PL234074B1 - Sposób stymulacji roślin zdrewniałych - Google Patents

Sposób stymulacji roślin zdrewniałych Download PDF

Info

Publication number
PL234074B1
PL234074B1 PL428468A PL42846818A PL234074B1 PL 234074 B1 PL234074 B1 PL 234074B1 PL 428468 A PL428468 A PL 428468A PL 42846818 A PL42846818 A PL 42846818A PL 234074 B1 PL234074 B1 PL 234074B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
shoots
plasma
reactor
helium
stimulation
Prior art date
Application number
PL428468A
Other languages
English (en)
Other versions
PL428468A1 (pl
Inventor
Joanna Pawłat
Marek Kopacki
Piotr Terebun
Michał Kwiatkowski
Original Assignee
Lubelska Polt
Univ Przyrodniczy W Lublinie
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 Lubelska Polt, Univ Przyrodniczy W Lublinie filed Critical Lubelska Polt
Priority to PL428468A priority Critical patent/PL234074B1/pl
Publication of PL428468A1 publication Critical patent/PL428468A1/pl
Publication of PL234074B1 publication Critical patent/PL234074B1/pl

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/14Measures for saving energy, e.g. in green houses

Landscapes

  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Sposób stymulacji roślin zdrewniałych, charakteryzuje się tym, że do reaktora typu dysza 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 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.
Wykorzystywanie emulsji zawierających wyciągi z Abies Sibirica w celu ochrony przedstawiono 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, przedstawiono zastosowanie mieszanki zawierającej 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 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 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 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 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 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.
PL 234 074 B1
Zadane parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów Salix babylonica cv. Tortuosa dla mieszaniny helu i azotu podano w Tabeli 1.
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 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 zdrewniałych umieszczonych na podajniku przez zadany czas. Następnie pędy stymulowane plazmą oraz kombinacja kontrol na 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 30 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 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 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 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 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 234 074 Β1
Tabela 1. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla pierwszego przykładu wykonania. Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] OJ 4,61 4,59
Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] 3,85 3,72 3,88 4,21
Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] CO 00 OJ 34,28 43,17 37,5
Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] 5,2 5,86 7,99 5,69
Częstotliwość [kHz] O LO 50 120
Napięcie [kV] o 00‘ZI. 3,70 4,12
GO N Ξ o o 09 120 300
Tabela 2. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla drugiego przykładu wykonania. Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] -3- 4,83
Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] 3,85 4,36 3,79 4,18
Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] CO 00 OJ 38,3 44,16 38,13
Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] 5,2 5,91 8,01 6,02
Częstotliwość [kHz] O LO 50 120
Napięcie [kV] o CM CO
W N O o 09 120 300
PL 234 074 Β1 ra
N ω
o σι φ φ NI co ro Φ _Q ro ra c o
Φ c (U
Φ NI
NI
O
Φ
E i—
Φ
C
O £
Φ
E o
Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] 6,35 967 OJ 'Jco O ''t 00
Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] LO OJ LO co CD 5,14 7,05
Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] 28,28 36,85 57,92 39,22
Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] 8,75 9,22 11,86 9,73
Częstotliwość [kHz] O LO 09 120
Napięcie [kV] o 17,00 3,70 OJ
Czas [s] o 60 120 300
C
O
NI o O) Φ $
NI
Φ
NI
Φ
N O £ φ E o
Φ C 05
NI o
Φ
E
Φ £> 05
Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] LO co LD 8,57 8,61 8,39
Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] 5,25 Ί— 5,31 CU CD
Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] 28,28 •ń|- LO o 59,12 43,1
Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] 8,75 10,32 12,63 10,06
Częstotliwość [kHz] O LO 50 120
Napięcie [kV] o t— 3,72
Czas [s] o 09 120 300
PL 234 074 B1

Claims (3)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób stymulacji roślin zdrewniałych, 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 zdrewniałych umieszczone na podajniku przez czas od 60 do 300 s.
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że gazem procesowym jest mieszanina helu i azotu.
  3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że gazem procesowym jest mieszanina helu i powietrza.
PL428468A 2018-12-31 2018-12-31 Sposób stymulacji roślin zdrewniałych PL234074B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL428468A PL234074B1 (pl) 2018-12-31 2018-12-31 Sposób stymulacji roślin zdrewniałych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL428468A PL234074B1 (pl) 2018-12-31 2018-12-31 Sposób stymulacji roślin zdrewniałych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL428468A1 PL428468A1 (pl) 2019-05-06
PL234074B1 true PL234074B1 (pl) 2020-01-31

Family

ID=66341947

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL428468A PL234074B1 (pl) 2018-12-31 2018-12-31 Sposób stymulacji roślin zdrewniałych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL234074B1 (pl)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JOANNA PAWŁA: "201808", EFFECTS OF ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA JET OPERATING WITH OBO ON LAVATERA THURINGIACA L. SEEDS' GERMINATION *

Also Published As

Publication number Publication date
PL428468A1 (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}
Odjakova et al. Animal neurotransmitter substances in plants
KR20190097741A (ko) 성장률 및 설포라판 함량이 증가된 브로콜리 새싹 및 이의 생산방법
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
Atay et al. Impact of repeated yearly applications of prohexadione-calcium on vegetative and reproductive growth of ‘Golden delicious’/m. 9 apple trees
CN105960968A (zh) 利用机能水进行小麦种植的方法
PL234074B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
Kepenek et al. The effects of paclobutrazol and daminozide on in vitro micropropagation of some apple (Malus domestica) cultivars and M9-rootstock
Patil et al. Effect of plant growth regulators on survival and vegetative growth of grapevine cuttings
PL233335B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
PL234711B1 (pl) Sposób stymulacji roślin
Katsumi et al. Osmotic potential of the epidermal cells of cucumber hypocotyls as affected by gibberellin and cotyledons
PL234073B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zielnych
PL233334B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
Yongan et al. Control of sex expression in summer squash (Cucurbita pepo L.)
PL234072B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zielnych
Hussein et al. Effect of different concentrations of IBA on rooting ability and shooting in olive (Olea europaea L., cv. Dgel) cuttings
KR20170031417A (ko) 제라니올을 포함하는 식물생장 촉진용 조성물 및 이를 이용한 식물의 재배 방법
PL234710B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zielnych
Mitre et al. New products against apple scab and powdery mildew attack in organic apple production
Negi et al. Studies on the Multiplication of Apple Clonal Rootstock, Merton 793 through Cuttings.
Ahmed et al. Fruiting of Zaghloul date palms in response to foliar application of the antioxidant glutathione
RU2480977C2 (ru) Способ стимулирования роста и развития овощных культур
RU2839858C1 (ru) Способ выращивания посадочного материала клоновых подвоев мелкокосточковых культур в условиях закрытого грунта