[go: up one dir, main page]

RU2452181C2 - Состав для адаптации биопестицидов - Google Patents

Состав для адаптации биопестицидов Download PDF

Info

Publication number
RU2452181C2
RU2452181C2 RU2010127378/13A RU2010127378A RU2452181C2 RU 2452181 C2 RU2452181 C2 RU 2452181C2 RU 2010127378/13 A RU2010127378/13 A RU 2010127378/13A RU 2010127378 A RU2010127378 A RU 2010127378A RU 2452181 C2 RU2452181 C2 RU 2452181C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
planriz
composition
rapeseed
biopesticides
adaptation
Prior art date
Application number
RU2010127378/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010127378A (ru
Inventor
Радик Ильясович Сафин (RU)
Радик Ильясович Сафин
Асия Иркиновна Исмаилова (RU)
Асия Иркиновна Исмаилова
Наиль Альбертович Ермаков (RU)
Наиль Альбертович Ермаков
Николай Иванович Семушкин (RU)
Николай Иванович Семушкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет" (ФГБОУВПО КГАУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет" (ФГБОУВПО КГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет" (ФГБОУВПО КГАУ)
Priority to RU2010127378/13A priority Critical patent/RU2452181C2/ru
Publication of RU2010127378A publication Critical patent/RU2010127378A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2452181C2 publication Critical patent/RU2452181C2/ru

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Edible Oils And Fats (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к области растениеводства. Состав для адаптации биопестицидов представляет собой 5-15% водную вытяжку рапсового жмыха, получаемую в результате воздействия воды с температурой не ниже 80°С с последующим добавлением рапсового масла (2-5% от общего объема) и герметичным затариванием. Изобретение позволяет повысить эффективность использования биопрепаратов. 1 пр., 2 табл.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, области растениеводства, а именно к биологически активным веществам, обладающим ростостимулирующей и адаптогенной активностью.
Одним из направлений защиты растений от возбудителей болезней растения является использование биологической защиты. Основа биологического метода борьбы с патогенами - использование явления антагонизма между различными микроорганизмами.
Исследования по биологической защите растений необходимы для оптимизации условий для биологического агента, с целью практического контроля развития болезней (Новикова И.И. Полифункциональные биопрепараты для защиты растений от болезней // Защита растений и карантин. - 2005. - №1. - Стр.22-23.).
В настоящее время для биологического контроля развития фитопатогенов используется широкий спектр микроорганизмов - бактерии Bacillus spp.и др. (Назарова Л.Н., Неклеса Н.П., Полякова Т.М., Жохова Т.П. Бактофит на зерновых культурах // Защита растений и карантин. - 2005. - №3. - стр.45.), гриб Trihoderma lignorum (Петрухина М.Т. Микробиологические препараты для борьбы с болезнями растений //Пути совершенствования микробиологической борьбы с вредными насекомыми и болезнями растений. - Оболенск: Из-во ВНИИ биотехнологии, 1986. - Стр.162-164) и т.д.
Вместе с тем эффективность биологической защиты не всегда сопоставима с действием химических препаратов. Большинство бактерий, используемых для защиты растений от фитопатогенов, относятся к числу облигатных аэробов, развивающихся в определенных температурных интервалах, тогда как, особенно в весенний период, они попадают в условия переувлажненной или, напротив, сильно иссушенной почвы, часто с температурными характеристиками, неблагоприятными для их размножения и развития.
Кроме того, при их помещении, прежде всего в условия почвенной среды, между ними и почвенной микробиотой возникают сложные взаимоотношения, влияющие на эффективность контроля фитопатогенных микромицетов.
Подытоживая, можно сказать, что биоагенты биопестицидов часто подвергаются комплексному действию абиотических и биотических стрессовых условий. В связи с этим возникает необходимость в разработке приемов адаптации бактериальных агентов к данным стрессам.
В качестве адаптогенов биопрепаратов широко используют микроудобрения и гуминовые стимуляторы роста (Шаяхметов И.Г., Кузнецов В.И., Гилязетдинов Ш.Я. и др. Защитно-стимулирующие и адаптогенные свойства препарата Гуми - биоактивированной формы гуминовых кислот.Эффективность его использования в сельском хозяйстве. - Уфа: Из-во Гилем, 2000. - Стр.102). Однако они отличаются высокой стоимостью, а микроудобрения, содержащие медь, обладают и бактерицидным действием.
Задачей настоящего изобретения является создание нового экологически чистого препарата, обладающего ростостимулирующей и адаптогенной активностью при низкой себестоимости и высокой эффективности воздействия на биопрепараты.
К числу факторов, способствующих адаптации микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды, относятся серосодержащие аминокислоты, витамины и ненасыщенные жирные кислоты. К веществам, содержащим данные соединения, относится жмых рапса. Согласно данным в 1 кг жмыха рапса содержится 16,7 г серосодержащих аминокислот метионина и цистина; 12 мг витамина Е, 160 мг витамина В5 и др.
Для оптимизации использования жмыха рапса с целью использования в качестве адаптогена биопестицидов к неблагоприятным условиям среды предлагается использование водной вытяжки с добавлением небольшого количества рапсового масла в качестве элемента, препятствующего микробиологической порче препарата.
Поставленная задача решается тем, что разработан состав, представляющий собой 5-15% вытяжку рапсового жмыха, получаемую в результате воздействия горячей воды с последующим добавлением рапсового масла (2-5% от общего объема) и герметичным затариванием.
В качестве состава для адаптации бактериальных микроорганизмов - активных агентов биопрепаратов - к неблагоприятным условиям среды предлагается 5-15% водная вытяжка рапсового жмыха, получаемая в результате воздействия воды с температурой не ниже 80°С с последующим добавлением рапсового масла (2-5% от общего объема) и герметичным затариванием.
Благодаря наличию белков, серосодержащих аминокислот и ненасыщенных жирных кислот, состав позволяет адаптировать (повысить устойчивость) бактериальные агенты биопрепаратов к действию абиотических и биотических стрессовых факторов.
Пример
10 кг рапсового жмыха заливают 100 л кипящей воды, тщательно перемешивают и выдерживают до охлаждения жидкости при постоянном помешивании. Экстракт фильтруют для предотвращения забивания рабочих механизмов протравочной машины или опрыскивателя и добавляют рапсовое масло из расчета 200 г на 10 л экстракта.
В связи с использованием в составе ингредиентов, получаемых из семян рапса, он назван рапсовый препарат - РП-1.
Исследования по оценке влияния состава РП-1 проводили на опытных полях Казанского ГАУ и в Агрофирме «Кулон» Новошешминского района Республики Татарстан (РТ).
Расход РП-1 при предпосевной обработке семян зерновых культур - 2 л/т с добавлением соответствующего количества биопестицида.
Серия опытов 1. Мелкоделяночные опыты.
Схема опыта:
1. Контроль - без обработки семян.
2. Планриз (биопестицид на основе Pseudomonas fluorescens АР-33), 0,5 л/т.
3. Планриз (биопестицид на основе Pseudomonas fluorescens АР-33), 0,25 л/т.
4. Планриз (0,5 л/т)+РП-1 (2 л/т).
5. Планриз (0,25 л/т)+РП-1 (2 л/т).
6. РП-1 (2 л/т).
Общая площадь делянки 2,6 м, учетная 2,1 м. Повторность в опыте - четырехкратная, размещение делянок последовательное, систематическое. Предшественник - чистый пар. Расход рабочей жидкости - 10 л/т. Обработку семян проводили за 1 день до посева, вручную на специальной установке барабанного типа. Для посева использовались семена яровой пшеницы элиты сорта Люба, полученные из ГНУ «Татарский НИИСХ РАСХН». Норма высева в опытах - 6 млн всхожих семян/га. Почва - серая лесная среднесуглинистая. Агрохимические показатели почвы опытных участков: гумуса 2,9-3,2%, подвижного фосфора 104-162 мг/кг, обменного калия 155-159 мг/кг, рНсол 5,4. Агротехника - общепринятая в зоне.
Серия опытов 2. Производственные опыты.
Исследования проводились в АФ «Кулон» Новошешминского района РТ. Схема опыта:
1. Контроль - без обработки семян.
2. Планриз (биопестицид на основе Pseudomonas fluorescens АР-33), 0,5 л/т.
3. Планриз (биопестицид на основе Pseudomonas fluorescens АР-33), 0,25 л/т.
4. Планриз (0,5 л/т)+РП-1 (2 л/т).
5. Планриз (0,25 л/т)+РП-1 (2 л/т).
6.РП-1 (2 л/т).
Общая площадь делянки 360 м2, учетная 300 м2. Повторность в опыте - четырехкратная, размещение делянок последовательное, систематическое. Предшественник - озимая пшеница. Расход рабочей жидкости - 10 л/т.
Обработку семян проводили на машине ПС-10 AM. Для посева использовались семена элиты яровой пшеницы сорта Люба, полученные из ГНУ «Татарский НИИСХ РАСХН». Норма высева - 6 млн всхожих семян/га. Почва - чернозем выщелоченный среднемощный, среднесуглинистый. Агрохимические показатели почвы опытных участков: гумуса 5,0-5,8%, подвижного фосфора 87-90 мг/кг, обменного калия 90-94 мг/кг. Агротехника в опыте общепринятая в зоне.
Агроклиматические условия вегетационного периода проведения опытов были благоприятными для роста и развития яровой пшеницы.
На заложенных опытах проводились следующие наблюдения:
1. Учет развития корневых гнилей (по методике ГНУ Всероссийский НИИ защиты растений).
2. Учет урожайности (на мелкоделяночных опытах уборка проводилась вручную с обмолотом на специальной молотилке; в производственных опытах с помощью комбайна Нива).
3. Обработка данных по Доспехову (1989).
Результаты опытов
Планриз используется в качестве биопестицида в первую очередь для контроля корневых гнилей зерновых культур. Данные по развитию корневых гнилей в опытах представлены в таблице 1.
Таблица 1
Развитие корневых гнилей в фазу полных всходов, %
Вариант Мелкоделяночный опыт Производственный опыт
1. Контроль 11,4 6,6
2. Планриз, 0,5 л/т 7,4 3,8
3. Планриз, 0,25 л/т 8,5 4,5
4. Планриз (0,5 л/т)+РП-1 5,5 2,8
5. Планриз (0,25 л/т)+РП-1 5,6 3,2
6. РП-1 9,8 5,6
Проведенные исследования показали, что использование смесей биопестицида с РП-1 существенно повышает активность биопрепарата Планриза против корневых гнилей, что свидетельствует о том, что добавление состава РП-1 создает лучшие условия для развития бактерий Планриза.
Таблица 2
Урожайность яровой пшеницы в опытах, ц/га
Вариант Мелкоделяночный опыт Производственный опыт
1. Контроль 28,5 22,3
2. Планриз, 0,5 л/т 30,1 24,5
3. Планриз, 0,25 л/т 28,9 23,2
4. Планриз (0,5 л/т)+РП-1 31,1 24,9
5. Планриз (0,25 л/т)+РП-1 31,3 24,7
6. РП-1 29,2 22,9
Результаты учетов показали, что предпосевная обработка семян смесями предлагаемого состава (2 л/т) с препаратом Планриз (0,5 л/т - рекомендуемый расход и 0,25 л/т - половинная доза), по сравнению с применением чистого Планриза, повысила урожайность зерна яровой пшеницы сорта Люба на 1,2-1,6 ц/га, по сравнению с контролем (необработанные семена) прирост составил 2,8-3,1 ц/га. Наилучшие результаты (урожайность 31,3 ц/га) были получены при применении смеси РП-1+Планриз (0,25 л/т).
Таким образом, проведенные исследования показали, что добавление к биопестициду Планриз разработанного состава обеспечивает существенный прирост активности биопрепарата.
Применение состава РП-1 позволяет повысить на 30-50% эффективность контроля фитопатогенов при обработке растений биопрепаратами, удлинить сроки их действия и снизить норму расхода на 15-30%. Состав позволяет улучшить технологию использования биопрепаратов в защите растений.
Экономический эффект от использования предлагаемого состава РП-1 оценивается в сумме 300-350 руб./га посевов зерновых культур.

Claims (1)

  1. Состав для адаптации биопестицидов представляет собой 5-15% водную вытяжку рапсового жмыха, получаемую в результате воздействия воды с температурой не ниже 80°С с последующим добавлением рапсового масла 2-5% от общего объема и герметичным затариванием.
RU2010127378/13A 2010-07-02 2010-07-02 Состав для адаптации биопестицидов RU2452181C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127378/13A RU2452181C2 (ru) 2010-07-02 2010-07-02 Состав для адаптации биопестицидов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127378/13A RU2452181C2 (ru) 2010-07-02 2010-07-02 Состав для адаптации биопестицидов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010127378A RU2010127378A (ru) 2012-01-10
RU2452181C2 true RU2452181C2 (ru) 2012-06-10

Family

ID=45783466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010127378/13A RU2452181C2 (ru) 2010-07-02 2010-07-02 Состав для адаптации биопестицидов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2452181C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715645C1 (ru) * 2019-05-13 2020-03-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Казанский ГАУ) Способ получения адаптогена для повышения устойчивости биологических агентов биофунгицидов к действию неблагоприятных условий и увеличения эффективности биологического контроля болезней растений и адаптоген, полученный способом

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997001282A1 (en) * 1995-06-27 1997-01-16 Abbott Laboratories Novel bacillus thuringiensis pesticidal substance
RU2156574C2 (ru) * 1992-11-05 2000-09-27 Эбботт Лабораториз Активатор пестицидной активности, пестицидная композиция (варианты), способ борьбы с насекомыми-вредителями, способ снижения устойчивости насекомого-вредителя и способ получения и идентификации указанного активатора
RU2192744C2 (ru) * 1995-06-06 2002-11-20 Абботт Лаборэтриз Способ потенциации пестицидной активности пестицида, полученного на основе бактерий, относящихся к роду bacillus

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2156574C2 (ru) * 1992-11-05 2000-09-27 Эбботт Лабораториз Активатор пестицидной активности, пестицидная композиция (варианты), способ борьбы с насекомыми-вредителями, способ снижения устойчивости насекомого-вредителя и способ получения и идентификации указанного активатора
RU2192744C2 (ru) * 1995-06-06 2002-11-20 Абботт Лаборэтриз Способ потенциации пестицидной активности пестицида, полученного на основе бактерий, относящихся к роду bacillus
WO1997001282A1 (en) * 1995-06-27 1997-01-16 Abbott Laboratories Novel bacillus thuringiensis pesticidal substance

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ШАЯХМЕТОВ И.Г. и др. Защитно-стимулирующие и адаптогенные свойства препарата гуми-биоактивированной формы гуминовых кислот. Эффективность его использования в сельском хозяйстве. - Уфа: Из-во Гилем, 2000, с.102. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715645C1 (ru) * 2019-05-13 2020-03-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Казанский ГАУ) Способ получения адаптогена для повышения устойчивости биологических агентов биофунгицидов к действию неблагоприятных условий и увеличения эффективности биологического контроля болезней растений и адаптоген, полученный способом

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010127378A (ru) 2012-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Asad Mechanisms of action and biocontrol potential of Trichoderma against fungal plant diseases-A review
Darwesh et al. Silver nanoparticles inactivate sclerotial formation in controlling white rot disease in onion and garlic caused by the soil borne fungus Stromatinia cepivora
Saudy et al. Potentiality of soil mulch and sorghum extract to reduce the biotic stress of weeds with enhancing yield and nutrient uptake of maize crop
US20190077721A1 (en) Method of manufacturing organic fertilizers by using organic raw material, antagonistic microorganism, fermentative microorganism, and synthetic microorganism, and organic fertilizers manufactured by said manufacturing method
CN102731218A (zh) 一种含有硫代磺酸酯类杀菌剂的生物有机肥及制备方法
WO2007011025A1 (ja) イネの育苗時期に発生する病害に対する防除剤
RU2638654C1 (ru) Способ посева сидеральных культур в биологическом земледелии
RU2444880C2 (ru) Способ борьбы с сорной растительностью при возделывании кукурузы
WO2020262612A1 (ja) 植物病害防除剤及び植物病害防除法
Hamail et al. EFFECT OF N-FORMS AND BIO-STIMULANTS ON PRODUCTIVITY OF CUCUMBER: 2-FLOWERING CHARACTERS, YIELD AND ITS COMPONENTS.
RU2452181C2 (ru) Состав для адаптации биопестицидов
Panfilova et al. Development of winter wheat productivity under the influence of biopreparations and different moisture conditions in the steppe zone
KR20180007244A (ko) 바실러스 아밀로리쿼파시엔스를 이용한 식물의 생육촉진용 조성물 및 그 용도
CN107216185A (zh) 一种防治土传病害的生物有机药肥及其制备方法
CN102206116A (zh) 水稻旱地育苗多效营养剂
KR20180120563A (ko) 정균형미생물군, 발효형미생물군 및 합성형미생물군과 유기질원료로 제조된 유기비료 제조방법 및 그 제조방법으로 생성된 유기비료
Jakienė et al. Effect of the biological preparations Azofit and Amalgerol on sugar beet seeding
RU2655789C1 (ru) Способ предпосевной обработки семян яровых зерновых (варианты)
RU2626589C2 (ru) Способ выращивания семян ярового ячменя с использованием средств биотехнологии и минеральных удобрений в аридных условиях Юга России
RU2809953C1 (ru) Способ выращивания льна масличного
RU2851227C1 (ru) Способ увеличения урожайности пшеницы двузернянки (полба)
RU2640286C1 (ru) Способ выращивания льна-долгунца
CN105165855A (zh) 一种农药型小麦拌种剂及其制备方法
Kolisnyk et al. Inoculation as an element of energy saving in the cultivation technology of grain legumes under conditions of the Forest-Steppe of Ukraine
RU2755632C1 (ru) Способ защиты посевов семян зерновых культур и высадки луковичных растений от грызунов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120703