RU2620654C2 - Method of stimulation of growth and development of vegetable crops - Google Patents

Method of stimulation of growth and development of vegetable crops Download PDF

Info

Publication number
RU2620654C2
RU2620654C2 RU2015147142A RU2015147142A RU2620654C2 RU 2620654 C2 RU2620654 C2 RU 2620654C2 RU 2015147142 A RU2015147142 A RU 2015147142A RU 2015147142 A RU2015147142 A RU 2015147142A RU 2620654 C2 RU2620654 C2 RU 2620654C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plants
growth
biologically active
development
planting
Prior art date
Application number
RU2015147142A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2015147142A (en
Inventor
Светлана Николаевна Триандафилова
Елена Андрияновна Михайлова
Елена Александровна Гюнтер
Original Assignee
Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
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 Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук filed Critical Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми
Priority to RU2015147142A priority Critical patent/RU2620654C2/en
Publication of RU2015147142A publication Critical patent/RU2015147142A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2620654C2 publication Critical patent/RU2620654C2/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C1/00Apparatus, or methods of use thereof, for testing or treating seed, roots, or the like, prior to sowing or planting

Landscapes

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

Abstract

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: method of stimulation of growth and development of vegetable crops includes the pre-sowing treatment of seeds by soaking, the processing of plants during the growing season with the biologically active substance. The biologically active substance is used as 0.002% aqueous solution of pectin extracted from Sosnovsky hogweed (Heracleum Sosnovskui), the processing of plants is carried out by spraying at least twice: the first - in ten days after planting; the second - in the phase of mass flowering, the beginning of fruit setting, and the substance flow rate is 10 l/ha.
EFFECT: method enables to increase germination, the seed germination rate, to accelerate the plant growth, to increase the yield and fruit quality, to improve the viability of plants, to reduce the growing period.
5 tbl

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам выращивания овощных культур.The invention relates to agriculture, in particular to methods for growing vegetable crops.

Известен способ обработки овощных культур при выращивании с применением регулятора роста растений с фунгицидным действием «ВЭРВА» (RU 2298327, МПК A01N 65/00) на основе древесной зелени пихты, включающий активное вещество в виде водорастворимых солей тритерпеновых кислот и нейтральных компонентов хвои. Биопрепарат эффективен при концентрации действующего вещества 2,5-250 мг/л.A known method of processing vegetable crops when grown using a plant growth regulator with fungicidal action "VERVA" (RU 2298327, IPC A01N 65/00) based on green wood fir, including the active substance in the form of water-soluble salts of triterpene acids and neutral components of needles. The biological product is effective at an active substance concentration of 2.5-250 mg / L.

Известен способ обработки сельскохозяйственных культур (RU 97103702, МПК A01N 65/00), включающий предпосевную обработку семян или опрыскивание вегетирующих растений биологически активным веществом, в качестве которого применяют 0,003%-ный раствор лиофилизата экстракта козлятника при расходе 10 л на 1 т семян или 300 л на 1 га вегетирующих растений.A known method of processing crops (RU 97103702, IPC A01N 65/00), including pre-sowing seed treatment or spraying vegetative plants with a biologically active substance, which is used as a 0.003% solution of lyophilisate of goat extract at a flow rate of 10 l per 1 ton of seeds or 300 l per 1 ha of vegetative plants.

Известен способ стимулирования роста и развития овощных культур (RU 2425477, МПК A01C/00), включающий предпосадочную обработку семян и обработку растений в период вегетации биологически активным препаратом, выделенным из древесной зелени пихты. В качестве биопрепарата используют смесь натриевой или калиевой соли тритерпеновых кислот и нейтральных компонентов хвои при соотношении 1:0.1-0.2. Предпосадочную обработку семян осуществляют путем опрыскивания 1% водным раствором за неделю до посадки в дозе 0,25 г/т при норме расхода рабочей жидкости 10 л/т. В период вегетации осуществляют трехкратную обработку растений водным раствором препарата путем опрыскивания в фазе начала цветения, в фазе массового цветения и через семь дней после второй обработки в дозе 5,0 г/га при норме расхода рабочей жидкости 300 л/га. Способ позволяет стимулировать рост и развитие растения, сокращает период всходов, повышает продуктивность и качество овощной культуры, при этом сохраняется эффективность защиты от болезней.A known method of stimulating the growth and development of vegetable crops (RU 2425477, IPC A01C / 00), including pre-planting seed treatment and treatment of plants during the growing season with a biologically active preparation isolated from fir green wood. As a biological product, a mixture of sodium or potassium salt of triterpenic acids and neutral components of needles is used at a ratio of 1: 0.1-0.2. Preplant seed treatment is carried out by spraying with a 1% aqueous solution a week before planting at a dose of 0.25 g / t with a working fluid flow rate of 10 l / t. During the growing season, plants are treated three times with an aqueous solution of the drug by spraying in the phase of the beginning of flowering, in the phase of mass flowering and seven days after the second treatment at a dose of 5.0 g / ha with a flow rate of 300 l / ha. The method allows to stimulate the growth and development of the plant, reduces the seedling period, increases the productivity and quality of the vegetable crop, while maintaining the effectiveness of protection against diseases.

Наиболее близким аналогом является способ стимулирования роста и развития овощных культур (патент RU 2480977, МПК A01C 1/06, A01C 1/08, A01G 7/00, опубл. 27.12.2012), включающий обработку семян перед посевом и/или вегетирующих растений биологически активным веществом, при этом в качестве биологически активного вещества применяют 0,00002-0,2%-ный водный раствор пектина, выделенный из ряски малой Lemna minor L., или рдеста плавающего Potamogeton natans L., или сабельника болотного Comarum palustre L., или каллусной ткани смолевки обыкновенной Silene vulgaris (Moench) Garcke.The closest analogue is a method of stimulating the growth and development of vegetables (patent RU 2480977, IPC A01C 1/06, A01C 1/08, A01G 7/00, publ. 12/27/2012), including treating seeds before sowing and / or vegetating plants biologically active substance, in this case, as a biologically active substance, a 0.00002-0.2% aqueous pectin solution isolated from duckweed Lemna minor L., or the swimming potato Potamogeton natans L., or the marsh cinquefoil Comarum palustre L., is used, or callus tissue of the common resin of Silene vulgaris (Moench) Garcke.

Техническим результатом настоящего изобретения является расширение арсенала средств биологически активных веществ, применяемых в сельском хозяйстве для эффективного стимулирования роста и развития плодов томатов, повышение всхожести, скорости прорастания семян, ускорение роста, повышение урожайности и качества плодов, повышение жизнестойкости растений, сокращение сроков вегетации.The technical result of the present invention is to expand the arsenal of means of biologically active substances used in agriculture to effectively stimulate the growth and development of tomato fruits, increase germination, speed of seed germination, accelerate growth, increase yield and quality of fruits, increase plant viability, reduce vegetation periods.

Технический результат достигается тем, что способ стимулирования роста и развития овощных культур, включающий предпосадочную обработку семян путем замачивания, обработку растений в период вегетации биологически активным препаратом, согласно изобретению в качестве биологически активного вещества применяют 0,002% водный раствор пектина, выделенного из борщевика Сосновского (Heracleum Sosnovskui), обработку растений проводят путем опрыскивания не менее двух раз: первое - через десять дней после посадки; второе - в фазу массового цветения, начала завязывания плодов, при этом норма расхода препарата составляет 10 л/га.The technical result is achieved by the fact that a method of stimulating the growth and development of vegetable crops, including pre-planting seed treatment by soaking, treatment of plants during the growing season with a biologically active preparation, according to the invention, a 0.002% aqueous solution of pectin isolated from Sosnovsky hogweed (Heracleum Sosnovskui), treatment of plants is carried out by spraying at least two times: the first - ten days after planting; the second - in the phase of mass flowering, the beginning of fruit set, while the consumption rate of the drug is 10 l / ha.

Пектины, выделенные из растительного сырья, в том числе из борщевика Сосновского (Heracleum Sosnovskui), с различным строением углеводных цепей получены известными способами: гераклиуман из борщевика Сосновского (Пономарева С.А., Головченко В.В., Патова О.А., Витязев Ф.В., Оводов Ю.С. Определение оптимального способа экстракции пектинов из борщевика Сосновского Heracleum Sosnovskyi // Материалы докл. II Всерос. конф. «Фундаментальная гликобиология» (7-11 июля 2014 г., Саратов). Саратов. 2014. С. 78.), лемнан из ряски малой Lemna minor L. (Оводова Р.Г., Головченко В.В., Шашков А.С., Попов С.В., Оводов Ю.С. Структурные исследования и физиологическая активность лемнана - пектина из ряски малой Lemna minor L. // Биоорганическая химия. 2000. Т. 26. №10. С. 743-751), потамогетонан из рдеста плавающего Potamogeton natans L. (Оводов Ю.С., Головченко В.В., Понтер Е.А., Попов С.В. Пектиновые вещества европейского Севера России // Екатеринбург: УрО РАН. 2009. 110 с.), комаруман из сабельника болотного Comarum palustre L. (Оводова Р.Г., Бушнева О.А., Шашков А.С., Чижов А.О., Оводов Ю.С. Структурное изучение пектина сабельника болотного Comarum palustre L. // Биохимия. 2005. Т. 70. Вып. 8. С. 1051-1062) и силенан из каллусной ткани смолевки обыкновенной Silene vulgaris (Moench) Garcke (Гюнтер E.A., Оводов Ю.С. Продуцирование полисахаридов каллусной культурой Silene vulgaris в зависимости от углеводов среды // Биохимия. 2003. Т. 68. Вып. 8. С. 1079-1087), о биологической активности пектинов, выделенных из растительного сырья, с различным строением углеводных цепей (Головченко В.В. Структурно-химическая характеристика физиологически активных пектиновых полисахаридов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук, 2013 г.).Pectins isolated from plant materials, including Sosnovsky’s hogweed (Heracleum Sosnovskui), with a different structure of carbohydrate chains, were obtained by known methods: Heracleum from Sosnovsky’s hogweed (Ponomareva S.A., Golovchenko V.V., Patova O.A., Vityazev F.V., Ovodov Yu.S. Determination of the optimal method for the extraction of pectins from the cow parsnip Sosnowski Heracleum Sosnovskyi // Materials of the report of the II All-Russian conference “Fundamental glycobiology” (July 7-11, 2014, Saratov). Saratov. 2014 P. 78.), Lemnan from the duckweed minor Lemna minor L. (Ovodova R.G., Golovchenko V.V., Shashkov A.S., Popov S.V., Ovodov Yu.S. Structural studies and the physiological activity of lemnan - pectin from the duckweed Lemna minor L. // Bioorganic chemistry. 2000. V. 26. No. 10. S. 743-751), potamogetonan from floating rodent Potamogeton natans L. (Ovodov Yu.S., Golovchenko VV, Ponter EA, Popov SV Pectin substances in the European North of Russia // Yekaterinburg: Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 2009. 110 pp.), Komaruman from saber marsh Comarum palustre L. (Ovodova R.G., Bushneva O.A., Shashkov A.S., Chizhov A.O., Ovodov Yu.S. Structural study of the saber-eared saberfish pectin Comarum palustre L. // Biochemistry. 2005.V. 70. Issue. 8. P. 1051-1062) and callene tissue from callus tissue of common Silene vulgaris (Moench) Garcke (Gunther EA, Ovodov Yu.S. Production of polysaccharides by callus culture of Silene vulgaris depending on carbohydrate environment // Biochemistry. 2003. V. 68 Issue 8. P. 1079-1087), on the biological activity of pectins isolated from plant materials with a different structure of carbohydrate chains (Golovchenko V.V. Structural and chemical characteristics of physiologically active pectin polysaccharides. Abstract of dissertation for the degree of Doctor of Chemical Sciences, 2013).

В ФГБНУ НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии совместно с ФГБНУ Институтом физиологии Коми НЦ УрО РАН начаты исследования по влиянию пектина из растений борщевика Сосновского на рост и развитие картофеля и овощей открытого грунта (Журнал «Знак» 1-2(29) 2014. С. 53).Research has been started at the Federal State Budget Scientific Institution of the Russian Academy of Agricultural Sciences of the Komi Republic together with the Institute of Physiology of the Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences on the effect of pectin from the plants of Sosnovsky cow parsnip on the growth and development of potatoes and open ground vegetables (Znak Journal 1-2 (29) 2014. P. 53) .

Способ осуществляется следующим образом.The method is as follows.

Было изучено влияния биологически активного пектина из растений борщевика Сосновского на посевные качества семян томата, рост, развитие, продуктивность, качество плодов томата, выращиваемого в открытом грунте.The influence of biologically active pectin from the plants of the hogweed of Sosnowski was studied on the sowing quality of tomato seeds, growth, development, productivity, quality of tomato fruits grown in open ground.

Исследования проведены на опытных полях ФГУП «Северное» в соответствии с методиками: полевого опыта в овощеводстве (2011), полевого опыта под редакцией Б.А. Доспехова (1985), физиологических исследований в овощеводстве (1970).The studies were conducted on the experimental fields of FSUE Severnoye in accordance with the following methods: field experience in vegetable growing (2011), field experience edited by B.A. Dospekhova (1985), physiological studies in vegetable growing (1970).

Для исследования свойств пектинов, выделенных из борщевика Сосновского, при выращивании плодов томата использовали водный растворTo study the properties of pectins isolated from Sosnowski hogweed, an aqueous solution was used to grow tomato fruits

В таблице 1 проведена схема полевого опыта.Table 1 shows the field experiment.

Figure 00000001
Figure 00000001

Площадь учетной делянки составляла 5 м2. Повторность обработки четырехкратная. Плотность посадки - 3 растения/м2. Перед посевом семена томата замачивали в 002% водном растворе пектиновых полисахаридов при температуре 24°C в течение 12 часов. Дата посева семян томата на рассаду производилась 04.04.13 г. в подготовленный субстрат, с последующей пикировкой в горшки объемом 0,8 л. Рассаду выращивали в пленочной теплице с обогревом в течение 60 дней. Дата появления всходов - 08.04; массовых всходов - 11.04. Рассаду высаживали с 1-й цветочной кистью 10 июня, когда миновали заморозки.The area of the accounting plot was 5 m 2 . The repetition of processing is fourfold. Planting density - 3 plants / m 2 . Before sowing, tomato seeds were soaked in a 002% aqueous solution of pectin polysaccharides at a temperature of 24 ° C for 12 hours. The date of sowing tomato seeds for seedlings was 04.04.13, in the prepared substrate, followed by picking in 0.8 l pots. Seedlings were grown in a film greenhouse heated for 60 days. Seedlings appearance date - 08.04; mass seedlings - 11.04. Seedlings were planted with the 1st flower brush on June 10, when frost passed.

Опрыскивание биопрепаратом проводили:Spraying with a biological product was carried out:

первое - через десять дней после посадки;the first - ten days after planting;

второе - в фазу массового цветения, начала завязывания плодов.the second - in the phase of mass flowering, the beginning of fruit set.

Расход рабочей жидкости составил 0,1 л на 1 м2.The flow rate of the working fluid was 0.1 l per 1 m 2 .

В течение вегетации вели фенологические наблюдения, биометрические измерения, взвешивания и учитывали развитие болезней. Определяли массу одного плода (г), урожай с одного растения (кг) и с 1 м2. Урожай убирали в 3 приема (16 августа, 26 августа, 16 сентября).During the growing season, we carried out phenological observations, biometric measurements, weighings and took into account the development of diseases. The mass of one fruit (g), the yield from one plant (kg) and from 1 m 2 were determined. Harvested in 3 stages (August 16, August 26, September 16).

Биометрические измерения и отбор плодов для анализа проводили с каждого повторения (6 растений). Оценку качества товарных плодов проводили путем учета массы и определения химического состава: содержание сухих веществ термостатным методом [ГОСТ 27548-97. Корма растительные. Методы определения содержания влаги. М., 1999. 8 с.]; общих сахаров по Бертрану [ГОСТ 26176-91. Корма, комбикорма. Методы определения растворимых и легкогидролизуемых углеводов. М., 1993. 9 с.]; аскорбиновой кислоты по И.К. Мурри [Петербургский А.В. Практикум по агрономической химии. - М.: Колос, 1968. - 406 с.]; нитратов ионометрически [ГОСТ 13496.19-93. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов. М., 1995. 18 с.].Biometric measurements and selection of fruits for analysis was performed from each repetition (6 plants). Evaluation of the quality of marketable fruits was carried out by taking into account the mass and determining the chemical composition: dry matter content by the thermostatic method [GOST 27548-97. Vegetable feed. Methods for determining moisture content. M., 1999. 8 p.]; total sugars according to Bertrand [GOST 26176-91. Feed, feed. Methods for the determination of soluble and hydrolyzable carbohydrates. M., 1993. 9 p.]; ascorbic acid according to I.K. Murray [Petersburg A.V. Workshop on agronomic chemistry. - M .: Kolos, 1968. - 406 p.]; nitrates ionometrically [GOST 13496.19-93. Feed, compound feed, compound feed raw materials. Methods for determining the content of nitrates and nitrites. M., 1995. 18 p.].

Математическую обработку данных проводили по системе статистического анализа ВИУА (лаборатория математического обеспечения агрохимических исследований), М., 1991 г. В таблице 2 приведены фенологические наблюденияMathematical data processing was carried out according to the system of statistical analysis of VIUA (laboratory for mathematical support of agrochemical studies), Moscow, 1991. Table 2 shows the phenological observations

Figure 00000002
Figure 00000002

Фенологические наблюдения (табл. 2) показали, что несмотря на одинаковые сроки высева семян и высадки рассады, скорость прорастания семян, фазы цветения, плодообразования и созревания плодов у растений, обработанных раствором пектинов из борщевика, протекали в более короткие сроки, чем в контроле. В результате созревание плодов у них наступило раньше, чем в контроле. Более ранее прохождение фенофаз (цветение, завязывание и созревание плодов) наблюдалось у растений, обработанных водным раствором пектина. Энергия прорастания семян томата, по сравнению с контролем, увеличилась на 5,8%. Таким образом, исследуемый биостимулятор растений оказывает положительное влияние на проявление биологической скороспелости.Phenological observations (Table 2) showed that despite the same time for sowing seeds and transplanting seedlings, the rate of seed germination, flowering phase, fruit formation and fruit ripening in plants treated with a solution of pectin from cow parsnip proceeded more quickly than in the control. As a result, their ripening occurred earlier than in control. Earlier passage of phenophases (flowering, fruit setting and ripening) was observed in plants treated with an aqueous solution of pectin. The germination energy of tomato seeds, compared with the control, increased by 5.8%. Thus, the studied plant biostimulant has a positive effect on the manifestation of biological precocity.

В таблице 3 приведены биометрические показатели.Table 3 shows the biometric indicators.

Figure 00000003
Figure 00000003

В течение вегетационного периода растения томата формировали в два стебля с удалением боковых пасынков. Для выявления интенсивности роста проводили биометрические наблюдения за двадцатью четырьмя растениями каждого варианта опыта. Для выявления ростостимулирующего действия препарата на проростки томата измеряли длину проростков и длину корневой системы. Средний прирост длины побегов (табл. 3) по сравнению с контролем составляет 2,7 см, прирост длины корней 1,3 см. Измерения высаженных растений томата в открытый грунт выполняли с интервалом 20 дней. Первое - через неделю после высадки рассады в открытый грунт (17 июня). Учитывали высоту растений, от корневой шейки до точки роста, биометрию листа - длину, включая черешок и верхнюю непарную долю и ширину по линии наиболее развитых долей.During the growing season, tomato plants formed in two stems with the removal of side stepsons. To identify the growth rate, we performed biometric observations of twenty-four plants of each experiment. To identify the growth-promoting effect of the drug on tomato seedlings, the length of the seedlings and the length of the root system were measured. The average increase in shoot length (Table 3) compared with the control is 2.7 cm, the root length increase is 1.3 cm. Measurements of planted tomato plants in open ground were carried out with an interval of 20 days. The first - a week after transplanting seedlings in open ground (June 17). The height of the plants was taken into account, from the root neck to the growth point, leaf biometry - length, including the petiole and the upper unpaired lobe and the width along the line of the most developed lobes.

Поступление первой продукции зафиксировано 07.08, основной урожай сняли 16.08, 26.08; ликвидация культуры - 16.09. В ликвидном сборе были сняты и заложены на дозревание плоды в основном верхних двух кистей.The receipt of the first production was recorded on 07.08, the main crop was taken on 16.08, 26.08; the elimination of culture - 16.09. In the liquid collection, the fruits of mainly the upper two hands were removed and laid for ripening.

Биометрические данные томатов показали, что растения положительно реагировали на обработку биопрепаратом. За первый месяц после высадки рассады томатов в открытый грунт размер листьев постепенно увеличивался. Далее линейные размеры сформировавшихся листьев среднего яруса (от 1 до 4 кисти) в течение вегетации не изменились. Наблюдалось превышение уровня длины и ширины листьев по сравнению с контролем на 1,4-4,8%. На число боковых побегов обработка биопрепаратом не оказала особого влияния, в среднем оно составило 7-9 штук.Biometric data from tomatoes showed that plants responded positively to biological treatment. In the first month after planting tomato seedlings in open ground, the size of the leaves gradually increased. Further, the linear dimensions of the formed leaves of the middle tier (from 1 to 4 brushes) did not change during the growing season. There was an excess of the length and width of the leaves compared with the control by 1.4-4.8%. Biological treatment did not have a significant effect on the number of lateral shoots, on average it amounted to 7-9 pieces.

Важный показатель, от которого напрямую зависит величина как раннего, так и общего урожая, - число завязавшихся плодов. При выращивании томата в открытом грунте не все цветки у растений образуют плоды, поэтому для получения более достоверных сведений провели учет завязываемости у 7 кистей.An important indicator, on which the size of both the early and the total crop directly depends, is the number of fruits that have started. When growing tomatoes in the open field, not all flowers in plants form fruits, therefore, to obtain more reliable information, we took into account the tying of 7 brushes.

В контрольном варианте завязываемость плодов на кистях составила 66,7%. Средняя масса плода в контроле составила 76 грамм, на обработанных растениях от 46 до 59 грамм. В таблице 4 приведена урожайность плодов томата.In the control variant, fruit set on hands was 66.7%. The average weight of the fetus in the control was 76 grams, on treated plants from 46 to 59 grams. Table 4 shows the yield of tomato fruits.

Figure 00000004
Figure 00000004

Важнейшим показателем при оценке новых агроприемов на культуре томата является ранняя урожайность, или хозяйственная скороспелость, томата. Рентабельность культуры томата напрямую зависит от доли раннего урожая. В контрольном варианте получен низкий ранний урожай в сравнении с обработанными растениями.The most important indicator in assessing new agricultural practices in tomato culture is the early yield, or economic precocity, of tomato. The profitability of tomato culture directly depends on the proportion of the early harvest. In the control variant, a low early yield was obtained in comparison with the treated plants.

Все растения, обработанные биопрепаратом, не поражались вершинной гнилью, плоды были устойчивы к растрескиванию. До 09 сентября эти растения томата не были поражены фитофторозом, кроме единичных растений в контрольном варианте. Среди заложенных на дозревание плодов в ликвидном сборе (16.09) плоды растений фитофторозом не поражались.All plants treated with the biological product were not affected by apical rot; the fruits were resistant to cracking. Until September 09, these tomato plants were not affected by late blight, except for single plants in the control variant. Among the fruits ripened in liquid collection (16.09), plant fruits were not affected by late blight.

Питательная ценность и вкусовые качества томата определяются, в первую очередь, высоким содержанием сахаров и сухого вещества. Применение регуляторов роста растений в течение вегетационного периода способствовало повышению содержания сухого вещества в плодах по сравнению с контролем.The nutritional value and taste of a tomato are determined, first of all, by a high content of sugars and dry matter. The use of plant growth regulators during the growing season contributed to an increase in the dry matter content in fruits compared to the control.

Процент содержания сухого вещества в плодах увеличился на 1,1. Содержание аскорбиновой кислоты увеличилось на 0,8%. Содержание сахара - на 0,1%. Содержание нитратов было ниже предельно допустимой концентрации (ПДК-150 мг/кг) на всех вариантах опытов. В таблице 5 приведен химический состав плодов томата.The percentage of dry matter in fruits increased by 1.1. The ascorbic acid content increased by 0.8%. Sugar content - by 0.1%. The nitrate content was below the maximum permissible concentration (MPC-150 mg / kg) in all variants of the experiments. Table 5 shows the chemical composition of tomato fruits.

Figure 00000005
Figure 00000005

Таким образом, исследования показали, что водный раствор пектинов, выделенных из борщевика Heracleum Sosnovskui, оказывает стимулирующее действие на рост и развитие томатов. Обработка ими семян, вегетирующих растений способствует ускорению наступления фенофаз, активизирует ростовые процессы, уменьшает осыпание цветков и завязей, ускоряет цветение и плодообразование, снижает пораженность растений альтернариозом и фитофторозом, повышает продуктивность томата и улучшает качество плодов.Thus, studies have shown that an aqueous solution of pectins isolated from Heracleum Sosnovskui hogweed has a stimulating effect on the growth and development of tomatoes. Processing them with seeds and vegetating plants accelerates the onset of phenophases, activates growth processes, reduces shedding of flowers and ovaries, accelerates flowering and fruit formation, reduces the incidence of plants with alternariosis and late blight, increases tomato productivity and improves fruit quality.

Claims (1)

Способ стимулирования роста и развития овощных культур, включающий предпосадочную обработку семян путем замачивания, обработку растений в период вегетации биологически активным препаратом, отличающийся тем, что в качестве биологически активного препарата применяют 0,002% водный раствор пектина, выделенного из борщевика Сосновского (Heracleum Sosnovskui), обработку растений проводят путем опрыскивания не менее двух раз: первое - через десять дней после посадки; второе - в фазу массового цветения, начала завязывания плодов, при этом норма расхода препарата составляет 10 л/га.A method of stimulating the growth and development of vegetable crops, including pre-planting seed treatment by soaking, treating plants during the growing season with a biologically active preparation, characterized in that a 0.002% aqueous solution of pectin isolated from Sosnovsky cowberry (Heracleum Sosnovskui) is used as a biologically active preparation, processing plants are carried out by spraying at least two times: the first - ten days after planting; the second - in the phase of mass flowering, the beginning of fruit set, while the consumption rate of the drug is 10 l / ha.
RU2015147142A 2015-11-02 2015-11-02 Method of stimulation of growth and development of vegetable crops RU2620654C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147142A RU2620654C2 (en) 2015-11-02 2015-11-02 Method of stimulation of growth and development of vegetable crops

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147142A RU2620654C2 (en) 2015-11-02 2015-11-02 Method of stimulation of growth and development of vegetable crops

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015147142A RU2015147142A (en) 2017-05-10
RU2620654C2 true RU2620654C2 (en) 2017-05-29

Family

ID=58698284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015147142A RU2620654C2 (en) 2015-11-02 2015-11-02 Method of stimulation of growth and development of vegetable crops

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2620654C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110150328A (en) * 2019-05-28 2019-08-23 山东大学 Application of the high activity extractive of pubescent angelica root coumarin in prevention and treatment fungal diseases of plants
RU2740809C2 (en) * 2019-07-11 2021-01-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "КОМИ научный центр Уральского отделения Российской академии наук" Method of increasing productivity of natural fodder lands

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113940271A (en) * 2021-09-27 2022-01-18 广东省农业科学院动物科学研究所 Breeding and propagating method of cold-resistant stylosanthes guianensis

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002058466A2 (en) * 2001-01-24 2002-08-01 Global Protein Products Method of increasing crop yield
RU2333628C1 (en) * 2006-11-27 2008-09-20 Государственное научное учреждение Нижне-Волжский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН (ГНУ НВ НИИСХ) Method increasing potato productivity
RU2480977C2 (en) * 2011-06-24 2013-05-10 Учреждение Российской академии наук Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Method for stimulation of vegetable crops growth and development

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002058466A2 (en) * 2001-01-24 2002-08-01 Global Protein Products Method of increasing crop yield
RU2333628C1 (en) * 2006-11-27 2008-09-20 Государственное научное учреждение Нижне-Волжский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН (ГНУ НВ НИИСХ) Method increasing potato productivity
RU2480977C2 (en) * 2011-06-24 2013-05-10 Учреждение Российской академии наук Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Method for stimulation of vegetable crops growth and development

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110150328A (en) * 2019-05-28 2019-08-23 山东大学 Application of the high activity extractive of pubescent angelica root coumarin in prevention and treatment fungal diseases of plants
CN110150328B (en) * 2019-05-28 2021-05-25 山东大学 Application of radix angelicae pubescentis extract in preventing and treating plant fungal diseases
RU2740809C2 (en) * 2019-07-11 2021-01-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "КОМИ научный центр Уральского отделения Российской академии наук" Method of increasing productivity of natural fodder lands

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015147142A (en) 2017-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104115723A (en) Method for planting selenium-rich grapes
RU2620654C2 (en) Method of stimulation of growth and development of vegetable crops
RU2620647C1 (en) Method to promote growth and development of carrots
Karole et al. Effect of pre-harvest spray of growth regulators and urea on growth, yield and quality of ber under malwa plateau conditions
CN104982295A (en) Planting method for fast-growing lycium barbarum
CN108094077A (en) A kind of method of green cucumber
RU2763020C1 (en) Method for cultivation of winter rapeseed
RU2289245C1 (en) Method for increasing of table carrot productivity
RU2620644C2 (en) Method for stimulation of growth and development of tomatoes
RU2480977C2 (en) Method for stimulation of vegetable crops growth and development
RU2614879C1 (en) Method of growing hard winter wheat with biological products
Sarkar et al. Effect of cutting frequencies and nitrogen levels on growth, green and seed yield and quality of water spinach (Ipomoea reptans Poir.)
RU2648786C2 (en) Method for preplanting treatment of corn seeds for selection goals
RU2337544C1 (en) Method of stimulation of sugar beet root growth and development
RU2806586C1 (en) Method for stimulation of growth and increasing immunity of tobacco plants to fungal pathogens
RU2073439C1 (en) Method for regulation of development of cultured plants
RU2751600C1 (en) Method for stimulating growth and development of spring rapeseed for seeds
Varfolomeyeva et al. The effect of root fertilizing with organic mineral fertilizer BioEcoss on the vegetable pepper plants development in the central zone of the Krasnodar Territory
RU2798289C1 (en) Method for stimulation of grapes on gray forest soils
RU2808542C1 (en) Method of increasing sunflower yield
RU2810521C1 (en) Method of growing strawberry under conditions of low-volume hydroponics (options)
RU2818928C1 (en) Method for stimulating growth and development when growing soya and peas
RU2292715C1 (en) Method for enhancing of white cabbage crop yield
Abdualimov et al. Efficiency of growing cotton with physiological active substance without application of mineral fertilizers in the case of Uzbekistan
RU2701496C1 (en) Method for stimulating growth and development of lettuce crops in closed agrobiotechnological systems

Legal Events

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

Effective date: 20171103