Способ повышения жизнедеятельности растений
Изобретение может быть использовано в сельском хозяйстве для повышения урожая. С целью повышения урожая сельскохозяйственные культуры подкармливают смешеннолигандными комплексными соединениями, во внутренней сфере которых находятся два лиганда. Один лиганд обладает физиологическими функциями, а другой является исходным продуктом биосинтеза порфиринов. Эти комплексы являются биологически активными микроудобрениями, применяемые для подкормки растений в интервале концентрации от 210-3 до 2
10-9г/л ( дано по металлу). 1 табл.
Изобретение может быть использовано в сельском хозяйстве для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Известен способ повышения жизнедеятельности растений, в котором предлагается для подкормки растений использовать смешаннолигандные комплексы переходных металлов (железо, медь, цинк), используя в качестве лигандов лимонную кислоту и ионы аммония. Железоаммонийный цитрат одновременно для растений является источником азота, включаемым растительным организмом в биохимические процессы, а цитрат используется в цикле Кребса. Подкормка растений железоаммонийным цитратом увеличивает урожай до 20% Недостатками железоаммонийного цитрата является невысокая эффективность воздействия на растительный организм. При приготовлении данного микроудобрения расходуется большое количество аммиака, т.е. небольшая его часть входит в состав комплекса и основная его доля, используемая для приготовления этого соединения, выбрасывается в атмосферу. Это приводит к повышению стоимости комплекса, а, с другой стороны, при массовом приготовлении железоаммонийного цитрата ухудшается экологическое состояние воздушного бассейна. Целью изобретения является нормализация и активация метаболических процессов у сельскохозяйственных культур, а также повышение урожая. Это достигается тем, что для обеспечения функционирования на максимально высоком уровне фотосинтетического аппарата сельскохозяйственные культуры выращиваются при воздействии на них микроудобрений, представляющих собой смешанолигандные комплексные соединения переходных металлов. Особенность этих микроудобрений состоит в том, что центральный атом комплекса в растительном организме выполняет функции микроэлемента, а в качестве лигандов используются два жизненноважных для клетки разнохарактерных вещества, находящиеся в отношении 1-1 и участвующие в различных биохимических и физиологических процессах клетки. Причем одновременно с двумя жизненноважными веществами во внутренней среде комплекса имеется слабокоординируемая молекула воды, которая крайне лабильна и легко замещается на донорный атом белка-переносчика, способствующего трансмембранному переносу комплекса в клетку. В зависимости от потребностей конкретной культуры и условий ее выращивания для формирования смешанолигандного комплекса может быть использована одна из комбинаций следующих компонентов. Pазнохарактерные физиологически активные соединения-водорастворимые витамины; водорастворимые витамины с глицином или лимонной кислотой (цитратом); глицин с цитратом. Таким образом использование аквакомплексов способствует их активному ассимилированию растениями, что обеспечивает клетку всем комплексом макро- и микроэлементов, а также соединениями с биологической активностью, которые необходимы ей для поддержания всего аппарата, связанного с биохимическими и физиологическими процессами на максимальном уровне. Сущность изобретения состоит в том, что компоненты смешаннолигандного комплекса нормализуют и активируют в клетке различные биохимические и физиологические процессы. Зависимость фотосинтеза от элементов минерального питания и биологически активных веществ определяется их необходимостью для формирования фотосинтетического аппарата. Целенаправленное коструирование смешаннолигандных комплексов переходных металлов осуществляется с учетом функции их составных компонентов в метаболизме клеток. Это обусловило формирование комплексов с заданной реакционной способностью, обеспечивающей в клетке их разрушение и дальнейшее превращение с образованием требуемых продуктов, например, целенаправленное образование витаминозависимых ферментов. Для облегчения трансмембранного переноса комплексов в клетку конструирование их молекул осуществлялось так, чтобы при построении внутренней координационной сферы кроме двух разнохарактерных биологически активных веществ в ней находились 1-2 молекулы лабильной воды. В связи с этим вода легко замещается на донорные атомы, например, белка-переносчика, образуя координационное соединение клетка-комплексное соединение переходного металла. Трансмембранный перенос в клетку комплекса осуществляется с помощью белка-переносчика с использованием энергии градиента электрохимического потенциала, создаваемом на мембране. Это обуславливает накопление комплекса в клетке. Проведенные исследования с микроорганизмами (Шишков Ю. И. Некоторые аспекты пpименения аквааминных комплексных соединений в микробиологических производствах. Обзор Изд. ВНИИСЭНТИ, 1987, с. 1-31) показали, что при использовании аквакомплексов содержание металла в клетке 1,5-2 раза больше по сравнению с его накоплением при применении солей этого металла. При этом следует подчеркнуть, что концентрация комплекса в питательной среде была существенно ниже по сравнению с содержанием соли. Важно отметить, что размеры молекулы и стерическое строение смешаннолигандных комплексов соответственно меньше и значительно проще, чем у комплексонатов, что облегчает транспорт этого соединения в клетку и способствует накоплению веществ, необходимых для формирования каталитических систем или активированных ферментов. Таким образом активное ассимилирование клетками комплекса микроэлементов с разнохарактерными лигандами в ходе фотосинтеза обеспечивает их микроэлементами, физиологически и биологически активными веществами, обеспечивающими функциональную целостность растительного организма, и используются ими для формирования эффективно работающего фотосинтетического аппарата, построения пигментов, компонентов электрон-транспортной цепи, структурных белков и каталитических систем хлоропластов. Преимущество предлагаемой композиции комплексов биологически активных микроудобрений состоит в том, что после фотохимического разрушения они в клетке выделяют жизненноважные для нее элементы, физиологически и биологически активные вещества, активно включающиеся в метаболические процессы, в то время как комплексы металлов с поликислотами образуют для клетки инородные химические вещества, которые при накоплении в организме человека могут отрицательно на него воздействовать. Механизм воздействия на клетку смешаннолигандных комплексов по прототипу и в изобретении имеет много общего и в то же время отличается рядом особенностей обусловленных спецификой веществ, входящих в состав комплексов. Общее состоит в том, что после трансмембранного переноса происходит фотохимическое разложение комплекса и компоненты комплекса включаются в метаболические процессы. Если у прототипа и изобретения механизм взаимодействия с клеткой микроэлемента (центральный атом комплекса) один и тот же, то воздействие лигандов на растительный организм существенно отличается. Лиганды прототипа: аммиак источник азота, а лимонная кислота включается в цикл Кребса. Иное действие лигандов у изобретения. Во-первых, наличие в комплексе в качестве лиганда физиологически активного вещества-витамина способствует образованию в клетке витаминзависимых ферментов. Во-вторых, использование в качестве лиганда такой аминокислоты, как глицин, облегчает биосинтез порфиринов, так как он является исходным продуктом в биосинтезе порфиринов. В реакциях биосинтеза порфиринов используется активированный глицин. Активирование глицина на первой стадии включает комплексирование с железом (II), а затем образуется шиффово основание с пиридоксальфосфатом, участвующее в образовании б-аминолевулиновой кислоты (Рубин Б. А. Гавриленко В. Ф. Биохимия и физиология фотосинтеза. М. Изд. МГУ, 1977, с. 573) поэтому комбинация железа (II) с глицином и витамином будет способствовать формированию полноценного функционального фотосинтетического аппарата. В третьих, наличие во внутренней среде слабокоординированных молекул воды способствует активному переносу смешанолигандного комплекса в клетку. Это обуславливает снижение расхода комплекса при подкормке. Активное ассимилирование клеткой аквакомплекса с разнохарактерными лигандами обеспечивает растение всем комплексом макро- и микроэлементов, а также соединениями с регуляторной функцией, которая необходима растениям для поддержания работы всего фотосинтетического аппарата на максимально высоком уровне. Результаты работы фотосинтетического аппарата реализуются в урожае через сложную цепь процессов жизнедеятельности растений, катализируемых активными веществами или принимающих активное участие в работе электротранспортной сети. Важность конструирования молекулы смешаннолигандного комплекса с лабильной водой обусловлено тем, что некоторая часть ассимилированных клеткой молекул комплекса не подвергается фотохимическому разрушению, вследствии наличия у металлов свободных координационных мест он взаимодействует с донорными атомами белков внутриклеточных мембран. Продуктом этой реакции является сложное координационное соединение белок-комплекс переходного металла со смешанными лигандами. Металл определяет функциональную роль координационного соединения в биохимических и физиологических процессах клетки. Металл комплекса включается в работу электротранспортной цепи, в которой координационное соединение является искусственно созданной частью окислительно-восстановительной системы. Все это в совокупности обуславливает более эффективное воздействие на клетку комплексов изобретения по сравнению с комплексами прототипа. Конструирование смешаннолигандного комплекса осуществляли по следующему принципу. Сначала формировали комплекс с одним бидентатным лигандом. Затем к центральному атому на свободные координационные места, занятые молекулами воды, путем их замещения присоединяли необходимое число молекул второго лиганда. Количество молекул лигандов выбрано с таким расчетом, чтобы при формировании молекулы комплекса во внутренней его среде оставались не замещенные на лиганды молекулы воды. Для обеспечения нормального протекания биохимических и физиологических процессов помимо компонентов минеральной и органической природы для метаболизма и роста клеток растений требуются физиологически активные вещества, к которым относятся и витамины, но в отличие от фитогормонов они не способны оказывать формообразовательных эффектов, а только усиливают их активность. Анализ питательных сред для культивирования микроорганизмов и растительных клеток (Бекер М.Е. Лапиеньш Г.К. Райпулис Е.П. Биотехнология М. Агропромиздат, 1990, с. 110-112, 145-149) позволяет считать, что при культивировании растительных клеток на синтетических средах потребность у них в витаминах одного порядка, что и у микроорганизмов. Эти ростовые факторы микроорганизмов в питательных средах, на которых они выращиваются, находятся в интервале концентрации от 0,001 до 1000 мкг/л (концентрация зависит от природы витамина). Этот рабочий интервал концентраций был использован для подкормки растений смешаннолигандными комплексами биогенных металлов. П р и м е р 1 (контроль). Объектом исследований является салат "Хибинская капуста". Семена салата перед высевом в течение 12 ч замачивались при комнатной температуре в воде и после замачивания высаживались в перлит, т. е. на поддерживающую среду. Выращивание салата осуществляли гидропонным способом. Питательной средой служил раствор, описанный в (А.М. Гродзинский, Д. М. Гродзинский. Краткий справочник по физиологии растений. Киев: Наукова думка, с. 42). Отличие контрольного раствора от раствора, предложенного в этой работе, состояло в том, что вместо хлорида железа (FeCl3 . 6H2O) использовалось комплексное соединение железоаммонийный цитрат. Концентрация комплекса дана по железу и содержание этого металла в указанных растворах была одинакова и равнялась 0,0013 г/л. Раствор имел следующий состав, г/л: KNO3 0,4 H3BO3 0,00072 Ca(O3)2 0,5 MnSO4 0,00045 NH4NO3 0,16 ZnSO4 0,00006 KH2PO4 0,14 CuSO4 0,00002 Fe-NH4-cit 0,0013 MgSO4 0,28 (дано по железу) Комплексное соединение ферроаммонийный цитрат был изготовлен по способу, описанному в прототипе. После изготовления комплекса железа отбиралось его расчетное количество и вносилось в питательный раствор, содержание которого в растворе соответствовало 0,0013 г/л (дано по железу). Выращивание салата проводили в течение 28 сут. Полив салата осуществлялся один раз в сутки питательным раствором. После выращивания салата в контрольной среде урожай (биомасса) составила 1042 г/м2. П р и м е р 2. Объектом исследований является салат "Хибинская капуста". Семена салата перед высевом замачивались 12 ч при комнатной температуре в воде и после замачивания высаживались в перлит, т.е. на поддерживающую среду. Выращивание салата осуществляли гидропонным методом, время выращивания 28 дней. Питательной средой служил раствор по примеру 1. Отличие состояло в том, что вместо хлорида железа (FeCl3 . 6H2O) использовался смешаннолигандный комплекс железа (III) c глицином (Gl) и парааминобензойной кислотой (ПАБК). Раствор имел состав, г/л: KNO3 0,4 MnSO4 0,00045 Ca(NO3)2 0,5 ZnSO4 0,00006 NH4(NO3) 0,16 CuSO4 0,00002 H3BO3 0,00072 MgSO4 0,28 Fe(Gl)


Формула изобретения
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ, включающий подкормку их биологически активными микроудобрениями в виде комплексов переходных металлов с разнохарактерными лигандами, отличающийся тем, что в качестве биологически активных микроудобрений используют смешанно-лигандные комплексы переходных металлов, в которых один из лигандов обладает физиологическими функциями, а другой лиганд представляет собой исходный продукт биосинтеза порфиринов, при этом подкормку ведут водным раствором микроудобрения с концентрацией 2

РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Способ регулирования роста люцерны // 1810036
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для повышения семенной продуктивности люцерны, Способ состоит в обработке растений 0,00067-0,0017%-ным водным раствором смеси N-оксида пиридина, или N-оксида пиколина-2, или N-оксида 2,6-диметилпиридина, или его комплексов с протонодонорами (с карбоновыми, дии трикарбоновыми кислотами) с молибденовокислым аммонием при соотношении (0,9- 1,1):(0,009-0,015) соответственно в количестве 280-300 л/га
Способ выращивания люпина // 1793877
Состав для регулирования роста растений // 1592970
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к средствам, повышающим урожайность сельскохозяйственных культур
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам предпосевной обработки семян сельскохозяйственных растений биологически активными веществами
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для стимулирования роста и защиты посадочного материала химическими средствами
Способ стимулирования роста сосны // 927219
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к составам для стимулирования роста сельскохозяйственных культур
Антимикробные материалы // 2167526
Изобретение относится к антимикробным покрытиям и порошкам, а также способу их нанесения на медицинские устройства
Дезинфицирующий водный раствор // 2179155
Изобретение относится к дезинфицирующим водным растворам на основе ионов серебра, полученных методом электролиза, и предназначенным преимущественно для обработки природных и сточных вод
Изобретение относится к неорганическим бактерицидам на основе серебра и электролитическому способу получения оксидов серебра двух- и трехвалентного - активного вещества для бактерицидов - и могут быть использованы для обработки воды бактерицидными средствами, например в медицине, в лекарственных средствах, содержащих неорганические активные ингредиенты, в частности серебро или его соединения
Антимикробная композиция // 2209773
Изобретение относится к средствам обработки воды ионами металлов для придания ей антимикробных свойств
Концентрат дезинфицирующего средства // 2361619
Изобретение относится к дезинфицирующим средствам на основе пероксида водорода, предназначенным для дезинфекции бактериально зараженных поверхностей, питьевой воды, систем питьевого и технического водоснабжения, воды плавательных бассейнов, сточных вод
Изобретение относится к сельскому хозяйству