Способ стимулирования роста растений

Способ стимулирования роста растений заключается в том, что перед посевом семена зерновых культур обрабатывают водным раствором комплексного удобрения, содержащего в г/л воды: Мn·С2Н7O7Р2·2Н2O - 1,71; Сu·2С2Н7O7Р2·4Н2O - 0,64; Mo·C4H11O16P4·3NH4·6,75H2O - 0,27; Zn·2C2H7O7P2·4H2O - 0,71; Со·C4Н16О16Р4·C4Н14N2 - 1,65; Н3ВО3 - 0,5 и К3РO4 - 0,78. Изобретение позволит повысить всхожесть, энергию прорастания семян и урожайность зерновых культур. 2 табл.

Реферат

Изобретение относится к области сельского хозяйства, конкретно к химическим средствам, стимулирующим рост растений, и может быть использовано при предпосевной обработке семян зерновых культур.

Известен способ стимулирования роста растений водными растворами предельных дикарбоновых кислот, таких как малоновая, щавелевая, яблочная или янтарная кислота (патент РФ №2267924, С1, кл. А01N 37/04).

Известно применение водного раствора протравителя и комплексного микроудобрения в хелатной форме Аквамикс (патент РФ №2267924, С1, кл. А01N 37/04).

Известно применение водных растворов перекиси водорода, ионов меди и щавелевой кислоты для обработки семян зерновых культур и опрыскивания растений в период вегетации (патент РФ №2088086, кл. А01N 37/06).

Известные препараты позволяют повысить урожайность, но требуют выполнения нескольких операций при обработке и сложны в приготовлении.

Технической задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является повышение эффективности предпосевной обработки семян зерновых культур с использованием распространенных дешевых и доступных в сельском хозяйстве препаратов, а также расширение ассортимента способов стимулирования роста растений.

Технический результат - повышение энергии прорастания и всхожести семян, а также урожайности зерновых культур.

Технический результат достигается тем, что в способе стимулирования роста растений, включающим обработку семян зерновых культур водным раствором комплексного удобрения, содержащего комплексы оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК) с микроэлементами, а также Н3BO3 и К3РO4 в г/л воды:

Mn·С2Н7O7Р2·2Н2O - 1,71

Сu·2С2Н7O7Р2·4Н2O - 0,64

Mo·C4H11O16P4·3NH4·6,75H2O - 0,27

Zn·2C2H7O7P2·4H2O - 0,71

Co·C4H16O16P4·C4H14N2 - 1,65

Н3ВО3 - 0,50

К3РО4 - 0,78

Возможность реализации заявляемого изобретения подтверждается следующими примерами.

Пример 1. Лабораторные опыты

Влияние предпосевной обработки семян на всхожесть и прорастание семян зерновых культур при применении способа стимулирования роста растений

Оценка биологической активности проводилась на семенах яровой пшеницы сорта «Московская-35». Определение энергии прорастания и лабораторной всхожести проводилось согласно ГОСТ 12038-84. Энергия прорастания семян - процент проросшихся семян за 3 суток, лабораторная всхожесть - процент проросшихся семян за 7 суток.

В каждую чашку Петри на двух слоях увлажненной фильтровальной бумаги равномерно распределяли по 100 штук семян яровой пшеницы сорта «Московская-35». После этого семена заливали 10 мл питательного раствора и помещали в термостат. Семена проращивали при температуре 27,5±2°С в течение 7 суток.

Энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян, замоченных в исследуемом растворе, сравнивали с энергией прорастания и лабораторной всхожестью семян, замоченных в дистиллированной воде. Опыт закладывали в четырехкратной повторности.

За результат анализа приняли среднее арифметическое результатов определения энергии прорастания и лабораторной всхожести анализированных проб.

Семена пшеницы сорта "Московская-35" замачивают в дистиллированной воде (контроль) и в растворе используемого средства в течение 2 часов из расчета 1 л раствора на 1 кг семян. После замачивания семена высушивают до посевной кондиции, хранят в бумажных пакетах и высевают. Сравнительные данные по энергии прорастания и всхожести семян приведены в табл.1.

Таблица 1
Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян яровой пшеницы сорта «Московская-35» при использовании способа стимулирования роста растений
Варианты опыта Энергия прорастания, % Всхожесть, %
Контроль 67,4 82,8
Опыт 78,3 93,1

Из анализов табл.1 видно, что при использовании способа стимулирования роста растений существенно увеличивается энергия прорастания и всхожесть зерновых культур.

Пример 2. Полевые опыты

Влияние способа стимулирования роста растений на урожайность яровой пшеницы сорта «Московская-35» при применении способа стимулирования роста растений

На среднесуглинистых серых лесных почвах с содержанием гумуса - 3,24%; подвижного фосфора - 145,0 мг/кг, обменного калия - 135,0 мг/кг выращивалась культура - яровая пшеница сорта «Московская-35». Способ осуществлялся с четырехкратной повторностью. Общая площадь опытного участка составила 80 м2.

Стимуляцию растений яровой пшеницы сорта «Московская-35» в полевых опытах осуществляли путем замачивания семян. На контрольных участках семена замачивали водой.

Сравнительные данные по урожайности приведены в табл.2.

Таблица 2
Урожайность яровой пшеницы сорта «Московская-35» при использовании способа стимулирования роста растений
Варианты опыта Урожайность, ц/га % к контролю
Контроль 23,4±0,09 -
Опыт 34,8±0,11 11,4

Из данных табл.1 и 2 следует, что при использовании способа стимулирования роста растений энергия прорастания семян увеличивается на 10,9%, а всхожесть - на 10,3%; урожайность - на 11,4%.

Таким образом, использование способа стимулирования роста растений позволяет существенно повысить энергию прорастания и всхожесть семян, а также урожайность пшеницы сорта «Московская-35» и позволяет расширить ассортимент способов стимулирования роста растений. Возможность использования малых концентраций при обеспечении высокой стимулирующей эффективности, учитывая его сравнительную доступность и невысокую стоимость, выгодно отличает способ стимулирования роста растений от применяемых в настоящее время способов.

Способ стимулирования роста зерновых культур, включающий предпосевную обработку семян зерновых культур водным раствором комплексного удобрения, содержащего в г/л воды:Мn·С2Н7O7Р2·2Н2O - 1,71Сu·2С2Н7O7Р2·4Н2O - 0,64Mo·C4H11O16P4·3NH4·6,75H2O - 0,27Zn·2C2H7O7P2·4H2O - 0,71Co·C4H16O16P4·C4H14N2 - 1,65Н3ВО3 - 0,5К3РO4 - 0,78