PL234073B1 - Sposób stymulacji roślin zielnych - Google Patents
Sposób stymulacji roślin zielnych Download PDFInfo
- Publication number
- PL234073B1 PL234073B1 PL428467A PL42846718A PL234073B1 PL 234073 B1 PL234073 B1 PL 234073B1 PL 428467 A PL428467 A PL 428467A PL 42846718 A PL42846718 A PL 42846718A PL 234073 B1 PL234073 B1 PL 234073B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- shoots
- plasma
- stimulation
- reactor
- helium
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 title claims abstract description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 14
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 16
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 15
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims description 10
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims description 10
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 17
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 8
- 230000002786 root growth Effects 0.000 description 6
- 244000252337 Epipremnum pinnatum Species 0.000 description 4
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 4
- 241001497768 Pleioblastus fortunei Species 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 4
- 239000010451 perlite Substances 0.000 description 4
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 description 4
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 4
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 4
- DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N Glycine Chemical compound NCC(O)=O DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N Menadione Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(C)=CC(=O)C2=C1 MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- UDWPONKAYSRBTJ-UHFFFAOYSA-N [He].[N] Chemical compound [He].[N] UDWPONKAYSRBTJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 2
- 150000003573 thiols Chemical class 0.000 description 2
- 241000379194 Abies sibirica Species 0.000 description 1
- 241000219310 Beta vulgaris subsp. vulgaris Species 0.000 description 1
- 241000167854 Bourreria succulenta Species 0.000 description 1
- JPVYNHNXODAKFH-UHFFFAOYSA-N Cu2+ Chemical compound [Cu+2] JPVYNHNXODAKFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 1
- 239000004471 Glycine Substances 0.000 description 1
- 244000018633 Prunus armeniaca Species 0.000 description 1
- 235000009827 Prunus armeniaca Nutrition 0.000 description 1
- 240000000111 Saccharum officinarum Species 0.000 description 1
- 235000007201 Saccharum officinarum Nutrition 0.000 description 1
- 235000021536 Sugar beet Nutrition 0.000 description 1
- 241000219095 Vitis Species 0.000 description 1
- 235000009754 Vitis X bourquina Nutrition 0.000 description 1
- 235000012333 Vitis X labruscana Nutrition 0.000 description 1
- 240000002503 Vitis amurensis Species 0.000 description 1
- 235000014787 Vitis vinifera Nutrition 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000010261 cell growth Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 235000019693 cherries Nutrition 0.000 description 1
- 229910001431 copper ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 229940127089 cytotoxic agent Drugs 0.000 description 1
- 239000002254 cytotoxic agent Substances 0.000 description 1
- 231100000599 cytotoxic agent Toxicity 0.000 description 1
- 238000005202 decontamination Methods 0.000 description 1
- 230000003588 decontaminative effect Effects 0.000 description 1
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 description 1
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 description 1
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 description 1
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 description 1
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 1
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009832 plasma treatment Methods 0.000 description 1
- 230000021749 root development Effects 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 125000003396 thiol group Chemical class [H]S* 0.000 description 1
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 1
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 1
- 230000009417 vegetative reproduction Effects 0.000 description 1
- 238000013466 vegetative reproduction Methods 0.000 description 1
- 235000012711 vitamin K3 Nutrition 0.000 description 1
- 239000011652 vitamin K3 Substances 0.000 description 1
- 230000029663 wound healing Effects 0.000 description 1
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
- Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)
- Cultivation Of Plants (AREA)
Abstract
Sposób stymulacji roślin półzdrewniałych i zielnych charakteryzuje się tym, że do reaktora z wyładowaniem barierowym o częstotliwości od 5 do 120 kHz, napięciu od 3,7 do 17 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na pędy roślin zielnych umieszczone na podajniku przez czas od 60 do 300 s.
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób stymulacji roślin zielnych przy użyciu plazmy niskotemperaturowej, który to sposób poprawia przyrost korzeni.
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.
Wykorzystywanie emulsji zawierających wyciągi z Abies Sibirica w celu ochrony przed grzybami oraz stymulacji ukorzeniania przedstawiono 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.
Do oprysków nasion oraz roślin użyto roztwór zawierający glicynę w celu, stymulacji wzrostu korzenia buraka cukrowego, a ujawniono to 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 z wyładowaniem barierowym pracujący w mieszaninie helu z azotem pod ciśnieniem atmosferycznym opisany w publikacji P. Mazurek, J. Pawłat, M. Kwiatkowski, Badanie zaburzeń przewodzących w torze zasilania reaktorów DBD i GlidArc, Przegląd Elektrotechniczny 2015, 11, strony 50-53.
Celem wynalazku jest stymulacja roślin zielnych zwiększająca przyrost korzeni metodą elektrotechniczną przy użyciu nietermicznej plazmy atmosferycznej.
Istotą sposobu stymulacji roślin zielnych jest to, że do reaktora typu dysza z wyładowaniem barierowym o częstotliwości od 5 do 120 kHz i o napięciu od 3,7 do 17 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na pędy roślin zielnych 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 oraz 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 niezdrewniałych pędów Pleioblastus variegatus pobranych jesienią, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza z wyładowaniem barierowym zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 1,6 l/min helu i 0,03 l/min azotu i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na powierzchnię boczną pędów zielnych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w mieszance torfu z piaskiem i perlitem w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej i sztucznym oświetleniu lamp sodowych. 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.
PL 234 073 B1
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów Pleioblastus variegatus dla mieszaniny helu i azotu podano w Tabeli 1.
P r z y k ł a d 2
Stymulację młodych niezdrewniałych pędów Pleioblastus variegatus pobranych jesienią, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza z wyładowaniem barierowym zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 1,6 l/min helu i 0,03 l/min powietrza i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na powierzchnię boczną pędów zielnych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w mieszance torfu z piaskiem i perlitem w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej i sztucznym oświetleniu lamp sodowych. 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 Pleioblastus variegatus dla mieszaniny helu i powietrza podano w Tabeli 2.
P r z y k ł a d 3
Stymulację młodych niezdrewniałych pędów Rhaphidophora aurea pobranych jesienią, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza z wyładowaniem barierowym zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 1,6 l/min helu i 0,03 l/min azotu i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na powierzchnię boczną pędów zielnych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w mieszance torfu z piaskiem i perlitem w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej i sztucznym oświetleniu lamp sodowych. 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 Rhaphidophora aurea dla mieszaniny helu i azotu podano w Tabeli 3.
P r z y k ł a d 4
Stymulację młodych niezdrewniałych pędów Rhaphidophora aurea pobranych jesienią, naciętych i przygotowanych zgodnie z praktyką szkółkarską przeprowadzono w następujący sposób: do reaktora typu dysza z wyładowaniem barierowym zasilanego prądem o zadanej częstotliwości i zadanym napięciu podano gaz procesowy o składzie 1,6 l/min helu i 0,03 l/min powietrza i skierowano strumień gazu opuszczającego reaktor na powierzchnię boczną pędów zielnych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrolna zostały poddane ukorzenianiu w mieszance torfu z piaskiem i perlitem w warunkach fitotronowych w temperaturze pokojowej i sztucznym oświetleniu lamp sodowych. 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 Rhaphidophora aurea dla mieszaniny helu i powietrza podano w Tabeli 4.
PL 234 073 B1
Tabela 1. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla pierwszego przykładu wykonania.
| Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] | oo | o | ||
| Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] | 0,95 | 0,82 | 0,93 | 0,9 |
| Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | CD | 6,75 | 7,66 | LO Tj |
| Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | 2,25 | OJ | 2,29 | 2,08 |
| Częstotliwość [kHz] | O | LO | 50 | 120 |
| Napięcie [kV] | o | 17,00 | 3,70 | 4,12 |
| ω N O | o | 09 | 120 | 300 |
| Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] | r-~ | 1,36 | CM | |
| Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] | 0,95 | 0,89 | 0,91 | 0,94 |
| Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | CD | CXI OJ LO | 7,26 | 6,15 |
| Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | 2,25 | 2,14 | 2,61 | 9‘Z |
| Częstotliwość [kHz] | O | LO | O LO | 120 |
| Napięcie [kV] | o | r-. | 3,72 | |
| cn N J O | o | 09 | 120 | 300 |
PL 234 073 Β1
| Tabela 3. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla trzeciego przykładu wykonania. | Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [0] | 2,39 | 2,68 | 2,85 | 2,24 |
| Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] | 2,19 | CM | 2,37 | 1,99 | |
| Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | 7,52 | 8,91 | 7,84 | ||
| Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | 3,67 | LO co | 4,82 | 3,8 | |
| Częstotliwość [kHz] | O | LO | 09 | 120 | |
| Napięcie [kV] | o | 17,00 | 3,70 | 4,12 | |
| ω N </L O | 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] | 2,39 | 2,57 | 2,94 | 2,73 |
| Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] | 2,19 | 2,26 | 2,35 | 2,53 | |
| Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] | 7,52 | 9,65 | 7,68 | ||
| Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] | 3,67 | CO | -I— in | 3,72 | |
| Częstotliwość [kHz] | O | in | 50 | 120 | |
| Napięcie [kV] | o | r- | 3,72 | ||
| ω N O | o | 09 | 120 | 300 |
PL 234 073 B1
Claims (3)
- Zastrzeżenia patentowe1. Sposób stymulacji roślin zielnych, znamienny tym, że do reaktora typu dysza z wyładowaniem barierowym o częstotliwości od 5 do 120 kHz i o napięciu od 3,7 do 17 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na pędy roślin zielnych 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 |
|---|---|---|---|
| PL428467A PL234073B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin zielnych |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL428467A PL234073B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin zielnych |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL428467A1 PL428467A1 (pl) | 2019-05-06 |
| PL234073B1 true PL234073B1 (pl) | 2020-01-31 |
Family
ID=66341943
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL428467A PL234073B1 (pl) | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sposób stymulacji roślin zielnych |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL234073B1 (pl) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101669416A (zh) * | 2008-09-12 | 2010-03-17 | 杨思泽 | 利用等离子体处理植物种子的方法及实现该方法的装置 |
| CN102599000A (zh) * | 2012-03-30 | 2012-07-25 | 常熟市常福有机复合肥有限公司 | 一种野生酸枣的种子育苗方法 |
| SK1672012U1 (sk) * | 2012-12-27 | 2013-07-02 | Masarykova Univerzita | Device for treatment seeds of plants by low pressure plasma at atmospheric pressure |
| PL420983A1 (pl) * | 2017-03-24 | 2018-02-26 | Politechnika Lubelska | Sposób stymulacji kiełkowania nasion |
-
2018
- 2018-12-31 PL PL428467A patent/PL234073B1/pl unknown
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101669416A (zh) * | 2008-09-12 | 2010-03-17 | 杨思泽 | 利用等离子体处理植物种子的方法及实现该方法的装置 |
| CN102599000A (zh) * | 2012-03-30 | 2012-07-25 | 常熟市常福有机复合肥有限公司 | 一种野生酸枣的种子育苗方法 |
| SK1672012U1 (sk) * | 2012-12-27 | 2013-07-02 | Masarykova Univerzita | Device for treatment seeds of plants by low pressure plasma at atmospheric pressure |
| PL420983A1 (pl) * | 2017-03-24 | 2018-02-26 | Politechnika Lubelska | Sposób stymulacji kiełkowania nasion |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| JOANNA PAWŁAT: "201809", EFFECTS OF ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA JET OPERATING WITH OBO ON LAVATERA THURINGIACA L. SEEDS' GERMINATION * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL428467A1 (pl) | 2019-05-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Kokare et al. | Effect of plant growth regulators on growth, yield and quality of okra {Abelmoschus Esculentus (L.) Moench} | |
| Hassanpour Asil et al. | Response of tuberose (Polianthes tuberose L.) to gibberellic acid and benzyladenine | |
| Varfolomeeva et al. | The influence of bioregulating adaptogens on the growth processes, development and decorative qualities of an orchid | |
| KR20190097741A (ko) | 성장률 및 설포라판 함량이 증가된 브로콜리 새싹 및 이의 생산방법 | |
| CN105210701A (zh) | 用Spd调节中国水仙花期的方法 | |
| Dilip et al. | Influence of gibberellic acid (GA3) on seed germination and seedling growth of Kagzi Lime | |
| Qadri et al. | Response of guava (Psidium guajava L.) softwood cuttings to paclobutrazol application in different rooting media | |
| CN102301958A (zh) | 一种半枫荷离体组织培养方法 | |
| PL234073B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zielnych | |
| PL233335B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| JP2014045664A (ja) | 植物体内での特定物質の産生の高効率化と生育促進方法 | |
| PL234711B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin | |
| Sritontip et al. | Stimulation of seed germination and physiological development in plants by high voltage plasma and fine bubbles | |
| PL234072B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zielnych | |
| PL234074B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| PL234710B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zielnych | |
| Yongan et al. | Control of sex expression in summer squash (Cucurbita pepo L.) | |
| CN108419474B (zh) | 一种提高洋甘菊α-甜没药醇含量的方法 | |
| RU2626722C2 (ru) | Способ и устройство для борьбы с botrytis cinerea при выращивании привитых саженцев винограда | |
| CN105557319A (zh) | 一种果树育种方法 | |
| KR20170031417A (ko) | 제라니올을 포함하는 식물생장 촉진용 조성물 및 이를 이용한 식물의 재배 방법 | |
| PL233334B1 (pl) | Sposób stymulacji roślin zdrewniałych | |
| KR101383319B1 (ko) | 고농도 산소수를 이용한 아이스플랜트 씨앗의 발아법 | |
| Ahmed et al. | Fruiting of Zaghloul date palms in response to foliar application of the antioxidant glutathione | |
| Hermayani et al. | Optimising Sterilisation Techniques and Callus Induction of Nodes Durio Zibethinus Murr in Vitro Method with Various Media |