Способ предпосевной обработки посевного материала
Использование: в сельском хозяйстве. Сущность изобретения: способ предпосевной обработки посевного материала предусматривает проведение низкочастотного электромагнитного излучения с частотой, соответствующей резонансной частоте интраглобулярного превращения разрыва водородных связей. 3 з. п. ф-лы.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, и может быть использовано для обработки при выращивании как зерновых, так и пасленовых, масличных, бобовых, бахчевых культур и корнеплодов.
Известно, что ускорение созревания, повышение урожайности напрямую зависит от качества посевного материала. Широкое распространение получило использование электромагнитного излучения различного спектра и диапазона для повышения качества посевного материала. Известен способ обработки посевного материала путем его облучения электромагнитным излучением оптического диапазона (Шахова А.А. "Растение и среда", Издательство АН СССР, 1962, вып.4, патент США N 4041642, 1977). Основной недостаток этого способа связан с его низкой производительностью, поскольку обработка может производиться только в очень тонком слое из-за сильного поглощения оптического излучения обрабатываемым посевным материалом. Известна магнитная активация посевного материала, основанная на взаимодействии градиентного магнитного поля с движущимися заряженными частицами, находящимися в объемах различных растений. При этом для создания градиента магнитного поля необходимо перемещение большого объема посевного материала, что приводит к значительным энергетическим затратам и требует использования специального оборудования и пространства [1] Были предприняты попытки использовать низкочастотное излучение с частотой 20 Гц и выше для обработки семян проса (Сиротина Л.В. Влияние естественных и слабых искусственных магнитных полей на биологические объекты, Белгород: 1973). Однако этот способ не нашел широкого применения из-за крайне низкой эффективности и нестабильности результатов, поскольку повышение урожайности было либо крайне низким, либо вообще не происходило повышения урожайности. В основу изобретения положена задача подбора таких параметров переменного электромагнитного поля, обработка которым посевного материала обеспечивала бы ощутимое и стабильное повышение урожайности сельскохозяйственных культур с одновременным улучшением качества продукции. Поставленная задача решается тем, что в способе предпосевной обработки посевного материала, заключающемся в воздействии на материал низкочастотным электромагнитным полем, согласно изобретению используют низкочастотное электромагнитное излучение, имеющее частоту, соответствующую резонансной частоте интроглобулярного превращения при конформационных колебаниях, и энергию ниже энергии разрыва водородных связей. И хотя мы не хотим связывать себя какими-либо теоретическими предпосылками, однако полагаем, что на обработку семян оказывают влияние два известных фактора: высокая сорбционная активность белков-ферментов (Koshland D.E. Jr. Teor. Biol. v.2, р.75, 1962), ведущая к образованию специфического или неспецифического фермент-субстратного комплекса, и существование колебательных химических систем, приводящих к внутримолекулярным (интраглобулярным) превращениям химической природы (Четверикова Е.П. Биофизика, 1968, т.13, с. 864; Шноль С.Э. в сборнике "Колебательные процессы в биологических и химических системах", Пущина-на-Оке, 1971, т.2, с.20). Такие внутримолекулярные превращения ведут при определенных низких значениях частот к образованию неспецифических комплексов. Образование же неспецифического ферментного комплекса, в принципе способствуя стабилизации системы, в то же время в некотором роде "выводит из игры" определенную долю ферментов и снижает эффективность процесса катализа. В естественных условиях в системе возникают конформационные колебания релаксационной природы. Образование и релаксация стабилизирующего неспецифического ферментного комплекса будет иметь довольно медленные колебания, а образовавшийся комплекс слабые связи. Это позволяет ферменту периодически "освобождаться" от неспецифического субстрата и образовывать специфический ферментсубстратный комплекс, то есть участвовать в обменных процессах системы. Подобное легко выполнимо, если дискретные уровни свободной энергии комплекса лежат достаточно близко (что вполне вероятно для неспецифически связанного ферментного комплекса, так как в этом случае полная колебательная энергия молекулы сорбента больше или равна активационному барьеру) и отделены сравнительно низким энергетическим или энтропийным барьером, при которых для перехода одного состояния в другое требуется изменить последовательно сравнительно небольшое число слабых связей. Такое условие оказывается достаточным потому, что при низкой частоте столкновений в "энергизованной" молекуле может успеть реализоваться флуктуация колебательной энергии. Процесс релаксации комплекса возможно ускорить воздействием извне, если подать дополнительную энергию в виде низкочастотных электромагнитных колебаний в резонансном режиме. Эта резонансная частота может быть рассчитана по известной формуле для расчета частоты туннельного переноса (Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики. М. Наука, 1974, с.229):






Несомненно, растения из обработанных предлагаемым способом семян обеспечат наибольшую продуктивность. Однако конечный производственный результат будет зависеть от своевременной и качественной уборки. П р и м е р 10. Во Всесоюзном НИИ по зернобобовым и крупяным культурам ВАСХНИЛ (г. Орел) в 1992 году проведены полевые испытания результатов предпосевной обработки предлагаемым способом гороха, гречихи и проса. Небольшая партия семян (по 10 кг) была обработана в течение 5 минут с помощью устройства: горох и просо на оптимальной частоте 18 Гц, гречиха на частоте 19 Гц. Контрольный материал находился в другом здании Института на расстоянии не менее 600 м. Контрольный и опытный материал был высеян одновременно на делянках опытного поля Института. В результате проведенных исследований установлена активация ростовых процессов в начальный период развития превышение длины корешков и ростков проростков достигало 39,9% масса 100 проростков также превышала контрольные на 6,6% Полевая всхожесть обработанных семян была выше на 9-14% Получена прибавка урожая по гороху до 4,5 ц/га (20,3%), гречихи 3,6-4,7 ц/га (24,4-31,9%) и проса 4,3 ц/га (до 10,9%). Обработка семян гороха предлагаемым способом позволила снизить поражаемость растений в фазе бутонизации-цветения до 26,7% в фазе технической спелости до 39,3% Обработка способствовала повышению протеина в зеленой массе до 1,62% а в семенах до 1,92% На снижение степени заражения семян проса пыльной головней воздействие электромагнитным полем данных частот существенного влияния не оказывало. П р и м е р 11. В совхозе "Навои" Ахангиринского района Ташкентской области УзССР в 1992 году были обработаны 100 мешков картофеля, 40 мешков составили контрольную партию. Первоначально была установлена частота 19 Гц и оператор-лозоносец навел две биоэнергетические рамки на обрабатываемые мешки. Поскольку рамки располагались параллельно друг другу, частота постепенно понижалась, пока рамки не повернулись навстречу друг другу. Этот эффект наступил при частоте 16 Гц, и эта частота была принята в качестве оптимальной для данной культуры. Обработка материала проводилась в течение 15 мин. Обработанная и контрольная партии были высеяны на участке соответственно площадью 10 га и 5 га. Были получены следующие урожаи: на контрольном поле 281 ц/га, на опытном 449 ц/га. П р и м е р 12. В колхозе "Гурон" Аржанкитского района Ташкентской области в 1992 году были обработаны предлагаемым способом семена моркови желтой на частоте 19 Гц в течение 5 минут и высеяны на площади 500 га одновременно с необработанным семенами (контрольное поле в 10 га). Урожай составил в контроле 83 ц/га, а обработанных 128,6 ц/га. Корнеплоды отличались от контрольных не только большим размером, но и более ровной, правильной формой. П р и м е р 13. В тепличном комбинате N 1 (Куйлюк, УзССР) в 1992 году были обработаны предлагаемым способом семена томатов сорта "Русич". Была установлена первоначальная частота 15 Гц. Оператор навел две рамки на семена томатов и следил за их взаимным расположением. Рамки расположились параллельно. Поэтому частоту постепенно повышали и при значении 16 Гц рамки устремились навстречу друг к другу. Эта частота и была принята за оптимальную и на этой частоте семена томатов обрабатывались в течение 5 мин. В результате применения предлагаемого способа предпосевной обработки семян урожайность томатов составила 110,3 ц/га, а у контрольных партий не превысила 61,5 ц/га. Выше была приведена часть примеров осуществления способа, которые, по нашему мнению, достаточно подробно и точно характеризуют сущность предлагаемого способа. Однако нами были проведены и дополнительные испытания. Так, например, вместо оптимальных частот каждого из указанных примеров дополнительно производилась обработка и на иных частотах в указанном диапазоне и, хотя урожаи были несколько ниже урожаев при использовании оптимальных частот, они достоверно превышали урожаи с использованием необработанного материала. Таким образом, следует признать, что при обработке посевного материала низкочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 15-19 Гц удается добиться повышения урожайности. Следует иметь в виду, что обработку следует вести не более чем за 10 дней до посева, поскольку затем эффективность такой обработки снижается. Так, по данным департамента сельского хозяйства Амурской области в производственных условиях достоверная разница с контрольными растениями в количестве цветочных кистей у гречихи (на 14 августа 1992 г), полученных из семян, высеянных в первую неделю после обработки, составила 24% (прибавка к урожаю зерна 26,5% ), а высеянных во вторую неделю (на 9-10-е сутки), всего 5% (прибавка зерна около 10%). И наконец, целесообразно каждый раз подбирать оптимальное значение частоты, поскольку она может изменяться в определенных пределах в зависимости от типа и сорта посевного материала. Однако в любом случае диапазон частот 15-19 Гц обеспечит достижение положительных результатов. Выше были описаны примеры осуществления, которые иллюстрируют возможности предлагаемого способа и в которые, как ясно любому сведущему специалисту, могут быть внесены различные изменения в пределах объема формулы изобретения.
Формула изобретения
Похожие патенты:
Установка для свч-обработки // 2057419
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к распределительным устройствам для высева сыпучих материалов или разбрасывания удобрений
Способ предпосевной подготовки семян // 2056084
Изобретение относится к сельскохозяйственному производству и может быть использовано для ускорения произрастания семян сельскохозяйственных растений, сокращения вегетационного периода и повышения урожайности
Лесопосадочная машина // 2054235
Изобретение относится к лесохозяйственной технике, в частности к машинам для посадки саженцев лесных культур на предварительно подготовленной и неподготовленной площади при наличии большого количества пней, корней, камней и других предметов
Способ обработки вегетирующих растений // 2053641
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к области физического воздействия на вегетирующие растения, предназначенное для получения измененных растений для использования в селекционных целях
Посадочный аппарат // 2053625
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к машинам для посадки корнеплодов маточной свеклы, моркови и др
Способ предпосевной обработки семян // 2052233
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для разделения и обработки семян различных сельскохозяйственных культур, преимущественно овощных
Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, в частности к способам определения срока посева
Смеситель-дражиратор семян // 2102849
Изобретение относится к нанесению покрытий на частицы гранулированного материала и может быть использовано в сельскохозяйственной, химической, пищевой и других отраслях промышленности с целью нанесения защитных покрытий на твердые частицы, например, на гранулы, семена
Рассадопосадочная машина // 2102852
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к посадочным машинам, и может быть использовано для посадки безгоршечной рассады овощных культур (томатов, капусты, перца и др.)
Станок для изготовления семенных лент // 2103855
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к устройствам для изготовления семенных лент
Машина для присыпания растений // 2103859
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к устройствам для работы в питомниках
Изобретение относится к способу и соответствующей льнообрабатывающей машине с устройством для удаления костры льна
Состав для обработки семян // 2104626
Рабочий орган для присыпания растений // 2104628
Изобретение относится к способу определения параметров настройки разбрасывателя удобрения, необходимых для обеспечения нужной ширины разбрасывания и нужного количества разбрасываемых удобрений, в зависимости от вида удобрения и к предназначенным для этих целей устройствам
Изобретение относится к способу определения параметров настройки разбрасывателя удобрения, необходимых для обеспечения нужной ширины разбрасывания и нужного количества разбрасываемых удобрений, в зависимости от вида удобрения и к предназначенным для этих целей устройствам