Способ инокуляции семян нута

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может найти применение для активации семян нута перед посевом. Способ включает предпосевную обработку семян нута смесью измельченного зерна нута с 300-400 г ризоторфина нута, растворенного в 1,5 л 0,1%-ного водного раствора ПАБК. Данный способ приводит к увеличению количества азотофиксирующих бактерий и урожаю зерна нута при одновременном снижении затрат. 1 табл., 2 пр.

 

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может найти применение при подготовке семян к посеву зернобобовых культур, в частности нута.

Известен способ инокуляции семян бобовых культур, при котором используют биопрепарат ризоторфин, полученный на основе штаммов конкретной высеваемой культуры (Рекомендации по возделыванию многолетних трав на семена. ВРАСХН, ВНИИ кормов, М. 1998, С. 6), включающий активизацию штаммов при добавлении воды (1-2 л на гектарную норму семян).

Однако при обработке семян ризоторфином, растворенным в воде, часть клубеньковых бактерий погибает до посева, что снижает эффективность способа.

Известен также «Способ предпосевной обработки семян нута», включающий увлажнение семян молочной сывороткой, с последующим нанесением ризоторфина, при этом используют активированную воду с реакцией среды (рН) - 4,2, полученную путем электролиза, после чего семена обрабатывают в вакууме при давлении 650-680 мм рт. столба и постоянном перемешивании.

Известный способ высокозатратный, поскольку требует дополнительной обработки при определенном давлении.

Наиболее близким техническим решением является «Способ повышения симбиотической активности бобовых трав», при котором осуществляют измельчение корней той же инокулируемой культуры и замачивание в минеральной воде с добавлением сухой спиртовой барды и последующей обработкой семян (Патент №2511299, опубл. 10.04.2014 г.).

Недостаток способа-прототипа заключается в дополнительных затратах на выкопку корней в весенний период при отрастании бобовых трав и их последующее измельчение.

Технический результат - повышение эффективности способа, снижение затрат.

Техническое решение заявленного объекта заключается в том, что семена нута перед посевом обрабатывают смесью измельченного зерна этой же культуры в количестве 400-500 г/га с ризоторфином нута (300-400 г/га), который растворен в водном 0,1% растворе ПАБК (парааминобензойной кислоты) из расчета 1,5 л на гектарную норму семян.

Способ осуществляют следующим образом.

Зерна нута в количестве 400-500 г на гектарную норму семян измельчают в порошок и смешивают с 300-400 г/га ризоторфина этой же культуры, растворенного в 1,5 л 0,1%-ного водного раствора парааминобензойной кислоты. Данной смесью обрабатывают семена нута перед посевом.

Измельченное зерно нута содержит более 20% белка, 41,2% углеводов, 3,4% жира 2,7% минеральных веществ, в которые входят фосфор и калий, зола содержит магний и другие микроэлементы, что обеспечивает питанием клубеньковые бактерии. Для их дополнительной активации используют ризоторфин нута (получаемый из культуры ризобия нута на основе стерилизованного торфа), растворенный в водном растворе ПАБК.

ПАБК известна в качестве репарогена, фенотипического активатора, стимулирующего восстановительные процессы в клетках. В данном техническом решении является стимулятором почвенной микрофлоры после посева семян, в частности азотфиксирующих бактерий.

Пример 1. Перед посевом семян нута измельчали 400 г/га зерен нута. Готовили 0.1% водный раствор ПАБК из расчета 1,5 л на гектарную норму семян. ПАБК растворяли при температуре 60-70°С. В остывшем растворе размешивали 300 г ризоторфина нута и смешивали с измельченным зерном нута. Полученной смесью обрабатывали семена нута перед посевом.

Пример 2. Измельчали 500 г зерен нута. Ризоторфин нута в количестве 400 г растворяли в 1,5 л 0,1% водного раствора ПАБК и смачивали гектарную норму семян нута. Увлажненные семена перемешивали с измельченным порошком из зерен нута и высевали.

Эффективность способа в обоих примерах существенно не различалась.

Выбор параметров способа объясняется необходимостью создания благоприятного слоя для активации микроорганизмов ризоторфина, а количество ПАБК для равномерного обволакивания семян.

Результаты опыта сведены в таблицу (фаза цветения).

Из приведенных данных следует, что в предлагаемом варианте образовалось клубеньков на 1 растении 34,8 шт. с сырой массой 2010 г с 1 м2, что значительно выше, чем в других вариантах.

Следовательно, предлагаемый способ позволит повысить эффективность технического решения, увеличить количество азотфиксирующих бактерий и урожай зерна нута с 0,96 до 1,62 т/га при одновременном снижении затрат.

Способ инокуляции семян нута, включающий стимулирование растений клубеньковыми бактериями, отличающийся тем, что семена нута обрабатывают смесью измельченного зерна этой же культуры из расчета 400-500 г/га с 300-400 г ризоторфина нута, растворенного в 1,5 л 0,1%-ного водного раствора парааминобензойной кислоты.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ приготовления витаминного зеленого корма, включающий замачивание зерна ячменя в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ получения витаминного зеленого корма, включающий замачивание семян рыжика в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков.

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ получения проростков гречихи заключается в том, что семена промывают дистиллированной водой, одновременно отбрасывая всплывшие и поврежденные.
Изобретение относится к овощеводству и может быть использовано для обработки семян томатов. Сущность предлагаемого способа состоит в следующем.

Изобретение относится к биотехнологии в области сельского хозяйства. Способ выращивания овса посевного в условиях загрязнения почвы нефтепродуктами включает использование популяции штамма Mg8 (Bacillus sp.).

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам выращивания овощных культур. Способ стимулирования роста и развития овощных культур включает предпосадочную обработку семян путем замачивания, обработку растений в период вегетации биологически активным препаратом.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и растениеводству. Способ предпосевной обработки семян, в котором в расположенную в емкости с водой смесительную камеру под действием собственного веса загружают обрабатываемые семена, обрабатывают их тремя гидродинамическими излучателями и выгружают.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Корнеклубни картофеля обрабатывают аэрозолем гуматов, образованным смесью тумана и дезинфицирующего раствора, при температуре выпуска аэрозоля гуматов не менее 30°C, причем обработку корнеклубней проводят непосредственно после выемки из хранилища.

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Предложен вибрационный станок для шлифования семян, содержащий шлифовальный барабан, внутренняя поверхность которого покрыта слоем резины, загрузочное и разгрузочное приспособления.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Cпособ предпосевной обработки семян заключается в том, что воздух продувают через межэлектродное пространство, в котором образуются аэроионы за счет высокого напряжения, поданного на электроды.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к обработке семян кормовых культур перед посевом. Осуществляют насыщение в озонаторе цеолитсодержащей глины аланит слоем 1-3 см в течение 2-3 мин. Производят обволакивание семян озонированной глиной в соотношении 2:1. Осуществляют высев семян в почву. Обеспечивается повышение всхожести семян и безопасности от заболеваний и вредителей в период отрастания трав. 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Устройство для яровизации семенного картофеля включает емкость с биологически активным препаратом, подающий и выгрузной транспортеры, перфорированный ленточном конвейер для непрерывного перемещения семенного картофеля, центробежный насос, который обеспечивает подачу рабочего раствора из емкости с биологически активным препаратом по трубопроводу на форсунки, установленные над конвейером внутри камеры обработки биологически активным препаратом, поддон, установленный под перфорированным ленточным конвейером, для сбора и возвращения рабочего раствора в емкость, камеру световой обработки семенного картофеля со светоотражающим внутренним покрытием. Внутри камеры установлен каскад ламп: инфракрасные лампы с длиной волны 1100 нм, инфракрасные лампы с длиной волны 3500-5000 нм, светодиодные лампы, бактерицидные лампы. Предложенное устройство обеспечивает повышение эффективности предпосевной обработки клубней картофеля. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 табл., 2 пр.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам применения биоорганического удобрения на базе использования городских осадков сточных вод. Способ повышения урожайности зерновых культур заключается во внесении осадков сточных вод, очищенных от болезнетворных микроорганизмов и гельминтов путем длительного компостирования, при выращивании зерновых культур одним из следующих приемов. Предпосевная обработка семян путем инокуляции предварительно намоченных водой семян зерновых культур измельченными осадками сточных вод из расчета 4 кг/т. Второй вариант - обработка семян зерновых культур рабочим раствором, содержащим 1 л/т маточного раствора осадков сточных вод, разведенных в 10 литрах воды на 1 тонну семян. Третий - внекорневая подкормка вегетирующих растений опрыскиванием в фазе кущения и фазе колошения культуры рабочим раствором, содержащим 4 л/га маточного раствора осадков сточных вод, разведенных в 300-400 л воды. При этом маточный раствор осадков сточных вод получают путем растворения сухих осадков сточных вод в воде в соотношении 1:100 с настаиванием в течение 12 часов при периодическом перемешивании и последующей фильтрацией. Техническим результатом является увеличение показателей роста и развития растений, урожайности и качества зерна. 2 табл.

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству. Способ осуществляют путем обработки семян электрохимически активированным катодным раствором наночастиц сплава железа и кобальта в процентном соотношении соответственно 70 на 30. Лабораторные испытания показали высокую эффективность влияния этого комплекса при концентрации 0,001 мас. %. Способ позволяет повысить активацию прорастания семян и урожайность. 2 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к растениеводству. Для повышения урожайности селекционных форм кукурузы в условиях муссонного климата семена кукурузы выдерживают в 10%-ном водном настое сухих ягод бархата амурского в течение 18-24 часов при комнатной температуре. После замачивания семена, не требуя высушивания, высеваются в почву. Способ позволяет максимально выявить потенциальную урожайность отобранных для селекции перспективных форм. 3 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к комбинированным способам проращивания семенных клубней для выращивания раннего картофеля. Способ включает проращивание клубней 1 световым способом до получения ростков величиной 3-5 мм в течение 15-20 дней при температуре 12-15°C. После завершения светового проращивания поверхность клубней 1 обволакивают торфоминеральной смесью необходимой толщины с добавлением гранул гидрогеля 5. После сушки питательной оболочки 4 при температуре 15-25°C, клубни 1 проращивают до получения ростков 3 длиной 20-25 в течение 10-15 дней. Внутри оболочки 4 формируется корневая система. Изобретение позволит сократить сроки созревания ранних сортов картофеля. 1 табл., 4 ил.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. При осуществлении способа повышения урожайности и качества картофеля собирают ягель. Сбор ягеля осуществляют в третьей декаде мая за 10 дней до посадки. Слоевища ягеля отделяют от субстрата. Очищают ягель от посторонних примесей. Просушивают ягель воздушно-сухим способом при температуре 18-20°С. Сушку осуществляют при помощи принудительной вентиляции. Сухой ягель измельчают на механической мельнице до порошкообразной консистенции. Обрабатывают измельченным ягелем клубни картофеля. Обеспечивается повышение урожайности и качества картофеля. 1 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и биотехнология, в частности, к средствам для предпосевной обработки семян овощных культур в условиях защищенного грунта. Средство для предпосевной обработки семян овощных культур в условиях защищенного грунта содержит салициловую кислоту, лектины и источник магния. Средство дополнительно содержит биофлавоноиды гречихи, метаболиты гриба Trichoderma, гуминовые кислоты. В качестве лектинов используют лектины сои. Компоненты содержатся в следующем соотношении, мас. %: Салициловая кислота 0,0001 Биофлавоноиды гречихи 0,0001 Лектины сои 0,0001 Сульфат магния MgSO4 или хлорид магния MgCl2..6H2O 0,0001 Метаболиты гриба Trichoderma 0,0001 Гуминовые кислоты 0,0001 Вода 99,9994 Технический результат заключается в повышении болезнеустойчивости семян овощных культур в условиях защищенного грунта и повышении их урожайности. 8 табл., 8 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству, и может найти применение при возделывании клевера лугового на семена. Перед посевом семена замачивают в 0,1% водном растворе пищевой соды и биопрепарата фармайода, а в фазу бутонизации - начале цветения посевы семенного травостоя опрыскивают водным раствором 0,2% и 0,1% цветков клевера и стевии. Способ позволяет получить дополнительный урожай семян, снизить заболеваемость растений и поражение вредителями без особых затрат. 2 табл., 2 пр.

Изобретение относится к оперативному контролю скрытой и явной зараженности насекомыми зерновой насыпи и может быть использовано при исследовании качества партий продовольственного зерна, предназначенных для хранения в зерноперерабатывающей промышленности и семеноводстве. Над поверхностью зерновой массы на расстоянии от 5 до 50 см от поверхности под углом не более 20 градусов устанавливают тепловизионное устройство с чувствительностью ±0,1°С и длиной волны 2-12 мкм с возможностью осуществления макросъемки. Затем измеряют температуру поверхности зерновой массы, которая далее облучается волнами высокой частоты с частотой излучения 2450±50 МГц. После чего осуществляют повторную тепловизионную съемку поверхности зерновой массы. Полученные термографические данные передают на компьютер, обрабатывают и анализируют при помощи программного обеспечения, позволяющего установить расположение минимальной и максимальной температуры на поверхности зерновой массы. При разности температур поверхности зерновой массы и тел насекомых-вредителей не менее 0,5°С и по величине разности указанных температур определяют место и степень зараженности насекомыми-вредителями. Обеспечивается повышение точности, надежности и достоверности оперативного контроля зараженности насекомыми-вредителями партий зерновой массы. 2 ил.
Наверх