PL233334B1 - Sposób stymulacji roślin zdrewniałych - Google Patents
Sposób stymulacji roślin zdrewniałychInfo
- Publication number
- PL233334B1 PL233334B1 PL428464A PL42846418A PL233334B1 PL 233334 B1 PL233334 B1 PL 233334B1 PL 428464 A PL428464 A PL 428464A PL 42846418 A PL42846418 A PL 42846418A PL 233334 B1 PL233334 B1 PL 233334B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- shoots
- plasma
- reactor
- roots
- helium
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P60/00—Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
- Y02P60/14—Measures for saving energy, e.g. in green houses
Landscapes
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Cultivation Of Plants (AREA)
- Catching Or Destruction (AREA)
Abstract
Sposób stymulacji roślin zdrewniałych charakteryzuje się tym, że do reaktora typu dysza o częstotliwości od 13,05 do 14,85 MHz i mocy od 40 do 60 W podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na pędy roślin zdrewniałych umieszczone na podajniku przez okres od 60 do 300 s.
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób stymulacji roślin zdrewniałych, który to sposób poprawia przyrost korzeni i tworzenie kallusa.
W dokumencie patentowym nr RU2016122792 (A) pt. METHOD FOR ROOT FORMATION STIMULATION OF VITIS AMURENSIS GRAPE CUTTINGS opisano stymulację ukorzeniania winorośli dzięki zanurzeniu obciętych pędów w roztworze, w którym zanurzono elektrody bimetaliczne, zawierającym jony srebra i miedzi.
Zastosowanie elektrod stałego napięcia umieszczonych w ziemi w celu poprawy wzrostu korzeni przedstawiono w dokumencie patentowym nr DE2841933 (A1) pt. ELECTRICAL STIMULATION FOR CELL GROWTH PROMOTION - BY APPLYING DIRECT CURRENT IN PULSES OR WITH CONTINUOUS POLARITY CHANGES, TO ROOT AREA OR TO MEDIA CONTG. NUTRIENTS.
Wykorzystywano emulsje zawierające wyciągi z Abies Sibirica w celu ochrony przed grzybami oraz stymulacji ukorzeniania w dokumencie patentowym nr RU2010124306 (A) pt. SIBERIA FIR EMULSIVE AGENT FOR DISEASE CONTROL, GROWTH STIMULATION AND ROOTFORMATION OF GRAIN, VEGETABLE AND ORNAMENTAL PLANTS ON OPEN AND CLOSED GROUND.
Użyto oprysków nasion oraz roślin roztworem zawierającym glicynę do stymulacji wzrostu korzenia buraka cukrowego w dokumencie patentowym nr RU2337544 (C1) pt. METHOD OF STIMULATION OF SUGAR BEET ROOT GROWTH AND DEVELOPMENT.
W dokumencie patentowym nr US5883048 (A) pt. THIOL STIMULATION OF ROOT FORMATION oraz w dokumencie patentowym nr AU4344199 (A) pt. THIOL ACTIVATION OF CYTOTOXIC AGENTS AND ROOT FORMATION STIMULATION zastosowano tiol do zwiększenia przyrostu korzeni.
W dokumencie patentowym nr BG50628(A1) pt. DEVICE FOR ROOT - FORMATION STIMULATION zastosowano mieszankę zawierającą kwasy tłuszczowe zawierające idol oraz witaminę K3 do rozmnażania wegetatywnego drzew wiśni i moreli.
Znany jest reaktor plazmowy typu dysza o częstotliwości radiowej pracujący w mieszaninie helu z azotem pod ciśnieniem atmosferycznym opisany w publikacji J. Pawłat, Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces, Przegląd Elektrotechniczny 2012, 10b, strony 139-140.
Celem wynalazku jest stymulacja roślin zdrewniałych zwiększająca przyrost korzeni i tworzenie kallusa metodą elektrotechniczną przy użyciu nietermicznej plazmy atmosferycznej.
Istotą sposobu stymulacji roślin zdrewniałych jest to, że do reaktora typu dysza o częstotliwości od 13,05 do 14,85 MHz i mocy od 40 do 60 W podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na pędy roślin zdrewniałych umieszczone na podajniku przez okres od 60 do 300 s.
Korzystnie gazem procesowym jest mieszanina helu z azotem albo mieszanina helu z powietrzem.
Korzystnym skutkiem sposobu według wynalazku wykorzystującego jest poprawa procesu ukorzeniania wynikająca ze zwiększenia masy oraz długości wytworzonych korzeni a także zwiększenie przyrostu kallusa wpływające pozytywnie na proces gojenia ran roślin po zabiegach pielęgnacyjnych. Dodatkowym korzystnym skutkiem jest dekontaminacja mikrobiologiczna wpływająca na redukcję chorobotwórczej mikroflory, co w konsekwencji ogranicza infekcje roślin. Stymulacja plazmowa pozwala na ograniczenie ilości stosowanych w rolnictwie środków chemicznych, przez co jest przyjazna dla środowiska. Proponowany sposób obróbki plazmowej daje w perspektywie realne oszczędności ekonomiczne oraz przyczynia się do poprawy jakości oferowanych na rynku produktów roślinnych.
P r z y k ł a d 1
Stymulację młodych pędów zdrewniałych Salix babylonica cv. Tortuosa pobranych wiosną, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na powierzchnię boczną pędów zdrewniałych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały pod dane ukorzenianiu w szklanych naczyniach z wodą w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej. Przed stymulacją plazmową oraz po okresie 4 tygodni od zastosowania plazmy zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano 4 powtórzenia.
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów Salix babylonica cv. Tortuosa dla mieszaniny helu i azotu podano w Tabeli 1.
PL 233 334 B1
P r z y k ł a d 2
Stymulację młodych pędów zdrewniałych Salix babylonica cv. Tortuosa pobranych wiosną, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h powietrza i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na powierzchnię boczną pędów zdrewniałych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w szklanych naczyniach z wodą w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej. Przed stymulacją plazmową oraz po okresie 4 tygodni od zastosowania plazmy zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano 4 powtórzenia.
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów Salix babylonica cv. Tortuosa dla mieszaniny helu i powietrza podano w Tabeli 2.
P r z y k ł a d 3
Stymulację młodych pędów zdrewniałych Salix phyllicifolia pobranych wiosną, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h azotu i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na powierzchnię boczną pędów zdrewniałych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w szklanych naczyniach z wodą w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej. Przed stymulacją plazmową oraz po okresie 4 tygodni od zastosowania plazmy zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano 4 powtórzenia.
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów Salixphyllicifolia dla mieszaniny helu i azotu podano w Tabeli 3.
P r z y k ł a d 4
Stymulację młodych pędów zdrewniałych Salix phyllicifolia pobranych wiosną, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza o częstotliwości radiowej zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 0,43 m3/h helu i 0,28 m3/h powietrza i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na powierzchnię boczną pędów zdrewniałych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w szklanych naczyniach z wodą w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej. Przed stymulacją plazmową oraz po okresie 4 tygodni od zastosowania plazmy zważono pędy zaś długość powstających korzeni została zmierzona po okresie kontrolnym. Wykonano 4 powtórzenia.
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów Salixphyllicifolia dla mieszaniny helu i powietrza podano w Tabeli 4.
PL 233 334 Β1
| Tabela 1. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla pierwszego przykładu wykonania. | Średnia masa sadzonek 28dni po plazmowaniu [gl | 4,38 | 4,57 | 5 | |
| Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] | 3,85 | CD CO | 3,75 | 4,08 | |
| Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | 28,43 | 42,4 | 46,62 | 39,37 | |
| Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | 8'9 | 7,06 | 8,12 | co CM | |
| Moc [W] | O | 40 | 45 | 60 | |
| Częstotliwość [MHz] | o | 13,05 | 14,70 | 14,85 | |
| to N Ξ o | o | 09 | 120 | 300 |
| Tabela 2. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla drugiego przykładu wykonania. | Średnia masa sadzonek 28dni po plazmowaniu [gl | 4,26 | 4,72 | 5,06 | |
| Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] | 3,85 | 3,92 | |||
| Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | 28,43 | L' Lt' | 45,9 | 40,12 | |
| Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | 5,2 | 7,11 | 7,92 | 7,09 | |
| Moc [W] | O | 40 | 45 | 09 | |
| Częstotliwość [MHz] | o | 13,05 | 14,72 | 14,85 | |
| ω N O | o | 09 | 120 | 300 |
PL 233 334 Β1
| Tabela 3. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla trzeciego przykładu wykonania. | Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] | 6,35 | 6,82 | 8,79 | 8,56 |
| Średnia masa sadzonek przed plazmowanienn [g] | 5,25 | tn | 5,43 | 00 Ί— | |
| Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | 28,28 | 57,21 | 69,95 | CO Tf σί LO | |
| Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | lo co | 9,54 | 00 CM | CM co θ' | |
| 1 i | o | 40 | 09 | ||
| Częstotliwość [MHz] | o | 13,05 | 14,70 | 14,85 | |
| Czas [s] | o | 09 | 120 | 300 |
| Tabela 4. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla czwartego przykładu wykonania. | Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] | 6,35 | 8,92 | 8,13 | 7,52 |
| Średnia masa sadzonek przed plazmowanienn [g] | 5,25 | 7,34 | 5,21 | 6,02 | |
| Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | 28,28 | 41,6 | 96^7 | 52,18 | |
| Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | 8,75 | tn CM | 12,13 | ||
| i i | O | 40 | in | 09 | |
| Częstotliwość [MHz] | o | 13,05 | CM | 14,85 | |
| Czas [s] | o | 09 | 120 | 300 |
Claims (3)
- Zastrzeżenia patentowe1. Sposób stymulacji roślin zdrewniałych, znamienny tym, że do reaktora typu dysza o częstotliwości od 13,05 do 14,85 MHz i mocy od 40 do 60 W podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na pędy roślin zdrewniałych umieszczone na podajniku przez czas od 60 do 300 s.
- 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że gazem procesowym jest mieszanina helu i azotu.
- 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że gazem procesowym jest mieszanina helu i powietrza.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL428464A PL233334B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL428464A PL233334B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL428464A1 PL428464A1 (pl) | 2019-05-06 |
| PL233334B1 true PL233334B1 (pl) | 2019-09-30 |
Family
ID=66341914
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL428464A PL233334B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL233334B1 (pl) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL420982A1 (pl) * | 2017-03-24 | 2018-02-26 | Politechnika Lubelska | Sposób stymulacji kiełkowania nasion |
| CN108551912A (zh) * | 2018-01-22 | 2018-09-21 | 江苏省中国科学院植物研究所 | 一种低温等离子体处理匍匐茎刺激假俭草快速生长的方法 |
-
2018
- 2018-12-31 PL PL428464A patent/PL233334B1/pl unknown
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL420982A1 (pl) * | 2017-03-24 | 2018-02-26 | Politechnika Lubelska | Sposób stymulacji kiełkowania nasion |
| CN108551912A (zh) * | 2018-01-22 | 2018-09-21 | 江苏省中国科学院植物研究所 | 一种低温等离子体处理匍匐茎刺激假俭草快速生长的方法 |
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| JOANNA PAWŁAT: "2012", ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA JET FOR STERILIZATION OF HEAT SENSITIVE SURFACES * |
| MAREK KOPACKI: "2017", EFFICACY OF NON-THERMAL PLASMA FUMIGATION TO CONTROL FUNGI OCCURRING ON ONION SEEDS * |
| MICHAŁ KWIATKOWSKI: "2014", WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA REAKTORÓW PLAZMOWYCH TYPU DYSZA PLAZMOWA * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL428464A1 (pl) | 2019-05-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Sajjad et al. | RESPONSE OF MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL GROWTH ATTRIBUTES TO FOLIAR APPLICATION OF PLANT GROWTH REGULATORS IN GLADIOLUS'WHITE PROSPERITY'. | |
| Eaton et al. | Venice mallow competition in soybeans | |
| CN104620832B (zh) | 古侧柏扦插繁殖方法 | |
| KR20190097741A (ko) | 성장률 및 설포라판 함량이 증가된 브로콜리 새싹 및 이의 생산방법 | |
| Dalai et al. | Growth, flowering and yield of cucumber (Cucumis sativus L.) as influenced by different levels of NAA and GA3 | |
| Tamilselvi | Impact of plant growth regulators and formulations on growth of chilli (Capsicum annuum L.) | |
| Dilip et al. | Influence of gibberellic acid (GA3) on seed germination and seedling growth of Kagzi Lime | |
| PL233334B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| Bajagić et al. | Effect of pulsed electromagnetic field on yield of grain, yield of protein and oil of soybean. | |
| PL234710B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zielnych | |
| PL234711B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin | |
| CN108419474B (zh) | 一种提高洋甘菊α-甜没药醇含量的方法 | |
| PL234074B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| PL233335B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| KR20170031417A (ko) | 제라니올을 포함하는 식물생장 촉진용 조성물 및 이를 이용한 식물의 재배 방법 | |
| Aguilera et al. | Magnetically treated irrigation water improved the adaptation of Spathoglottis plicata produced in vitro | |
| PL234073B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zielnych | |
| Al-Qurashi et al. | Pre-harvest fruit drop, bunch weight and fruit quality of ‘Rothana’and ‘Ghur’date palm cultivars as affected by some plant growth regulators | |
| Bhagya et al. | Effect of growth regulators on vegetative propagation of Vitex negundo L. | |
| CN109121766A (zh) | 一种提高石榴保健价值的种植方法 | |
| KR101383319B1 (ko) | 고농도 산소수를 이용한 아이스플랜트 씨앗의 발아법 | |
| Negi et al. | Studies on the Multiplication of Apple Clonal Rootstock, Merton 793 through Cuttings. | |
| KR970019834A (ko) | 오존수를 이용한 무공해 콩나물 및 숙주나물의 재배방법 | |
| EP3005872B1 (en) | Product for regulating plant health, method for obtaining said product and use thereof | |
| Hesami et al. | Plant growth regulators impact on vegetative and reproductive characteristics of gladiolus cut flowers (Gladiolus hybridus Hort.). |