Способ выращивания рассады томата на гидропонике при пониженной температуре в зоне корней

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству , в частности к способу выращивания рассады томатов, и может быть использовано в овощеводстве. Цель изобретения - повышение качества и продуктивности рассады при снижении затрат. При подаче к корневой системе питательной среды в нее вводят следующие соотношения макроэлементов для индетерминантных сортов азот:сера:фос- ,60:0,22:0,18; калий:кальций:маг- ,13:0,52:0,36, а концентрация питательной среды находится в пределах, выраженных в мг-экв/л: азот 5,00-15,00; сера 1,83-5,49; фосфор ,50-4,40; калий 0,90- 2,70; кальций 3,54-10,62; магний 2,50-7,50; вода остальное. Для детерминантных сортов используют соотношения: азот:сера:фосфор 0,47:0,2 8--Q2 5 , калий:кальций:магний 0,15:0,46:0,39 соответственно , при этом выдерживают концентрации макроэлементов в питательной среде в пределах, выраженных в мг-экв/л: азот 5,0-15,00; сера 2,99-8.94; фосфор 2,66-7,98; калий 1,33-3,99; кальция 4,08- 12,24; магния 3,46-10,37; вода остальное при условии соблюдения соотношений макроэлементов при любой выбранной концентрации . Выращивание на предлагаемом оптимизированном составе позволяет получить рассаду высокого качества и соответственно увеличить урожай на 39-27%. При этом растения переходят к бутонизации на 2-3 дня раньше. 5 табл. w Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 А 01 G 31/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4603694/13 (22) 28.09.88 (46) 15.02.92. Бюл. М 6 (71) Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО АН СССР (72) P.Ê.Ñàcÿåâ, Р.Н.Сабирова, Ю.А.Маркова, И.С.Беляева (SU), В.Г,Георгиева и Т.Г.Къдрев (BG) (53) 631.589.2(088.8) (56) Къдрев Т.Г., Георгиева В;Г., и др. Някои особенности в храненето на разсада на няколко-сорта домати. — Физиология на растенията, 1979, с. 3,86 — 89. (54) СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

ТОМАТА НА ГИДРОПОНИКЕ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ B ЗОНЕ КОРНЕЙ (57) Изобретение относится к сельскому. хозяйству, в частности к способу выращивания рассады томатов, и может быть использовано в овощеводстве, Цель изобретения — повышение качества и продуктивности рассады при снижении затрат.

При подаче к корневой системе питательной среды в нее вводят следующие соотношения макроэлементов для инде/

Изобретение относится к сельскому хо зяйству, в частности к способу выращива-. ния рассады томатов, и может быть использовано в овощеводстве.

Известны работы о влиянии температуры в зоне корней, которые неполны, противоречивы. Однако от температуры в зоне корней зависит количество цветков на первой цветочной кисти, которое определяет ранний урожай, Известна работа о влиянии низких температур на морфологию корней.-Это влия1

„„. Ж „„1711731 А1 терминантных сортов азот:сера:фосфор=0,60:0,22:0,18; калий:кальций:магний=0,13:0,52:0,36, а концентрация питательной среды находится в пределах, выраженных в мг.экв/л: азот 5,00-15,00; сера 1,83 — 5,49; фосфор л,50-.4,40; калий 0,902,70; кальций 3,54-10,62; магний 2,50 — 7,50; вода остальное. Для детерминантных сортов используют соотношения: азот:сер а: ф о с ф о р = О, 4 7: О, 2 8 Cg 5, калий:кальций:магний=0,15:0,46:0,39 соответственно, при этом выдерживают концентрации макроэлементов в питательной среде в пределах, выраженных в мг экв/л: азот 5,0 — 15,00; сера 2 99 — 8,94; фосфор

2,66 — 7,98; калий 1,33-3,99; кальция 4,08—

12,24; магния 3,46-10,37; вода остальное при условии соблюдения соотношений макроэлементов при любой выбранной концентрации. Выращивание на предлагаемом оптимизированном составе позволяет получить рассаду высокого качества и соответственно увеличить урожай на 39-27, При этом растения переходят к бутонизации на 2-3 дня раньше. 5 табл, ние выражается в укорочении расстояния между <ончиком(верхушкой) корней и зоной опробковения (суберинизации). Вследствие этого резко уменьшается питательная поверхность корней.

Регуляцией минерального питания можно достигнуть значительного смягчения неблагоприятного влияния низких температур на рост растений томатов. Кроме того, выращивание рассады при пониженных температурах ведет к значительной эконо1711731 мии энергии, затрачиваемой на обогрев субстрата, Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ выращивания рассады при 5 оптимальной температуре с применением питательной среды, концентрация макроэлементов которой составляет 38 мг экв/л и находится в интервале граничных концентраций мг экв/л.

Азот 5-15

Сера 1 — 4

Фосфор 2-4

Калий 2 — 8

Кальций 6-10

Магний 1 — 4

Вода Остальное с содержанием в пределах, мг.экв/л:

Азот 5,00-15,00

Сера 1,83-5,49

Фосфор 1,50-4,50

Калий 0,90-2,70

Кальций 3,54-10,62

Магний 2,50-7,50

Вода Остальное

При этом соблюдаются соотношения макроэлементов при любой выбранной концентрации.

Сопоставительный анализ с прототи5 пом позволяет сделать вывод, что предлагаемый способ отличается изменением условий питания путем введения в питательную среду таких соотношений, при которых возможно выращивание рассады

20 томатов при+15 С в зоне корней.

Анализ известных составов, используемых при выращивании рассады томата, показая, что введенные в .предлагаемое решение вещества известны. Однако их

25 применение в известной концентрации не обеспечивает положительного эффекта, который проявляется в предлагаемом решении, а именно повышение устойчивости рассады томатов к пониженной температу30 ре в зоне корней (+15 С), с сохранением ее высокого качества, продуктивности и снижения энергозатрат.

Преимущество изобретения следующее. При приблизительно одинаковой сум35 марной концентрации макроэлементов в известной питательной среде и в среде, применяемой в предлагаемом способе вы ращивания рассады - томата, изменение соотношений между ионами снижает

40 отрицательное влияние пониженной температуры в зоне корней, которое уменьшается по сравнению с оптимальным вариантом до

20 . Это дает возможность получать качественную рассаду- более низкорослую.

45 с хорошо развитой надземной частью и более мощной корневой системой. Улучшается йоглощение и транспорт ионов, что способствует сохранению нормального баланса питательных веществ в растениях. В

50 итоге урожай, полученный от такой рассады, не уступает урожаю, полученному от рассады, выращенной при оптимальной температуре. Предлагаемые соотношения могут быть успешно применены и в почвенных

55 условиях. . Эксперименты были многократно повторены при контролируемых условиях на фитотроне Сибирского института физиологии и биохимии растений СО АН СССР. Температура воздуха была 25 С днем и 18 С в пределах которых применяются универсальные питательные растворы и растворы для различных культурных растений.

Недостатком способа выращивания растений с применением известной питательной среды является то, что при выращивании растений при пониженной температуре уменьшается рост, надземной части томатов, происходит измельчение и потемнение листьев, укорочение и утолщение корней. Эти признаки говорят о фосфорной недостаточности, Формирование раннего урожая у таких растений запаздывает, уменьшается и общий урожай, что является экономически невыгодным, Цель изобретения — повышение качества и продуктивности рассады томатов при пониженной температуре в зоне корней и снижение затрат в процессе выращивания.

Поставленная цель достигается тем что разработан способ выращивания рассады томата при пониженной температуре в зоне корней. Задача решена путем подачи к корневой системе питательной среды, в которую вводят следующие соотношения ма кроэлементов: для детерминантного сорта Перемога165

МОз: $Од: Н2РОд = 0,47 . 0,28 0,25, К+: Са г Мд +=015,046,039 с содержанием в пределах, мг экв/л:

Азот 5,00 — 15,00

Сера 2,99 — 8,94

Фосфор 2,66 — 7,98

Калий 1,33 — 3,99

Кальций 4,08 — 12,24

Магний 3,46 — 10,37

Вода Остальное для индетерминантного сорта Московский осенний

ИОз: S04 -: НгРО4 = 0,60: 0,22: 0,18

К+ Cà + ° Мд + = 0,13: 0,51: 0,36

5 t 711731 ночью. Температура в зоне корней 15©С, Продолжительность .дня 16 ч. Интенсивность освещенности 3 50 W/M, осуществлялась ксеноновыми лампами. Влажность воздуха 60%; Контрольные растения выра-- 5 щивались при тех же условиях, с той лишь разницей, что температура в зоне корней. была 25 C.

Пример 1-. Представлены данные по двум сортам: Московский осенний — теплич-.: 10 ный. индетерминантный и Перемога-165— детерминантный для открытого грунта, Обеззараженные, пророщенные семена.вы ращивали до стадии вилочки в перлите на полном питательном растворе в условиях 15 теплицы. Одинаковые проростки высаживали в пластмассовые сосуды 1,2 л/I сосуд, на водопроводную воду на 48 ч. После этого растения были разделены на 6 вариантов

20 в 8 повторностях и помещены в питательные растворы; состав и концентрация которых приведены в табл.1.

К растворам прибавляли микроэлементы от "А — Z" по Хоглэнду, молибден и хелат железа (5 мг/л). Эксперименты проводили на дистиллированной воде, растворы меняли через день, Опыт закончили на фазе бутонизации.

Как видно по данным табл.2, при преоб- 30 ладании нитрата, сульфата, фосфата и калия накопление сухого вещества уменьшается почти наполовину (46 — 56%). При преобладании кальция и магния и соответственно уменьшении относительной доли калий 35 оказывается благоприятное влияние напродуктивность двух сортов томата при пониженной температуре. В итоге при весеннем выращивании рассады растения, выращенные при 15 и 25 С, имели одинако- 40 вое развитие, размеры и качество (табл.2)..

B аналогичных условиях было проведено дополнительное сортоиспытание, которое показало, что сортовые различия в потребности к соотношениям макроэле- 45 ментов, проявляющиеся в условиях оптимальной температуры в зоне корней, при пониженной температуре в зоне корней, при пониженной температуре нивелируют.ся. В условиях пониженной температуры 50 потребность детерминантных и индетерминантных томатов к, соотношениям макроэлементов носит одинаковый характер и может быть выражена следующим рядом:.

N> S > P, Са> Mg> К. Различия в потребно- 55 сти к питанию у этих сортов заключаются в несовпадении абсолютных количеств элементов питания, А именно, детерминантным сортам, по сравнению с индетерми; нантными, требуется несколько меньшее количество азота и кальция и большее— магния.

Учитывая, что работа по сортоиспытанию дала близкие результаты, можно предполагать, что положительного эффекта для других сортов можно добиться, применяя для индетерминантных сортов оптимальные соотношения сорта Московский осенний, а для детерминантных сортов — Перемога-165.

Пример 2. Испбльзуя предлагаемый способ выращивания рассады томата, был поставлен опыт с теми же сортами при трех различных концентрациях (данные приведены в табл.3), где указаны количественные соотношения компонентов питательной среды в допустимых пределах от 15,2745,81 мг экв/л для сорта Московский осенний и от 19,52-58,52 мг экв/л для сорта

Перемога-165.

Для этих сортов получены следующие результаты: сухой-вес г/! растение

Московский осенний

15,27 мк экв/л 2 86г г, 30,54-"- 3,61 г

45,81 -"- 4,33 r

Перемога — 165

19,52 мг. экв/л 4,10г

39,00 —"— 4,13г

58,52 — "— 4,87

Рассада имела хорошо. развитую надземную часть и корневую систему.

В табл.4 приведены данные абсолютных количеств солей в одной из сред для выращивания томата сорта Московский осенний, рассчитанных на - основе оптимальных соотношений макроэлементов.

Пример приготовления питательной среды в предлагаемом способе. При минимальной общей концентрации среды, рав ной 15,27 мг экв/л, в питательной среде должно содержаться 5,00 мг экв/л МОз. Для этого необходимо в один литр дистиллированной воды внести 3,54. мг экв МОз в виде солиСа(ИОз)2 х 4Н20, что соответствует

0,418 г соли, а также 1,46 мг экв/л МОз в виде соли М9(ИОз)2 х 6HzO, что соответствует 0,1872 г данной соли. Далее в этой среде должно содержаться 1,83 мг экв/л S04, Для этого необходимо внести 1,04 мг . экв S04 в виде соли MgSO х 7HzO, что составляет 0,1282 г соли и 0,79 мг экв S04 в виде соли NazSO4, что соответствует

0,0554 г соли/л. Фосфор внести в количестве 1,50 мг-экв Р04 /л в виде одной соли зKHzP04, что соответствует 0,0680 г соли.

Калий — в количестве 0,90 мг экв/л, причем

0,50 мг экв — в виде соли KHzP04, что соответствует 0;0680 г соли/л, а оставшиеся

1711731

20

Концентрация питательного раствора, мг.экв/л

Преобладающий ион

К Са Мд +

z- гБО, Н РО

Общая концентрация

NO

4

12

12

12

4

1l

11

11

11

4

4

0,40 мг экв калия — в виде соли KCI, что составляет 0,0298 r соли/л. Кальций в количестве 3,54 мг экв/л внести с одной солью

Са(МОз х 4Н20, что соответствует 0,4180 r соли. Магния в питательной среде должно содержаться 2,50 мг экв/л, причем 1,04 мг экв необходимо внести в виде соли Mg S04 х 7HzO, что соответствует 0,1282 г соли, а оставшиеся 1,46 мг-экв магния — виде соли

М9(ЙОз)г х 6Н О в количестве 0,1872 г/л.

Располагая данными о компонентном составе сред с различными концентрациями, рассчитанными на основе оптимальных соотношений (табл,3), примером расчета абсолютных количеств солей в среде для одной из концентраций (табл.4), а также описанием приготовления этой среды можно приготовить среду любой концентрации для выращивания индетерминантных и детерминантных томатов.

Экспериментальная проверка качества рассады, выращенной по предлагаемому способу, с пр именением оптимальных соотношений в сравнении с соотношениями. вы,ходящими за пределы оптимальных соотношений показывает, что применение оптимизированного питания делает рассаду более низкорослой, предотвращает ее вытягивание, что является одним из важных критериев качества рассады. Оптимизированные растения переходили к бутонизации на 2-3 дня раньше, чем контрольные, сформировали необходимое для высокого качества рассады количество листьев (по 9 шт/1 растений), а также хорошо развитый корень. В условиях сбалансиро. ванного питания улучшается поглощение и транспорт ионов, что способствует сохранению нормального баланса питательных веществ в растениях. В итоге урожай, полученный от такой рассады, не уступает урожаю, полученному от рассады, выращенной при оптимальной температуре (табл.5), Часть растений, выращенных при II концентрации (табл.3), доведены до урожая на третьей цветочной кисти. Опыт поставлен в эмалированных сосудах емкостью 8 л в восьми повторностях в условиях вегетационного домика. Результаты опыта приведены в табл.5.

Представленные результаты показывают, что растения томата, полученные от рассады, выращенной при пониженной температуре в зоне корней с применением предлагаемого способа, можно использовать для получения нормальной величины урожаев.

Формула изобретения

Способ выращивания рассады томата на гидропонике при пониженной температуре в зоне корней, включающий подачу к корневой системе питательной среды, содержащей водный раствор солей макроэле-. ментов азота, серы, фосфора, калия, кальция и магния, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения качества и продуктивности рассаДы при снижении затрат, в питательной среде используют соотношения макроэлементов для индетерминантных сортов азот:сера:фосфор 0,60:0,22:0,18 и калий:кальций:магний 0;13:0,52:0,36 соответственно, при этом азота вводят в раствор 5,0-15,0 мг зкв, серы 1.,83-5,49 мг экв, фосфора 1,5-4,4 мг. экв, калия 0,90-2,70 мг экв, кальция 3,54-10,62 мг экв, магния

2,50 — 7,50 мг. экв на 1 л среды, а для детерминантных сортов используют соотноШение азот:сера:фосфор 0,47:0,28;0,25 и калий:кальций:магний 0,15;0,46:0,39 соответственно, при этом выдерживают концентрации макроэлементов в питательной среде в пределах: азота 5,0-15,0 мг экв, серы 2,99-8.94 мг экв, фосфора 2,66-7,98 мг. экв, калия 1,33-3,99 мг экв, кальция

4,08-12,24 мг экв, магния 3,46-10,37 мг зкв на 1 л среды.

Таблица 1

1711731

I

1, 1

1 -ф

1 3Ч а

3 О

I 9

1 LA

1

1 ч

I CV о !

1 СО

1 М

) л

1 -Ф

CO

СР

° И

331

CV

Ф м

CD л

CD

4I

СО (Ч

CD

С>

=У с

I0

CQ

I—3Ч

3Ч л

СР

+!

CO м

С>

CD +!

>.Г\

СР

CD

СР (Ч

С>

Н

С>О м

Ю

С7

Ю.

+!

3Г\

LA

Ю

Ю

-3!

СЧ

LA л м

СЧ

1 ДЙ I

1 1

1 ---". --1

1 I

М\ СЧ

Ф

С>

+!

3Л л

° О

С:>

CD

+!

О

CV (Ч

CD

+! л

СЧ х lо z

CD

+!

CO

3Ч и о ! о х

О>

LA

Ю

+1

СО

Ю

33\

CD

Ф

С>

+!

Ш

/ ь

V с

С>

+I м

СО

Б

3:С э

z э

3ао эо с л

1 Э CQ 1

I- а!

1 I

I . .-4

1 I

1 I ! >Х 1

I X 1

1 Я I

1 Q 1 ! CQ I

I 3Х 1

1 CQ I

1 Ц i I

1 10 3 о

1 CQ Z 1 а О с s

Щ

О 1

1- O и CQ х а о

Д L С

CQ и о

v x

CQ Б

a z

Л CQ

1- Iо s о z

z o

m v

S Я а

Y л

cf г

О >л

a LC с сл

333 л

>х э э И

Х 0

ag

Y и э о (Э о X

LA S а

v э л э

Э Iс о

z s

Э 3.3

>s z о э

z x х о э х о

s c х о х

C 2

Z э z

s э

z И

I3: CQ

s a с з

CO Ф

1

I б ! C>G

1 Я

1

1

1

1

I 4 ! 3 . 1 ф

1 О

I

1 ,1 I

1

1 ф

1 j ч9. с

1 3>.

I Ю

I

1

I C4 Ч. !

1 Ж

1 ! !

1

I !

1 е3>

1 O

I. Я С

1

I 1

1 11 П3

I

1

1

1

1

1

1

3

l.

1 М

CQ CO

L Ф

s э л

a >s

Э CQ

С= б! 3

CD

3:>

+!

Я т»

3Ч сЧ о о

+I

СЧ

Lf!

Ю п4 1

)s

Y

v >s и S о z

Y Z о э о о

Е О

1711731

Табли ца 3

Концентрация питательного раствора, мг. экв/л

Вариант

S0 .Н P0 K C Мз

ИО

Сорт Московский осенний

5,00 1,83 1,50

3,54

2,50

I 15,27 мг экв/л

0,90

10,00 3,66 3,00

15,00 5,49 4,50

Сорт Перемога-165

II 30,54 мг.экв/л

III 45,81 м э в/л

1,80

7,08

10,62

5,00

7,50

2,70

1 19,52 мг экв/л

П 39,00 мг экв/л

I11 58,52 мг экв/л

4,08

2,66

3,46

6,91

10,37

2,99

5,96

8,94

5,00

10,00

15,00

1,33

8,16

5,32 2,66

7,98

3,99 12,24

Таблица 4

Ca Mg Другие КоличестI

so,,: óо„, к"

Количество соли г/л ионы во соли, мМ/л, 1,50 0,50

КН РО кс1

0,0680

0,40

3,54

3, 54

15,27

1,04

1,04

1,46

1,46

0,73

0,79 0,39

0,79

5,00 1,83 1,50 0,90 3,54 2,50

Таблица 5

Ф к контролю, Ф к контро15 С лю, 25 С

Способ выращивания рдcсады

Средний урожай трех кистей

Сорт

Стандартный (контроль 15 C) Московский осенний

Перемога-165

852 «1- 32

100

859 28

1059 + 102 l 00 (контроль 25 С) Московский осенний

Перемога-165

100

1128 56 .

1183 41

112

139 Московский осенний

Перемога-165

Оптимиэированный (опыт 15в) 1087 + 5 1

127

Составитель P.Ñàáèðoâà

Редактор М.Кобылянская Техред М.Моргентал Корректор В,Гирняк

Заказ 477 -Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Общая Ионы во вЬаимодей-!N0

3 концен- ствии мг, экв/л трация мг экв/л Используемые соли

Са(МО ) 4Н О

MgS0g 7Н О

М8(Ю5) 6Н О

Ма Во

Суммарная концентрация иона, мг:экв/л,0,50

0,40 0,40

1,77

0,52

0,0298

0,4180

О, 1282

О, 1872

0,0554

Способ выращивания рассады томата на гидропонике при пониженной температуре в зоне корней Способ выращивания рассады томата на гидропонике при пониженной температуре в зоне корней Способ выращивания рассады томата на гидропонике при пониженной температуре в зоне корней Способ выращивания рассады томата на гидропонике при пониженной температуре в зоне корней Способ выращивания рассады томата на гидропонике при пониженной температуре в зоне корней Способ выращивания рассады томата на гидропонике при пониженной температуре в зоне корней 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при выращивании растений

Изобретение относится к сельскому хозяйству , а именно к гидропонным устройствам

Изобретение относится к сельскому хозяйству , в частности к производству торфяных горшочков для выращивания растений, а именно к составам смеси для их изготовления

Изобретение относится к сельскому хозяйству , а именно к аэропонике

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в систе- 1 Мах локального орошения

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к гидропонике без субстрата

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к выращиванию индетерминальных сортов томата на приусадебных участках

Изобретение относится к сельскому хозяйству , в частности к составам для обработки рассады при посадке

Изобретение относится к выращиванию растений в условиях, создаваемым в замкнутом объеме

Изобретение относится к устройствам для выращивания растений, преимущественно в домашних условиях, и может быть использовано для производства продукции на малых площадях

Изобретение относится к области физиологии растений, в частности к регуляции обмена веществ

Изобретение относится к устройствам для выращивания растений в теплицах методом гидропоники и может быть использовано в сельском хозяйстве
Наверх