PL234710B1 - Sposób stymulacji roślin zielnych - Google Patents

Sposób stymulacji roślin zielnych Download PDF

Info

Publication number
PL234710B1
PL234710B1 PL428463A PL42846318A PL234710B1 PL 234710 B1 PL234710 B1 PL 234710B1 PL 428463 A PL428463 A PL 428463A PL 42846318 A PL42846318 A PL 42846318A PL 234710 B1 PL234710 B1 PL 234710B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
shoots
plasma
herbaceous plants
stimulation
reactor
Prior art date
Application number
PL428463A
Other languages
English (en)
Other versions
PL428463A1 (pl
Inventor
Joanna Pawłat
T Joanna Pawła
Marek Kopacki
Michał Kwiatkowski
Piotr Terebun
Agnieszka Starek
Agn Ieszka Starek
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 PL428463A priority Critical patent/PL234710B1/pl
Publication of PL428463A1 publication Critical patent/PL428463A1/pl
Publication of PL234710B1 publication Critical patent/PL234710B1/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

  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)

Abstract

Sposób stymulacji roślin półzdrewniałych i zielnych 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 zielnych umieszczone na podajniku przez czas od 60 do 300 s.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób stymulacji roślin zielnych, 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.
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, przedstawiono zastosowanie 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 zielnych zwiększająca przyrost korzeni metodą elektrotechniczną przy użyciu nietermicznej plazmy atmosferycznej.
Istotą sposobu stymulacji roślin zielnych według wynalazku 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 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 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 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 234 710 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 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 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 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 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 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 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.
PL234 710B1
Tabela 1. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla pierwszego przykładu wykonania.
Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu to] 1,17 UD 90'1 98'0
Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] 0,95 0,84 CO CD 99'0
Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] UD LT) ud' ντ
Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] LT) Pd ΓΝ s'z o'z O rd
1 5 O o Ln O UD
Częstotliwość [MHz] O 13,05 o in co
Czas [s] O 09 120 300
Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] 1,17 1,06 ΓΝ m
Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] 56'0 0,83 0,92 0,83
Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] UD 4,65 4,85 ru
Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] LT| Od oT Ln in Lfl
1 £ O o UD o UD
Częstotliwość [MHz] O 13,05 CU LD CO
Czas [s] O 09 120 300
PL 234 710 Β1
Tabela 3. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla trzeciego przykładu wykonania. Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] 2,39 m en CD m cN CM
Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] ł—1 00 1 ΓΝ 1 <-1
Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] 7,52 m 0 r-1 cn rn
Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] Ć9'E o (T? LD LD cn m cn
1 * O o 0 09
Częstotliwość [MHz] o 13,05 14,70 14,85
W N W. O o O CD 120 300
Tabela 4. Parametry oraz dane biometryczne korzeni i pędów dla czwartego przykładu wykonania. Średnia masa sadzonek 28 dni po plazmowaniu [g] σι rn o rN 2,06 5 rs?
Średnia masa sadzonek przed plazmowaniem [g] 2,19 CD 00 t—i CD ł—i LC| cm
Średnia suma długości korzeni z 1 sadzonki [mm] CM 10 Ln ω m rn 00
Średnia liczba wytworzonych korzeni po 28 dniach [szt.] Z.9'E m m m m co m
1 * O O lo 09
Częstotli wość [MHz] o 13,05 CM 14,85
ω N «L o o O CD 120 300
PL 234 710 B1

Claims (3)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób stymulacji roślin zielnych, 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 opuszczającego reaktor na pędy roślin zielnych 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.
PL428463A 2018-12-31 2018-12-31 Sposób stymulacji roślin zielnych PL234710B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL428463A PL234710B1 (pl) 2018-12-31 2018-12-31 Sposób stymulacji roślin zielnych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL428463A PL234710B1 (pl) 2018-12-31 2018-12-31 Sposób stymulacji roślin zielnych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL428463A1 PL428463A1 (pl) 2019-05-06
PL234710B1 true PL234710B1 (pl) 2020-03-31

Family

ID=66341912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL428463A PL234710B1 (pl) 2018-12-31 2018-12-31 Sposób stymulacji roślin zielnych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL234710B1 (pl)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
PL428463A1 (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'.
CN105393919B (zh) 黑老虎的组织培养快速繁殖方法
Eaton et al. Venice mallow competition in soybeans
CN104620832B (zh) 古侧柏扦插繁殖方法
Kokare et al. Effect of plant growth regulators on growth, yield and quality of okra {Abelmoschus Esculentus (L.) Moench}
Krishnaveni et al. Effect of pinching and plant growth regulators on growth and flowering in fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.).
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
Daneshvar-Royandezagh et al. In Vitro micropropagation of garden thyme (Thymbra Spicata L. Var. Spicata L.) collected from southeastern turkey using cotyledon node
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
PL234710B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zielnych
Almukhtar Plant growth regulators, licorice extract, and salts used in media for micropropagation of Gardenia jasminoides.
Sritontip et al. Stimulation of seed germination and physiological development in plants by high voltage plasma and fine bubbles
PL233334B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
PL234711B1 (pl) Sposób stymulacji roślin
CN108419474B (zh) 一种提高洋甘菊α-甜没药醇含量的方法
PL234073B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zielnych
KR20170031417A (ko) 제라니올을 포함하는 식물생장 촉진용 조성물 및 이를 이용한 식물의 재배 방법
PL233335B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
PL234074B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zdrewniałych
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
PL234072B1 (pl) Sposób stymulacji roślin zielnych
KR102119741B1 (ko) 잔류농약제거 및 가스장해치료가 가능한 천연 미네랄 성분을 포함하는 기능성 비료조성물 및 그 제조방법