[go: up one dir, main page]

RU2017424C1 - Способ регулирования роста растений - Google Patents

Способ регулирования роста растений Download PDF

Info

Publication number
RU2017424C1
RU2017424C1 SU4752605A RU2017424C1 RU 2017424 C1 RU2017424 C1 RU 2017424C1 SU 4752605 A SU4752605 A SU 4752605A RU 2017424 C1 RU2017424 C1 RU 2017424C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
plants
hedp
plant
complex
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.П. Битюцкий
А.С. Кащенко
Н.М. Дятлова
З.И. Царева
Н.Н. Перов
Original Assignee
Санкт-Петербургский государственный университет
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 Санкт-Петербургский государственный университет filed Critical Санкт-Петербургский государственный университет
Priority to SU4752605 priority Critical patent/RU2017424C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2017424C1 publication Critical patent/RU2017424C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Использование: в сельском хозяйстве для обработки растений против карбонатного хлороза. Сущность изобретения: растения обрабатывают комплексом железа с 1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислотой в эквимолярном соотношении с железом. Для условий гидропоники используют раствор концентрации 0.4·10-4 - 1.0·10-4 моль . Для почвенных условий препарат вносят в дозе 15-75 кг/га.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к растениеводству на карбонатных, известкованных почвах и в гидропонных условиях, и может быть использовано для регулирования роста растений.
Известно, что нарушения в питании растений железом являются основной причиной возникновения хлороза у сельскохозяйственных культур на карбонатных и известкованных почвах [1]. Вследствие нейтральной и слабощелочной реакции питательных субстратов затрудняется транслокация железа к надземным фотосинтезирующим органам. В результате ингибируется синтез хлорофилла и уменьшается продуктивность сельскохозяйственных растений. Заболеванию хлорозом подвержены культуры более чем на 30% площадей в условиях почв с повышенным содержанием карбонатов. Наиболее радикальным и распространенным средством предупреждения и лечения хлороза являются синтетические комплексоны. Образуя с железом подвижные растворимые комплексы, они существенно улучшают транспорт этого металла в растении. В качестве комплексонов, как правило, используют ряд алифатических карбоксилсодержащих кислот типа лимонной, этилендиамонтетрауксусной (ЭДТА), диэтилентриаминпентауксусной (ДТПА).
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ предупреждения и борьбы с известковым хлорозом, заключающийся в однократной обработке корневых систем растений в начальный период вегетации комплексом железа с органическим лигандом, причем в качестве органического лиганда используют ДТПА. Используемая кислота характеризуется способностью образовывать наиболее устойчивые, слабодиссоциируемые в водных растворах органические комплексы с железом. Вместе с тем комплексы ДТПА с железом (Fe) характеризуются слабой устойчивостью к фотохимическому воздействию. Известно, что под влиянием ультрафиолетового излучения указанные комплексы распадаются с высвобождением металла. При этом в случае использования наиболее прочных комплексов ДТПА с трехвалентным железом происходило фотохимическое восстановление металла до двухвалентной формы. Снижение степени окисленности Fe, как правило, в любом органическом комплексе приводит к резкому падению его устойчивости. Для эквимолярных комплексов Fe с ДТПА эта величина составляет 11 порядков.
Недостатком известного способа является малая длительность антихлорозного действия, приводящая к недостаточной эффективности предупреждения хлороза растений, обусловленная слабой фотохимической устойчивостью ДТПА и ее участием в фотохимическом восстановлении окисного железа.
Целью изобретения является повышение эффективности способа за счет пролонгирования антихлорозного действия железа в составе органического комплекса.
Достигается это тем, что в известном способе предупреждения карбонатного хлороза растений, заключающемся в однократной обработке корневых систем растений начального периода вегетации комплексом железа и органическим лигандом, в соответствии с предполагаемым изобретением в качестве органического лиганда используют 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту (ОЭДФ) в эквимолярном соотношении с железом, взятую в концентрации (0,4-1)˙10-4 моль для гидропонных условий и в дозе 15-75 кг/га для почвенных условий.
Сущность изобретения заключается в том, что в отличие от ДТПА комплексон ОЭДФ фитохимически не восстанавливает трехвалентное железо, что обеспечивает большую устойчивость его комплексов в надземных органах растений и большую продолжительность антихлорозного действия железа. Указанное свойство установлено авторами, концентрации вносимого препарата определены опытным путем. В силу этого заявляемое техническое решение соответствует критериям новизны и существенности отличий.
Данные об участии ОЭДФ в фотохимических окислительно-восстановительных реакциях железа были получены при исследовании водных растворов комплексонатов (рН 3,3) (табл. 1). Железо вносилось из расчета на элемент 4 мг/л, комплексоны применялись в эквимолярном соотношении с металлом. Формы железа в растворах определялись колориметрически с использованием 0-фенантролина после их облучения в течение 30 мин ультрафиолетовым излучением.
Из данных табл. 1 следует, что в отличие от ДТПА комплексон ОЭДФ выступает в качестве окислителя по отношению к железу, а его комплексонаты фотохимически более устойчивы.
Известно использование ОЭДФ как компонента комплексного микроудобрения для некорневой подкормки растений с целью стабилизации состава и повышения биологической ценности удобрения. Однако опыты авторов настоящей заявки по выявлению биологической ценности ОЭДФ в составе комплекса с закисным железом при некорневой обработке хлорозирующих растений показали полное отсутствие антихлорозного действия этого комплекса (табл. 2).
Предполагается, что такой характер воздействия связан с высокой фотохимической прочностью комплексов железа с ОЭДФ, что в случае их применения при опрыскивании не позволяет растениям утилизировать железо непосредственно в мезофилле листа.
Продолжительность антихлорозного действия железосодержащих комплексов ОЭДФ излучалась на примере ячменя и подсолнечника в условиях гидропоники. Питание растений эквимолярными комплексами железа с органическими лигандами осуществлялось в течение 5-7 дней. Концентрация комплексонов - 4˙10-5 моль. По окончании этого срока проростки помещались на питательную смесь (раствор Кноппа) без железоорганических комплексов (условия Fе-стресса). Через 15 дней определялось содержание хлорофилла и железа в листьях, по истечении 1 мес после начала эксперимента измерялась масса надземных органов и корней растений (табл. 3).
Как следует из данных табл. 3, антихлорозное последействие ОЭДФ оказалось наиболее продолжительным, обеспечив стабильность синтеза хлорофилла в течение длительного срока голодания растений по железу. При этом кратковременной обработки корней проростков ячменя оказалось вполне достаточно для того, чтобы в последующем при абсолютном отсутствии железа в питательной среде довести зерновую культуру до стадии колошения. Обработка молодых растений комплексами железа с ДТПА и лимонной кислотой, широко применяемой в гидропонике, была малоэффективной: в периоде Fe-стресса наблюдалось значительное отставание растений в росте и сильный хлороз листьев, сопровождавшийся некрозом растительной ткани.
В соответствии с полученными данными содержание Fe в листьях, сформировавшихся в период Fe-стресса, было выше при использовании ОЭДФ (табл. 3), что свидетельствует о более продолжительном по сравнению с ДТПА и цитратом участии этого комплексона в транслокации эндогенного железа из корней в надземные фотосинтезирующие органы.
Результаты аналогичных исследований на примере подсолнечника представлены в табл. 4.
Полученные данные подтверждают выявленные в опытах с ячменем преимущества антихлорозного действия Fe - ОЭДФ по сравнению с прототипом.
Исследование влияния концентрации комплексонатов железа на содержание хлорофилла в листьях ячменя отражено в табл. 5.
Концентрация железа в питательном растворе варьировалась от 0,5 до 2,0 мг/л. Соотношение лиганда и железа в комплексе - эквимолярное. В отличие от схемы питания растений в исследованиях продолжительности антихлорозного действия железосодержащих комплексов ОЭДФ (табл. 3), снабжение корневых систем комплексонами железа осуществлялось постоянно в течение вегетации.
Установлено, что введение в состав комплексов железа ОЭДФ позволяет растениям значительно более эффективно использовать этот металл из питательной среды. Так, в случае применения даже незначительных количеств железа (0,5 мг/л) в виде комплекса с ОЭДФ содержание хлорофилла в листьях ячменя не отличалось от этого показателя при 4-кратном превышении концентрации железа в растворе. Минимальные же концентрации железа в растворе в комплексе с ДТПА вызывали хлороз растений.
Исследования влияния ОЭДФ на продуктивность культур в почвенных условиях проведены в опытах с овсом сорта Боррус и рапсом яровым на известкованных дерново-подзолистых почвах разного механического состава (табл. 6). Эффективность ОЭДФ (норма внесения 45 кг/га) оказалась наиболее высокой, что обеспечило по сравнению с контролем дополнительную 10-18%-ную прибавку урожая сухой растительной массы.
Способ осуществляют следующим образом. Корневую обработку растений проводят в начале их вегетации водными растворами комплекса Fe -ОЭДФ. Соотношение металла и лиганда в комплексе - эквимолярное (1:1). Соль сернокислого окисного (закисного) железа вводят на стадии приготовления комплекса путем механического смешивания с кислотой. Раствор требуемой концентрации имеет, как правило, высокую кислотность (рН≈3,0-3,3), поэтому питательный раствор нейтрализуют гидрооксидом калия до оптимальных для растений значений рН≈ 5,5-6,0, для гидропоники применяют питательный раствор с концентрацией ОЭДФ и железа по (0,4-1)˙10-4 моль.
При внесении комплекса в почву его нейтрализацию не проводят, а кислоту вносят в дозе 15-75 кг/га. Комплексы применяют в виде водных растворов с концентрацией, не превышающей 0,5% по действующему веществу.
П р и м е р 1. Проводят мероприятия по предупреждению хлороза райграса однолетнего многоукосного при выращивании в почвенных условиях. Почва - известкованная дерново-подзолистая среднесуглинистая. Эффективность антихлорозного воздействия оценивают по урожаю сухой массы (г/м2) и содержанию хлорофилла (мг/г сырой массы). Приготовляют водный раствор комплекса Fe - ОЭДФ из расчета внесения кислоты в дозе 1 кг/га. В начале вегетации обрабатывают растение питательным раствором, концентрация действующего вещества в котором составляет 0,5%. Урожай сухой массы составляет 64,0 г/м2, содержание хлорофилла 4,9 мг/г сырой массы.
П р и м е р 2. Проводят мероприятия по предупреждению хлороза райграса как в примере 1. Доза вносимой кислоты - 15 кг/га. Приготовляют питательный раствор (водный раствор комплекса Fe - ОЭДФ) как в примере 1, которым обрабатывают растения. Урожай сухой массы составляет 67,0 г/м2, содержание хлорофилла - 5,5 мг/г сырой массы.
П р и м е р 3. Проводили мероприятия по предупреждению хлороза как в примере 1. Доза вносимой кислоты ОЭДФ - 45 кг/га. Урожай сухой массы составил 70,5 г/м2, содержание хлорофилла - 6,3 мг/г сырой массы.
П р и м е р 4. Проводят мероприятия по предупреждению хлороза как в примере 1. Доза вносимой кислоты ОЭДФ - 75 кг/га. Урожай сухой массы составляет 69,0 г/м2, содержание хлорофилла - 6,4 мг/г сырой массы.
П р и м е р 5. Проводят мероприятия по предупреждению хлороза как в примере 1. Доза вносимой кислоты ОЭДФ - 100 кг/га. Урожай сухой массы составляет 65,0 г/м2, содержание хлорофилла - 6,4 мг/г сырой массы.
П р и м е р 6. Проводят контрольный опыт, возделывая райграс без применения комплекса Fe - ОЭДФ. Урожай сухой массы составляет 64,0 г/м2, содержание хлорофилла - 4,9 мг/г сырой массы.
Из приведенных примеров следует, что положительное влияние ОЭДФ на синтез хлорофилла в листьях райграса сохраняется в широком диапазоне концентраций, однако наивысшая продуктивность культуры была получена в интервале доз кислоты от 15 до 75 кг/га. При дозе ОЭДФ, меньшей 15 кг/га, анализируемые данные по урожайности и содержанию хлорофила не отличаются от таковых для контрольного опыта. Наименьшая существенная разница для 5%-ного уровня значимости по примерам 1-6 НСР0,5 составляет для показателя "урожай" 1,5 г/м2, а для "хлорофилла" 0,4 мг/г сырой массы, что свидетельствует о достоверности отличий полученных значений от контроля при внесении доз ОЭДФ в диапазоне 15-75 кг/га.
П р и м е р 7. Проводят исследование эффективности комплекса Fe - ОЭДФ для условий гидропоники. Питание растений эквимолярными комплексами железа с ОЭДФ осуществлены в течение 7 дней, после чего переносят проростки растений (ячмень) на питательную среду без железоорганических комплексов. Продолжительность антихлорозного действия оценивают по продуктивности культуры. Устанавливают дозу ОЭДФ, равную 2˙10-5 моль, поддерживают рН раствора 5,5-6,0. Масса надземных органов растения через 30 дней составляет 2,0 г/сосуд.
П р и м е р 8. Исследуют влияние ОЭДФ на развитие ячменя как в примере 7, в условиях гидропоники. Концентрация ОЭДФ в растворе составляет 4˙10-5 моль. Масса надземных органов растений через 30 дней составляет 2,6 г/сосуд.
П р и м е р 9. Исследуют влияние ОЭДФ на развитие ячменя как в примере 7, в условиях гидропоники. Концентрация ОЭДФ 1˙10-4 моль. Масса надземных органов составляет 2,6 г/сосуд через 30 дней культивирования.
П р и м е р 10. Исследуют влияние ОЭДФ на развитие ячменя как в примере 7. Концентрация ОЭДФ 2˙10-4 моль. Масса надземных органов растений через 30 дней составляет 2,4 г/сосуд, отмечается ингибирование корневой системы растения.
В примерах 7-10 НСР05 опыта равна 0,15 г/сосуд, что свидетельствует о достоверности различий величины массы надземных органов в опытах.
П р и м е р 11. Исследуют возможность ингибирования корневой системы растения на агар-агаре при применении ОЭДФ на примере корней рапса ярового. Вносят ОЭДФ в раствор в концентрации 2˙10-4 моль. Через 6 дней длина корней составляет 56 мм.
П р и м е р 12. Культивируют на агар-агаре по схеме примера 7 рапс яровой при концентрации ОЭДФ - 4˙10 моль. Длина корней составляет 66 мм.
П р и м е р 13. Культивируют в условиях гидропоники по схеме примера 7 рапс яровой, однако ОЭДФ не вносят (контрольный опыт). Через 6 дней длина корней составляет 66 мм.
Наименьшая существенная разница для 5%-ного уровня значимости (НСР05) в опытах 11-13 составляет величину 6 мм, что свидетельствует о достоверности полученных результатов.
Технико-экономическая эффективность предлагаемого способа по сравнению с известным заключается в том, что использование ОЭДФ в несколько раз повышает продолжительность антихлорозного действия железа. Применение этой кислоты позволяет выращивать сельскохозяйственные культуры на питательных средах с предельно низкими концентрациями железа, что способствует экономии питательных элементов и уменьшает вероятность загрязнения растениеводческой продукции избыточными количествами металла. Оценка прироста зеленой массы растений в условиях полного отсутствия железа в питательной среде составляет величину, в 2-3 раза превышающую этот показатель для прототипа, что обеспечивает высокую эффективность предлагаемого способа при интенсивном возделывании культур.

Claims (1)

  1. СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОСТА РАСТЕНИЙ, включающий обработку корневых систем растений в начальный период вегитации комплексом железа с органическим лигандом, отличающийся тем, что, с целью снижения карбонатного хлороза растений, в качестве органического лиганда используют 1-гидроксилэтилидендифосфоновую кислоту в эквимолярном соотношении с железом в концентрации (0,4 - 1,0) · 10-4 моль для условий гидропоники или в дозе 15-75 кг/га для почвенных условий.
SU4752605 1989-10-25 1989-10-25 Способ регулирования роста растений RU2017424C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4752605 RU2017424C1 (ru) 1989-10-25 1989-10-25 Способ регулирования роста растений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4752605 RU2017424C1 (ru) 1989-10-25 1989-10-25 Способ регулирования роста растений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2017424C1 true RU2017424C1 (ru) 1994-08-15

Family

ID=21476269

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4752605 RU2017424C1 (ru) 1989-10-25 1989-10-25 Способ регулирования роста растений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2017424C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2211564C1 (ru) * 2002-03-22 2003-09-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ТОРС" Состав для борьбы с хлорозом и стимулирования роста овощных культур
RU2643833C1 (ru) * 2016-12-19 2018-02-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Способ оценки морозоустойчивости озимого ячменя

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Рекомендации по применению комплексонатов железа для излечивания известкового клороза многолетних насаждений. Ялта, ВНИИВиВ "Магарач", с.18, 1980. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2211564C1 (ru) * 2002-03-22 2003-09-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ТОРС" Состав для борьбы с хлорозом и стимулирования роста овощных культур
RU2643833C1 (ru) * 2016-12-19 2018-02-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Способ оценки морозоустойчивости озимого ячменя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bremner Recent research on problems in the use of urea as a nitrogen fertilizer
EP0469438B1 (en) Fertilizer compositions for administering ionic metal microelements to plant roots
PL173358B1 (pl) Kompozycja do przyspieszania wzrostu roślin i sposób przyspieszania wzrostu roślin
JPH0550477B2 (ru)
JP2001190154A (ja) 作物の栽培方法および作物の品質改善剤
CN108586100A (zh) 一种叶面肥及其制备方法
US7837757B2 (en) Enhanced abscisic acid and fertilizer performance
RU2017424C1 (ru) Способ регулирования роста растений
RU2056084C1 (ru) Способ предпосевной подготовки семян
JP2887555B2 (ja) 植物の硝酸態窒素含量低減剤
AU720503B2 (en) Agricultural compositions containing glycolic acid
RU2358429C1 (ru) Состав для стимулирования роста и развития сельскохозяйственных культур
EP0101588B1 (en) Compositions comprising amino and diamino acid derivatives and use thereof as plant growth stimulants
JPS635365B2 (ru)
DeKock et al. The effect of salicylic acid on the growth of Lemna gibba
US20220192190A1 (en) Nutrient solution formula for inhibiting green algae
JP2001026505A (ja) 植物成長剤及び植物成長促進方法
US2978309A (en) Treatment of iron chlorosis in chlorophyllaceous plants
EP0918462A1 (en) Method of treating a plant disease
WO1994024070A1 (en) Improvements relating to soluble powder prescription fertiliser compositions incorporating special soil test systems
RU2785120C1 (ru) Жидкое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение и способ его получения
RU2821910C1 (ru) Способ получения двухкомпонентного жидкого концентрированного удобрения для гидропонного и аэропонного возделывания сельскохозяйственных культур
ES2343160B1 (es) Metodo para prevenir y corregir la clorosis ferrica en plantas.
SU728228A1 (ru) Способ борьбы с хлорозом винограда
RU1800932C (ru) Способ предпосевной обработки сем н овощных культур