - на даній гістограмі показаний 96 схожості у польових умовах (приживлюваність культури) для обробленого ("ОЕРОЇ") та необробленого ("СНЕСК") насіння на стресових та нестресових польових ділянках. Кожний стовпець показує середній 95 схожості для 16 гібридів
Ріопеег. Оброблене та необроблене насіння від кожного гібрида було одержано на тих самих полях для одержання насіння у 2010 р. (див. Приклад 1). Насіння було висіяне у полі навесні 2011 р. Ділянки вважали стресовими ("Стресові ділянки"), якщо середня схожість усього
Зо гібридного насіння складала 85 95 або менше, або якщо температура грунту утримувалась на рівні 10 "С або нижче протягом двох тижнів після сіяння. Ділянки, у яких середній 95 схожості усього гібридного насіння був вище 8595, вважали нестресовими ("нестресові ділянки").
Наступні ділянки вважали "стресовими": О-Клер, Вісконсин; Джейнсвіл, Вісконсин; Шуйлер,
Небраска; Мінберн, Айова; Фландро, Південна Дакота. "Нестресовими" ділянками були
Джонстаун, Північна Дакота та Кото-дю-Лак, Канада.
Фігура 7 - на даній гістограмі відображено 95 схожості у полі (приживлюваність культури) для обробленого ("ОЕРОЇ ") і необробленого ("СНЕСК") насіння восьми гібридів Ріопеег. Оброблене і необроблене насіння від кожного гібриду було отримано на одних і тих же полях для одержання насіння у 2010 р. (див. Приклад 1). Насіння було висіяно весною 2011 р. на наступних ділянках: О-Клер, Вісконсин; Джейнсвіл, Вісконсин; Шуйлер, Небраска; Мінберн,
Айова; Фландро, Південна Дакота. Стовпці показують середній 9о схожості по усім ділянкам.
Фігура 8 - на даній гістограмі відображена врожайність в бушелях на акр для обробленого ("ОЕРО1Ї") і необробленого ("СНЕСК") насіння в двох польових ділянках.
Кожний стовпець відображує середню врожайність для 15 гібридів Ріопеег. Оброблене і необроблене насіння від кожного гібриду було отримано на одних і тих же полях для одержання насіння у 2010 р. (див. Приклад 1). Насіння було висіяне навесні 2011.
ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС
Варіанти здійснення і аспекти, що обговорюються у даному документі, описують у поєднанні з системами, інструментами та способами, які приведено у вигляді прикладів, з ілюстративною метою, без обмеження сфери застосування. У різних варіантах здійснення одна або декілька з вказаних вище проблем були зменшені або усунені, у той час як інші варіанти здійснення направлені на інші удосконалення.
Розкриття кожного посилання, вказаного у даному документі, включено у повному обсязі шляхом його згадування, у тому ступені, у якому дані посилання відносяться до матеріалів і способів, що описуються у даному документі.
Польові культури вирощують із використанням методик, які використовують спосіб запилення рослини. У практичному застосуванні обраної програми селекції селекціонер часто спочатку здійснює селекцію і схрещування двох або більше батьківських ліній з наступним повторним самозапиленням і селекцією, одержуючи таким чином велику кількість унікальних бо генетичних комбінацій. Селекціонер теоретично може одержувати мільярди різних генетичних комбінацій шляхом схрещування, самозапилення і мутагенезу. Тому досить малоймовірно, щоб два селекціонери самостійно одержали однаковий ряд рослин, які мають однакові ознаки.
У кожному циклі оцінки, селекціонер рослин вибирає ідіоплазму для її передачі наступному поколінню. Ця ідіоплазма вирощується при вибраних географічних, кліматичних і грунтових умовах і за необхідності зазнає випробувань на витривалість до впливу стресу, стійкість до комах і випробувань щодо інших ознак. Потім проводиться додаткова селекція під час і після періоду вегетації.
Методики одержання використовують для керування розмноженням гібрида маїсу, насіння якого будуть продавати на ринку. Інбредну чоловічу рослину та інбредну жіночу рослину, як правило, висаджують у полі таким чином, щоб на один чоловічий ряд припадав один або декілька жіночих рядів. У рослин з жіночого ряду видаляють волоті до того, як вони почнуть виробляти пилок, що тим самим приводить до запліднення качанів жіночого ряду пилком від рослин чоловічого ряду. З іншого боку, жіночі рослини можуть мати стерильність чоловічих суцвіть і не виробляти пилок. У будь-якому випадку результат полягає в тому, що пилок від чоловічої рослини запліднює качан на жіночій рослині, що таким чином приводить до одержання гібридного насіння. Це насіння потім збирають.
Методики збирання врожаю можуть суттєво впливати на якість насіння. Наприклад, збирання врожаю повинно бути здійснено у належний час, коли насіння має відповідний розмір і стадію розвитку. Деякі методики, такі як ті, які розкриваються у даному документі, можна використовувати для покращення якості насіння у момент або близько до моменту збирання врожаю та/або під час зберігання і обробки врожаю після його збирання. Дані показники якості можуть включати один або декілька з наступних: більш високе число насіння на фунт; підвищення обсягу або частки товарного насіння з ділянки і з 1 акра жіночих рослин; зниження частки насіння, вибраковуваного у зв'язку з невідповідністю комерційно переважним розміру і формі; знижений вміст вологи у насінні у момент збирання врожаю; більш ранню дату дозрівання; менший обсяг палива і часу, витрачених на висушування насіння для зберігання, що також знижує витрати у виробність сушарки; покращення цілісності насіння під час обробки, яка проводиться після збирання врожаю через зниження впливу на зародок у насінні пласкої форми; покращені характеристики, продемонстровані у лабораторних випробуваннях на
Зо схожість за низьких температур або в інших стресових умовах; більш однорідний вплив хімічної обробки на насіння, що тим самим покращує ефективність обробки; зниження ваги стандартного промислового мішка насіння, розрахованого на 80000 зерен, що забезпечує ергономічні переваги для популяції фермерів літнього віку; покращену придатність до саджання за допомогою механізованих систем; кращу схожість під впливом стресу у польових умовах; більш однорідну приживлюваність травостою та більш високу врожайність зерна.
В одному варіанті здійснення дане розкриття являє собою оптимізовану обробку жіночої інбредної рослини, що має качан, який містить гібридне насіння, яке дозволяє одержати більшу кількість або більшу частку товарного насіння. Товарне насіння є таким, яке крім інших ознак, є життєздатним і має комерційно переважний розмір і форму.
Обробка з метою дефоліації включає прискорення побуріння листя і зупинку або значне скорочення утворення продуктів фотосинтезу та/або переміщення продуктів фотосинтезу від листя до качана. Цього можна досягнути з використанням, наприклад, розпилення на полі, на якому зростають рослини, будь-якого з ряду розчинів сольових або гербіцидних дефоліантів, включаючи, але без обмежень, ІСМІТЕФ, дикват, паракват, гліфосат та хлорат натрію.
Альтернативно або додатково, дефоліацію можна здійснювати з використанням механічних засобів, вручну або за допомогою будь-якої комбінації ручних, механічних та/або хімічних засобів. У певних варіантах здійснення можна використовувати кілька видів дефоліаційної обробки. Спосіб, що заявляється, не залежить від способу, з використанням якого з рослини видаляють листя. Способи застосовують до рослин із чоловічою стерильністю, а також із чоловічою фертильністю. Контрольна рослина або контрольне поле або контрольна обробка будуть відповідати досліджуваній рослині або полю, за винятком відсутності дефоліаційної обробки.
Попередні способи дефоліації були розроблені для того, щоб покращити енергію проростання насіння без зниження розміру насіння. Див. наприклад, у патенті США Моб162974, у розділі 4: "Розмір насіння у врожаї насіння маїсу є важливим комерційним питанням, тому що більший розмір насіння є переважним на ринку" Навпаки, нинішні способи дефоліації призначені для впливу на розмір насіння і форму, і навмисно приводять до одержання меншого за розміром, більш плаского, більш однорідного насіння.
Способи дефоліації, які також раніше застосовували, базувалися на днях ступеня росту бо (200) або одиницях ступеня росту (40) для визначення відповідного моменту часу для дефоліації. Вплив ЖОЮО на дозрівання рослин відрізняється у різних інбредних рослин (як показано у таблиці 1 патенту США Мо 6162974). Додатково, значення СОЮ повинно перераховуватися щодня кожного року, і взаємодія між (300 і дозріванням рослини ускладнюється такими факторами, які включають, але без обмежень, тип грунту і кількість атмосферних опадів. Таким чином, спосіб дефоліації, який базується на значенні 200, залежить від мінливості навколишнього середовища.
Навпаки, рівень вмісту вологи у насінні є стабільною характеристикою, постійною для всіх інбредних рослин на усіх ділянках і в усі роки, навіть при різних погодних умовах, і тому є більш надійним для прогнозування оптимального часу для дефоліації. Визначення оптимального рівня вмісту вологи у насінні, при якому слід проводити дефоліацію, здійснюють шляхом ретельного тестування і калібрування ефектів дефоліації, з урахуванням генетичних параметрів, типу обробки, строків обробки і умов навколишнього середовища.
Застосування дефоліації, проведеної в належний момент часу, вибраний з урахуванням вмісту вологи, забезпечує численні переваги, які включають, але без обмежень, більш високе число насіння на фунт; підвищення обсягу або частки товарного насіння з ділянки і з 1 акра жіночих рослин; зниження частки насіння, вибраковуваного у зв'язку з невідповідністю комерційно переважним розміру або формі; знижений вміст вологи у насінні у момент збирання врожаю; більш ранню дату дозрівання; менший обсяг палива і часу, витрачених на висушування насіння для зберігання; покращені характеристики, продемонстровані у лабораторних випробуваннях на схожість при низьких температурах; підвищення ефективності обробки насіння; кращу схожість під впливом стресу у польових умовах; покращену придатність до висаджування за допомогою механізованих систем; більш однорідний травостій; менше число низькорослих рослин і більш високу врожайність зерна.
Найбільш важливими факторами у такому визначенні (виборі інбредної рослини) є початковий розмір насіння (число зерен на фунт) і здатність до схожості в умовах стресу для жіночих рослин (схожість). Розмір насіння є більш вирішальним фактором, оскільки дефоліація може призвести до одержання занадто дрібного насіння з неприпустимими рівнями вибракування.
Інший фактор включає вибір інбредних рослин, які з великою імовірністю будуть реагувати
Зо на дефоліацію з одержанням гібридів з більш високою схожістю і приживлюваністю рослин, особливо в стресових умовах. Вибір цих інбредних рослин включає характеристику ознаки схожості в умовах стресу для гібридів з цими інбредними рослинами, використовуваними у якості жіночих рослин. Це досягається шляхом оцінки матеріалу у поєднанні з лабораторними випробуваннями на схожість і випробуваннями з раннім висаджуванням у полі. Комбіновані дані використовуються для того, щоб надати індекс схожості в умовах стресу, який характеризує здатність матеріалу до утворення сходів в умовах стресу. Інбредні рослини, які за прогнозами виробляють гібриди з індексами схожості в умовах стресу нижче середнього, вважаються придатними для дефоліації.
Використовувані у даному документі і у доданій формулі винаходу форми однини включають посилання на множину, якщо тільки контекст явно не вказує інше. Так, наприклад, згадування "рослини" включає велику кількість таких рослин, згадування "клітини" включає одну або кілька клітин, згадування "насіння" включає велику кількість такого насіння і його еквіваленти, відомі фахівцям у даній галузі техніки, і т.д. "Визначення" означає вимірювання, оцінку, розрахунки, моніторинг та/або прогнозування. "Дефоліант" означає будь-яку сполуку, яка уповільнює або зупиняє утворення продуктів фотосинтезу та/або переміщення продуктів фотосинтезу від листя до качана, і включає, але без обмежень, гербіцидні і сольові композиції, які можуть приводити до загибелі рослини. Ці композиції можуть також включати поверхнево-активні речовини. "Дефоліація" означає видалення, знищення або усихання значної частини тканини листя рослини, як правило щонайменше на 50 9бо, і до 100 956 включно. Дефоліацію можна проводити за допомогою хімічних або фізичних засобів (механічних засобів та/або вручну), або будь-якою комбінацією таких засобів. Поєднання фізичних і хімічних засобів для дефоліації може бути особливо корисним у таких умовах як засуха, які у іншому випадку приводять до погіршення запилення і формування невеликої кількості великих зерен.
Термін "сходити" або "схожість" означає появу сходів над середовищем для пророщення, наприклад над поверхнею грунту у полі.
Термін "енергія схожості" означає відсоток посіяного насіння, яке проростає. Наприклад, енергія схожості 80 9о указує на те, що 80 з 100 посіяного насіння проростає. "Ген" означає фрагмент нуклеїнової кислоти, який екпресує певний білок, що и/Лістить бо регуляторні послідовності, що передують (некодувальні послідовності у напрямку 5) і слідують за (некодувальні послідовності у напрямку 3) кодувальними послідовностями. "Нативний ген" означає ген, який зустрічається у природі із своїми власними регуляторними послідовностями. "Химерний ген" означає будь-який ген, який не є нативним геном, і який містить регуляторні і кодувальні послідовності, які не зустрічаються разом у природі. Відповідно, химерний ген може містити регуляторні і кодувальні послідовності, які отримані з різних джерел, або регуляторні і кодувальні послідовності, які отримані з одного джерела, але розташовані таким способом, який відрізняється від розташування у природі. "Чужорідний" ген означає ген, який зазвичай не з/стрічається в організмі хазяїна, але який вводиться в організм хазяїна шляхом переносу генів.
Чужорідні гени можуть включати нативні гени, вбудовані в ненативний організм, або химерні гени. "Трансген" являє собою ген, який був введений у геном за допомогою процедури трансформації.
Термін "проростання" відноситься до початкових стадій росту насінини з утворенням паростка. Насіння вважається пророслим, якщо в ньому виявляють первинний корінець (корінь) або з'являється пагін, або якщо структури пагону, що з'являються, відповідають спеціальним критеріям, таким як критерії, встановлені Міжнародними правилами тестування насіння (Іптегппаїйопаї! беєд Тезіїіпу Авзосіайоп, ІЗТА) або Авзосіайоп ої ОнНісіа! Зеєй Апаїувів, Іпс., ЛОБА).
Термін "пророслий" може відноситись до насіння, з якого був отриманий життєздатний паросток рослини під впливом світла або без світла із застосуванням камери для пророщення насіння, шафи для вирощування, теплиці або у полі.
Термін "енергія проростання" або "відсоток проростання" означає відсоток посіяного насіння, яке проростає. Наприклад, енергія схожості 80 95 вказує на те, що 80 з 100 посіяного насіння проростають. "Гібридна рослина" або "гібридні потомки" - це індивідуум, отриманий від генетично різних батьківських рослин (тобто генетично гетерозиготний або в основному гетерозиготний індивідуум). Як правило, батьківські рослини гібрида відрізняються декількома важливими аспектами. Гібриди часто більш сильні, ніж кожен з батьків, але вони не здатні розмножуватися як чиста лінія.
Термін гібридне різноманіття відноситься до, по суті, гетерозиготної гібридної лінії і її дрібним генетичним модифікаціям, які зберігають загальні генетичні риси гібридної лінії,
Зо включаючи, але без обмежень, конверсію локусу, мутацію або сомаклональний варіант.
У обсязі даного документа "покращене проростання у стресових умовах" є мірою здатності насіння до проростання в умовах стресу, включаючи, але без обмежень, такі умови як холод, насичені грунти, засуха, повінь і спека, у порівнянні з насінням із генетичними характеристиками, які співпадають, що проростають у тих же стресових умовах.
Термін "рослина" може включати цілу рослина, будь-яку її частину, або клітину, або культуру тканини, отриману з рослини. Таким чином, термін "рослина" може відноситись до кожного з наступних: цілі рослини, компоненти або органи рослини (наприклад, листя, стебла, коріння тощо), тканини рослини, насіння, клітини рослини та/або потомки цієї рослини. Рослинна клітина являє собою клітину рослини, відібрану з рослини або отриману у результаті культивування клітини, відібраної від рослини. Рослинні клітки включають, без обмежень, клітини з насіння, суспензійних культур, зародків, меристематичних ділянок, калюсної тканини, листя, коріння, пагонів, гаметофітів, спорофітів, пилку та мікроспор.
Термін "потомки" означає нащадків конкретної рослини (самозапилення) або пари рослин (перехресне запилення). Нащадки можуть являти собою, наприклад, покоління Е1, Е2 або будь- яке наступне покоління.
Термін "низькоросла (низькорослі)" означає рослину або паросток, які візуально менші сусідніх у полі рослин. Рослина вважається низькорослою, якщо вона відстає на одну або дві стадії листування від середньої стадії рослин, що оточують Її, або якщо її висота на третину або більше менша у порівнянні з рослинами, що оточують її. Термін "низькорослий (низькорослі)" і "однаковість" часто використовуються для опису подібних фенотипів, за яких менше число низькорослих рослин асоціюється з підвищеною однорідністю схожості насіння або приживлюваністю травостою і навпаки.
Використовуваний у даному документі термін "насіння" означає частину гібридної або інбредної рослини, що містить зародок.
Використовуваний у даному документі термін "приживлюваність травостою", є здатністю групи насіння проростати і утворювати нормальні паростки, зазвичай у польових умовах.
Приживлюваність травостою може також відноситися до густоти стояння рослин або приживлюваності культури. "Стрес", "стресові умови" і пов'язані з ними терміни відносяться до будь-яких факторів, які бо стримують ріст і розмноження нижче генотипічного потенціалу рослини, включаючи, але без обмежень, холодний грунт, повінь (затоплення), холодний дощ, мороз, сніг, ущільнення грунту і надмірний рівень залишків від попередніх культур. Витривалість до стресу означає здатність рослини або видів культур витримувати стрес. "Вологість насіння" можна визначити різними способами, але часто використовують ОпайзеО
Моівіцге Ваїапсеє, з дотриманням інструкції виробника. Вологість насіння - важливий показник, тому що він вказує на дозрівання насіння і впливає на сприйнятливість до деяких захворювань.
Інші способи визначення вмісту вологи в насінні включають, але без обмежень, сушіння в інкубаторі, сушильні шафи, примусове повітряне сушіння, сушіння у печі, мікрохвильове сушіння, сушіння на сонці і сушіння над насиченими сольовими розчинами (див. Абепагоїй, єї а!І., (2011) РМА 1009, Сопт СтоулА апа ОємеІортенпі, Іожа 5іаге ОпімегеПу апа М/іпзюп апа Ваїез, (1960) Есоіоду 41:232-237.) Різні осушувані можна використовувати у комбінації із способами сушіння насіння. Насіння можна сушити у широкому діапазоні температур, включаючи сушіння при кімнатній температурі і температурі навколишнього середовища зовнішнього повітря, із циркуляцією повітря або без неї.
Даний винахід додатково відноситься до трансгенних рослинних клітин і трансгенних рослин, трансформованих для вмісту і експресії полінуклеотиду. Терміни ""трансформований", "грансфікований" або "трансгенний" відносяться до клітини, тканини, органа або організму, в який була введена чужорідна нуклеїнова кислота, така як рекомбінантний вектор. Переважно, введена нуклеїнова кислота інтегрується у геномну ДНК клітини, тканини, органа або організму реципієнта таким чином, що введена нуклеїнова кислота успадковується наступними потомками. "Трансгенна" або "трансформована" клітина або організм також включає потомків клітини або організму і потомків, отриманих у програмі селекції, в якій така "трансгенна" рослина використовується у якості батьківської рослини у кросі, і яка демонструє змінений фенотип у результаті присутності рекомбінантної конструкції або вектора. На сьогодні відомі і доступні різні способи трансформації рослин. Наприклад, введення послідовностей ДНК у рослини та/або клітини рослин можна виконати з використанням Аагобасієгіит-опосередкованої трансформації, опосередкованої вірусним вектором трансформації, електропорації |і трансформації, опосередкованої бомбардуванням мікрочастинками (генна гармата або способи біолістики). Послідовність ДНК також може бути трансформована безпосередньо в геном
Зо пластиди шляхом трансформації пластид. Використовуваний у даному документі термін "пластида" означає клас клітинних органел рослин, який включає амілопласти, хлоропласти, хромопласти, елайопласти, еопласти, етіопласти, лейкопласти і пропластиди. Дані органели здатні до самовідтворення і містять те, що зазвичай називають "геном хлоропласта" - кільцеву молекулу ДНК, розмір якої коливається від приблизно 120 до приблизно 217 тисяч нуклеотидів, залежно від виду рослини, і яка, як правило, містить ділянку з оберненим повтором.
Ознаки, що є результатом трансгенезу, можуть включати стійкість до гербіцидів, засухи, врожайність, вміст масла у насінні і вміст крохмалю у насінні, розподілення вуглецю у насінні, стійкість до інсектицидів або будь-яку одну або декілька з великої кількості інших ознак.
Обробку і покриття насіння можна використовувати для насіння, отриманого (із застосуванням способів, що розкриваються. Використання покриття насіння і обробки відомі у даній галузі техніки; див. наприклад, патент США Мо 5876739. Комбінація обробки дефоліантом і обробки/покриття насіння може забезпечити необхідні додаткові ефекти. Хоча вважається, що обробка насіння може бути застосована щодо насіння у будь-якому фізіологічному стані, переважно, щоб насіння було у досить твердому стані, щоб уникнути заподіяння збитку у процесі обробки. Звичайно, насіння буде являти собою насінину, яку було зібрано з поля, отримано з рослини і відділено від будь-яких інших матеріалів, що не відносяться до насіння рослини. Насіння також переважно повинно бути біологічно стабільним настільки, щоб обробка не приводила до біологічного ушкодження насіння. Краще покриття складом для обробки насіння відбувається при обробці насіння меншого розміру, більш плаского, отриманого із застосуванням способів, що розкриваються у даному документі; у свою чергу, краще покриття може забезпечити підвищення ефективності. В одному варіанті здійснення, наприклад, обробка може бути застосована щодо насіння кукурудзи, яке було зібрано, очищено і висушено до вмісту вологи нижче приблизно 15 95 за вагою. В альтернативному варіанті здійснення насіння може являти собою насінину, яку було висушено, а потім оброблено водою та/або іншим матеріалом і потім знову висушено перед або під час обробки. У обсязі тільки що описаних обмежень вважається, що обробка може бути застосована до насіння у будь-який час між збиранням врожаю і висіванням насіння.
Використовуваний у даному документі термін "несіяне насіння" включає насіння у будь-який період між збиранням врожаю насіння і сіянням насіння у грунт з метою одержання паростків і (516) росту рослини.
Термін "врожайність" означає продуктивність на одиницю площі для певного рослинного продукту, що має комерційну цінність. Наприклад, врожайність маїсу зазвичай виміряється у бушелях насіння на акр або метричних тоннах насіння на гектар за сезон. Врожайність залежить як від генетичних факторів, так і від факторів навколишнього середовища. "Агрономія", "агрономічні ознаки" і "агрономічні характеристики" відносяться до ознак (їі генетичних елементів, які складають їх основу) різноманітності даної рослини, які сприяють врожайності протягом вегетаційного періоду. Індивідуальні агрономічні ознаки включають енергію проростання, силу вегетації, витривалість до стресу, витривалість або стійкість до захворювань, стійкість до гербіцидів, гілкування, цвітіння, набір насіння, розмір насіння, щільність насіння, стійкість до полягання, здатність до обмолочування тощо. Тому врожайність є остаточним пунктом усіх агрономічних ознак.
Продукти, важливі в агрономічному і комерційному відношеннях, та/або композиції хімічних речовин, включаючи, але без обмежень, корми для тварин, промислові товари і продукти з насіння, а також побічні продукти, які призначені для застосування у якості їжі для споживання людиною або для застосування у складі композицій, які призначені для споживання людиною, включаючи, але без обмежень, борошно дрібного млива, борошно грубого млива, патоку, масло, крохмаль, харчові продукти, що містять насіння або частини насіння і побічні продукти насіння тощо, розглядаються у тому випадку, якщо ці продукти і композиції хімічних речовин є похідними або отримані безпосередньо з насіння, отриманого із застосуванням способів даного винаходу. Такі продукти та/або композиції також називаються у даному документі біологічними зразками. Біологічні зразки можуть бути отримані з рослини, тканини рослини, або насіння, виробленого рослиною.
Усі публікації і патентні заявки, що згадуються у даному описі, свідчать про рівень фахівців у тій галузі техніки, до якої відноситься цей винахід. Усі публікації і патентні заявки включені у даний документ за допомогою посилання такою ж мірою, у якій кожна окрема публікація або заявка на патент була конкретно і окремо зазначена як включена за допомогою посилання.
Хоча вищевказаний винахід був описаний у деяких подробицях у якості ілюстрації і прикладу для ясності розуміння, буде очевидним, що певні зміни і модифікації можуть бути здійснені у обсязі прикладеної формули винаходу.
Коо) ПРИКЛАДИ
Мається на увазі, що приклади, які описано у даному документі, є зразковими і наведені в якості прикладів відкриттів, і не обмежують обсяг формули винаходу.
Приклад 1. Реалізація обробки дефоліантом
У 2010 році, на 472 полях для одержання насіння, розташованих у середньозахідній частині
Сполучених Штатів Америки, цілі поля обробляли Оегію 750 (хлорат натрію від Огехе! Спетіса)
Сотрапу) відповідно до настанов виробника, і в кожному полі було залишено смугу необробленої контрольної площі (тобто необроблену досліджувану смугу не обприскували дефоліантом). Контрольна смуга мала ширину, що дорівнює штанзі обприскувача, і довжину, що дорівнює довжині поля усередині зразкової ділянки засіяного поля. ЮОеєекКФ 750 застосовували при вологості насіння 55-60 95, яку визначали за допомогою Ойайз? МВ35 тоівішцге Браіапсе. Після обробки, насіння залишали для висихання природнім шляхом у полі, приблизно у момент або наближаючись до моменту фізіологічної зрілості (-32 95 вологість насіння). За один-два дні до механізованого збирання врожаю у полі усі придатні для збирання врожаю качани з 12 рослин, що ростуть підряд, з З різних ділянок кожної групи обробки (ОЕРОЇ, необроблена контрольна група) очищували від листової обгортки та поміщали у мішки із джутової тканини. Бирку із вказівкою розташування, номера поля і обробки поміщали зовні і усередину мішка. Придатний для збирання врожаю качан описували як качан довжиною 4 дюйми або більше, що містить більше 30 зерен. Качани, що мали більше 25 95 ушкоджень через хвороби або вплив комах, не включали. Мішки із джутової тканини доставляли на місцеве виробниче підприємство та сушили у нижніх тунелях великих промислових сушарок від З до 4 днів (або до досягнення вологості насіння приблизно 12 95). Вологість насіння під час збирання врожаю визначали у зразках, які було зібрано з кожної ділянки обробки з використанням тестера ОІСКЕУ-іппФ СЩАСФ тоівіиге їевівг.
Невелику лущильну машину (лущильна машина АЕС для малих партій) використовували для відділення насіння від качана. Після лущіння насіння пропускали через сортувальну установку, обладнану ситом в 23/64 дюйми із круглими отворами (ВН) і в 16,5/64 дюйми із круглими отворами. Насіння, яке залишалося зверху сита 23/64" ВН, вважали занадто великим для продажу (вибраковування насіння великого розміру). Насіння, яке проходило крізь сито 16,5/64 ВН вважали занадто дрібним для продажу та вибраковували (вибраковування насіння бо дрібного розміру). Насіння, яке проходило крізь сито 23/64", але залишалося на поверхні сита
16,5/64" ВН, вважали товарними насінням за розміром і формою. З товарного насіння число зерен в 0,25 фунтах товарного насіння підраховували з використанням лічильника насіння із чашею для визначення числа зерен на фунт. Статистичний аналіз проводили із застосуванням процедур Т-тесту в 5іаїїзіїса! Апаїувіз Зубзієт (ЗА5 Іпві., Кері, Північна Кароліна). Однорідне насіння, і особливо більш пласке, дрібне, однорідне насіння є переважними для полегшення і підвищення ефективності обробки, пакування, доставки, маніпуляцій і сіяння. Додатково, насіння, яке є менш круглим, асоціюється зі зниженою частотою синдрому "великого зародка".
Великі зародки підвищують сприйнятливість до фізичних ушкоджень під час кондиціювання та обробки насіння.
Крім того, обробка дефоліантом прискорює дозрівання і висушування, так що збір врожаю може зазвичай відбуватися на 4-5 днів раніше, ніж у необробленій контрольній групі у типових умовах збирання врожаю і до 14 днів раніше за холодних погодних умов. Це є перевагою при запобіганні польових втрат через несприятливі погодні умови. Це також знижує витрати палива і загальну виробність сушарки, які є необхідними для сушіння після збирання врожаю.
Приклад 2. Обробка дефоліантом призводить до одержання насіння з покращеною приживлюваністю травостою і підвищеним кінцевим виходом зерна
Гібридне насіння, отримане з полів, оброблених ЮОеїоіФ 750, і з необроблених контрольних смуг, висіяли на семи польових ділянках навесні 2011 року. Насіння з рослин з видаленим листям і контрольних гібридів одержували на тих самих полях для одержання насіння у 2010 році. Насіння висівали у період між 12 квітня і 18 травня у містах О-Кпер, Вісконсин, Джейневіл,
Вісконсин, Шуйлер, Небраска, Мінберн, Айова, Фландро, Південна Дакота, Джонстаун, Північна
Дакота та Кото-Дю-Лак, Канада. Схожість культури оцінювали на стадіях від УЗ до МА на усіх ділянках, і схожість реєстрували як відсоток висіяного насіння, яке проросло і дало нормальні проостки. Наприклад, якщо було висіяно 30 насінин, і 21 насінина зійшла, то схожість реєстрували як 70 95.
Розташування ділянки вважали асоційованим зі стресовими умовами, якщо середня схожість усіх гібридів становила 85 95 або менше, або якщо температура грунту утримувалася на рівні 10 "С або нижче протягом двох тижнів після сіяння. Ділянки, де середній 95 схожості усіх гібридів був вище 85 95, вважали нестресовими. Наступні ділянки вважали стресовими: О-Клер,
Вісконсин; Джейнсвіл, Вісконсин; Шуйлер, Небраска; Мінберн, Айова; Фландро, Південна
Дакота. У сукупності ці ділянки мали середній відсоток схожості 74 95. Нестресові ділянки включали Джонстаун, Північна Дакота і Кото-Дю-Лак, Канада, де сукупна середня схожість становила 91 95. У середньому насіння з гібридів з видаленим листям мало на 10 95 більш високий відсоток схожості на стресових ділянках і на 4 95 більш високий відсоток схожості на нестресових ділянках, у порівнянні з контрольними рослинами, в яких не видалено листя (Фіг. 6). На фігурі 7 показано різницю у 95 проростання для восьми окремих гібридів з видаленим листям і контрольних гібридів у тесті.
Дані щодо врожайності збирали у м. Шуйлер, Небраска та у м. Мінберн, Айова. П'ятнадцять гібридів, отриманих у результаті дефоліації і контрольної обробки, збирали вручну при рівні вологості приблизно 18 95, і поєднували отримані дані по двом ділянкам; у середньому насіння з гібридів з видаленим листям давало приблизно 14 додаткових бушелів на акр на ділянці у м.
Шуйлер, і приблизно 23 додаткових бушеля на акр на ділянці у м. Мінберн.
Claims (13)
1. Спосіб підвищення виходу товарного насіння маїсу з поля для одержання гібридного насіння, який включає: (|) визначення вмісту вологи в насінні у полі; і (ії) обробляння вказаного поля засобом для дефоліації, який відрізняється тим, що розрахунок обробляння базується на вмісті вологи в насінні, де 95 вміст вологи становить від 35 95 до 70 95 на час обробляння.
2. Спосіб одержання насіння маїсу з поля для одержання гібридного насіння, де вказане насіння маїсу має підвищений відсоток проростання, енергію схожості та/або підвищену однорідність схожості у польових умовах, що включає: () визначення вмісту вологи в насінні у полі; і (ії) обробляння вказаного поля засобом для дефоліації, який відрізняється тим, що розрахунок обробляння базується на вмісті вологи в насінні, де 95 вміст вологи становить від 35 95 до 70 95 на час обробляння.
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що вказане насіння вирощують у стресових польових (516) умовах.
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що дефоліацію здійснюють за допомогою хімічних засобів.
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що здійснюють декілька обробок для дефоліації.
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що підвищується частка плаского насіння.
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що підвищується число зерен на фунт.
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що зібране насіння має відносно до контролю одну або декілька з наступних ознак: більш раннє дозрівання; знижена вологість на момент збору врожаю; знижені вимоги до висушування після збирання врожаю; більша однорідність розмірів; підвищений відсоток проростання або енергія схожості в умовах дослідження з лабораторним стресом; покращена придатність до механізованого саджання; підвищений відсоток схожості або енергія схожості у польових умовах; більш однорідна схожість у польових умовах; менше число низькорослих або недорозвинених паростків та підвищена врожайність зерна.
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що насіння збирають при вмісті вологи від 20 95 до 45 965.
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що 95 вміст вологи у насінні складає від 50 95 до 70 95 на час обробки.
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що відносно до рослин маїсу у полі здійснюють трансгенез, який наділяє насіння ознакою, вибраною з групи, що складається з чоловічої стерильності, сайт-специфічної рекомбінації, абіотичної витривалості до стресу, зміненого фосфору, змінених антиоксидантів, змінених жирних кислот, змінених незамінних амінокислот, змінених вуглеводів, стійкості до гербіцидів, стійкості до комах та стійкості до захворювань.
12. Спосіб зниження кількості вибракуваного насіння з поля для одержання маїсового насіння, який включає: (|) визначення вмісту вологи в насінні у полі; і Зо (ї) обробляння вказаного поля засобом для дефоліації, який відрізняється тим, що розрахунок обробляння базується на вмісті вологи в насінні у полі, де 95 вміст вологи становить від 35 95 до 70 9о на час обробляння.
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що знижують вибраковування великого насіння та/або дрібного насіння.
жОЕРО: 0 ЖоОСНЕК ЩО Значущість: середнє 2000 | НОМ о ПИВА потурати . ЩО дек сеноврвтсяо» Значення ї-критерію 1 ій питних ших ЦЮ ня зт, во Число точок даних для генерації середнього иОЕЕОЮ 0 мОєОБСНЕСК є ПУДЯ ВО а «о вини 77 аМЛідвищення 9 ко і: пн піл товарного ЕН щ насіння,
жі. нн - 30, Фігура 1 в ОКО я ПЕРОЯ СНЕСК Янко я ВЕН СНЕСК ЕРж Зп ять сохне Я те шк пелнняуття ур 38 щи зі ен ові синання Зниження 55 я ОгЕОї. я ПЕРО СНЕСК вибраковування насіння і двепикого розміру полу ва -- : 5 м | пранні В пи Підвищення 5 їй 1 доти сш вибраковування насіння вх миня дрібного розміру вн бідно "295 а і 6. ! . Зниження 95 загального: дрияя шин Е звибраковування насіння Фігура 2
500 й що | Щ Обробка ОЕРОЇ їй Щ тидвищувала число зерен пути ой на фунт (КЕКІВ) на. 9596 з | полів й ков їж сок - в до! СУБ ЯВНЯЕНЯНЕНКАЕИКЯКУУ -зве Фігура З пн нн ин ня 4 ЕЕ і- те тре снення пкрее резина офтннфнінно) і І нин фер рр зе ни тн пл офея м етно дн рю срежяннї : А з0о вини ее не п В М ВИД С пис жик я ВЕНИ ДИНИ ХВ КЛЕНА ЗО НА НЕЗНАННЯ ВИ НЕОН НІКИ пишних ! ї і ; Ї ї Ї ї ії Е фляюе френч вежами есте фенчкалірннкої шк --й. ь 3 у і і Н Мо шини и і ! ШІ ТО пт 700 фев» нд ВЗ охо вно в ши ши кни ни нн м нн не зБ0Й І. пий ТУ я жівюнею я ше Ї рт ' : ав ми ну пенерестрея пубкоттвреаннь ВІК ся ння ИН ЩК г 00 ОВНС пика ЗАВ прут и чи ання в с ин НН Х в т 900 ер пет ВИ у. тд ї200 ен и и в ; о за АВВИИНИ НИ лю тими нини и ная Ще х Мови вилив нк й. 1500 4. ерееетореютях нд фан 4 : «й Ши: пн и иа 1400 Я реренея дн НАДФ ПИ ДІД 900 па не мини и о ЯН шини пов фр вер н Пе ши шк я ши 500 я ПН Ше жк МАН М ОЕМ нини шк на шов ща ли миня й се ренвитвтья яке «фрі еннтінянтттнн ники ! ТТ пиши
Ме. рт прп ЗО не ни вання пемфм ннидння ння я. плив ен, у НІ ШІ Ще Мини нини нини зе ВН НИ ЕН М МИ МІШКЕНН: рин І і сфе нету ренти р-н 209 НЕ ни ретур щит рентні они ни ие но нини Мн М ї пл І вуст т ПИ 4 І й од ж: ! шк м и появ жо п'зжзасоазаЗ а хк Зовеовоа 5 я зввововоазвво НН ЕНН НЕ тя чада авнслачняи, Фігура 4 га . ! 16 4 є | Відмінності між ділянками СЕРОЇ. « СМТ зі о. "Протирати еття теРотеР Те сет ери -Ї о З НН ха а І Ії ГІ Ії. ПАНИ - се тя ет п й ПН - Ї й -20 4 -18 Фігура 5 СХОЖІСТЬ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ! 100 -- : До рн нення ненні за - на ни ни она 85 пн ши ! ш СЕРОЇ, 80 ! Е фо шсНЕсК о ! ка , : З 85 і-- 0 - вжи ; Стресові ділянки Нестресові ділянки Фігура 6 СХОЖІСТЬ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ же вн нн и вва син зо ен в нн нн во ни . | . , щі о їя : Ще Е зо -- сн ник сн шк шк ш- п ВоєОї З яв 4» : пінні - ШСНЕСК Е І З 30 ій --- - -- - - ця 20 я- ї я вне ж р секр рт мк -- Н як А в с о Е Е в н Гібрид Фігура 7
ВРОЖАЙНІСТЬ ! 130 т т нянні тин вовну уткт Костін
ТІ. ф-т пет в 110 ши пи на 2 оо -- понентів нд нки сут Е Щ ОКО, Кс г | т шсНнЕСК а днк Бо й і що Е ! я во Шо ши ш БО ння пенні пднння Шуйлер, штат Небраска Мінберн, штат Айова Фігура 8
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201161547142P | 2011-10-14 | 2011-10-14 | |
PCT/US2012/059747 WO2013055916A1 (en) | 2011-10-14 | 2012-10-11 | Methods for improving seed production in maize |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA114185C2 true UA114185C2 (uk) | 2017-05-10 |
Family
ID=47073547
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UAA201403890A UA114185C2 (uk) | 2011-10-14 | 2012-10-11 | Способи покращення виходу насіння маїсу |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US11197443B2 (uk) |
EP (2) | EP2765845B1 (uk) |
AR (1) | AR088333A1 (uk) |
CA (1) | CA2852038C (uk) |
CL (1) | CL2014000949A1 (uk) |
EA (1) | EA034823B1 (uk) |
ES (1) | ES2632419T3 (uk) |
HR (1) | HRP20171244T1 (uk) |
HU (2) | HUE053726T2 (uk) |
PL (1) | PL2765845T3 (uk) |
RS (1) | RS56078B1 (uk) |
UA (1) | UA114185C2 (uk) |
WO (1) | WO2013055916A1 (uk) |
ZA (1) | ZA201402648B (uk) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3110252A1 (en) | 2014-02-28 | 2017-01-04 | Drexel Chemical Company | Compositions and methods for improving seed quality |
CN105123232B (zh) * | 2015-09-07 | 2017-11-28 | 庆阳敦博科技发展有限公司 | 山坡地青储玉米高产种植方法 |
CN105993888A (zh) * | 2016-05-31 | 2016-10-12 | 马鞍山市国华农业发展有限公司 | 一种秋葵的育苗方法 |
CN108040782B (zh) * | 2017-11-24 | 2020-11-06 | 崔宝明 | 一种高效防病害并实现增产的玉米栽培方法 |
CN108763634A (zh) * | 2018-04-18 | 2018-11-06 | 河南省气象科学研究所 | 夏玉米机械粒收时机监测模型的构建方法及应用 |
CN111492745A (zh) * | 2020-04-08 | 2020-08-07 | 吉林省农业科学院 | 一种检测玉米耐储性的方法 |
CN114667921A (zh) * | 2022-01-07 | 2022-06-28 | 山西农业大学 | 一种基于管种单粒燕麦培育ril群体的方法 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4069614A (en) * | 1976-06-14 | 1978-01-24 | Regents Of The University Of Minnesota | Early growth alteration to increase corn grain yield |
US5491125A (en) | 1988-03-18 | 1996-02-13 | Hoechst Aktiengesellschaft | Liquid herbicidal formulations of glufosinate |
US5518989A (en) | 1994-01-31 | 1996-05-21 | Pioneer Hi-Bred International | Seed vigor by pre-harvest defoliation of maize plants |
US5876739A (en) | 1996-06-13 | 1999-03-02 | Novartis Ag | Insecticidal seed coating |
US8250807B2 (en) * | 2009-08-11 | 2012-08-28 | Pioneer Hi Bred International Inc | Methods to increase yield of plants grown at high populations |
-
2012
- 2012-10-11 CA CA2852038A patent/CA2852038C/en active Active
- 2012-10-11 PL PL12778014T patent/PL2765845T3/pl unknown
- 2012-10-11 RS RS20170560A patent/RS56078B1/sr unknown
- 2012-10-11 UA UAA201403890A patent/UA114185C2/uk unknown
- 2012-10-11 EA EA201490784A patent/EA034823B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2012-10-11 ES ES12778014.6T patent/ES2632419T3/es active Active
- 2012-10-11 US US13/649,435 patent/US11197443B2/en active Active
- 2012-10-11 HU HUE17165577A patent/HUE053726T2/hu unknown
- 2012-10-11 EP EP12778014.6A patent/EP2765845B1/en active Active
- 2012-10-11 WO PCT/US2012/059747 patent/WO2013055916A1/en active Application Filing
- 2012-10-11 EP EP17165577.2A patent/EP3210449B1/en active Active
- 2012-10-11 HU HUE12778014A patent/HUE034236T2/en unknown
- 2012-10-12 AR ARP120103823A patent/AR088333A1/es active IP Right Grant
-
2014
- 2014-04-11 ZA ZA2014/02648A patent/ZA201402648B/en unknown
- 2014-04-14 CL CL2014000949A patent/CL2014000949A1/es unknown
-
2017
- 2017-08-14 HR HRP20171244TT patent/HRP20171244T1/hr unknown
-
2021
- 2021-09-22 US US17/481,937 patent/US20220000057A1/en active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2632419T3 (es) | 2017-09-13 |
EP3210449A1 (en) | 2017-08-30 |
EP3210449B1 (en) | 2020-12-23 |
PL2765845T3 (pl) | 2017-09-29 |
CA2852038C (en) | 2021-06-22 |
WO2013055916A1 (en) | 2013-04-18 |
EA201490784A1 (ru) | 2014-07-30 |
EP2765845B1 (en) | 2017-05-17 |
EA034823B1 (ru) | 2020-03-25 |
HRP20171244T1 (hr) | 2017-10-20 |
RS56078B1 (sr) | 2017-10-31 |
HUE053726T2 (hu) | 2021-07-28 |
CL2014000949A1 (es) | 2014-09-05 |
EP2765845A1 (en) | 2014-08-20 |
US20220000057A1 (en) | 2022-01-06 |
HUE034236T2 (en) | 2018-02-28 |
US20130096004A1 (en) | 2013-04-18 |
CA2852038A1 (en) | 2013-04-18 |
US11197443B2 (en) | 2021-12-14 |
AR088333A1 (es) | 2014-05-28 |
ZA201402648B (en) | 2016-06-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20220000057A1 (en) | Methods for improving seed production in maize | |
Singh et al. | Integration of sugarcane production technologies for enhanced cane and sugar productivity targeting to increase farmers’ income: strategies and prospects | |
KR101260090B1 (ko) | 매운 맛이 적은 장일 양파 | |
Chattopadhyay et al. | Studies on heterosis for different fruit quality parameters in tomato | |
Afzal et al. | Seed production technologies of some major field crops | |
Muratov et al. | The dependence of spring triticale yield and its structure on harvesting time and methods | |
Dayal et al. | Effect of physiological maturity on seed quality of maize (Zea mays L.) | |
Szemplinski et al. | Cereal mixtures in polish scientific literature in the period 2003-2007. Review article | |
Vijay et al. | Chapter-4 Rice (Oryza Sativa L.) | |
Manan et al. | Effect of plant spacing on yield and yield attributes of maize hybrids | |
Hiremath et al. | Studies on Enhancing Seed Performance of Kabuli Chickpea | |
Udayasree et al. | Non-preference/antixenosis and antibiosis mechanism contributing to BPH resistance in certain identified elite rice genotypes | |
Ambia et al. | Evaluation seed yield and quality of different genotypes of spinach (Beta vulgaris) | |
Andrejıova et al. | The possibility of butternut squash growing in conditions of Slovak Republic | |
Stanisavljević et al. | Desiccation, postharvest maturity and seed aging of tall oat-grass | |
Khorasani et al. | Response of Maize (Zea mays L.) hybrids and inbred lines to salinity stress under field condition | |
Mogili et al. | Mulberry breeding for higher leaf productivity | |
Narayanan et al. | Effect of various seed halo-priming treatments on seed yield and quality in maize | |
Tueguem et al. | Reaction of some rice (Oryza sativa L.) varieties to brown spot disease caused by Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker | |
US20220312710A1 (en) | Method for increasing plant yield | |
de Aguila Moreno | Physiological Quality of Seeds from Peanut under Different Growing Conditions | |
Fekadu | Seed maize (Zea Mays l.) quality factors from five agroecological zones in Ghana and their impact on growth and grain yield | |
Amador | Study of Factors Responsible for Abnormal Ear Development in Corn: A Regional Concern | |
Chattopadhyay et al. | Plant Germplasm Registration Notice | |
Ovuka et al. | Response of oilseed rape seed quality parameters to chemical treatment |