PL230565B1 - Preparat do nawozenia roslin bobowatych - Google Patents

Preparat do nawozenia roslin bobowatych

Info

Publication number
PL230565B1
PL230565B1 PL408048A PL40804814A PL230565B1 PL 230565 B1 PL230565 B1 PL 230565B1 PL 408048 A PL408048 A PL 408048A PL 40804814 A PL40804814 A PL 40804814A PL 230565 B1 PL230565 B1 PL 230565B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
plants
preparation
nod
plant
vase
Prior art date
Application number
PL408048A
Other languages
English (en)
Other versions
PL408048A1 (pl
Inventor
Dominika Kidaj
Jerzy Wielbo
Janusz Podleśny
Janusz Podlesny
Anna Podleśna
Anna Podlesna
Original Assignee
Inst Uprawy Nawozenia I Gleboznawstwa Panstwowy Inst Badawczy
Univ M Curie Sklodowskiej
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inst Uprawy Nawozenia I Gleboznawstwa Panstwowy Inst Badawczy, Univ M Curie Sklodowskiej filed Critical Inst Uprawy Nawozenia I Gleboznawstwa Panstwowy Inst Badawczy
Priority to PL408048A priority Critical patent/PL230565B1/pl
Publication of PL408048A1 publication Critical patent/PL408048A1/pl
Publication of PL230565B1 publication Critical patent/PL230565B1/pl

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest biologiczno - mineralny preparat do nawożenia roślin bobowatych.
W nawożeniu roślin bobowatych (Fabaceae) najczęściej stosuje się wieloskładnikowe nawozy mineralne zawierające pierwiastki, których brakuje w glebie. Korzystne jest także biologiczne nawożenie roślin bobowatych, przy pomocy symbiotycznych mikroorganizmów, np. bakterii z rodzaju Rhizobium. W przypadku roślin bobowatych coraz częściej zalecane jest ograniczenie nawożenia azotem mineralnym (Jones i in., Nature, 2007), z uwagi na obecność azotanów lub soli amonowych, hamujących powstawanie na korzeniach brodawek zasiedlonych przez symbiotyczne rizobia, wskutek czego potencjał biologicznego wiązania azotu zostaje poważnie ograniczony.
Nowoczesne, efektywne i ekonomiczne odżywianie roślin motylkowatych wymaga zapewnienia optymalnego rozwoju symbiozy, tj. wydajnego brodawkowania i zasiedlania roślin przez symbiotyczne rizobia, gwarantującego ciągłe zaopatrywanie roślin w asymilowany przez bakterie azot atmosferyczny oraz dostarczenia innych składników, zapewniających roślinom potencjał enzymatyczny potrzebny najpierw do asymilacji azotu i węgla, a następnie do efektywnego przetwarzania zasymilowanych pierwiastków w białka i cukry będące składnikami produkowanej biomasy roślinnej.
Z opisów patentowych CN102557788, CN102557786 czy CN102358711 znane są mineralne nawozy, zawierające makroelementy N, P i K, stosowane w uprawie grochu i fasoli, czy makro- i mikroelementy N, P i K, S, Mo, B, stosowane w uprawie soi.
Mineralny azot zawarty w nawozach ulega szybkiemu wyczerpaniu, dlatego nie wystarcza na cały okres wegetacyjny roślin, a jednocześnie jego zastosowanie ogranicza nawiązywanie procesu symbiozy z rizobiami, który mógłby wspomagać wzrost roślin przez cały okres ich wegetacji. Z kolei stosowanie zwiększonych dawek nawozów mineralnych w celu wydłużenia czasu ich działania degraduje środowisko naturalne.
Znane są również bionawozy dla roślin bobowatych, zawierające jako składnik aktywny, produkowane przez bakterie, czynniki Nod, które zwiększają wytwarzanie brodawek na korzeniach roślin. Z opisu patentowego US20100093537 znany jest dolistny bionawóz z czynnikami Nod, flawonoidami roślinnymi oraz związkami chitynowymi, stosowany w uprawie soi, a z opisów US005549718 i US006979664 znane są bionawozy z czynnikami Nod szczepu R. melilotido zastosowania w uprawie lucerny oraz z czynnikami Nod szczepu B. japonicum 532C, stymulującymi kiełkowanie nasion i wzrost soi, koniczyny oraz grochu.
Z kolei, w opisach patentowych PL213953 i PL212250, ujawniono bionawozy z czynnikami Nod szczepu R. leguminosarum bv. viciae GR09 i czynnikami Nod szczepu R. leguminosarum bv. trifolii KO17, stymulujące kiełkowanie nasion oraz wzrost wyki i grochu, a także koniczyny. Wymienione nawozy stymulują procesy nawiązywania symbiozy pomiędzy roślinami i bakteriami, stwarzając szanse na zwiększenie wydajności biologicznej redukcji azotu, jednakże brak makro- i/lub mikroelementów w ich składzie, ogranicza aktywność metaboliczną roślin, uniemożliwiając wydajną syntezę związków organicznych, co z kolei hamuje przyrost biomasy. Ponadto we wspomnianych opisach patentowych nie dowiedziono zwiększenia produkcji najważniejszego elementu plonu, czyli nasion po zastosowaniu biopreparatów z czynnikami Nod, a jedynie lepsze kiełkowanie i wzrost części wegetatywnych roślin.
Celem wynalazku było opracowanie preparatu do nawożenia roślin bobowatych, o składzie zaspokajającym wymagania wzrostowe roślin, powodującym lepszy przyrost zarówno świeżej masy części nadziemnej jak i korzeni, suchej masy pędów, korzeni oraz nasion.
Preparat do nawożenia roślin bobowatych, zawierający metabolity szczepu Rhizobium leguminosarum bv. viciae GR09, jako czynniki Nod, siarkę oraz zestaw mikroelementów, według wynalazku charakteryzuje się tym, że wymienione składniki występują w zestawie, w odniesieniu do jednej rośliny z rodziny bobowatych, w którym na czynniki Nod, użyte w zakresie 5 x 10-15 M - 5 x 10-13 M przypada 1,2 mg - 7,0 mg siarki oraz 2,5 gl - 6,5 gl wodnego roztworu mikroelementów korzystnie, o składzie procentowym: Mg - 5%, B - 0,5%, Cu - 0,15%, Fe - 0,4%, Mn - 0,6%, Zn - 0,4%, Mo - 0,02% i 92,93% wody.
Wielkość plonotwórczego efektu nawozu według wynalazku, jest efektem doboru jego składników, umożliwiających wiązanie azotu pochodzenia biologicznego przez bakterie brodawkowe i ułatwia przetwarzanie go w białko przez cały okres wegetacji roślin, a pozostałe pierwiastki stanowią ważne składniki enzymów zaangażowanych w podstawowe procesy metaboliczne, takie jak fotosynteza, asymilacja azotu, czy uzyskiwanie energii.
PL 230 565 Β1
Wynalazek przedstawiono w poniższych przykładach wykonania, a jego skuteczność wykazano na przykładowych hodowlach grochu, co nie wyczerpuje bynajmniej zastosowania wynalazku do całej rodziny roślin bobowatych (Fabaceae).
Przykład 1. Określenie optymalnej ilości składników - siarki i zestawu mikroelementów preparatu.
Rośliny grochu siewnego (Pisum sativum) uprawiano w hali wegetacyjnej w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku, po 5 roślin w wazonie. Przez cały okres wegetacji glebę w wazonach utrzymywano w wilgotności 60% polowej pojemności wodnej. Po osiągnięciu przez groch fazy trzeciego liścia właściwego (BBCH-13), rośliny nawożono poprzez oprysk preparatami o różnym doborze składników dla wyznaczenia skutecznej dawki poszczególnych składników preparatu.
Rośliny zbierano 45 dni po siewie i ważono świeżą masę części nadziemnej. Dla każdej grupy doświadczalnej wykonano 3 powtórzenia (3 wazony). Wyniki przedstawiono w tabelach 1-2.
Tabela 1
Nod (5 x 10'14 M/roślinę) + różne dawki S
Dawka czynnika Nod (M/roślinę) 5 x 10‘,4M
Dawka S (mę/roślinę) 0,4 0,6 0,8 1 1,2 6,4 7,0 8,0 9,0 10,0
Świeża masa części nadziemnej _ 9,79 9,78 9,80 9,95 10,45 10,40 10,08 9,97 10,05 9,82
Tabela 2
Nod (5 x 10'14 M/roślinę) + różne dawki mikroelementów
Dawka czynnika Nod (M/roślinę) 5xl0'uM
Dawka roztworu mikroelementów (μΙ/roślinę) 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
Świeża masa części nadziemnej M 9,85 9,88 10,11 10,09 10,36 10,39 9,95 10,03 9,81 9,60
Wyniki pomiarów wskazują, iż najbardziej skuteczną dawką w zestawie z czynnikami Nod na roślinę, jest siarka w ilości 1,2 - 7,0 mg i zestaw mikroelementów w ilości 2,2 - 6,5 μΙ.
Przykład 2
Sporządzono preparat według wynalazku, używając wodny r-r czynników Nod o zawartości 5 x 10-15 M, 1,2 mg siarki w postaci MgSCM χ 7H2O oraz 2,5 μΙ wodnego roztworu mikroelementów o składzie procentowym: Mg - 5%, B - 0,5%, Cu - 0,15%, Fe - 0,4%, Mn - 0,6%, Zn - 0,4%, Mo - 0,02% i 92,93% wody.
Przykład 3
Sporządzono preparat według wynalazku używając wodny r-r czynników Nod o zawartości 5 x 1014 M, 1,8 mg siarki w postaci MgSCM χ 7H2O oraz 4 μΙ wodnego roztworu mikroelementów o składzie procentowym: Mg - 5%, B - 0,5%, Cu - 0,15%, Fe - 0,4%, Mn - 0,6%, Zn - 0,4%, Mo - 0,02% i 92,93% wody.
Przykład 4
Sporządzono preparat według wynalazku używając wodny r-r czynników Nod o zawartości 5 x1013 M, 7,0 mg siarki w postaci MgSCM χ 7H2O oraz 6,5 μΙ wodnego roztworu mikroelementów
PL 230 565 Β1 o składzie procentowym: Mg - 5%, B - 0,5%, Cu - 0,15%, Fe - 0,4%, Mn - 0,6%, Zn - 0,4%, Mo - 0,02% i 92,93% wody.
Przykład 5. Wpływ preparatu na hodowle grochu.
Rośliny grochu siewnego (Pisum sativum) uprawiano w warunkach jak w przykładzie 1, po 5 roślin w wazonie. Po osiągnięciu przez groch fazy trzeciego liścia właściwego (BBCH-13), rośliny nawożono poprzez oprysk preparatem otrzymanym w przykładzie 2,3 i 4.
Rośliny zbierano po osiągnięciu przez nie fazy pełni kwitnienia (BBCH-65, 61 dni po siewie) lub fazy pełnej dojrzałości (BBCH-89, 98 dni po siewie) i mierzono: świeżą masę części nadziemnej, świeżą masę korzeni, suchą masę pędów, suchą masę korzeni, suchą masę nasion oraz masę tysiąca nasion. Dla każdej grupy doświadczalnej wykonano 3 powtórzenia (3 wazony).
Wyniki przedstawiono w tabelach 3-5.
Preparatem z przykładu 1, w ilości 5 ml przeliczonej na jedną roślinę, opryskano rośliny w fazie wzrostu trzeciego liścia właściwego. Grupę kontrolną stanowiły rośliny opryskane samymi czynnikami Nod podanymi w ilości 5 x 1015 M na jedną roślinę. Wyniki przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3
Zbiór roślin w fazie kwitnienia Zbiór roślin w fazie pełnej dojrzałości
Składnik aktywny Świeża masa części nadziemnej (g/wazon) Świeża masa korzeni (g/wazon) Sucha masa pędów (g/wazon) Sucha masa korzeni (g/wazon) Sucha masa nasion (g/wazon) Sucha masa 1000 sztuk nasion (g)
Nod 12,97 8,56 15,51 2,21 27,5 214
Nod+S+M 14,03 9,51 17,08 2,73 29,6 240
Preparatem z przykładu 2, w ilości 5 ml przeliczonej na jedną roślinę, opryskano rośliny w fazie wzrostu trzeciego liścia właściwego.
Grupę kontrolną stanowiły rośliny opryskane czynnikami Nod podanymi w ilości 5 χ 1014 M na jedną roślinę. Wyniki przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4
Zbiór roślin w fazie kwitnienia Zbiór roślin w fazie pełnej dojrzałości
Składnik aktywny Świeża masa części nadziemnej (g/wazon) Świeża masa korzeni (g/wazon) Sucha masa pędów (g/wazon) Sucha masa korzeni (g/wazon) Sucha masa nasion (g/wazon) Sucha masa 1000 sztuk nasion (g)
Nod 13,12 8,44 15,34 2,07 28,2 219
Nod+S+M 14,50 9,70 17,68 2,92 30,3 256
Preparatem z przykładu 4, w ilości 5 ml przeliczonej na jedną roślinę, opryskano rośliny w fazie wzrostu trzeciego liścia właściwego. Grupę kontrolną stanowiły rośliny opryskane czynnikami Nod podanymi w ilości 5 x 1013 M na jedną roślinę. Wyniki przedstawiono w tabeli 5.
PL 230 565 Β1
Tabela 5
Zbiór roślin w fazie kwitnienia Zbiór roślin w fazie pełnej dojrzałości
Składnik aktywny Świeża masa części nadziemnej (g/wazon) Świeża masa korzeni (g/wazon) Sucha masa pędów (g/wazon) Sucha masa korzeni (g/wazon) Sucha masa nasion (g/wazon) Sucha masa 1000 sztuk nasion (g)
Nod 13,24 8,27 15,07 2,18 27,7 226
Nod+S+M 14,18 9,42 17,46 2,63 30,0 248
Pomiary przyrostu świeżej i suchej masy części naziemnej roślin, ich korzeni i nasion, spowodowane użyciem preparatu według wynalazku, w zestawieniu z próbą kontrolną zawierającą tylko czynniki Nod, potwierdzają jego skuteczność w hodowli grochu, jako wybranego przedstawiciela rodziny roślin bobowatych.

Claims (2)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Preparat do nawożenia roślin bobowatych, zawierający metabolity szczepu Rhizobium leguminosarum bv. viciae GR09, jako czynniki Nod, siarkę oraz zestaw mikroelementów, znamienny tym, że wymienione składniki występują w zestawie w odniesieniu do jednej rośliny, w którym na czynniki Nod, użyte w zakresie 5 x 1015 M - 5 x 1013 M przypada 1,2 mg - 7,0 mg siarki oraz 2,5 μΙ - 6,5 μΙ wodnego roztworu mikroelementów.
  2. 2. Preparat według zastrz. 1, znamienny tym, że zestaw mikroelementów występuje w składzie procentowym Mg - 5%, B - 0,5%, Cu - 0,15%, Fe - 0,4%, Mn - 0,6%, Zn - 0,4%, Mo - 0,02% i 92,93% wody.
PL408048A 2014-04-28 2014-04-28 Preparat do nawozenia roslin bobowatych PL230565B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL408048A PL230565B1 (pl) 2014-04-28 2014-04-28 Preparat do nawozenia roslin bobowatych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL408048A PL230565B1 (pl) 2014-04-28 2014-04-28 Preparat do nawozenia roslin bobowatych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL408048A1 PL408048A1 (pl) 2015-11-09
PL230565B1 true PL230565B1 (pl) 2018-11-30

Family

ID=54364795

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL408048A PL230565B1 (pl) 2014-04-28 2014-04-28 Preparat do nawozenia roslin bobowatych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL230565B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL408048A1 (pl) 2015-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zubkova et al. Microelement composition of spring rape plants depending on the specified experimental conditions
Hassan Improving growth and productivity of two garlic cultivars (Allium sativum L.) grown under sandy soil conditions
Hassan Effect of nitrogen fertilizer levels in the form of organic, inorganic and bio fertilizer applications on growth, yield and quality of strawberry
CN104817377A (zh) 一种用于块茎类作物增产的多功能组合物
Hiama et al. Nutrient uptake and biological nitrogen fixation in cowpea under biochar–phosphorus interaction
Patel et al. Nutrient uptake and yield of Kharif green gram as influenced by levels of sulphur, phosphorus and PSB inoculation.
Jat et al. Effect of foliar application of urea and zinc sulphate on growth and flowering parameters in African marigold (Tagetes erecta Linn.)
Nazir et al. Effect of integrated organic nutrient management on fruit yield and quality of strawberry cv Senga Sengana
Choudhary et al. Influence of Plant Growth Regulators on Growth, Yield and Yield Components in Garden Pea.
US11358906B2 (en) Black nitrogen—a milk-based fertilizer
CA3185441A1 (en) Whole cell methanotroph based biostimulant compositions, methods and applications thereof
US12319631B2 (en) Black nitrogen—a milk-based fertilizer composition with coal dust
Abdel Nabi et al. Impact of mineral, organic and biofertilization on growth, yield and quality of cantaloupe
Hamail et al. EFFECT OF N-FORMS AND BIO-STIMULANTS ON PRODUCTIVITY OF CUCUMBER: 2-FLOWERING CHARACTERS, YIELD AND ITS COMPONENTS.
Tiranov et al. The effect of azotovit and phosphatovit on the yield of vetch oats
Senthilkumar et al. Combining fertigation and consortium of bio-fertilizers for enhancing growth and yield of banana cv. Robusta (AAA)
Viji et al. Liquid microbial consortia with graded level of inorganic fertilizers for leaf biomass and leaf quality attributes in moringa
El Sayed et al. Responses of changes in productivity, yield and fruit quality of cucumber (Cucumis sativus L.) plant under bio-and chemical nutrition
Parmar et al. Effect of chemical and bio-fertilizers on growth and flowering of golden rod (Solidago canadensis, L.) cv.“Local”
Senthilkumar et al. Influence of fertigation and consortium of bio fertilizer on photosynthesis, chlorophyll content, yield parameters and yield of banana cv. Robusta (AAA)
Soltan et al. Performance of bottle gourd (Lagenaria siceraria Mol.) plants under numerous combined applications of mineral nitrogen fertilizer levels and bio-inoculates
George Integrated nutrient management on growth, flower yield and postharvest quality of gerbera (Gerbera jamesonii bolus.) cv.‘Galileo red’under poly house condition
Ratajczak et al. The effect of soil type and soil additives on the selected growth parameters and yield of flowerheads of Calendula officinalis L.
Souri et al. Benefits of organic fertilizer spray on growth quality of chili pepper seedlings under cool temperature
Latief et al. The effect of phosphorus fertilizer on growth characteristics and dry matter production of Styloshantes guianensis