Минералоорганический субстрат, обладающий свойством биологического стимулятора
Использование: биотехнология, животноводство, медицина, растениеводство. Сущность изобретения: получен минералоорганический субстрат, представляющий собой белковый гидролизат, обладающий свойством биологического стимулятора системного действия в различных отраслях биологии, медицины, ветеринарии. 5 з.п. ф-лы, 3 табл.
Изобретение относится к биотехнологии, сельскому хозяйству и медицине, в частности к стимуляции биологических процессов при выращивании растений в культуре тканей и защищенном грунте.
Из известных в настоящее время более 5 тысяч веществ с высокой физиологической активностью, влияющих на жизнедеятельность клеточных культур и развитие растений, на практике применяется не более 50-60%. Наиболее известны следующие группы биостимуляторов растений: ауксины, цитакинины, гиббереллины, абсцизины, этилен и его аналоги [1]. Ближайшим аналогом заявленного стимулятора является белковый гидролизат, полученный из отходов мехового и кожевенного производства [2]. Данный стимулятор обладает узким спектром действия и недостаточной активностью. Целью изобретения является получение и использование нового препарата системного действия, обладающего не только широким спектром стимулирующего действия, но и лучше известных веществ стимулирующего каллусообразование, регенерацию и жизнедеятельность растительного материала (тканей, клеток, проростков, фертильных растений). На основе заявленного стимулятора возможны перспективные разработки и освоение новых технологий повышения урожайности и устойчивости различных культурных растений и сельскохозяйственных культур. Широкий диапазон свойств МОС может быть использован для разработки новых технологий ускоренного выращивания полезных микроорганизмов в различных отраслях народного хозяйства (пищевой промышленности, кормопроизводстве, медицине). МОС может использоваться для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, а также при разработке новых, нетрадиционных методов лечения животных и даже человека. Заявленный биостимулятор можно охарактеризовать следующими признаками. Существует две разновидности МОС-природный, который добывают при бурении скальных пород, и антропогенный, полученный из биологического сырья. Обе разновидности МОС имеют фактически идентичный состав и обладают одинаковым стимулирующим действием. Пределы содержания основных компонентов, входящих в состав биостимулятора МОС, %: Аминокислоты (общие) 65-67 Жиры 18-20 Углеводы 8-11 Липиды 2-2,5 Органические и неорганические соли 0,5-2 Макроэлементы 0,2-2 Микроэлементы 0,0005-0,009 Типовой аминокислотный и элементарный состав МОС. Аминокислоты (свободные), % : Аспарагиновая 7,32 Треонин 0,69 Серин 1,38 Глутаминовая 3,88 Валин 1,73 Пролин 5,22 Метионин 0,89 Аланин 2,39 Лейцин 1,13 Изолейцин 0,56 Гистидин 22,16 Фениланин 0,61 Аргинин 1,56 Лизин 1,28 Макроэлементы, мг/г: Кальций 5,72 Калий 7,13 Сера 24,09 Фосфор 19,15 Хлор 2,0 Микроэлементы, мкг/г: Железо 67,79 Цинк 33,22 Медь 8,50 Марганец 5,35 Способ получения МОС. Получение МОС осуществляют по безотходной технологии из непищевого сырья и биоматериала. Технологический процесс состоит из следующих основных стадий: измельчение исходного сырья (протеиносодержащих отходов продукции животноводства); кислотный гидролиз исходного сырья в 5-20%-ной серной кислоте в течение 5-15 ч при температуре 90-110оС; фильтрация кислотного гидролизата; щелочной гидролиз остатка, не растворившегося в кислоте, оксидом кальция при 95-105оС в течение 3-5 ч; смешивание и перемешивание кислотного и щелочного гидролизатов; коррекция pH (при необходимости); фильтрация;сублимационная сушка конечного раствора (МОС);
фасовка готового продукта. Широкий спектр стимулирующего действия МОС был изучен на различных биологических объектах. Результаты представлены в приведенных ниже примерах, показывающих стимулирующий эффект заявленного препарата. П р и м е р 1. Опытная партия МОС изготовлена в Московском институте прикладной биотехнологии. Изучено влияние МОС на процессы каллусообразования и регенерации у злаковых растений. МОС добавляли в питательные среды Линсмайера и Скуга (при культивировании ткани пшеницы) и Гамборга B5 (при культивировании ткани ячменя). В качестве контроля исследовали выращивание тканей данных культур в присутствии традиционных стимуляторов (6-БАП, кинетина, а также ИУК - при изучении влияния на регенерацию). Результаты исследования приведены в табл.1. В данной табл.1 представлено влияние МОС на данные биологические процессы при добавлении его в питательную среду и концентрации 10-6-10-8% . При этом следует отметить, что при использовании МОС в других количествах положительный эффект наблюдается в меньшей степени. Как видно из табл.1, добавление в питательные среды в качестве стимулятора МЛС приводит к существенному увеличению частоты каллусообразования и регенерации. П р и м е р 2. Изучение влияния МОС на укоренение черенков в гидропонной системе. Изучение проводилось в камерах искусственного климата. Субстратом для выращивания служил керамзит с автоматической подпиткой питательной смесью один раз в сутки. Режим работы камер: температура: днем 22-24оС, ночью 20-21оС, освещенность 1500 лк. Стерилизация осуществлялась пероксидом водорода в количестве 3 мл 3%-ного раствора на 1 л питательного раствора Кноппа. При достижении необходимых для дальнейшей работы размеров растения срезались над поверхностью керамзита и пересаживались в сосуды с раствором МОС различной концентрации. В качестве контроля использовалась вода или растворы питательной смеси. Десятидневные проростки фасоли высаживались в растворы МОС концентрациями от 5




Формула изобретения
Аминокислоты 65 - 67
в том числе, аминокислоты свободные:
Аспарагиновая 7,32
Треонин 0,69
Серин 1,38
Глутаминовая 3,88
Валин 1,73
Пролин 5,22
Метионин 0,89
Аланин 2,39
Лейцин 1,13
Изолейцин 0,56
Гистидин 22,16
Фениланин 0,61
Аргигин 1,56
Лизин 1,28
Жиры 18 - 20
Липиды, не являющиеся жирами 2 - 2,5
Углеводы 8 - 11
Органические и неорганические соли 0,5 - 2
Макроэлементы 0,2 - 2
в том числе, мг/г:
Кальций 5,72
Калий 7,13
Сера 24,09
Фосфор 19,15
Хлор 2,0
Микроэлементы 0,0005 - 0,009
в том числе, мкг/г:
Железо 67,79
Цинк 33,22
Медь 8,50
Марганец 5,35
2. Субстрат по п. 1, отличающийся тем, что он является стимулятором каллусообразования и регенерации растений в культуре in vitro. 3. Субстрат по п. 1, отличающийся тем, что он является стимулятором корнеобразования при гидропонном выращивании растений. 4. Субстрат по п. 1, отличающийся тем, что он является стимулирующей кормовой добавкой, повышающей продуктивность сельскохозяйственных животных. 5.Субстрат по п.1, отличающийся тем, что он является сырьем для получения лечебных ветеринарных препаратов. 6.Субстрат по п.1, отличающийся тем, что он является сырьем для получения лечебных медицинских препаратов.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2PC4A - Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение
Номер и год публикации бюллетеня: 13-2003
(73) Патентообладатель:
ООО "Арсентех" (RU)
Договор № 16127 зарегистрирован 17.02.2003
Извещение опубликовано: 10.05.2003