Сорбционно-стимулирующий препарат для предпосевной обработки семян яровой пшеницы на основе брассиностероидов

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Сорбционно-стимулирующий препарат для предпосевной обработки семян яровой пшеницы включает гумат калия или натрия и автолизат пивных дрожжей, причем он дополнительно содержит кальциевый бентонит и брассинолид и представляет собой бентонито-гуматовый комплекс в виде водной суспензии, включающей указанные компоненты в следующей концентрации: брассинолид 250-350 мг/л, гумат 8-12 г/л, кальциевый бентонит 35-45 г/л, автолизат пивных дрожжей 10-14 г/л. Изобретение позволяет повысить стимулирующую способность препаратов для предпосевной обработки семян полусухим способом, ускорить прорастание семян яровой пшеницы и развитие их проростков. 1 табл.

 

Область техники

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к разработке препаратов-стимуляторов роста растений для предпосевной обработки семян яровой пшеницы. При предпосевной обработке начальные процессы прорастания семян протекают интенсивнее. Особенно это сказывается на развитии корневой системы. Зародышевые корни быстро входят в контакт с фронтом почвенной влаги и по мере роста растений не отрываются от него. У необработанных семян прорастание задерживается и протекает недружно. Это приводит к тому, что корни, растущие медленно, могут оторваться от фронта влаги и потерять возможность нормально обеспечивать растения водой.

Уровень техники

Одним из важнейших элементов современных агрономических технологий в растениеводстве является применение регуляторов (стимуляторов) роста. В настоящее время идет активный поиск безопасных для человека и окружающей среды препаратов-стимуляторов. Например, стимулируют рост растений и повышают их устойчивости к засухе и другим неблагоприятным условиям уксусная, щавелевая, малеиновая, фумаровая, лимонная, муравьиная кислоты.

Брассиностероиды (стероидные гормоны растений) представляют собой группу природных регуляторов роста растений, производные ненасыщенных оксистероидов с лактонной группой в кольце В. Они действуют на ускорение роста растений, при этом механизм действия их отличен от прочих фитогормонов. Брассиностероид усиливает реакцию геотропизма, способствуют дифференциации ксилемы, ведет к повышению жизнеспособности пыльцы, задерживает старение листьев, регулирует угол наклона листьев, приводит к повышению устойчивости растений к стрессам (https://rododendrons.ru/stimuliatsiia-rosta-i-brassinosteroidy/.

Брассиностероиды оказывают всестороннее влияние на развитие растений в процессе их онтогенеза от активации прорастания семян до задержки старения. Известно, что брассиностероиды изменяют активность ферментов, мембранный потенциал, активируют синтез белков и нуклеиновых кислот, изменяют состав аминокислот и жирных кислот, вызывают сдвиги в гормональном балансе других эндогенных гормонов, тем самым стимулируя удлинение и деление клеток (Clouse S.D., Sasse J.M., 1998; Khripach V.A., Zhabinskii V.N., Karnachuk R.A., 2004).

В уровне техники выявлены сведения, касающиеся использования брассиностероидов для стимуляции роста тех или иных культур (рапс, фасоль, яровой ячмень и др.).

Из патента РФ №2515726 известно применение брассиноидов (синтетических брассиностероидов) для обработки семян рапса посредством однократного замачивания с последующим просушиванием перед посадкой в почву.

Из публикации (https://www.dissercat.com/content/vliyanie-brassinosteroidov-na-formirovanie-steblya-i-ustoichivost-k-poleganivu-varovogo-yach) следует известность полусухой предпосевной обработки семян ярового ячменя Носовский 9, Московский 2, Зазерский 85 эпибрассинолидом и гомобрассинолидом в концентрации 10~5 мг/л, доказано повышение всхожести семян до 20%.

С другой стороны, в качестве препаратов-стимуляторов для предпосевной обработки семян известны растворы гуматов (Христева Л.А., Галушка A.M. Эффективность применения физиологически активных гумусовых веществ для предпосевной обработки семян / Теория и практика предпосевной обработки семян. Сборник научных трудов. К.: ЮО ВАСХНИЛ, 1984. - с. 16-20.), а также препараты на основе автолизата пивных дрожжей (АПД) (УДК 631.811; 631.417.1 РАЗРАБОТКА СТИМУЛЯТОРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН НА ОСНОВЕ АВТОЛИЗАТА ДРОЖЖЕЙ* Г.Н. Федотов, С.А. Шоба, М.Ф. Федотова).

Основным недостатком перечисленных препаратов - стимуляторов роста является низкая эффективность стимуляции, связанная с использованием одного действующего вещества в составе, а также невоспроизводимость получаемых положительных результатов.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является комплексный препарат, раскрытый в патенте РФ №2625957, и включающий в свой состав соли гиббереллиновых кислот (гиббереллины), гумат калия (натрия) и неочищенный автолизат пивных дрожжей (АПД), содержащий живые дрожжевые клетки, при дозе автолизата пивных дрожжей 1,5-3 кг на тонну семян, дозе гиббереллинов 6,4-9,6 г на тонну семян и дозе гумата калия (натрия) 50-200 г на тонну семян.

Основным недостатком описанных выше препаратов также является низкая эффективность действия стимулятора и невоспроизводимость получаемых положительных результатов при применении на реальных почвах. Связано это с тем, что при создании комплексного препарата необходимо не просто учитывать суммарный эффект от каждого из стимулирующих компонентов, а обеспечить наличие в препарате компонентов в определенных концентрациях, обеспечивающих определенный компонентный баланс, что способствует кратному увеличению стимулирующей способности в реальных почвах.

Раскрытие сущности изобретения

Техническая проблема, решаемая посредством заявляемого изобретения, заключается в необходимости преодоления недостатков, присущих аналогам и прототипу, за счет создания сорбционно-стимулирующего препарата, обладающего повышенной, по отношению к однокомпонентным препаратам, стимулирующей способностью при предпосевной обработке семян яровой пшеницы за счет обеспечения снижения поступления аллелотоксинов из почв в семена и уменьшения ингибирования почвенными аллелотоксинами прорастания семян. Таким образом, с одной стороны, известно влияние брассиностероидов на рост семян, с другой стороны, их использование в качестве стимулятора роста при обработке семян в промышленных масштабах (полусухим способом) не дает ожидаемого эффекта. Таким образом, для промышленного использования полусухим способом известные препараты на основе брассиностероидов не применимы.

Технический результат, достигаемый при использовании заявляемого изобретения, заключается в повышении стимулирующей способности препаратов для предпосевной обработки семян полусухим способом, что находит свое отражение в ускорении прорастания семян яровой пшеницы и развития их проростков.

Поставленная задача решается тем, что сорбционно-стимулирующий препарат для предпосевной обработки семян яровой пшеницы, включающий гумат калия или натрия и автолизат пивных дрожжей, согласно техническому решению, дополнительно содержит кальциевый бентонит и брассинолид, и представляет собой бентонито-гуматовый комплекс в виде водной суспензии, включающей указанные компоненты в следующей концентрации:

брассинолид 250-350 мг/л,

гумат 8-12 г/л,

кальциевый бентонит 35-45 г/л,

автолизат пивных дрожжей 10-14 г/л.

Класс брассиностероидов насчитывает около 60 соединений, среди которых наиболее известны брассинолид, 24-эпибрассинолид и 28-гомобрассинолид.

Техническая сущность изобретения заключается в том, что препарат, характеризующийся заявленными диапазонами концентраций компонентов, обеспечивает активацию брассинолида при снижении поступления аллелотоксинов из почв в семена, что приводит к уменьшению ингибирования почвенными аллелотоксинами прорастания семян. Для этого при создании препарата к брассинолиду добавляют кальциевый бентонит с гуматом, и дополнительно вводят АПД в заявленных концентрациях. При взаимодействии гумусовых веществ (гуматы) с бентонитом образуются глино-гумусовые комплексы, обладающие значительно большей сорбционной способностью по отношению к органическим веществам (например, пестицидам), которые закрепляют аллелотоксины из почв, не позволяя им поступать в семена и ингибировать их развитие. То есть, введение в состав препарата кальциевого бентонита значительно усиливает поглощение препаратом аллелотоксинов из почв, снижая их количество, поступающее в семена. Это снижает ингибирующее действие аллелотоксинов на семена и позволяет лучше проявиться стимулирующей способности брассинолида. Вводя в препарат АПД, блокируют активные центры гумусово-бентонитного (бентонито-гуматового) комплекса, способные поглощать из почв биологически активные вещества, оказывающие положительное влияние на развитие семян. Это позволяет получать высокую эффективность стимуляции развития семян яровой пшеницы при их обработке полусухим способом, что недостижимо при известных применениях брассинолидов. В реальных же производственных условиях применения стимуляторов развития семян зерновых культур альтернативы полусухой обработке семян не существует из-за высокой производительности данного способа, позволяющего за короткий посевной период провести обработку семян для посева на больших площадях реальных хозяйств.

Подобраны интервалы концентраций, в которых препарат действует наиболее эффективно. Выявлено, что при определенных соотношениях «бентонит кальция - гумат», возникает бентонито-гуматовый комплекс, обладающий максимальной сорбционной способностью по отношению к органическим веществам (аллелотоксинам).

Для обеспечения сбалансированного количества бентонито-гуматового комплекса в препарате эмпирическим путем определены и проверены границы интервала его концентрации. Значение нижних границ интервалов кальциевого бентонита и гумата обусловлены способностью бентонито-гуматового комплекса эффективно поглощать и закреплять аллелотоксины, поступающие в семена из почв, а верхняя граница обусловлена тем, что количество биологически активных веществ из почв, способных стимулировать развитие семян, закрепляется на сорбенте в минимальной степени.

Для АПД выбранная нижняя граница интервала концентраций связана с необходимостью дополнительного блокирования активных центров сорбента, способных закреплять стимулирующие биологически активные вещества из почв, а верхняя граница обусловлена вытеснением стимулирующими биологически активными веществами из почв аллелотоксинов и увеличением их количества, поступающего в семена, что приводит к усилению ингибирования развития семян. Месте с тем, следует учитывать, что на этот процесс накладывается поступление из АПД в семена веществ, стимулирующих развитие семян (например, витаминов).

Для брассинолида, который является гормоном растений, выбранные границы значений обусловлены наличием его оптимальных концентраций в семенах (растениях), при которых биохимические реакции проходят с максимальной скоростью с учетом того, что часть брассинолида закрепится на бентонито-гуматовом комплексе при приготовлении заявляемого препарата.

Осуществление изобретения

Дальнейшее описание сущности изобретения выполнено с использованием примеров конкретного выполнения.

Опыты проводили на семенах яровой пшеницы сорт «Любава» на дерново-подзолистой почве из окрестностей поймы реки Яхрома влажностью 18,1%.

Для оценки эффективности того или иного препарата использовали методику, основанную на существовании линейной зависимости между длиной проростков больших массивов семян и их насыпным объемом в воде, раскрытую, например, в патенте РФ №2683504. Известный способ оценки стимулирующей активности препаратов-стимуляторов позволяет обрабатывать большие партии семян за короткое время, что делает его применимым в промышленных масштабах. Суммарная длина проростков семян определяет их насыпной объем. Чем больше длина проростков, тем больше насыпной объем проросших семян. Таким образом, изменение насыпного объема проросших семян характеризует общую длину их проростков и дает возможность сравнивать проросшие семена, обработанные стимулятором с контрольными необработанными образцами.

Для оценки длины проростков для каждой опытной партии семян выполняли следующие действия. На дно чашки диаметром 95 мм помещали 30 г почвы, затем ровным слоем размещали 7,5 г семян (необработанных, контрольных, или обработанных с использованием модифицированного препарата), а сверху - 30 г почвы. После этого в чашку равномерно добавляли из мерной пипетки воду. Использовали шестикратную повторность с последующей статистической обработкой результатов.

Проросшие в почве семена отмывали от субстрата и помещали порциями в мерный цилиндр на 100 мл с водой, размещенный на вибростоле, колеблющемся с частотой 50 Гц. После помещения каждой порции проросших семян в цилиндр, которые создавали ажурную пористую структуру на них на 15-20 секунд помещали небольшой грузик массой 8 г в виде резиновой пробки, что приводило к уплотнению структуры. После помещения всех проросших семян в цилиндр на них ставили грузик и проводили дополнительное уплотнение структуры легкими постукиваниями (30-40) цилиндра с семенами о стол. Эти операции позволяли создать достаточно однородную структуру, а нижняя граница груза позволяла определять насыпной объем с точностью до 0,5 мл.

Перед проведением опытов по определению стимуляции развития семян препаратами определяли оптимальную исходную влажность почвы, при которой и проводили испытания. Для этого по описанной выше методике определяли количество добавляемой к почве воды, которое обеспечит максимальную суммарную длину проростков необработанных семян за 2 суток. Оптимальная величина навески добавляемой к почве воды составила 9 г.

Для подтверждения эффективности заявляемого препарата подготовили несколько групп контрольных и исследуемых образцов препаратов, которыми обрабатывали соответствующие навески семян и определяли в каждом случае длину проростков указанным выше методом. Проращивание семян во всех случаях вели в течение 2 суток при идентичных условиях.

Группа 1 - семена без обработки (за двое суток суммарная длина проростков составляла 6000 мм).

Группа 2 - семена, обработанные водным раствором препарата «Брассинолид» (Китай), содержащего 0,15% брассиностероидов. Концентрация раствора составила 300 мг/л. Обрабатывали семена раствором препарата полусухим способом с расходом раствора 40 л на тонну семян. Эффекта стимуляции по суммарной длине проростков 7,5 г семян, вырастающих в дерново-подзолистой почве обнаружено не было.

Группа 3 - семена, обработанные комплексным препаратом, изготовленным в соответствии с патентом №2625957. Концентрация раствор составила: автолизат пивных дрожжей - 100 г/л; гумат - 10 г/л; гиббереллины - 320 мг/л. Расход раствора 20 литров на тонну семян. Эффект стимуляции по суммарной длине проростков 7,5 г семян вырастающих в дерново-подзолистой почве не превысил 7%.

Группа 4 - семена, обработанные препаратами заявляемого состава.

Для получения заявляемого состава использовали:

гумат калия (натрия), произведенный ООО НВЦ «Агротехнологии» из бурого угля;

кальциевый бентонит по ОСТ 18-49-71;

автолизат пивных дрожжей (АПД), выпускаемый промышленностью для применения в качестве добавки к корму скота, произведенный ООО «Биотех плюс» (Россия);

препарат «Брассинолид» (например, производство Китай), содержащий 0,15% брассиностероидов.

Из этих компонентов готовили водные суспензии необходимых концентраций, добавляя к необходимым навескам сухих препаратов воду и раствор брассинолида концентрацией 700 мг/л и проводя простое перемешивание. Затем обрабатывали приготовленными растворами (суспензиями) семена пшеницы полусухим способом с расходом раствора препарата 40 л на тонну семян.

Величину стимуляции при обработке семян препаратами также определяли по длине проростков семян, выросших за 2 суток, в сравнении с необработанными семенами, выражая увеличение длины проростков в процентах, а также семенами групп 2 и 3.

Результаты измерений и оценки длины проростков описанных групп сведены в Таблицу 1.

Из полученных данных видно, что оптимальными параметрами обработки являются: суспензия с концентрациями гумата 8-12 г/л, бентонита 35-45 г/л, автолизата пивных дрожжей 10-14 г/л, брассинолида 250-350 мг/л.

Из таблицы следует, что состав с приведенными концентрациями входящих компонентов (с учетом их вариативности в рамках заявленных концентраций) обеспечивает кратное увеличение длины проростков семян по отношению к необработанным семенам группы 1, что свидетельствует об эффективности стимуляции в соответствии с выбранной методикой оценки. Выход за границы заявленных концентрационных интервалов компонентов суспензии приводит к снижению эффективности применения препаратов. Следует также отметить, что препараты, использованные для обработки семян группы 3 характеризуются несравненно более высокими концентрациями активных веществ, однако имеют малую эффективность, характеризующуюся незначительным увеличением длины проростков.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет значительно повысить эффективность стимулирующей обработки семян яровой пшеницы препаратами на основе брассинолида до 35%.

Сорбционно-стимулирующий препарат для предпосевной обработки семян яровой пшеницы, включающий гумат калия или натрия и автолизат пивных дрожжей, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кальциевый бентонит и брассинолид и представляет собой бентонито-гуматовый комплекс в виде водной суспензии, включающей указанные компоненты в следующей концентрации:

брассинолид 250-350 мг/л
гумат 8-12 г/л
кальциевый бентонит 35-45 г/л
автолизат пивных дрожжей 10-14 г/л



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ определения оптимальной дозы второй азотной подкормки озимых колосовых культур включает в себя определение содержания азота в биомассе растений с обследуемого поля, при этом дополнительно определяют величину удельной биомассы агрофитоценоза (АФЦ), а также учитывают: количество осадков, выпавших в марте текущего года, величину планируемой урожайности, дозу первой азотной подкормки, проведенной на обследуемом поле, содержание в почве этого же поля азота обменного аммония (N-NH4 в слое 0-20 см), подвижного фосфора (Р2О5) и обменного калия (К2О в слое 20-40 см).

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Кислотная композиция для использования в качестве удобрения, биостимулятора и/или питательного вещества представляет собой водную дисперсию, включающую микронизированный леонардит, аминокислоты и поверхностно-активные вещества.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Установка по производству удобрений, предназначенная для получения содержащего мочевину удобрения из источника углеводорода, при этом такая установка по производству удобрений содержит: установку риформинга, установку синтеза аммиака, установку синтеза мочевины, установку синтеза метанола, установку синтеза формальдегида, установку получения мочевино-формальдегидного состава и установку производства удобрения.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Состав удобрения содержит: простое или сложное удобрение и покрытие, по меньшей мере частично покрывающее удобрение, покрытие, содержащее битум, разжиженный битум или комбинацию битума и разжиженного битума, причем битум, разжиженный битум или комбинацию битума и разжиженного битума смешивают и эмульгируют с водой для получения покрытия.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ восстановления и повторного использования соединений из выходящих потоков отходов из оборудования для высокоэффективной конечной обработки мочевины включает: сбор потока жидких отходов из блока скруббера с жидкостью, выполненного с возможностью очистки выходящих потоков отработанного воздуха; концентрирование потока жидких отходов с образованием восстановленного материала, содержащего 4% мас.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ изготовления комплексного удобрения пролонгированного действия характеризуется тем, что последовательно наносят на подложку-удобрение, выбранное из аммиачной селитры, сульфата аммония, мочевины, клеящее вещество, в качестве которого используют декстрин, или коллагеновый клей, или костный (желатиновый) клей, или альбуминовый клей, или рыбный клей, или вишневый клей, или патоку, или гуммиарабик, или столярный клей, или жидкое стекло, а также минерал, в качестве которого используют глауконит, или аргиллит, или алюмосиликат, с иммобилизованным на нем микроорганизмами: Azotobacter chroococcum, род Nitrosomonas, Nitrobacter и Rhizobium, с последующим высушиванием.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения удобрения на основе пироугля заключается в том, что берут 10 мг иодида калия, растворяют в 100 мл дистиллированной воды, берут кремнезоль с массовой концентрацией диоксида кремния 39-41% и размером мицелл не более 6 нм, смешивают с водой в соотношении 1 часть кремнезоля к 3 частям воды, смешивают 100 мл раствора иодида калия и 400 мл раствора кремнезоля, берут 1 кг пироугля и добавляют 500 мл полученного водного раствора иодида калия и кремнезоля, далее пироуголь гранулируют, далее гранулы пироугля выдерживают при температуре 35°С в течение 4-х часов.
Изобретение относится к химической технологии переработки отходов солевых растворов для получения минеральных удобрений и хлорида натрия. Способ переработки отходов солевых растворов, содержащих смесь сульфатов и нитратов аммония и натрия, включает конверсию солевых растворов хлоридом калия, выпаривание растворов и выделение солевых продуктов, причем перед конверсией солевой раствор обрабатывают обогащенным карналлитом KClMgCl2⋅6H2O и раствором гидрофосфата натрия Na2HPO4 с получением струвита MgNH4PO4⋅6H2O с корректировкой величины рН до значений 8,0-9,5 гидроксидом натрия, струвит промывают и перерабатывают в комплексное NPMg-удобрение пролонгированного действия, а раствор, полученный после отделения струвита, обрабатывают кристаллическим хлоридом калия, выпаривают и выделяют из него осадок глазерита, маточный раствор после отделения глазерита выпаривают и выделяют из него хлорид натрия, остающийся солевой раствор подвергают вакуум-кристаллизации и выделяют из него нитрат калия, который смешивают с глазеритом и перерабатывают в бесхлорное комплексное NKS-удобрение.

Настоящее изобретение относится к способу переработки жидких углеводородных шламов, включающему нагрев шламов до температуры не выше точки кипения воды, перемешивание их в однородную текучую массу, перемещение ее в зону волновой и импульсной обработки, воздействие на нее акустическим и радиочастотным полями, нагрев до температуры 260-280°C с выделением легкокипящих фракций, нагрев до температуры 370-420°С, выделение из кубового остатка высоковязкой части.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ переработки магнийсодержащего сырья характеризуется тем, что тонкомолотый брусит или отходы обогащения брусита обрабатывают 70-96-процентным раствором серной кислоты при комнатной температуре и перемешивают при соотношении между серной кислотой и магнийсодержащим сырьем (1-4):1 до полной нейтрализации серной кислоты с последующим измельчением полученного продукта переработки.

Изобретение относится к сельскохозяйственной микробиологии и сельскому хозяйству, а именно к микробиологическим средствам, применяемым для оптимизации минерального питания растений.
Наверх