Пестицид и агрохимикат на основе ионов серебра и ионов меди в хелатной форме

Изобретение относится к агрохимикатам для защиты растений. В качестве агрохимиката используется хелатная форма ионов серебра Аg+, содержащая в качестве хелатообразователя лиганд. Лиганд выбирают из группы: гуминовые кислоты, фолиевая кислота, аминокислоты, за исключением глицина, и комбинации лизина, триптофана, метионина и аминокислоты, выбранной из группы: фенилаланин, треонин, изолейцин, лейцин, аспарагиновая кислота, гистидин, аргинин; гиббереллины, ауксины, цитокинины, ароматические амины (аминопурин), полисахариды, выбранные из группы агар-агар, каррагинан, пектины, альгинаты; желатин или их комбинации. Композиции, содержащие в качестве действующего вещества эффективное количество хелатной формы ионов серебра или хелатной формы ионов серебра и ионов меди, применяют в качестве средства для защиты растений, посадочного материала, сохраняемых плодов, путем опрыскивания ими или погружения в них посадочного материала или сохраняемых плодов. Изобретение позволяет получить эффективный агрохимикат для растений. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 10 пр.

 

Описан пестицид и агрохимикат на основе ионов серебра и ионов меди в хелатной форме с включением остатков фолиевой и гуминовых кислот, аминокислот и ауксинов, гиббереллинов, цитокининов, ароматических аминов (аминопурин), полисахаридов (альгинатов, агар-агара, карагинана, пектинов), желатина.

Существующий уровень техники

В настоящее время проблема использования пестицидов и агрохимикатов стоит особенно остро. Все существующие пестициды представляют собой, как правило, достаточно токсичные вещества, которые необходимо удалять или вымывать из почвы или получаемых растений и плодов. Применение агрохимикатов также может приводить к загрязнению почв и плодов, или к повышенному содержанию нежелательных и вредных веществ и микроэлементов в выращиваемых плодах. В связи с этим набор используемых веществ достаточно разнообразен и зависит не только от типа почв и плодов, вида насекомых, портящих урожай, но и от применения и назначения выращиваемых плодов. Достаточно часто в качестве биологически активных веществ, стимулирующих рост растений (агрохимикатов) и пестицидов используется серебро и его формы.

Известен регулятор роста растений «Зеребра Агро» и его аналоги, в котором серебро использовано в виде мелких частиц (коллоидов, коллоидное серебро) или наночастиц. Механизм действия препарата «Зеребра Агро» можно описать следующим образом: наночастицы серебра поглощаются фитопатогенными организмами или адгезивно закрепляются и удерживаются на их клеточных стенках. После этого наночастицы серебра окисляются и высвобождают ионы серебра, которые проникают через клеточную стенку микроорганизмов и подавляют их размножение. Недостатком такого подхода является то, что серебро является малоактивным металлом (активность серебра рассматривают как среднюю между активностью меди и золота), а для высвобождения ионов серебра частицам серебра необходимо вступить в реакцию с нитратами, хлоридами, фторидами, сульфатами, сульфидами, которые должны находиться на поверхности растения и быть доступными для реакции. При этом также окружающая среда должна иметь определённый кислотно-щелочной баланс, и достаточно высокую температуру и влажность, что в условиях агроценоза регулировать и контролировать очень затруднительно и не всегда возможно. Все это приводит к непостоянной эффективности такого препарата против патогенных грибов и бактерий, что, в свою очередь, означает, что применение препарата «Зеребра Агро» не в каждом случае оправдано и возможно лишь с переменным успехом.

Из литературы (публикации И. Штангеевой, Салла Венал Айнен, Хелина Хартикайнен, М. Сургик, С. Тимофеева, химический факультет, Санкт-Петербургский университет, кафедра прикладной химии и микробиологии, Хельсинкский университет, Финляндия) известно применение солей серебра. Данные публикации свидетельствуют о том, что даже после довольно короткого (три дня) роста саженцев пшеницы с применением солей Ag2SO4 и AgNO3 (измененная форма) почвенная биомасса растений уменьшалась по сравнению с биомассой растений на участке без применения солей серебра. Более значительное снижение биомассы наблюдалось в случае, если растения выращивали в почве, обогащенной AgNO3. Возможные причины отрицательного воздействия солей серебра на растения могут быть следующие: сульфат серебра (Ag2SO4) является малорастворимым в воде веществом и выпадает в осадок, что затрудняет обменные процессы в тканях и клетках растений, а нитрат серебра (AgNO3) вызывает химический ожог тканей растения, что также замедляет рост. Кроме того, обе указанные соли могут быть ядовиты и обладают вяжущим действием. Все это приводит к затруднению обменных процессов в тканях и клетках растений. К тому же, серебро относят к тяжёлым металлам, которые накапливается в почве и тканях, если оно в металлической форме или в форме соли, что также не способствует росту растений.

Также в качестве агрохимиката используется серебро в форме водного раствора ионов серебра (или ионов серебра с медью). На рынке известны препараты «ЖУСС Аргентум Агро» и «ЖУСС Аргентум Дуо», содержащие такие формы серебра и серебра и меди, соответственно. Механизм действия препаратов ЖУСС заключается в том, что ионы серебра закрепляются и удерживаются на клеточных стенках фитопатогенных микроорганизмов, проникают через их клеточную стенку, и подавляют их размножение. Недостатком такого подхода является то, что серебро в виде ионов очень активно и быстро поглощается пылью и др. микрочастицами, а также на солнце подвергается фотометрии. Это приводит к тому, что защитный эффект является недлительным (всего 3-4 часа после нанесения). Более того, ионы серебра, без вещества или формы для их доставки, плохо проникают в ткань растения. Это так же ограничивает применение ЖУСС Аргентум Агро и ЖУСС Аргентум Дуо как фунгицида и регулятора роста растений.

Таким образом, существует потребность в препарате, который был бы активным в качестве пестицида с достаточно продолжительным эффектом и эффективным для роста растений.

Этого возможно добиться при использовании формы серебра согласно изобретению.

Описание изобретения

Настоящее изобретение раскрывает хелатные формы ионов серебра Аg+, содержащие в качестве хелатообразователей гуминовые кислоты, фолиевую кислоту, аминокислоты, гиббереллины, ауксины, цитокинины, ароматические амины (аминопурин), полисахариды (альгинаты, агар-агар, каррагинан, пектины), желатин. Данные соединения, представляющие собой хелатные формы ионов серебра, применяются в качестве действующего вещества пестицида, агрохимиката, препарата для борьбы с возбудителями болезней растений, регулятора роста растений, а также в качестве консерванта при закладке плодов на хранение.

Кроме того, изобретение предлагает композиции, включающие в качестве действующего вещества хелатную форму ионов серебра, содержащие в качестве хелатообразователей гуминовые кислоты, фолиевую кислоту, аминокислоты, гиббереллины, ауксины, цитокинины, ароматические амины (аминопурин), полисахариды (альгинаты, агар-агар, каррагинан, пектины), желатин. Данная композиция также может применяться в качестве пестицида, агрохимиката, препарата для борьбы с возбудителями болезней растений, регулятора роста растений, а также в качестве консерванта при закладке на хранение. Концентрация действующего вещества и количество композиции для обработки зависит от целей, возбудителя болезни растения, типа почвы, типа самого растения и в каждом случае определяется специалистом. В целом, концентрация хелатного соединения ионов серебра может варьироваться от 0,1 г/л до 1г/л.

Композиция, описанная выше, также может включать хелатную форму ионов меди Cu2+, содержащую в качестве хелатообразователя гуминовые кислоты, фолиевую кислоту, аминокислоты, гиббереллины, ауксины, цитокинины, ароматические амины (аминопурин), полисахариды (альгинаты, агар-агар, каррагинан, пектины), желатин. Описанная композиция также может применяться в качестве пестицида, агрохимиката, препарата для борьбы с возбудителями болезней растений, регулятора роста растений, а также в качестве консерванта при закладке плодов на хранение. Концентрация действующего вещества и количество композиции для обработки зависит от целей, возбудителя болезни растения, типа почвы, типа самого растения и в каждом случае определяется специалистом. В целом, концентрация хелатного соединения ионов серебра может варьироваться от 0,1 г/л до 1 г/л.

Указанные композиции могут применяться для защиты растений, посадочного материала, сохраняемых плодов, путем опрыскивания указанной композицией, предварительно разведённой в воде как в рабочем растворе, так и путем непосредственного внесения указанной композиции в эффективном количестве в почву.

Согласно настоящему изобретению, предложено использовать органо-ионную форму серебра, представляющую собой соединения ионов серебра Ag+с органическим противоионом. В качестве противоиона предлагается использовать гуминовые кислоты, фолиевую кислоту, аминокислоты, гиббереллины, ауксины, цитокинины, ароматические амины (аминопурин), полисахариды (альгинаты, агар-агар, каррагинан, пектины), желатин. Кроме того, согласно изобретению, возможно использование ионов серебра Ag+в соединении с гуминовыми кислотами, фолиевой кислотой, аминокислотами, гиббереллинами, ауксинами, цитокининами, ароматическими аминами (аминопурин), полисахаридами (альгинаты, агар-агар, карагинан, пектины), желатином, например, в виде хелатных соединений, или в виде композиции, их содержащей. В эту композицию дополнительно могут быть добавлены ионы меди Cu2+ с органическим противоионом, например, в виде хелатных соединений на основе гуминовых кислот, фолиевой кислоты, аминокислот, гиббереллинов, ауксинов, цитокининов, ароматических аминов (аминопурин), полисахаридов (альгинаты, агар-агар, каррагинан, пектины), желатина. Данные соединения позволяют ионам этих металлов быстро проникать в ткань растений и могут находиться в активном состоянии достаточно долгое время. Данная композиция может быть использована для получения необходимого препарата агротехнического действия (пестицидной активности, стимуляции роста растений и омоложения их тканей), с повышением питательного режима и иммунитета растения, для защиты растений и посадочного материала, а также для регулирования плодородия почв.

Как представляется авторам изобретения, механизм поступления действующего вещества из данной композиции в клетку растения представляет собой диффузию средства через клеточную оболочку и мембрану. Также ионы меди являются катализатором и синергистом ионов серебра при бактерицидном действии: при взаимодействии ионов этих металлов с белком образуются альбуминаты, что приводит к денатурации белков микроорганизмов. Противоионы виде вышеуказанных хелатообразователей необходимы для получения растворимой формы серебра и меди, в виде их ионов, и дополнительно позволяют ионам серебра и меди проникать в клетку в органической оболочке, а также сохранять активность в течение значительного периода времени.

Хелаты, хелатные соединения (от лат. chela - клешня), также внутрикомплексные или циклические комплексные соединения - клешневидные (разветвленные) комплексные соединения, которые образуются при взаимодействии ионов металлов с полидентатными (т.е. имеющими несколько донорных центров) лигандами. Хелаты содержат центральный ион (частицу) металла - комплексообразователь и координированные вокруг него лиганды. Согласно настоящему изобретению, комплексообразователями являются ионы серебра и, в ряде случаев, меди, а лигандами согласно данному изобретению являются гуминовые кислоты, фолиевая кислота, аминокислоты, гиббереллины, ауксины, цитокинины, ароматические амины (аминопурин), полисахариды (альгинаты, агар-агар, каррагинан, пектины), желатин. В целом, хелаты используют в химии для разделения, концентрирования и в сельском хозяйстве- для проникновения в растения микроэлементов, благодаря высокой биодоступности хелатных комплексов по сравнению со свободными ионами металлов.

При исследовании хелатных соединений с ионами серебра и меди были обнаружены неожиданные эффекты в отношении растений, посадочного материала и почв. Хелатные соединения в идеальной естественной форме поглощаются как корневой системой, так и через листовой аппарат (трансламинарное действие), и взаимодействуют с живыми клетками растений. Также хелатные соединения на основе вышеуказанных ионов серебра Ag+и меди Cu2+ или их смеси в любом соотношении эффективно восстанавливают рост клеток, что подтверждает их сильнейший антистрессовый характер действия на растительный организм.

Гуминовые кислоты отвечают за мобилизацию минералов для ассимиляции растениями, выступают как сильный природный электролит, способный повышать полезные эффекты любых веществ, с которыми он может сочетаться, а также повышают вязкость цитоплазмы, стимулируя устойчивость растений к антропогенным и природным неблагоприятным факторам.

Фолиевая кислота является стимулятором роста листовой поверхности растений, а также нужна для нормального роста и развития зародыша.

Аминокислоты отвечают за активацию механизмов устойчивости к патогенам, стимуляцию синтеза хлорофилла, антиокислительную активность, являются важным компонентом баланса клеточных функций, участвуют в метаболизме аминокислот, повышают содержание хлорофилла и фотосинтетическую способность, стимулируют синтез хлорофилла.

Гиббереллины стимулируют за развитие надземной части растений.

Ауксины отвечают за рост корневой системы растений.

Цитокинины способствуют образованию в растении (особенно на начальной стадии развития) зародышевой (образовательной) ткани.

Ароматические амины (аминопурин) будут способствовать более быстрому передвижению ионов серебра и меди по тканям растений, пролангации их действия.

Полисахариды (альгинаты, агар-агар, каррагинан, пектины) и желатин будет способствовать более быстрому передвижению ионов серебра по тканям растений, пролангации их действия, а также усвоению питательных веществ, воды и ионов серебра клетками растений.

Под воздействием хелатных соединений серебра и меди согласно изобретению предположительно увеличивается проницаемость клеточных мембран корневых волосков растений, что также влияет на доступность и эффективность веществ для роста. Важно то, что усвоение растениями макро- и микроэлементов в органической форме комплексных соединений происходит значительно интенсивнее, чем в виде простых минеральных солей. За счет высокой ионообменной активности происходит процесс реактивации недоступных в почве элементов питания и перевод их в легкоусвояемую органическую форму. Кроме того, перечисленные ранее хелатообразователи помогают ионам серебра и меди удерживаться в клетке растений.

Действующие вещества в композициях, согласно настоящему изобретению, представляет собой ионы серебра в виде хелатных соединений на основе вышеуказанных хелатообразователей, которые действуют на клетку патогенного микроорганизма разными путями, что позволяет бороться с возбудителями болезней не только разных классов, (низшие, высшие грибы, грамположительные и грамотрицательные бактерии), но и разных царств (грибы, бактерии, вирусы, фитоплазмы, актиномицеты). Представляется, что, первоначально контактируя с клеточной оболочкой и мембраной, ионы серебра в виде описанных хелатных соединений проникают через оболочки и мембраны, а затем - вступают во взаимодействие с внутриклеточным содержимым. Механизм поступления действующего вещества (ионов серебра) в клетку представляет собой диффузию средства через клеточную оболочку и мембрану. Далее ионы серебра могут действовать на патогены разными путями. Одним из путей воздействия может быть следующий: как только на поверхности микробной клетки сорбируется серебро, оно проникает внутрь клетки и ингибирует ферменты дыхательной цепи, а также разобщает процессы окисления и окислительного фосфорилирования, в результате чего клетка гибнет. Также возможен и другой путь: нарушение ферментативной деятельности патогенных организмов, что приводит к изменению жизненно важных биохимических реакций и гибели возбудителей болезней. Также композиции согласно настоящему изобретению и ее действующие вещества способны ингибировать те или иные реакции метаболизма возбудителей болезней, нарушать их клеточные структуры. Первоначально контактируя с клеточной оболочкой и мембраной, композиции, согласно настоящему изобретению, проникают через них, а затем уже вступает во взаимодействие с внутриклеточным содержимым. Кроме того, ионы серебра, содержащиеся в хелатных соединениях и композиции, оказывают воздействие на ДНК клеток, увеличивая количество внутриклеточных свободных радикалов, снижающих концентрацию внутриклеточных активных соединений кислорода. Дополнительно, причиной противомикробного действия ионов серебра и их хелатных соединений является ингибирование трансмембранного транспорта Nа+ и Cа2+, вызываемая ионами серебра, поступившими в клетку. Также имеются данные о подавлении ионами серебра усвоения фосфатов, угнетении функций ДНК, повреждении клеточных мембран и ингибировании трансмембранного транспорта органических и неорганических веществ, инактивации ферментов. Кроме описанного воздействия, возможно также антимикробное действие ионов серебра вследствие инактивации ферментов, содержащих SH- и СООН- группы, вызывая тем самым нарушение осмотического равновесия клетки патогена. Также имеются данные об образовании комплексов нуклеиновых кислот с тяжелыми металлами, к которым относится серебро, приводящем к нарушению их стабильности и, соответственно, жизнеспособности бактерий. Также возможно под действием ионов серебра, включенных в хелатные соединения и композиции согласно настоящему изобретению, нарушаются некоторые функции патогенной клетки, например, деление (бактериостатический эффект).

Кроме того, в настоящее время ионы серебра рассматриваются не просто как ионы металла, способные подавлять жизнеспособность микроорганизмов, но и как микроэлементы, необходимые для нормального функционирования многих органов и систем растений. Ионы серебра, обладающие противовирусными и иммуностимулирующими свойствами, тем самым способствуют улучшению питательного режима и иммунитета растения, защите растения и посадочного материала (семян, клубней, саженцев, луковиц и др.) от микроорганизмов.

На основе указанных композиций были приготовлены препараты, которые представляют собой концентрированный раствор органического регулятора роста растений (противоиона, хелатирующего агента) и ионов серебра и, в ряде случаев, ионов меди. Композиции обладают регулирующим рост и пролонгированным фунгицидным, противофитоплазменным, антибактериальным, противовирусным действием.

Согласно изобретению предложены следующие композиции:

«Агроион ФГК» содержит 0,1 г/л ионов серебра и 0,05 г/л ионов меди в хелатной форме на основе фолиевой и гуминовых кислот.

«Агроион АКА» содержит 0,1 г/л ионов серебра и 0,05 г/л ионов меди в хелатной форме на основе аминокислот и ауксинов.

«Агроион ГБ» содержит 0,1 г/л ионов серебра и 0,05 г/л ионов меди в хелатной форме на основе гиббереллинов.

«Агроион Ц» содержит 0,1 г/л ионов серебра и 0,05 г/л ионов меди в хелатной форме на основе цитокининов.

«Агроион АА» содержит 0,1 г/л ионов серебра и 0,05 г/л ионов меди в хелатной форме на основе ароматических аминов (аминопурин).

«Агроион ПС-АК» содержит 0,1 г/л ионов серебра в хелатной форме на основе солей альгиновой кислоты.

«Агроион ПС-АА» содержит 0,1 г/л ионов серебра в хелатной форме на основе агар-агара.

«Агроион ПС-К» содержит 0,1 г/л ионов серебра в хелатной форме на основе каррагинана.

«Агроион ПС-П» содержит 0,1 г/л ионов серебра в хелатной форме на основе пектинов.

«Агроион Ж» содержит 0,1 г/л ионов серебра в хелатной форме на основе желатина.

«Агроион ФГК» представляет собой концентрированный раствор органического регулятора роста растений, содержащий композицию согласно настоящему изобретению хелатной формы ионов серебра и ионов меди на основе фолиевой и гуминовых кислот, обладающую рост-регулирующим и пролонгированным антибактериальным, противовирусным, противофитоплазменным и фунгицидным действием. Данный препарат «Агроион ФГК» готовился из нескольких компонентов: ионный раствор меди с концентрацией 800 мг/л, раствор ионов серебра с концентрацией 200 мг/л. Эти компоненты готовили с помощью медно-серебряного электролиза. В качестве еще одного компонента использовали раствор фолиевой и гуминовых кислот. Данные кислоты были получены путем смешивания в воде (800 мл воды) силиката натрия (калия) (20 г.) с продуктом вермикультуры (переработка навоза червем-старателем) (150 г.) и сапропели (30 г.). В 1 литре Агроиона ФГК содержится 440 мл вышеуказанного раствора фолиевой и гуминовых кислот, 60 мл раствора ионов меди с концентрацией 800 мг/л и 500 мл раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л.

«Агроион АКА» представляет собой концентрированный раствор органического регулятора роста растений, содержащий композицию согласно настоящему изобретению хелатной формы ионов серебра и ионов меди на основе аминокислот и ауксинов, обладающую рост-регулирующим и пролонгированным антибактериальным, противовирусным, противофитоплазменным и фунгицидным действием. Данный препарат «Агроион АКА» готовили из нескольких компонентов: ионный раствор меди с концентрацией 800 мг/л, раствор ионов серебра с концентрацией
200 мг/л. Эти компоненты готовили с помощью медно-серебряного электролиза. В качестве еще одного компонента использовали раствор аминокислот и ауксинов. Данный раствор получали путем смешивания в воде (965 мл воды) силиката натрия (калия) (20 г.) с фузом лопатным (отходы при получении растительного масла) (15 г.). В 1 литре Агроиона АКА содержится 440 мл вышеуказанного раствора аминокислот и ауксинов, 60 мл раствора ионов меди с концентрацией 800 мг/л и 500 мл раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л.

«Агроион ГБ» представляет собой концентрированный раствор органического регулятора роста растений, содержащий композицию согласно настоящему изобретению хелатной формы ионов серебра и ионов меди на основе гиббереллинов, обладающую рост-регулирующим и пролонгированным антибактериальным, противовирусным, противофитоплазменным и фунгицидным действием. Данный препарат «Агроион ГБ» готовили из нескольких компонентов: ионный раствор меди с концентрацией 800 мг/л, раствор ионов серебра с концентрацией 200 мг/л. Эти компоненты готовили с помощью медно-серебрянного электролиза. В качестве еще одного компонента использовали раствор гиббереллинов. Данный раствор получали путем смешивания в воде (880 мл воды) силиката натрия (калия) (20 г.) с полученными при ферментации «в потоке» отходами (продуктами жизнедеятельности) грибов рода триходерма SPP (Trichoderma SPP) (100 г.). В 1 литре Агроиона ГБ содержится 440 мл вышеуказанного раствора гиббереллинов, 60 мл раствора ионов меди с концентрацией 800 мг/л и 500 мл раствора ионов серебра с концентрацией
200 мг/л.

«Агроион Ц» представляет собой концентрированный раствор органического регулятора роста растений, содержащий композицию согласно настоящему изобретению хелатной формы ионов серебра и ионов меди на основе цитокининов, обладающую рост-регулирующим и пролонгированным антибактериальным, противовирусным, противофитоплазменным и фунгицидным действием. Данный препарат «Агроион Ц» готовили из нескольких компонентов: ионный раствор меди с концентрацией 800 мг/л, раствор ионов серебра с концентрацией 200 мг/л. Эти компоненты готовили с помощью медно-серебряного электролиза. В качестве еще одного компонента использовали раствор цитокининов. Данный раствор был получен путем смешивания в воде (880 мл воды) силиката натрия (калия) (20 г.) с полученными при ферментации «в потоке» отходами (продуктами жизнедеятельности) бактерий Bacillus subtilis (50 г.) и Pseudomonas fluorescens (50 г.). В 1 литре Агроиона Ц содержится 440 мл вышеуказанного раствора цитокининов,
60 мл раствора ионов меди с концентрацией 800 мг/л и 500 мл раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л.

«Агроион АА» представляет собой концентрированный раствор органического регулятора роста растений, содержащий композицию согласно настоящему изобретению хелатной формы ионов серебра и ионов меди на основе ароматических аминов (аминопурин), обладающую рост-регулирующим и пролонгированным антибактериальным, противовирусным, противофитоплазменным и фунгицидным действием. Данный препарат «Агроион АА» готовили из нескольких компонентов: ионный раствор меди с концентрацией 800 мг/л, раствор ионов серебра с концентрацией 200 мг/л. Эти компоненты готовили с помощью медно-серебряного электролиза. В качестве еще одного компонента использовали раствор аминопурина. Данный раствор был получен путем смешивания в воде (965 мл воды) силиката натрия (калия) (20 г.) с аминопурином (2-Aminopurine, 98%, CAS номер 452-06-2)
(15 г.). В 1 литре Агроиона АА содержится 440 мл вышеуказанного раствора аминопурина, 60 мл раствора ионов меди с концентрацией 800 мг/л и 500 мл раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л.

«Агроион ПС-АК» представляет собой концентрированный раствор органического регулятора роста растений, содержащий композицию согласно настоящему изобретению хелатной формы ионов серебра на основе солей альгиновой кислоты, обладающей рост-регулирующим и пролонгированным антибактериальным, противовирусным, противофитоплазменным и фунгицидным действием. Данный препарат «Агроион ПС-АК» готовили из раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л (получен с помощью серебрянного электролиза) и раствора альгината натрия. Данный раствор был получен путем смешивания в воде (990 мл) альгината натрия (Е 401) (10 г.). В 1 литре Агроиона ПС-АК содержится 500 мл вышеуказанного раствора альгиновой кислоты, 500 мл раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л.

«Агроион ПС-АА» представляет собой концентрированный раствор органического регулятора роста растений, содержащий композицию согласно настоящему изобретению хелатной формы ионов серебра на основе агар-агара, обладающую рост-регулирующим и пролонгированным антибактериальным, противовирусным, противофитоплазменным и фунгицидным действием. Данный препарат «Агроион ПС-АА» готовили из раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л (получен с помощью серебрянного электролиза) и раствора агар-агара. Данный раствор был получен путем смешивания в воде (985 мл) агар-агара (E406) (15 г.). В 1 литре Агроиона ПС-АК содержится 500 мл вышеуказанного раствора агар-агара, 500 мл раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л.

«Агроион ПС-К» представляет собой концентрированный раствор органического регулятора роста растений, содержащий композицию согласно настоящему изобретению хелатной формы ионов серебра на основе карриганана, обладающую рост-регулирующим и пролонгированным антибактериальным, противовирусным, противофитоплазменным и фунгицидным действием. Данный препарат «Агроион ПС-К» готовили из раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л (получен с помощью серебряного электролиза) и раствора карриганана (E407). Данный раствор был получен путем смешивания в воде (985 мл) карриганана (15 г.). В 1 литре Агроиона ПС-АК содержится 500 мл вышеуказанного раствора карриганана, 500 мл раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л.

«Агроион ПС-П» представляет собой концентрированный раствор органического регулятора роста растений, содержащий композицию согласно настоящему изобретению хелатной формы ионов серебра на основе пектинов, обладающую рост-регулирующим и пролонгированным антибактериальным, противовирусным, противофитоплазменным и фунгицидным действием. Данный препарат «Агроион ПС-П» готовился из раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л (получен с помощью серебряного электролиза) и раствора пектинов (E440). Данный раствор был получен путем смешивания в воде (985 мл) пектина термостабильного цитрусового (15 г.). В 1 литре Агроиона ПС-П содержится 500 мл вышеуказанного раствора пектина, 500 мл раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л.

«Агроион Ж» представляет собой концентрированный раствор органического регулятора роста растений, содержащий композицию согласно настоящему изобретению хелатной формы ионов серебра на основе желатина, обладающую рост-регулирующим и пролонгированным антибактериальным, противовирусным, противофитоплазменным и фунгицидным действием. Данный препарат «Агроион Ж» готовили из раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л (получен с помощью серебряного электролиза) и раствора пищевого желатина (К-13). Данный раствор был получен путем смешивания в воде (985 мл) желатина (15 г.). В 1 литре Агроиона ПС-Ж содержится 500 мл вышеуказанного раствора желатина, 500 мл раствора ионов серебра с концентрацией 200 мг/л.

Доказательством эффективности описанных композиций являются проведённые испытания в следующих научных и производственных предприятиях: РАН, ФГБУН «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН», Агрообъединение «Агрохолдинг «Кубань» Усть-Лабинского района Краснодарского края, ряд КФХ Тихорецкого района Краснодарского края, ООО «Возрождение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Далее приведены конкретные примеры, демонстрирующие сравнительную эффективность препарата.

Пример № 1

На территории агрообъединении «Агрохолдинг «Кубань» Усть-Лабинского района Краснодарского края) в 2017-2018 гг провели испытания препарата «Агроион ФГК». Защищаемый объект был выбран озимый ячмень, территория - 50 га. Контрольное поле – 50 га. Сорт озимого ячменя: Стратег. Предшественник: озимая пшеница. Дата посева: 29 сентября 2017 года. Даты обработки: протравливание семян (совместно с протравителем Скарлет) - 26 сентября 2017 года (норма расхода препарата – 0,2 л/т, расход рабочей жидкости 10 л/т); обработка посевов – 06 апреля 2019 года (совместно с химической прополкой), 10 мая 2019 года (совместно с инсектицидами) при норме расхода 0,75 л/га, расход рабочей жидкости 100 л/га. На контрольном участке применялись те же протравители семян, химическая прополка, инсектициды. Дополнительно как на территории для исследования действия препарата, так и на контрольном участке проводили обработку фунгицидами Феразим (0,5 л/га), химическую прополку и Импакт супер
0,5 л/га, а также в обе прополки применяли Лигногумат 0,05 кг/га. Дата сбора урожая: 15 июня 2019 года.

Были получены следующие результаты:

опытный участок – урожайность 88 ц/га, контрольный участок – 77 ц/га. Биологическая эффективность – 11 ц/га. Экономическая эффективность 7018 рублей на га (цена Агроион ФГК для всех обработок 1232 рублей на га, продажная стоимость дополнительного урожая 8250 рублей га; прибыль составила 8250 – 1232 = 7018 рублей на га, что более чем в 6,7 раза превышает затраты на применение Агроион ФГК).

Пример № 2

На территории во владении ИП Акулова О.В., главы КФХ (Тихорецкий район Краснодарского края) в 2018-2019 гг провели испытания препарата «Агроион АКА». Защищаемый объект – озимая пшеница (45 га). Контрольное поле – 5 га. Сорт озимой пшеницы: Гром. Предшественник: кукуруза на зерно. Дата посева: 30 сентября 2018 года. Даты обработки: протравливание семян (совместно с Тибузаном) - 28 сентября 2018 года (норма расхода препарата – 0,2 л/т, расход рабочей жидкости 10 л/т); обработка посевов – 20 апреля 2019 года (совместно с химической прополкой), 15 мая 2019 года (совместно с инсектицидами) при норме расхода 0,75 л/га, расход рабочей жидкости 200 л/га. На контрольном участке применяли те же протравители семян, химическую прополку, инсектициды. Дополнительно, на контрольном участке, проводили обработку фунгицидом Фалькон (0,6 л/га). Дата сбора урожая: 12 июля 2019 года.

Были получены следующие результаты:

опытный участок – урожайность 62 ц/га, контрольный участок – 58,4 ц/га. Биологическая эффективность – 3,6 ц/га. Экономическая эффективность 3268 рублей на га (цена Агроион АКА для всех обработок 1232 рублей на га, отказ применения фунгицида Фалькон экономит 1800 рублей на га, продажная стоимость дополнительного урожая 2700 рублей га; прибыль составила: 2700 + 1800 – 1232 = 3268 рублей на га, что более чем в 2 раза превышает затраты на применение Агроион АКА).

Пример № 3

На территории, находящейся во владении ИП Ильясовой А.Т., главы КФХ (Тихорецкий район Краснодарского края) в 2018-2019 гг провели испытания препарата «Агроион ГБ». Защищаемый объект – озимая пшеница (25 га). Контрольное поле – 25 га. Сорт озимой пшеницы: Юка. Предшественник: кукуруза на зерно. Дата посева: 28 сентября 2018 года. Даты обработки: протравливание семян (совместно с Тибузаном) - 26 сентября 2018 года (норма расхода препарата – 0,2 л/т, расход рабочей жидкости 10 л/т); обработка посевов – 22 апреля 2019 года (совместно с химической прополкой), 17 мая 2019 года (совместно с инсектицидами) при норме расхода 0,75 л/га, расход рабочей жидкости 200 л/га. На контрольном участке применялись те же протравители семян, химическая прополка, инсектициды. Дополнительно, на контрольном участке, проводилась обработка фунгицидом Фалькон (0,6 л/га). Дата сбора урожая: 14 июля 2019 года.

Были получены следующие результаты:

опытный участок – урожайность 64,1 ц/га, контрольный участок – 57,8 ц/га. Биологическая эффективность – 6,3 ц/га. Экономическая эффективность 5293 рублей на га (цена Агроион ГБ для всех обработок 1232 рублей на га, отказ применения фунгицида Фалькон экономит 1800 рублей на га, продажная стоимость дополнительного урожая 4725 рублей га; прибыль составила: 2700 + 1800 – 1232 = 5293 рублей на га, что более чем в 4,3 раза превышает затраты на применение Агроион ГБ).

Пример № 4

На территории, находящейся во владении ИП Подкопаева А.Н., главы КФХ (Тихорецкий район Краснодарского края) в 2018-2019 гг провели испытания препарата «Агроион Ц». Защищаемый объект – озимая пшеница (12 га). Контрольное поле – 24 га. Сорт озимой пшеницы: Таня. Предшественник: кукуруза на зерно. Дата посева: 29 сентября 2018 года. Даты обработки: протравливание семян (совместно с Тибузаном) - 28 сентября 2018 года (норма расхода препарата – 0,2 л/т, расход рабочей жидкости 10 л/т); обработка посевов – 24 апреля 2019 года (совместно с химической прополкой), 16 мая 2019 года (совместно с инсектицидами) при норме расхода 0,75 л/га, расход рабочей жидкости 200 л/га. На контрольном участке применяли те же протравители семян, химическая прополка, инсектициды. Дополнительно, на контрольном участке, проводили обработку фунгицидом Супер Док (0,45 л/га). Дата сбора урожая: 11 июля 2019 года.

Были получены следующие результаты:

опытный участок – урожайность 54,5 ц/га, контрольный участок –
49,7 ц/га. Биологическая эффективность – 4,8 ц/га. Экономическая эффективность 3421 рублей на га (цена Агроион Ц для всех обработок 1232 рублей на га, отказ применения фунгицида Фалькон экономит 1800 рублей на га, продажная стоимость дополнительного урожая 4725 рублей га; прибыль составила: 3600 + 1053 – 1232 = 3421 рублей на га, что более чем в 2,8 раза превышает затраты на применение Агроион Ц).

Пример № 5

На территории, находящейся во владении ООО «Возрождение» (Тахтамукайский район Республика Адыгея), в 2017-2018 гг провели испытания препарата «Агроион АА». Защищаемый объект – озимая пшеница (15 га). Контрольное поле – 15 га. Сорт озимой пшеницы: Есаул. Предшественник: подсолнечник. Дата посева: 12 октября 2017 года. Даты обработки: протравливание семян (совместно с Доспех 3) - 30 сентября 2017 года (норма расхода препарата –
0,2 л/т, расход рабочей жидкости 10 л/т); обработка посевов – 12 апреля 2018 года (совместно с химической прополкой), 12 мая 2018 года (совместно с инсектицидами) при норме расхода 0,75 л/га, расход рабочей жидкости 200 л/га. На контрольном участке применяли те же протравители семян, химическую прополку, инсектициды. Дополнительно, на контрольном участке, проводили обработку фунгицидом Страйк форте (0,75 л/га). Дата сбора урожая: 8 июля 2018 года.

Были получены следующие результаты: опытный участок – урожайность 24,7 ц/га, контрольный участок – 21 ц/га. Биологическая эффективность – 3,7 ц/га. Экономическая эффективность 2855 рублей на га (цена Агроион АА для всех обработок 1232 рублей на га, отказ применения фунгицида Страйк форте экономит 1312 рублей на га, продажная стоимость дополнительного урожая 2775 рублей га; прибыль составила: 2775 + 1312 – 1232 = 2855 рублей на га, что более чем в 2,3 раза превышает затраты на применение Агроион АА).

Пример № 6

На территории, находящейся во владении ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН», в 2019 г. провели испытания препарата «Агроион ПС-АК». Защищаемый объект - плоды черешни Мелитопольская (красноплодная, раннеспелая) для закладки на хранение на площади 1 га. Площадь контрольного участка составила 1 га. Период проведения опыта: июнь 2019 г. Место проведения исследований: РФ, Республика Крым, ФГБУН «Никитский Ботанический сад – национальный научный центр», г. Ялта и производственная база «КОСС», Симферопольский район.

Были получены следующие результаты испытаний в части биологической эффективности и безопасности многофункционального системно-контактного фунгицида «Агроион ПС-АК» на плодовых культурах в Республике Крым РФ (VI зона, 2019 г.)

В результате проведенных исследований было установлено, что препарат «Агроион» ПС-АК в концентрации 1,67 мл/л рабочего раствора ингибирует рост и развитие патогенов на питательных средах на 100%. В свете современных исследований механизм действия биологически активного серебра на фитопатогенных возбудителей болезней заключается в том, что вопреки защитной функции клеточной оболочки, она легко присоединяет серебро в ионизированной форме. Оно проникает внутрь цитоплазмы и ингибирует ферменты дыхательной цепи, блокируя процессы окисления и окислительного фосфорилирования. При этом клетка некоторое время остается жизнеспособной (бактерицидный эффект), но у неё нарушаются такие важные функции, как например деление, синтез токсинов агрессии - в итоге клетка гибнет.

После применения в саду фунгицида «Агроион» ПС-АК за 7 суток до сбора урожая, с нормой применения 1л/га на черешне, расход рабочей жидкости 600 л/га, при сборе урожая было определено количество пораженных плодов: на опытном участке оно составило на 95% ниже, по сравнению с плодами, собранными на контрольном участке.

Для того, чтобы выяснить какова длительность срока хранения плодов черешни после уборки урожая, ящики с черешней помещали в условия, приближенные к транспортировке (t – 20 – 23 oC, относительная влажность 60 – 75 %.) Наблюдения проводили в течение 12 дней. За этот период естественная убыль массы плодов у обработанных ионным серебром составила 2,0 %, а у плодов, собранных с контрольного участка – 2, 35 %. Количество отходов (загнивших плодов) в опытном случае составила 1,5%, а в случае контрольного участка – 35%.

Характер проявлений болезней на плодах показал отсутствие симптомов гнили, вызываемой Moniliafructigena Pers, что повысило «лежкость» плодов на 12 дней больше по сравнению с контрольном участке. Техническим результатом влияния препарата на урожайность является тот факт, что обработка черешни ионным серебром в качестве фунгицида способствовала ускоренному созреванию плодов (зрелость наступала на 5 - 6 дней раньше), и продуктивность плодов черешни на опытных деревьях увеличилась в среднем на 0,85 г. Плоды черешни демонстрировали внешне более яркий окрас и сочность. Содержание сухих веществ (сахаров) было незначительно, на 0,9 %, а кислотность на 28 % ниже, по сравнению с контрольным участком. Однако, при этом, как показали исследования на добровольцах, данные характеристики соответствовали вкусовым качествам плодов в 5 баллов, при 4 баллах в случае плодов на контрольном участке. Вкус плодов черешни с опытного участка был более насыщенным и гармоничным. Содержание витамина «С» у таких плодов было на 1,5 мг/% выше, чем у контрольных.

Пример №7

На территории, находящейся во владении ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН», в 2019 г. провели испытания препарата «Агроион ПС-АА». Защищаемый объект - плоды Груша Таврическая, для закладки на хранение на площади 1 га. Площадь контрольного участка составила 1 га. Период проведения опыта: сентябрь 2019 г. Место проведения исследований: РФ, Республика Крым, ФГБУН «Никитский Ботанический сад – национальный научный центр», г. Ялта и производственная база «КОСС», Симферопольский район.

Были получены следующие результаты испытаний в части биологической эффективности и безопасности многофункционального системно-контактного фунгицида «Агроион ПС-АА» на плодовых культурах в Республике Крым РФ (VI зона, 2019 г.)

В результате проведенных исследований установлено, что препарат «Агроион» ПС-АА в концентрации 1,67 мл/л рабочего раствора ингибируют рост и развитие патогенов на питательных средах на 100%. В свете современных исследований механизм действия биологически активного серебра на фитопатогенных возбудителей болезней заключается в том, что вопреки защитной функции клеточной оболочки, она легко присоединяет серебро в ионизированной форме. Оно проникает внутрь цитоплазмы и ингибирует ферменты дыхательной цепи, блокируя процессы окисления и окислительного фосфорилирования. При этом клетка некоторое время остается жизнеспособной (бактерицидный эффект), но у неё нарушаются такие важные функции, как например деление, синтез токсинов агрессии - в итоге клетка гибнет.

После применения в саду фунгицида «Агроион» ПС-АА, с нормой применения 1л/га на груше, расход рабочей жидкости 600 л/га, за 7 суток до сбора урожая, при сборе урожая было определено количество пораженных плодов по сравнению с контрольным участком: количество пораженных плодов, собранных с опытного участка, было меньше на 85%, чем в случае плодов, собранных с контрольного участка.

Для того, чтобы выяснить длительность срока хранения плодов груши после уборки урожая, ящики с грушами помещали в условия, приближенные к транспортировке (t – 20 – 23 o C, относительная влажность 60 – 75 %.) Наблюдения проводили в течение 20 дней. За этот период естественная убыль массы плодов у обработанных ионным серебром составила 0,3 %, а груш, собранных с контрольного участка – 3 %. Количество отходов (загнивших плодов) в случае опытного участка составило 0,7 %, а в случае контрольного участка – 25%.

Качественная оценка плодов груши, проведенная после обработки в период сбора урожая, показало, что cодержание витамина С в плодах увеличилось на 3,5 %, сахаров и абсолютно сухих веществ - на 2,8 %. Вкусовые качества груши по 5-тибалльной шкале были выше (5 балов), чем в случае груши с контрольного участка (4,5 балла). По титруемой кислотности существенной разницы не обнаружено.

Пример №8

На территории, находящейся во владении ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН», в 2019 г. провели испытания препарата «Агроион ПС-К». Защищаемый объект - плоды яблони Крымская для закладки на хранение на площади 1 га. Площадь контрольного участка - 1 га. Период проведения опыта: сентябрь 2019 г. Место проведения исследований: РФ, Республика Крым, ФГБУН «Никитский Ботанический сад – национальный научный центр», г. Ялта и производственная база «КОСС», Симферопольский район.

Были получены слудующие результаты испытаний в части биологической эффективности и безопасности многофункционального системно-контактного фунгицида «Агроион ПС-К» на плодовых культурах в Республике Крым РФ (VI зона, 2019 г.)

В результате проведенных исследований было установлено, что препарат «Агроион» ПС-К в концентрации 1,67 мл/л рабочего раствора ингибировали рост и развитие патогенов на питательных средах на 100%. В свете современных исследований механизм действия биологически активного серебра на фитопатогенных возбудителей болезней заключается в том, что вопреки защитной функции клеточной оболочки, она легко присоединяет серебро в ионизированной форме. Оно проникает внутрь цитоплазмы и ингибирует ферменты дыхательной цепи, блокируя процессы окисления и окислительного фосфорилирования. При этом клетка некоторое время остается жизнеспособной (бактерицидный эффект), но у неё нарушаются такие важные функции, как например деление, синтез токсинов агрессии - в итоге клетка гибнет.

После применения в саду фунгицида «Агроион» ПС-К, с нормой применения 1л/га на яблоне, за 7 суток до сбора урожая, расход рабочей жидкости 600 л/га, при сборе урожая было определено, что количество пораженных плодов, собранных с опытного участка, было ниже на 80%, по сравнению с плодами, собранными на контрольном участке.

Для того, чтобы выяснить длительность срока хранения плодов яблони после уборки урожая, ящики с яблоками поместили в условия, приближенные к транспортировке (t – 20 – 23 o C, относительная влажность 60 – 75 %.) Наблюдения проводили в течение 25 дней. За этот период естественная убыль массы плодов у обработанных ионным серебром составила 0,3 %, а случае плодов, собранных с контрольного участка – 3 %. Количество отходов (загнивших плодов) в случае опытного участка составило 0,5 %, а в случае плодов контрольного участка – 20%.

Аналогичные данные были получены по биохимиии плодов яблони после обработки фунгицидом «Агроион» ПС-К. Содержание витамина С в плодах увеличилось на %, сахаров и абсолютно сухих веществ - на 2,4 %. Вкусовые качества яблок оценивались выше, чем в случае плодов с контрольного участка. По титруемой кислотности существенной разницы не было обнаружено.

Опыт 9

На территории, находящейся во владении ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН», в 2019 г. провели испытания препарата «Агроион ПС-П». Защищаемый объект - плоды персика сорт Рэд Хэвэн для закладки на хранение на площади 1 га. Площадь контрольного участка - 1 га. Период проведения опыта: июль 2019 г. Место проведения исследований: РФ, Республика Крым, ФГБУН «Никитский Ботанический сад – национальный научный центр», г. Ялта и производственная база «КОСС», Симферопольский район.

Были получены следующие результаты испытаний в части биологической эффективности и безопасности многофункционального системно-контактного фунгицида «Агроион ПС-П» на плодовых культурах в Республике Крым РФ (VI зона, 2019 г.)

В результате проведенных исследований было установлено, что препарат «Агроион» ПС-П в концентрации 1,67 мл/л рабочего раствора ингибируют рост и развитие патогенов на питательных средах на 100%. В свете современных исследований механизм действия биологически активного серебра на фитопатогенных возбудителей болезней заключается в том, что вопреки защитной функции клеточной оболочки, она легко присоединяет серебро в ионизированной форме. Оно проникает внутрь цитоплазмы и ингибирует ферменты дыхательной цепи, блокируя процессы окисления и окислительного фосфорилирования. При этом клетка некоторое время остается жизнеспособной (бактерицидный эффект), но у неё нарушаются такие важные функции, как например деление, синтез токсинов агрессии - в итоге клетка гибнет.

После применения в саду фунгицида «Агроион» ПС-П, с нормой применения 1л/га на персике, расход рабочей жидкости 600 л/га, за 7 суток до сбора урожая, при сборе урожая было определено количество пораженных плодов. В случае плодов с опытного участка оно составило меньше на 90%, по сравнению с плодами, собранными с контрольного участка.

Для того, чтобы определить длительность срока хранения плодов персика после уборки урожая, ящики с персиками поместили в условия, приближенные к транспортировке (t – 20 – 23 o C, относительная влажность 60 – 75 %.) Наблюдения проводили в течение 14 дней. За этот период естественная убыль массы плодов у обработанных ионным серебром составила 1,0 %, а в случае плодов, собранных с контрольного участка – 3,5 %. Количество отходов (загнивших плодов) в случае опытного участка составило 1%, а в случае контрольного участка – 30%.

Аналогичные данные были получены по биохимиии плодов персика после обработки фунгицидом«Агроион» ПС-П. Отмечали повышение содержания витамина С в плодах на 3,3 %, сахаров и абсолютно сухих веществ на 2,5 %, по сравнению с плодами с контрольного участка. Вкусовые качества персиков с опытного участка были оценены выше, чем в случае плодов с контрольного участка. По титруемой кислотности существенной разницы не обнаружено.

Пример №10

На территории, находящейся во владении ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН», в 2019 г. провели испытания препарата «Агроион Ж». Защищаемый объект - плоды черешни Дрогана желтая (среднеспелая) для закладки на хранение на площади 1 га. Площадь контрольного участка составила 1 га. Период проведения опыта: июль 2019 г. Место проведения исследований: РФ, Республика Крым, ФГБУН «Никитский Ботанический сад – национальный научный центр», г. Ялта и производственная база «КОСС», Симферопольский район.

Были получены следующие результаты испытаний в части биологической эффективности и безопасности многофункционального системно-контактного фунгицида «Агроион Ж» на плодовых культурах в Республике Крым РФ (VI зона, 2019 г.)

В результате проведенных исследований установлено, что препарат «Агроион» Ж в концентрации 1,67 мл/л рабочего раствора ингибируют рост и развитие патогенов на питательных средах на 100%. В свете современных исследований механизм действия биологически активного серебра на фитопатогенных возбудителей болезней заключается в том, что вопреки защитной функции клеточной оболочки, она легко присоединяет серебро в ионизированной форме. Оно проникает внутрь цитоплазмы и ингибирует ферменты дыхательной цепи, блокируя процессы окисления и окислительного фосфорилирования. При этом клетка некоторое время остается жизнеспособной (бактерицидный эффект), но у неё нарушаются такие важные функции, как, например, деление, синтез токсинов агрессии - в итоге клетка гибнет.

После применения в саду фунгицида «Агроион» Ж за 7 суток до сбора урожая, с нормой применения 1л/га на черешне, расход рабочей жидкости 600 л/га, при сборе урожая было определено количество пораженных плодов: в случае черешни с опытного участка оно составило ниже на 90%, по сравнению с черешней с контрольного участка.

Для того, чтобы выяснить длительность срока хранения плодов черешни после уборки урожая, ящики с черешней поместили в условия, приближенные к транспортировке (t – 20 – 23 oC, относительная влажность 60 – 75 %.) Наблюдения проводили в течение 12 дней. За этот период естественная убыль массы плодов у обработанных ионным серебром составила 2,0 %, а у контрольных – 2, 35 %. Количество отходов (загнивших плодов) в случае опытного участка составило 1,5%, а в случае контрольного участка – 35%.

Характер проявлений болезней на плодах показал отсутствие симптомов гнили, вызываемой Moniliafructigena Pers, что показало «лежкость» плодов на 12 дней больше, по сравнению с контрольным участком. Результатом влияния препарата на урожайность является тот факт, что на обоих сортах обработка черешни ионным серебром в качестве фунгицида, способствовала ускоренному созреванию плодов (на 5 - 6 дней раньше), и продуктивность плодов черешни на опытных деревьях увеличилась в среднем на 0,6 г. Плоды черешни демонстрировали внешне более яркий окрас и сочность. Содержание сухих веществ (сахаров) было повышено незначительно, на 1 %, а кислотность на 25 % ниже, по сравнению с плодами с контрольного участка. При этом, по оценке вкусовые качества плодов составили 5 баллов (контроль – 4,5 балла), сделав вкус более насыщенным и гармоничным. Содержание витамина «С» у таких фруктов было на 1,6 мг/% выше, чем у контрольных.

Соответственно, настоящее изобретение имеет следующие преимущества:

- активность препарата сохраняется даже при предельно низких температурах;

- препарат не вызывает привыкания, что позволяет проводить обработки в экстремальных погодных условиях до получения нужного результата;

- способствует образованию хлорофилла и повышает интенсивность дыхания растений;

- дает возможность обработки культурных растений даже перед сбором урожая овощных и плодово-ягодных культур, за счет отсутствия токсичности для пчел и человека (при соблюдении рекомендованных норм внесения);

- дает увеличение урожайности, лёжкости, качества и выхода овощной и плодово-ягодной товарной продукции;

- возможность обработки товарной овощной и плодово-ягодной продукции в хранилище предотвращает гниение и появление плесени, сохраняеттоварный вид;

- полное растворение в воде;

- неиспользуемый рабочий раствор может храниться длительное время;

- может применяться для обработки семян и посадочного материала;

- применяется практически на всех декоративных и сельхозкультурах, в лесах, парках, на пастбищах и сенокосах;

- ионы серебра- элемент участвующий в синтезе ферментов, витаминов, гормонов регуляции энергетического обмена. Продлевает жизнь клеток растений благодаря ингибированию биосинтеза этилена в растениях (элемент омоложения клеток). Нейтрализует естественно скапливающийся в растениях этилен каталитическим эпоксидированием и последующим гидролизом;

- подавляет такие заболевания, культурных растений, как фитоспороз, альтернариоз, церкоспороз, корнеед, плесневение и гнили корнеплодов (в т.ч. при хранении), церкоспороз (профилактика), фомоз (профилактика), бурая пятнистость, антракноз, пероноспороз, милдью, оидиум, черная пятнистость, парша, монилиоз, клястероспориоз, виды ржавчины, настоящая и ложная мучнистая роса, возбудителей фузариозов, увяданий и гнилей, кладоспориум, аспергиллёз, бактериозы(в т.ч. эрвиния), гельминтоспориоз, септориоз, филлостикта, кладоспориум, вертициллёз, возбудители плесневения плодов (питииум, пеницилл и др.), коккомикоз, курчавость листьев, ризоктониоз, белая,пепельная и серая гниль, чёрная ножка, плесневение семян, рамуляриоз, пирикуляриоз (профилактика), корневые гнили ризопус, чёрный зародыш, пиренофороз, ринхоспореллёз (профилактика), красно-бурая пятнистость, тифулёз, аскохитоз, крапчатость,вирусы и фитоплазмы и др. на зерновых, бобовых, технических, кормовых, овощных, бахчевых, винограде, плодовых, ягодных, орехоплодных, субтропических, декоративных и цветочных культурах. Обработка проводится опрыскиванием рабочим раствором в период вегетации, а также как предпосевная обработка посадочного материала. Действие препарата начинается с момента обработки и сохраняется продолжительное время.

1. Хелатная форма ионов серебра Аg+, содержащая в качестве хелатообразователя лиганд, выбираемый из группы: гуминовые кислоты, фолиевая кислота, аминокислоты, за исключением глицина, и комбинации лизина, триптофана, метионина и аминокислоты, выбранной из группы: фенилаланин, треонин, изолейцин, лейцин, аспарагиновая кислота, гистидин, аргинин; гиббереллины, ауксины, цитокинины, ароматические амины (аминопурин), полисахариды, выбранные из группы агар-агар, каррагинан, пектины, альгинаты; желатин или их комбинации, при этом хелатная форма ионов серебра применяется в качестве действующего вещества агрохимиката.

2. Хелатная форма ионов серебра Ag+ по п. 1, содержащая в качестве хелатообразователя лиганд, представляющий собой гуминовые кислоты, гиберрелины, агар-агар, каррагинан, пектин или желатин.

3. Композиция, содержащая в качестве действующего вещества хелатную форму ионов серебра по п. 1, применяемая в качестве агрохимиката.

4. Композиция, содержащая в качестве действующего вещества хелатную форму ионов серебра Аg+ и ионов меди Cu2+, содержащая в качестве хелатообразователя лиганд, выбираемый из группы: гуминовые кислоты, фолиевая кислота, аминокислоты, гиббереллины, ауксины, цитокинины, ароматические амины (аминопурин), полисахариды, выбираемые из группы: агар-агар, каррагинан, пектины, альгинаты; желатин, применяется в качестве агрохимиката.

5. Композиция по п. 4, содержащая 0,1 г/л ионов серебра Аg+ и 0,05 г/л ионов меди Cu2+.

6. Применение композиции по п. 3 или пп. 4, 5 в качестве средства для защиты растений, посадочного материала, сохраняемых плодов, путем опрыскивания указанной композицией, предварительно разведённой в воде как в рабочем растворе, или погружения в нее посадочного материала или сохраняемых плодов.

7. Применение по п. 6 в качестве пестицида.

8. Применение по п. 6 в качестве фунгицида.

9. Применение по п. 6 в качестве консерванта при закладке плодов на хранение.

10. Композиция по п. 3 в качестве средства для питания растений, регулирования плодородия почв, путем опрыскивания указанной композицией, предварительно разведённой в воде как в рабочем растворе, как самих растений и их посадочного материала, так и непосредственного внесения указанной композиции в эффективном количестве в почву.



 

Похожие патенты:

Предлагаемое изобретение относится к химии органических серосодержащих лигандов класса комплексонов и применения их в качестве микроудобрений. Соединение этиленбис(тиоацетат)-димоноэтаноламина структурной формулы: HOOC-H2C-S-CH2-CH2-S-CH2COOH × 2 (H2N-CH2-CH2-OH), в виде водного раствора применяют в качестве микроудобрения для сельскохозяйственных культур, в частности для картофеля и кислых сортов винограда.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения биологически активных веществ - пестицидов и регуляторов роста - включает смешивание гумусодержащего сырья с растворителем, экстрагирование в реакторе с получением готового продукта, причем в качестве гумусодержащего сырья используют образовавшиеся в результате переработки органических субстратов личинками насекомых подотряда Brachycera Orthorrhapha зоогумус или смеси зоогумуса с подмором личинок и куколок насекомых в соотношении зоогумус: подмор 1:(0,01-2), при этом сырье перед смешиванием с растворителем измельчают с получением фракции от 0,01 до 20 мм, обрабатывают щелочными или кислотными растворами для создания рН смеси от 4,0 до 9, выдерживают в закрытых или открытых промежуточных емкостях в течение 0,1-24 часов, а смешивание сырья с растворителем проводят в соотношении от 1:1 до 1:100.

Изобретение относится к способу получения удобрений на основе отходов окорки. Способ получения органического удобрения путем переработки отходов окорки включает измельчение окорки и последующее укладывание в бурты вместе с куриным пометом и их последующее компостирование, при этом формирование буртов осуществляют, равномерно укладывая поочередно слои окорки и куриного помета.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Органоминеральное удобрение для бобовых трав включает минеральные вещества, отходы сельскохозяйственных культур, причем в составе удобрения в качестве органического вещества используют шелуху масличных культур рыжика озимого и сафлора, измельченные корзинки подсолнечника, смешивая их с минеральными веществами: доломитовой мукой и цеолитсодержащей глиной Бекулит, имеющей в своем составе почву, отобранную из верхнего слоя почвы бобовых трав 2-3 года жизни.
Изобретение относится к области биотехнологии. Способ анаэробной переработки отработанных пивных дрожжей в метантенке заключается в том, что сверху в биогазовую среду метантенка с субстратом посредством форсунок выполняют дискретно-непрерывную подачу пивных дрожжей, распределяя по времени суточную норму, влажностью 85-95% и с температурой, не превышающей рабочую температуру метантенка, осуществляют анаэробное сбраживание в мезофильном или термофильном режиме и отводят вырабатываемый биогаз и сброженную массу.
Изобретение относится к медицине, в частности к способам получения гуминовых кислот из иловых сульфидных грязей. Цель изобретения - создание способа получения гуминовых кислот из некондиционных пелоидов.
Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Композиция для стимулирования роста и повышения устойчивости к стрессовым факторам растений и культивируемых грибов включает солому, натрия гидроксид, уксусную кислоту, гидрофосфат аммония, цитрат калия, арахидоновую кислоту, глицирризиновую кислоту, воду.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложен способ получения органоминеральной добавки на основе гумата калия, согласно которому последовательно проводят следующие стадии: промывку торфа водой с температурой 18-25°С и механическое измельчение до пылеобразного состояния, окисление торфа воздушной смесью, обработку полученной смеси сначала ИК-излучением, потом УФ-излучением, подготовку смеси в глубоком вакууме, кавитационную обработку, выщелачивание едким калием, разделение на осадок и аминокислоты по слоям.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Хелатная форма ионов серебра Аg+, содержащая в качестве хелатообразователя фульвовую кислоту C135H182O95N5S2, применяется в качестве действующего вещества пестицида, выбранного из бактерицида, фунгицида, консерванта при закладке плодов на хранение, регулятора роста растений, а также в качестве агрохимиката для питания растений.

Изобретение относится к биотехнологии. Способ получения стимуляторов роста для сельскохозяйственных культур, включающих комплекс биологически активных гликозидов, фенольных, полифенольных соединений, моно- и полисахаридов, предусматривает использование водной вытяжки коросодержащей массы хвойных и лиственных пород древесины на стадии мокрой окорки в технологии переработки древесины с добавлением в нее, в случае необходимости, зольного остатка от сжигания коры в количестве до 10 кг/м3.

Изобретение относится к соединению формулы (I), где R1 представляет собой фтор; R2 представляет собой водород; R3 представляет собой галоген или С1-С4алкил; R4 представляет собой водород; R5 представляет собой С1-С6алкил, С3-С6циклоалкил, С3-С6циклоалкилС1-2алкил, С2-С6алкинил, фенил, гетероциклил или гетероциклилС1алкил, где гетероциклил представляет собой 4- или 6-членное неароматическое моноциклическое кольцо, содержащее 1 атом кислорода, или 5-9-членную неароматическую аннелированную или спироциклическую карбобициклильную кольцевую систему, необязательно содержащую 1 атом кислорода и необязательно связанную с остальной частью молекулы посредством метиленового (-СН2-) линкера; где любые из указанных С1-С6алкильных, С3-С6циклоалкильных и С2-С6алкинильных фрагментов необязательно замещены 1-4 группами, представленными R7, или 1 группой, представленной R8; где любые из указанных фенильных или гетероциклильных фрагментов необязательно замещены 1 или 2 группами, представленными R9, или 1 группой, представленной R10, или необязательно замещены 1 или 2 группами, представленными R9, и 1 группой, представленной R10; и где аннелированное или спироциклическое карбобициклильное кольцо необязательно замещено 1 или 2 группами, представленными R7, или аннелированная карбобициклильная кольцевая система необязательно замещена С4-С5циклоалкилом с образованием спироциклильного фрагмента; R7 независимо выбран из хлора, брома, фтора, циано, гидроксила, метила, трифторметила, метокси, бутокси, метоксиметила, циклопропила, циклогексила, циклооктила, циклопропилметила, ацетилоксиметила и этоксикарбонила; где циклопропил является незамещенным или замещенным 2 группами хлора; R8 представляет собой фенил, бензил или изоксазол, незамещенные или замещенные 1-3 группами, представленными R9, или 1 группой, представленной R10; R9 независимо выбран из галогена, циано, гидроксила и С1-С4алкила; R10 выбран из фенила, бензила и С6-С8циклоалкокси, каждый из которых является незамещенным или замещенным 1-3 группами, представленными R11; R11 независимо выбран из галогена и метила; X представляет собой С-Н или N; или его соли.
Наверх