Устройство для определения энергоемкости фотосинтеза

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к физиологии растений. Устройство содержит блок (1) измерения облученности, блок (6) задания времени облучения, первый (8) и второй (13) сумматоры и блок (14) индикации. Дополнительно устройство содержит блок (2) измерения массы листа растения, блок (3) измерения площади листа растения, блок (4) фиксации времени появления очередного листа на растении, блок (5) задания фотопериода, первый (7) и второй (9) блоки умножения, блок (10) вычитания, первый (11) и второй (12) блоки деления. При этом выход блока (4) фиксации времени появления очередного листа на растении соединен с первым входом блока (10) вычитания, второй вход которого соединен с выходом блока (6) задания времени облучения, а выход - с первым входом второго блока (9) умножения, второй вход которого соединен с выходом блока (3) измерения площади листа растения, а выход - с входом второго (13) сумматора, выход которого соединен с первым входом второго блока (12) деления, второй вход которого соединен с выходом первого (8) сумматора, вход которого соединен с выходом блока (2) измерения массы листа растения, а выход - с первым входом первого блока (11) деления. Выход блока (1) измерения облученности соединен с первым входом первого блока (7) умножения, второй вход которого соединен с выходом блока (5) задания фотопериода, а выход - со вторым входом первого блока (11) деления, выход которого подключен к входу блока (14) индикации. В качестве блока (1) измерения облученности используют измеритель фотонной облученности. Устройство позволяет оперативно определять энергоемкость фотосинтеза конкретного экземпляра растения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 1 пр.

 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к физиологии растений, и может быть использовано для оптимизации технологии выращивания растений при искусственном облучении (светокультуры).

Светокультура является весьма энергоемким процессом. Основные затраты энергии здесь связаны с созданием условий для фотосинтеза.

Известно устройство, в котором для оценки части поглощаемой растениями в процессе фотосинтеза энергии (фитопотока) используют блок измерения облученности со спектральной чувствительностью, соответствующей спектральной чувствительности среднего растения [Свентицкий И.И. Способ оценки действия оптического излучения на растения. А.с. №124669. Заявка №615162/26, 29.12.1958. Опубл. в БИ №23, 1959].

Недостатком данного технического решения является необходимость предварительного теоретического или экспериментального определения кривой спектральной чувствительности среднего растения данного вида, что повышает трудоемкость измерений и снижает их точность.

Известно устройство для оценки энергоемкости потока излучения, включающее блок измерения облученности, блок деления, блок задания нормированных параметров. [Ракутько С.А. и др. Анализатор спектральной энергоемкости потока оптического излучения. ПМ №119876. Заявка 2012113017/28, 03.04.2012. Опубл. в бюл. №24, 27.08.2012]. Недостатком данного устройства является то, что оценка энергоемкости производится только по результатам спектральных измерений. Свойства растения как биологического объекта учитываются путем их ручного ввода через блок задания нормированных параметров. Устройство не позволяет определить энергоемкость фотосинтеза для конкретного экземпляра растения.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению относится устройство для определения эксергии, включающее блок измерения облученности (фотоэлемент), блок задания времени облучения, первый и второй сумматоры, блок индикации [Обыночный А.Н., Свентицкий И.И., Юферев Л.Ю. Способ и устройство определения эксергии оптического излучения в растениеводстве. Пат. РФ №2280975. Заявка 2005103491/12, 10.02.2005. Опубл. в бюл. №22, 10.08.2006].

Недостатки известного технического решения:

1. величина эксергии, полученная при суммировании измеренной облученности по спектру и времени действия, использует функцию относительной спектральной эффективности фотосинтеза, принятую единой для всех растений, что не позволяет определить энергоемкость фотосинтеза для конкретного экземпляра растения;

2. даже при использовании функции относительной спектральной эффективности фотосинтеза, определенной для конкретного экземпляра растения, величина эксергии является скорее характеристикой потенциальной возможности обеспечения фотосинтеза, а не оценкой энергоэффективности реально протекающих в растении фотосинтетических процессов;

3. использование в качестве измерителя облученности фотоэлемента требует наличия светофильтров, необходимых для его калибровки на разных длинах волн;

4. аналоговые каналы оптических и электрических измерений, необходимость градуировки снижают точность измерений и удобство в работе с устройством.

Задача изобретения - создание точного и удобного в работе прибора, позволяющего по результатам измерения условий облучения и биометрических параметров растения определить энергоемкость фотосинтеза для конкретного экземпляра растения.

Поставленная задача решается за счет того, что устройство для определения энергоемкости фотосинтеза содержит блок (1) измерения облученности, блок (6) задания времени облучения, первый (8) и второй (13) сумматоры, блок (14) индикации, блок (2) измерения массы листа растения, блок (3) измерения площади листа растения, блок (4) фиксации времени появления очередного листа на растении, блок (5) задания фотопериода, первый (7) и второй (9) блоки умножения, блок (10) вычитания, первый (11) и второй (12) блоки деления, при этом выход блока (4) фиксации времени появления очередного листа на растении соединен с первым входом блока (10) вычитания, второй вход которого соединен с выходом блока (6) задания времени облучения, а выход - с первым входом второго блока (9) умножения, второй вход которого соединен с выходом блока (3) измерения площади листа растения, а выход - с входом второго (13) сумматора, выход которого соединен с первым входом второго блока (12) деления, второй вход которого соединен с выходом первого (8) сумматора, вход которого соединен с выходом блока (2) измерения массы листа растения, а выход - с первым входом первого блока (11) деления, выход блока (1) измерения облученности соединен с первым входом первого блока (7) умножения, второй вход которого соединен с выходом блока (5) задания фотопериода, а выход - с вторым входом первого блока (11) деления, выход которого подключен к входу блока (14) индикации. В качестве блока (1) измерения облученности используют измеритель фотонной облученности.

Новые существенные признаки: наличие блока (2) измерения массы листа растения, блока (3) измерения площади листа растения, блока (4) фиксации времени появления очередного листа на растении, блока (5) задания фотопериода, первого (7) и второго (9) блоков умножения, блока (10) вычитания, первого (11) и второго (12) блоков деления, при этом выход блока (4) фиксации времени появления очередного листа на растении соединен с первым входом блока (10) вычитания, второй вход которого соединен с выходом блока (6) задания времени облучения, а выход - с первым входом второго блока (9) умножения, второй вход которого соединен с выходом блока (3) измерения площади листа растения, а выход - с входом второго (13) сумматора, выход которого соединен с первым входом второго блока (12) деления, второй вход которого соединен с выходом первого (8) сумматора, вход которого соединен с выходом блока (2) измерения массы листа растения, а выход - с первым входом первого блока (11) деления, выход блока (1) измерения облученности соединен с первым входом первого блока (7) умножения, второй вход которого соединен с выходом блока (5) задания фотопериода, а выход - с вторым входом первого блока (11) деления, выход которого подключен к входу блока (14) индикации. В качестве блока (1) измерения облученности используют измеритель фотонной облученности.

Технический результат обеспечивается тем, что:

1. в устройстве задают и измеряют параметры, характеризующие условия облучения и биометрические показатели конкретного растения;

2. производят оценку энергоэффективности реально протекающего в растении процесса фотосинтеза по величине его энергоемкости, что позволяет произвести оптимизацию условий выращивания по минимуму энергоемкости;

3. использован измеритель фотонной облученности, определяющий количество фотонов (в молях) независимо от длины волны излучения;

4. использованы цифровые логические блоки, не требующие калибровки и регулировки, что повышает точность измерений и удобство в работе с устройством.

Перечисленные новые существенные признаки в совокупности с известными позволяют получить технический результат во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.

Возможность использование предлагаемого устройства в сельском хозяйстве и физиологии растений, известность программно-аппаратных методов и средств, с помощью которых возможна реализация отдельных блоков устройства и его структуры в целом в описанном виде позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию «промышленная применимость».

Анализ уровня техники не выявил устройства того же назначения, что и предлагаемое техническое решение, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы существенные признаки, что свидетельствует о соответствии предлагаемого технического решения критерию «новизна».

Сущность изобретения не следует для специалиста явным образом из уровня техники, поскольку не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками. Анализ уровня техники не выявил известность влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на основной технический результат (обеспечение возможности оперативного определения энергоемкости фотосинтеза конкретного экземпляра растения), что свидетельствует об изобретательском уровне предлагаемого технического решения.

На фигуре показана схема устройства и его работа при определении энергоемкости фотосинтеза: ИС - источник света, действующий на растение, А - устройство для определения энергоемкости фотосинтеза, включающее 1 - блок измерения облученности, 2 - блок измерения массы листа растения, 3 -блок измерения площади листа растения, 4 - блок фиксации времени появления очередного листа на растении, 5 - блок задания фотопериода, 6 - блок задания времени облучения, 7 - первый блок умножения, 8 - первый сумматор, 9 - второй блок умножения, 10 - блок вычитания, 11 - первый блок деления, 12 - второй блок деления, 13 - второй сумматор, 14 - блок индикации. Измеряемые параметры: Е - облученность, n - номер листа растения, Mn - масса n-го листа, Sn - площадь n-го листа, Tn - время появления n-го листа растения. Задаваемые параметры: ФП - фотопериод, Тк - время облучения. Выходная величина: ЭФС - энергоемкость фотосинтеза.

В основе изобретения лежат следующие положения.

Основным ассимилирующим органом, в котором под действием оптического излучения образуются органические вещества, служащие структурно-энергетическим материалом для всего растения, является лист [Ничипорович А.А. Световое и углеродное питание растений - фотосинтез. М: Изд-во АН СССР, 1955. - 287 с.]. Это позволяет определять продуктивность фотосинтеза, г-2·м-2·сут-1, по накоплению массы органического вещества в единице площади листа за определенное время для всех листьев растения по формуле

где Mn - масса вещества, полученного при фотосинтезе в n-ном листе, г;

Sn - площадь n-го листа, м2;

Тв - возраст n-го листа, сут.

Разработаны различные практические мероприятия, направленные на повышение продуктивности растений. Однако, помимо обеспечения высокой продуктивности растений, важным также является повышение энергоэффективности облучения. Величиной, характеризующей энергоэффективность различных технологических процессов, является энергоемкость [Ракутько С.А. Оптимизация технологического процесса облучения в АПК по минимуму энергоемкости // Светотехника. 2009. №4. С. 57-60].

Энергоемкость фотосинтеза, моль·г-1, вычисляется по формуле

где Hn - доза излучения, воспринятая n-ным листом, моль.

Энергоемкость показывает, какое количество энергии затрачивается на синтез единицы массы продуктов фотосинтеза.

По мере роста растения в моменты времени Тн на стебле появляются новые листья. На день окончания облучения Тк возраст n-го листа

При линейном характере зависимости изменения площади n-го листа с течением времени с момента его появления на стебле выражение для дозы:

где Е - фотоная облученность, моль,

То - время облучения n-го листа, с.

где ФП - фотопериод, ч.

С учетом выражений (4) и (5), суммируя для всех листьев растения

где Кф - постоянный коэффициент, моль·м-2·сут-1,

Тогда, с учетом формул (1) и (2) величина энергоемкости фотосинтеза

Работа устройства осуществляется следующим образом. Блок измерения облученности 1 воспринимает величину фотонной облученности Е, формируемую источниками света ИС, установленными в зоне выращивания растения. Блоки измерения массы листа растения 2, площади листа растения 3 и фиксации времени появления очередного листа на растении 4 измеряют соответствующие биометрические показатели растения Mn, Sn и Tn. В блоке 5 задают значение фотопериода ФП, в блоке 6 - продолжительность времени облучения Тк. На выходе блока вычитания 10 формируется сигнал, соответствующий величине Тв. На выходе блока умножения 9 формируется сигнал, соответствующий величине Sn·Tв. На выходе второго сумматора 13 формируется сигнал, соответствующий величине Σ(Sn·Tв). На выходе первого сумматора 8 формируется сигнал, соответствующий величине Σ(Mn). На выходе второго блока деления формируется сигнал, соответствующий величине ПФС. На выходе первого блока умножения 7 формируется сигнал, соответствующий величине Кф. На выходе первого блока деления 11 формируется сигнал, соответствующий величине ЭФС, значение которой отображается блоком индикации 14.

Пример. В лаборатории энергоэффективных электротехнологий ИАЭП (Санкт-Петербург) выращивали рассаду томата сорта Фламинго F1 под излучением светодиодных источников. Уровень облученности (сигнал на выходе блока 1) составлял Е=140 мкмоль·м-2·с-1, фотопериод (сигнал на выходе блока 5) ФП=14 часов в сутки. Эксперимент продолжался Тк=42 дня (сигнал на выходе блока 6). С помощью устройства для определения энергоемкости фотосинтеза для каждого листа растения фиксировали время появления листа Tn (выход блока 4), площадь листа Sn (выход блока 3) и массу сухого вещества Mn (выход блока 2), показанные в таблице. Здесь же показаны значения промежуточных величин, соответствующие сигналам на выходах соответствующих блоков устройства: возраст каждого листа Тв (выход блока 10), значения произведений Sn·Тв (выход блока 9), суммы Σ(Sn·Тв) (выход блока 13) и Σ(Mn) (выход блока 8).

Значение величины Кф (выход блока 7)

Кф=½·140·3600·14=3,528 моль·м-2·сут-1.

Значение величины ПФС (выход блока 12)

ПФС=1,37/1,31=1,046 г·м-2·сут-1.

Значение величины энергоемкости фотосинтеза (выход блока 11)

ЭФС=3,528/1,046=3,373 моль·г-1.

Это означает, что на 1 г сухого вещества, полученного при фотосинтезе, затрачено 3,373 моля потока энергии излучения. Результаты измерения могут быть использованы для оптимизации процесса выращивания растений по критерию минимума энергоемкости путем варьирования параметров облучения, условий окружающей среды и других факторов.

1. Устройство для определения энергоемкости фотосинтеза, содержащее блок (1) измерения облученности, блок (6) задания времени облучения, первый (8) и второй (13) сумматоры, блок (14) индикации, отличающееся тем, что дополнительно содержит блок (2) измерения массы листа растения, блок (3) измерения площади листа растения, блок (4) фиксации времени появления очередного листа на растении, блок (5) задания фотопериода, первый (7) и второй (9) блоки умножения, блок (10) вычитания, первый (11) и второй (12) блоки деления, при этом выход блока (4) фиксации времени появления очередного листа на растении соединен с первым входом блока (10) вычитания, второй вход которого соединен с выходом блока (6) задания времени облучения, а выход - с первым входом второго блока (9) умножения, второй вход которого соединен с выходом блока (3) измерения площади листа растения, а выход - с входом второго (13) сумматора, выход которого соединен с первым входом второго блока (12) деления, второй вход которого соединен с выходом первого (8) сумматора, вход которого соединен с выходом блока (2) измерения массы листа растения, а выход - с первым входом первого блока (11) деления, выход блока (1) измерения облученности соединен с первым входом первого блока (7) умножения, второй вход которого соединен с выходом блока (5) задания фотопериода, а выход - со вторым входом первого блока (11) деления, выход которого подключен к входу блока (14) индикации.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве блока (1) измерения облученности используют измеритель фотонной облученности.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к светодиодным источникам света для растениеводства. Светодиодный источник (10) света, сформированный на подложке, включающий в себя по меньшей мере один кристалл (2) синего светодиода, который имеет максимум излучения в интервале от 400 нм до 480 нм, соответствующий максимуму поглощения света хлорофиллом в синей области спектра; красный люминофор (7b), который после приема возбуждающего светового излучения по меньшей мере из одного кристалла (2) синего светодиода излучает свет с длиной волны в максимуме излучения в интервале от 620 нм до 700 нм, который соответствует максимуму поглощения света хлорофиллом в красной области спектра; и слой смолы (7), в котором диспергирован красный люминофор 7b и которым покрыт по меньшей мере один кристалл (2) синего светодиода.

Изобретение относится к области экологии и луговодства и может найти применение при восстановлении деградированных пастбищ. Способ включает использование в качестве стимуляторов растений и обогащение семян бобовых трав питательными веществами.

Изобретение относится к области экологического мониторинга. Способ включает выделение на малой реке или ее притоке визуально по карте или натурно участка пойменного луга с травяным покровом.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к семеноводству. В способе проводят многоразовые сборы недозревших плодов на стадии технической зрелости с последующим хранением и доведением семян в плодах до достижения ими посевных кондиций и приобретения структурой мякоти плодов качеств, облегчающих процесс отделения семян.

Изобретение относится к способам выявления признаков природных катастроф, в частности к оценке опасности поражения территорий. Способ включает выявление фитоиндикатора.

Изобретение относится к области лесного хозяйства. Способ включает исследования основных параметров женской генеративной сферы сосны обыкновенной, характеризующих морфогенез шишек и их семенную продуктивность.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, селекции и семеноводства. Способ включает отбор молодых и средневозрастных генеративных особей в природных местах произрастания, изучение их морфобиологических особенностей, выявление вариабельности морфобиологических признаков и статистическую обработку морфологических данных.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к садоводству. Способ включает размножение черенков годичного прироста длиной 15-20 см с 3-4 почками и двумя-тремя целыми листьями с последующей обработкой черенков перед посадкой.

Изобретение относится к экспериментальной биологии, сельскому и лесному хозяйству. Способ включает измерение и регистрацию динамики светорассеяния небольшого участка фотосинтезирующей растительной ткани в процессе первой засветки монохроматическим оптическим излучением красной области спектра в зоне максимума поглощения хлорофилла плотностью мощности 200…1000 Вт/м2 в течение 15-30 секунд.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. Способ включает подсчет количества устьиц озимой мягкой пшеницы на нижней стороне листовой поверхности флагового листа на участке площадью 1 см2 у каждого сорта озимой мягкой пшеницы в пятикратной повторности.

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для оценки степени загрязнения окружающей среды, например участков городской территории. Способ включает вычисление разности между значениями морфологических показателей у левой и правой сторон листа, а также их суммы, последующее вычисление индекса флуктуирующей асимметрии листьев и сравнение полученной величины этого индекса с величиной индекса, характерной для фоновой территории. При этом измеряют ширину попарно (супротивно) расположенных на побегах листьев. Измерения ширины листьев, необходимые для вычисления индекса флуктуирующей асимметрии, выполняют на листьях первого (верхнего) яруса. Для измерения ширины листьев используют растения сирени венгерской. Способ позволяет оптимизировать процесс определения индекса флуктуирующей асимметрии и повысить чувствительность оценки. 1 з.п. ф-лы, 3 табл., 3 пр.

Изобретение относится к измерению качества травяного покрова по видовым комплексам трав и травянистых растений на пробах, преимущественно на пойменных лугах, и может быть использовано в экологическом и технологическом мониторинге территорий с травяным покровом. Изобретение относится также к ландшафтам малых рек с луговой растительностью и может быть использовано при оценке устойчивости видового разнообразия травы по наличию отдельных видов растений в течение нескольких лет. Способ характеризуется тем, что выделяют на малой реке или ее притоке визуально по карте или натурно участок пойменного луга с травяным покровом. Осуществляют разметку на выделенном участке по течению малой реки или ее притока в характерных местах не менее трех гидрометрических створов в поперечном направлении. Осуществляют разметку вдоль каждого гидрометрического створа не менее трех пробных площадок с каждой стороны малой реки или ее притока. Для подсчета разнообразия видов травы на участке пойменного луга выделяют точки будущих центров условных пробных площадок и в этих точках забивают постоянные колышки с номерами условных пробных площадок. Относительно центров условных пробных площадок ежегодно подсчитывают количество видов трав. Затем суммируют количество по всем условным пробным площадкам по всем годам подсчета для каждого вида травы. Статистическим моделированием выявляют закономерности рангового распределения относительной встречаемости каждого вида на всех пробных площадках за все года подсчета видов травы относительно колышков. Эта закономерность включает в себя тренд и волновые составляющие по общей формуле асимметричного вейвлет-сигнала. Отношение тренда к фактическим значениям относительной встречаемости принимают за показатель устойчивости по всем видам травы. Минимальное значение этого отношения принимают за характеристику устойчивости травяного покрова на всем измеренном участке луга. По этой характеристике устойчивости сравнивают разные участки луга на притоке малой реки. Способ обеспечивает повышение точности учета наличия видов травяных и травянистых растений на всех пробных площадках в течение нескольких лет, упрощение процесса анализа видового состава только по численности видов на пробных площадках, повышение функциональных возможностей анализа устойчивости травы по показателю относительной встречаемости каждого вида на всех пробных площадках на участке в течение нескольких лет, причем без срезания с пробных площадок травяных проб. 4 з.п. ф-лы. 5 ил., 8 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. Способ включает оптимизацию площади питания. Эффективные посевы сортов овса проводят по черному пару рядовым способом - сорт Талисман с нормой высева 4,5 и 6,0 млн всх. зерен/га, сорт Саян - с нормой высева 3,0; 3,5; 5,5; 6,0 и 6,5 млн всх. зерен/га и сорт Тюменский голозерный - с нормой высева 4,5 и 5,5 млн всх. зерен/га. Способ позволяет повысить устойчивость сортов овса к полеганию. 4 табл.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. Способ включает оптимизацию площади питания. Посев сортов овса проводят по черному пару рядовым способом. Защиту посевов осуществляют путем эффективных посевов овса сорта Талисман с нормой высева 3,0; 4,0 и 6,5 млн всх. зерен/га, сорта Саян - с нормой высева 3,5; 4,0 и 6,5 млн всх. зерен/га и сорта Тюменский голозерный - с нормой высева 5,5 млн всх. зерен/га. Способ позволяет повысить устойчивость сортов овса к пыльной головне. 2 табл.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к виноградарству. Способ включает заготовку, нарезку и подготовку к прививке черенков подвоя и привоя, последующую стратификацию прививок и бандажирование. При этом на физиологически активном подвое американского сорта проводят две прививки европейским сортом: первую на апикальной части подвоя, вторую - на базальной части на расстоянии 25-30 см от первой. Над первой прививкой образуют воздушную камеру 12-15 см, а для обвязки места второй прививки применяют прозрачную фоторазрушаемую пленку. Способ позволяет создавать саженцы, устойчивые к стрессовым факторам среды произрастания, а также повысить урожайность и долговечность структурных элементов куста. 2 ил.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к кормопроизводству экологически чистых кормов в условиях естественных пойменных угодий, загрязненных радионуклидами. В способе вносят минеральные и органические удобрения. При этом минеральные удобрения вносят дробно под первый укос при соотношении азота к калию 1:1,25, а под второй укос 1:1,5 при возделывании многолетних трав в условиях пойменных угодий. Изобретение позволяет снизить содержание радионуклида цезия-137 в кормах, полученных с пойменных угодий.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. Способ включает нарезку черенков и посадку их на гряды в условиях защищенного грунта с искусственным туманом. При этом над грядами высаженных черенков дополнительно устанавливают туннель, который покрывают белым нетканым материалом, осуществляя защиту высаженных черенков от прямого попадания распыляемой воды и отложения солей на листьях. Способ позволяет создать оптимальные условия среды для укоренения черенков и увеличить выход готовой продукции с высоким качеством. 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области биологии растений и лесоводству. Способ включает определение активности пероксидазы в ткани растений березы и выявление ее корреляции со степенью узорчатости древесины. Активность пероксидазы определяют у растений березы с признаками бугорчатости в возрасте ≥15 лет в период активного камбиального роста в ксилемной ткани в реакции окисления гваякола при pH 4.8. При этом активность пероксидазы прямо пропорционально коррелирует со степенью узорчатости древесины. Способ позволяет повысить точность оценки степени узорчатости древесины карельской березы при минимальном повреждении ствола дерева и может использоваться при экспресс-диагностике качества древесины растений как на лесосеменных плантациях, так и в местах их естественного произрастания. 3 ил., 1 табл.

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. Способ включает стадии: a) измерения количества жирных кислот, содержащихся в растении(ях); b) получения процентного содержания линоленовой кислоты по отношению к общему количеству жирных кислот, найденному в результате указанного измерения; и c) оценки урожая растительной биомассы на основании полученного таким образом процентного содержания линоленовой кислоты путем сравнения полученного процентного содержания с эталонным значением. Система включает: средства измерения для измерения количества жирных кислот, содержащихся в растении(ях); средства расчета для получения процентного содержания линоленовой кислоты по отношению к общему количеству жирных кислот, найденному в результате указанного измерения; и средства оценки для оценки урожая растительной биомассы на основании полученного таким образом процентного содержания линоленовой кислоты путем сравнения полученного процентного содержания с эталонным значением. Изобретения позволяют определять и управлять урожаем растительной биомассы. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 13 ил., 4 пр.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Меристемные растения опрыскивают 0,1% раствором ПАБК, куда вводят 0,1% биопрепарата Фитолавина при температуре 20-25°С, а при повторном опрыскивании в фазе 3-4 листьев в раствор дополнительно добавляют 0,2-0,3% гумата калия. Изобретение позволяет ускорить процесс размножения меристемных растений и увеличить количество миниклубней. 1 табл., 1 пр.
Наверх