RU2555031C2 - Method for producing grape seedlings - Google Patents
Method for producing grape seedlings Download PDFInfo
- Publication number
- RU2555031C2 RU2555031C2 RU2013142793/13A RU2013142793A RU2555031C2 RU 2555031 C2 RU2555031 C2 RU 2555031C2 RU 2013142793/13 A RU2013142793/13 A RU 2013142793/13A RU 2013142793 A RU2013142793 A RU 2013142793A RU 2555031 C2 RU2555031 C2 RU 2555031C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stratification
- albite
- solution
- seedlings
- glauconite
- Prior art date
Links
- 235000009754 Vitis X bourquina Nutrition 0.000 title claims description 8
- 235000012333 Vitis X labruscana Nutrition 0.000 title claims description 8
- 235000014787 Vitis vinifera Nutrition 0.000 title claims description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 8
- 240000006365 Vitis vinifera Species 0.000 title claims 2
- 238000013517 stratification Methods 0.000 claims abstract description 42
- 238000011282 treatment Methods 0.000 claims abstract description 22
- 229910052631 glauconite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 claims abstract description 7
- 238000004018 waxing Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229940088623 biologically active substance Drugs 0.000 claims abstract description 3
- 238000002255 vaccination Methods 0.000 claims description 23
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims description 14
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 10
- 238000005304 joining Methods 0.000 claims 1
- 229910052656 albite Inorganic materials 0.000 abstract description 35
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 18
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 7
- 201000010099 disease Diseases 0.000 abstract description 6
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 3
- 238000009369 viticulture Methods 0.000 abstract description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 2
- 241000607479 Yersinia pestis Species 0.000 abstract 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 27
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 13
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 11
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 9
- 238000011161 development Methods 0.000 description 7
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 7
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 7
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 7
- 229960005486 vaccine Drugs 0.000 description 7
- YYVFXSYQSOZCOQ-UHFFFAOYSA-N Oxyquinoline sulfate Chemical compound [O-]S([O-])(=O)=O.C1=C[NH+]=C2C(O)=CC=CC2=C1.C1=C[NH+]=C2C(O)=CC=CC2=C1 YYVFXSYQSOZCOQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 241000219095 Vitis Species 0.000 description 6
- KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N succinic acid Chemical compound OC(=O)CCC(O)=O KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N indole-3-acetic acid Chemical compound C1=CC=C2C(CC(=O)O)=CNC2=C1 SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 4
- DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L magnesium dichloride hexahydrate Chemical compound O.O.O.O.O.O.[Mg+2].[Cl-].[Cl-] DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 4
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 4
- 206010020649 Hyperkeratosis Diseases 0.000 description 3
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 239000012267 brine Substances 0.000 description 3
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 description 3
- 230000035784 germination Effects 0.000 description 3
- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 description 3
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 3
- 230000035800 maturation Effects 0.000 description 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 3
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 239000001384 succinic acid Substances 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920001661 Chitosan Polymers 0.000 description 2
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 241000219094 Vitaceae Species 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 230000000855 fungicidal effect Effects 0.000 description 2
- 239000000417 fungicide Substances 0.000 description 2
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 2
- 235000021021 grapes Nutrition 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 2
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 2
- YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N salicylic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC=CC=C1O YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 2
- 238000009331 sowing Methods 0.000 description 2
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 2
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 description 2
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 2
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 2
- WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N 3-hydroxybutyric acid Chemical compound CC(O)CC(O)=O WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000194107 Bacillus megaterium Species 0.000 description 1
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 241000219310 Beta vulgaris subsp. vulgaris Species 0.000 description 1
- WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N Glutamic acid Natural products OC(=O)C(N)CCC(O)=O WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000208818 Helianthus Species 0.000 description 1
- 235000003222 Helianthus annuus Nutrition 0.000 description 1
- 240000005979 Hordeum vulgare Species 0.000 description 1
- 235000007340 Hordeum vulgare Nutrition 0.000 description 1
- 235000004431 Linum usitatissimum Nutrition 0.000 description 1
- 240000006240 Linum usitatissimum Species 0.000 description 1
- 241000209504 Poaceae Species 0.000 description 1
- 241000589516 Pseudomonas Species 0.000 description 1
- 241001533598 Septoria Species 0.000 description 1
- 244000061456 Solanum tuberosum Species 0.000 description 1
- 235000002595 Solanum tuberosum Nutrition 0.000 description 1
- 235000021536 Sugar beet Nutrition 0.000 description 1
- XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N Urea Chemical compound NC(N)=O XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 239000004480 active ingredient Substances 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 230000003851 biochemical process Effects 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004202 carbamide Substances 0.000 description 1
- LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N catalpol Chemical compound O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(CO)O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H]2C=CO1 LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 229910000365 copper sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L copper(II) sulfate Chemical compound [Cu+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 1
- 239000004459 forage Substances 0.000 description 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1
- 235000013922 glutamic acid Nutrition 0.000 description 1
- 239000004220 glutamic acid Substances 0.000 description 1
- 239000007952 growth promoter Substances 0.000 description 1
- 239000003630 growth substance Substances 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 229910052740 iodine Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 210000003734 kidney Anatomy 0.000 description 1
- 235000021374 legumes Nutrition 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- LHDWRKICQLTVDL-UHFFFAOYSA-N methyl iridoid glycoside Natural products OC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC1C2C3(CO)OC3C(O)C2C=CO1 LHDWRKICQLTVDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N nickel Substances [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 description 1
- 230000035764 nutrition Effects 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 description 1
- 235000005985 organic acids Nutrition 0.000 description 1
- FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N papa-hydroxy-benzoic acid Natural products OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000035790 physiological processes and functions Effects 0.000 description 1
- 230000008121 plant development Effects 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000012015 potatoes Nutrition 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 229960004889 salicylic acid Drugs 0.000 description 1
- 229910000029 sodium carbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 244000000000 soil microbiome Species 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 1
- -1 terpene acids Chemical class 0.000 description 1
- 235000007586 terpenes Nutrition 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 230000002792 vascular Effects 0.000 description 1
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 1
- 230000017260 vegetative to reproductive phase transition of meristem Effects 0.000 description 1
- NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L zinc sulfate Chemical compound [Zn+2].[O-]S([O-])(=O)=O NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229910000368 zinc sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 229960001763 zinc sulfate Drugs 0.000 description 1
Landscapes
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Cultivation Of Plants (AREA)
- Fertilizers (AREA)
- Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в виноградарстве при производстве привитых саженцев.The invention relates to agriculture and can be used in viticulture in the production of grafted seedlings.
Известен способ подготовки подвойных черенков винограда к прививке, включающий вымочку подвоя в растворе микроэлементов цинка и марганца с добавкой янтарной кислоты. По данному способу подвойные черенки погружают в раствор сульфата цинка и марганца концентрацией 0,03% с добавкой янтарной кислоты в концентрации 0,002% (Малых Г.П., Магамадов А.С. Виноградарство Чеченской республики, Новочеркасск, 2011, с.63-69).A known method of preparing rootstock grape cuttings for grafting, including soaking the rootstock in a solution of trace elements of zinc and manganese with the addition of succinic acid. According to this method, rootstock cuttings are immersed in a solution of zinc sulfate and manganese at a concentration of 0.03% with the addition of succinic acid at a concentration of 0.002% (Malykh G.P., Magamadov A.S. Viticulture of the Chechen Republic, Novocherkassk, 2011, pp. 63-69 )
Недостаток данного способа - низкая эффективность, обусловленная образованием очень рыхлого каллуса, в котором слабо развиваются сосудистые пучки, и поэтому срастание подвоя с привоем получается не всегда качественным.The disadvantage of this method is the low efficiency due to the formation of a very loose callus in which vascular bundles develop weakly, and therefore the fusion of the stock with the scion is not always of high quality.
Известен способ предпрививочной подготовки подвойных черенков винограда, в соответствии с которым верхушки подвойных черенков вымачивают в растворе гетероауксина при концентрации 0,05% в течение 22 часов. Однако при данном способе нарушается единая технологическая цепочка, по которой черенки после вымочки в воде должны дополнительно вымачиваться в растворе гетероауксина. При обновлении среза верхушки подвоя часть тканей, насыщенных гетероауксином, удаляется и эффективность обработки снижается. Гетероауксин является стимулятором роста и незначительная ошибка в концентрации, что часто наблюдается в производственных условиях, вызывает снижение выхода саженцев (Малтабар Л.М. Производство привитых саженцев винограда в Молдавии, Кишинев, «Картя Молдованескэ», 1971, с.137-138).A known method of entrepreneurial preparation of rootstock grape cuttings, according to which the tops of rootstock cuttings are soaked in a heteroauxin solution at a concentration of 0.05% for 22 hours. However, with this method, a single technological chain is violated, according to which the cuttings after soaking in water must be additionally soaked in a heteroauxin solution. When updating the section of the top of the rootstock, part of the tissues saturated with heteroauxin is removed and the processing efficiency decreases. Hetero-auxin is a growth promoter and a small error in concentration, which is often observed under production conditions, causes a decrease in the yield of seedlings (Maltabar L.M. Production of grafted grape seedlings in Moldova, Chisinau, “Cartya Moldovanesque”, 1971, p.137-138).
Известен способ защиты растений от болезней и регулирования их роста по славянской технологии, включающий обработку растений гуминовыми соединениями и многокомпонентными регуляторами роста на их основе, в котором непосредственно перед нанесением на растения, их органы и семена в рабочую жидкость наряду с гуминовыми соединениями вводят защитно-стимулирующий комплекс в соотношении соответственно 1:1-1:2, который включает аммофос, сернокислую медь, мочевину, аммиак или углекислый натрий, с введением в состав комплекса других веществ, к примеру фунгицидных, и использованием разных сочетаний компонентов в зависимости от видов культур и сроков развития растений, при этом нанесение рабочей жидкости могут производить, начиная с протравливания семенного материала, вегетирующие растения обрабатывают при их высоте от 0,001 метра до цветения и позднее (патент RU №2177226).A known method of protecting plants from diseases and regulating their growth according to the Slavic technology, including treating plants with humic compounds and multicomponent growth regulators based on them, in which, immediately before application to plants, their organs and seeds, a protective-stimulating substance is introduced into the working fluid along with humic compounds a complex in a ratio of 1: 1-1: 2, respectively, which includes ammophos, copper sulfate, urea, ammonia or sodium carbonate, with the introduction of other substances into the complex, when fungicidal, and the use of different combinations of components depending on the types of crops and the timing of plant development, while the working fluid can be applied starting from seed dressing, vegetative plants are treated at their height from 0.001 meters to flowering and later (patent RU No. 2177226 )
К недостаткам композиции следует отнести то, что при создании и использовании полифункциональных препаративных форм их эффективность определяется правильным подбором соотношения компонентов, которая определяется либо по качеству семян (для предпосевной обработки семян), либо диагностикой минерального питания растений (для вегетационной обработки растений). Сдерживающим фактором широкого применения данного способа является недоступность некоторых препаративных форм для получения композиционного состава.The disadvantages of the composition include the fact that when creating and using multifunctional preparative forms, their effectiveness is determined by the correct selection of the ratio of components, which is determined either by the quality of the seeds (for pre-sowing seed treatment) or the diagnosis of mineral nutrition of plants (for vegetative treatment of plants). A deterrent to the widespread use of this method is the inaccessibility of certain formulations to obtain a composition.
Известны композиции для защиты растений от возбудителей путем предпосевной обработки семян и посадочного материала, обработки вегетирующих растений или внесения в почву композиций на основе водных растворов хитозана, содержащие различные органические кислоты и биологические активные вещества. Для обработки семян ячменя применяется следующий состав композиций, мас.%: хитозан - 0,3; янтарная кислота - 0,2; глутаминовая кислота - 0,06; гетероауксин - 0,006; салициловая кислота - 0,06; катапол - 0,3; вода - до 100 (патент RU №2158510).Known compositions for protecting plants from pathogens by pre-sowing treatment of seeds and planting material, treatment of vegetative plants or soil composition based on aqueous solutions of chitosan containing various organic acids and biological active substances. For the treatment of barley seeds, the following composition is used, wt.%: Chitosan - 0.3; succinic acid - 0.2; glutamic acid - 0.06; heteroauxin - 0.006; salicylic acid - 0.06; catapol - 0.3; water - up to 100 (patent RU No. 2158510).
К недостаткам предложенной композиции следует отнести оценку только биологической эффективности заявленной композиции против корневых гнилей, гельминтоспориозных пятнистостей листьев, ринхоспориоза и септориоза и отсутствие данных против возбудителей вызывающих болезни при производстве посадочного винограда.The disadvantages of the proposed composition should include an assessment of only the biological effectiveness of the claimed composition against root rot, helminthosporious leaf spot, rhinchosporiasis and septoria and the lack of data against pathogens causing diseases in the production of planting grapes.
В последнее время создаются биологические препараты комплексного действия, сочетающие в себе как фунгицидные, так и стимулирующие признаки. Альбит содержит очищенное действующее вещество поли-бета-гидроксимасляную кислоту из почвенных бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofacins. В естественных природных условиях данные бактерии обитают на корнях растений, стимулируют их рост, защищают от болезней и неблагоприятных условий внешней среды. В состав препарата также входят вещества, усиливающие эффект основного действующего вещества; сбалансированный стартовый набор макро- и микроэлементов (N, P, K, M, S, Fe, Mn, Mo, Cu, Co, B, I, Se, Na, Ni, Zn) и терпеновые кислоты хвойного экстракта. Альбит не содержит живых микроорганизмов (а только действующие вещества из них), что делает действие препарата более стабильным, менее подверженным влиянию условий внешней среды. Альбит характеризуется низкой стоимостью и экологичностью биологических препаратов, в то же время по эффективности и стабильности приближается к химическим. В отличие от биопрепаратов, содержащих живые микроорганизмы, действие альбита стабильное, менее повержено влиянию условий внешней среды. Альбит стабильно повышает на 12-23% урожай зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, льна, овощей, зернобобовых, плодовых культур, кормовых трав (В.Т. Алехин, А.К. Злотников, Биопрепарат Альбит: результаты и особенности применения. Земледелие, 2006. - №3, с.38-40). Однако в питомниководстве по выращиванию привитых саженцев винограда альбит не испытывался.Recently, biological preparations of complex action have been created, combining both fungicidal and stimulating signs. Albite contains the purified active ingredient poly-beta-hydroxybutyric acid from soil bacteria Bacillus megaterium and Pseudomonas aureofacins. In natural conditions, these bacteria live on the roots of plants, stimulate their growth, protect against diseases and adverse environmental conditions. The composition of the drug also includes substances that enhance the effect of the main active substance; balanced starter set of macro- and microelements (N, P, K, M, S, Fe, Mn, Mo, Cu, Co, B, I, Se, Na, Ni, Zn) and terpene acids of coniferous extract. Albite does not contain living microorganisms (but only the active substances from them), which makes the action of the drug more stable, less exposed to environmental conditions. Albit is characterized by low cost and environmental friendliness of biological products, while at the same time, in terms of efficiency and stability, it approaches chemical ones. Unlike biological products containing living microorganisms, the effect of albite is stable, less affected by environmental conditions. Albit stably increases by 12-23% the yield of cereals, sugar beets, sunflowers, potatoes, flax, vegetables, legumes, fruit crops, and forage grasses (V.T. Alekhin, A.K. Zlotnikov, Biological product Albit: results and application features. Agriculture, 2006. - No. 3, p. 38-40). However, albite was not tested in the nursery for growing grafted seedlings of grapes.
К наиболее близким к средствам для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур относится препарат на живом носителе, представленный в способе предпосевной обработки семян зерновых, крупяных и масличных культур, включающем обработку посевного материала раствором природного минерала бишофита, в котором обработку семян ведут раствором бишофита с концентрацией 15-100 мас.% от исходного рассола и расходом 10-15 л/т семян с учетом типа семян, их всхожести, энергии прорастания и плотности рассола бишофита. При этом используемый для обработки семян рассол бишофита активируют магнитным полем мощностью 200-450 Э (патент RU №2224399).The closest to the means for presowing treatment of seeds of agricultural crops is a preparation on a live carrier, presented in a method for presowing treatment of seeds of cereals, cereals and oilseeds, including the treatment of seed with a solution of natural mineral bischofite, in which the seeds are treated with a bischofite solution with a concentration of 15- 100 wt.% Of the initial brine and a flow rate of 10-15 l / t of seeds, taking into account the type of seeds, their germination, germination energy and density of the bischofite brine. Moreover, the bischofite brine used for seed treatment is activated with a magnetic field with a power of 200-450 Oe (patent RU No. 2224399).
К недостаткам описанного способа применительно к решаемой нами проблеме относится то, что наведение магнитного поля на виноградные черенки неэффективно и требует специальной дорогостоящей аппаратуры.The disadvantages of the described method in relation to the problem we are solving include the fact that inducing a magnetic field on grape cuttings is inefficient and requires special expensive equipment.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности предпосадочной обработки прививок широкого спектра сельскохозяйственных культур с использованием распространенного и доступного препарата, а также расширение ассортимента ростостимулирующих средств для сельскохозяйственных культур за счет лучшей совместимости и синергичности биорациональных средств.The problem to which the invention is directed, is to increase the efficiency of pre-planting treatment of vaccinations of a wide range of crops using a common and affordable drug, as well as expanding the range of growth-promoting agents for crops due to better compatibility and synergy of biorational products.
Техническим результатом применения предлагаемого способа является повышение выхода и качества посадочного материала, а также устойчивости к вредным организмам и болезням при снижении себестоимости.The technical result of the application of the proposed method is to increase the yield and quality of planting material, as well as resistance to harmful organisms and diseases while reducing cost.
Указанный технический результат достигается тем, что способ получения привитых саженцев винограда включает соединение подвоя с привоем, парафинирование прививок, стратификацию на глауконите, высадку в школку, обработку вегетирующих растений удобрениями. При этом стратификацию проводят в два этапа: вначале непарафинированные прививки погружают горизонтально в стратификационную камеру на 48 часов в питательную среду, содержащую в качестве биологически активного вещества Альбит 0,4% при температуре раствора 25-28°C, затем производят достритификацию в камере с установкой прививок вертикально на глауканит до 15 дней, а после парафинирования и проведения закалки высаживают в школку, где два раза в месяц в период вегетации растений проводят обработку раствором альбита 0,2%.The specified technical result is achieved by the fact that the method of obtaining grafted grape seedlings involves combining the stock with grafting, waxing vaccinations, stratification on green earth, planting in a school, processing vegetative plants with fertilizers. In this case, stratification is carried out in two stages: first, non-paraffinized vaccinations are immersed horizontally in the stratification chamber for 48 hours in a nutrient medium containing Albit 0.4% as a biologically active substance at a solution temperature of 25-28 ° C, and then, in a chamber with installation the vaccine is vertical to glaucanite for up to 15 days, and after waxing and quenching, they are planted in a school where, twice a month during the growing season of plants, they are treated with 0.2% albite solution.
Новизна заявленного предложения заключается в том, что в предлагаемом способе создаются условия для насыщения питательными веществами прививок в стратификационной камере при температуре 25-28°C в течение 48 часов 0,4% раствором альбита. При этом достигается не только насыщение питательными веществами прививок, но и сдерживание прорастания глазков прививок в камере за счет их обработки в указанной концентрации. При существующей технологии при стратификации на привое развиваются зеленые побеги или этилированные побеги, на которые расходуется значительное количество питательных веществ и которые при покрытии антитранспирантов при температуре 80-85°C горячим парафином ожигаются, что отрицательно сказывается на выходе саженцев из школки. Для задержания развития побегов из почек глазков и насыщения питательными веществами сразу после изготовления прививки погружают в 0,4% раствор альбита, который сдерживает развитие глазков в камере. После окончания стратификации прививки парафинируют, при этом по предлагаемому способу ожоги зеленого прироста сводятся к минимуму, если он образовался на некоторых прививках. На основании экспериментов подобраны оптимальные концентрации альбита для насыщения прививок и сдерживания распускания глазков в стратификационной камере, что позволяет создать условия для обеспечения оптимального развития прививок в школке.The novelty of the proposed proposal lies in the fact that the proposed method creates conditions for saturation of nutrients with grafts in a stratification chamber at a temperature of 25-28 ° C for 48 hours with a 0.4% albite solution. At the same time, not only is the saturation of the vaccines with nutrients achieved, but also the containment of the germination of the vaccine eyes in the chamber due to their processing at the indicated concentration is controlled. With the existing technology, green shoots or leaded shoots develop during stratification on the scion, which consume a significant amount of nutrients and which burn with hot paraffin at a temperature of 80-85 ° C, which negatively affects the output of seedlings from the school. To delay the development of shoots from the kidneys of the eyes and saturate with nutrients immediately after the vaccination is made, immerse in a 0.4% albite solution, which inhibits the development of eyes in the chamber. After the end of stratification, vaccinations are paraffinized, while according to the proposed method, burns of green growth are minimized if it is formed on some vaccinations. Based on the experiments, the optimum albite concentrations were selected to saturate the vaccinations and to control the opening of eyes in the stratification chamber, which allows creating conditions for the optimal development of vaccinations in the school.
Данное техническое решение является следствием собственных оригинальных экспериментов и не может быть выведено из существующего уровня техники, поэтому разработанный способ получения саженцев винограда соответствует критерию «изобретательский уровень».This technical solution is a consequence of our own original experiments and cannot be derived from the existing level of technology, therefore, the developed method for producing grape seedlings meets the criterion of "inventive step".
Эффективность предлагаемого способа доказана на подвойном сорте Кобер 5ББ и привитом сорте Восторг. Подвой нарезают на черенки стандартной длины, сортируют, ослепляют глазки, связывают в пучки по 100 штук, прививают, непарафинированные прививки погружают на всю длину горизонтально на 48 часов в 0,4% раствор альбита при температуре раствора 25-28°C. Контрольным вариантом служили прививки, обработанные парафином до стратификации и выращенные по общепринятой технологии с обработкой в камере от плесени 0,2% раствором хинозола.The effectiveness of the proposed method is proven on the rootstock grade Kober 5BB and the grafted variety Rapture. Rootstock is cut into cuttings of standard length, sorted, blinded eyes, tied in bundles of 100 pieces, inoculated, non-waxed grafts are immersed for the entire length horizontally for 48 hours in a 0.4% albite solution at a solution temperature of 25-28 ° C. The control variant was vaccinations treated with paraffin before stratification and grown according to generally accepted technology with mold treatment with a 0.2% quinosol solution in the chamber.
По первому варианту, широко применяемому в производстве, после изготовления прививок их парафинируют, устанавливают на стратификацию, по мере появления плесени обрабатывают 0,2% раствором хинозола для защиты от плесени и выпревания глазков 3-4 раза за период стратификации.According to the first option, widely used in production, after vaccinations are made, they are waxed, set to stratification, and as mold develops, they are treated with 0.2% quinosol solution to protect it from mildew and open eyes 3-4 times over the period of stratification.
По второму варианту привитые черенки не парафинируют, а сразу горизонтально погружают в раствор 0,4% альбита на 48 часов, затем вынимают из раствора и стратифицируют в камере на глауканите. Влияние способов обработки прививок на рост и развитие саженцев представлено в Табл. №1.According to the second option, grafted cuttings are not waxed, but immediately horizontally immersed in a solution of 0.4% albite for 48 hours, then removed from the solution and stratified in a chamber on glaucanite. The impact of vaccination treatment methods on the growth and development of seedlings is presented in Table. No. 1.
При насыщении прививок в стратификационной камере 0,4% раствором альбита в вариантах 3 и 4 наблюдалось более быстрое круговое каллусообразование, которое стимулировало хорошее развитие проводящей системы в межкомпонентном каллусе, улучшало корнеобразование и приводило к повышению выхода первосортных прививок.When the vaccines were saturated in the stratification chamber with a 0.4% albite solution in variants 3 and 4, faster circular callus formation was observed, which stimulated a good development of the conductive system in the intercomponent callus, improved root formation, and led to an increase in the yield of first-class vaccinations.
Влияние способов обработки прививок на выход саженцев представлено в Табл. №2.The effect of vaccine treatment methods on seedlings yield is presented in Table. No. 2.
В Табл. №2 показан выход первосортных прививок после стратификации: в варианте 3 выше на 5,3%, чем в контроле, где трижды обрабатывали прививки 0,2% раствором хинозола. Применение альбита для активизации сращивания прививок позволяет исключить расход химических фунгицидов в период стратификации. В отличие от химических фунгицидов альбит не обладает токсическим действием, а защищает растение от болезней путем повышения естественной устойчивости (иммунитета) растений. За счет интенсификации физиолого-биохимических процессов альбит позволяет повысить приживаемость прививок в школке и ускорить их рост и развитие. При обработке прививок в школке 0,2% раствором альбита два раза в месяц в период вегетации отмечался наиболее интенсивный прирост побегов - 173,4 см, побеги были более толстыми по сравнению с другими вариантами, среднее вызревание побегов - 84,3 см, а максимальная площадь листовой поверхности саженцев - 2370 см2.In Tab. No. 2 shows the yield of first-class vaccinations after stratification: in option 3, it is 5.3% higher than in the control, where vaccinations were treated three times with 0.2% quinosol solution. The use of albite to enhance the fusion of vaccines eliminates the consumption of chemical fungicides during the stratification period. Unlike chemical fungicides, albite does not have a toxic effect, but protects the plant from diseases by increasing the natural resistance (immunity) of plants. Due to the intensification of physiological and biochemical processes, albite can increase the survival rate of vaccinations in the school and accelerate their growth and development. When the vaccines were treated in the school with a 0.2% albite solution twice a month during the growing season, the shoots showed the most intensive growth - 173.4 cm, the shoots were thicker compared to other options, the average shoot maturation was 84.3 cm, and the maximum seedling leaf surface area - 2370 cm 2.
При использовании других концентраций качество саженцев было значительно ниже. Выход стандартных саженцев составил 35,2%, что выше на 4,1%, чем в контрольном варианте 1 и на 1,9%, чем в варианте 2.When using other concentrations, the quality of the seedlings was significantly lower. The yield of standard seedlings was 35.2%, which is 4.1% higher than in control option 1 and 1.9% than in option 2.
В варианте 4 проводилась некорневая подкормка саженцев альбитом 0,2% концентрации в школке два раза в месяц в утренние часы в период вегетации. Лучшие результаты по развитию саженцев наблюдались в варианте 4, при обработке 0,4% раствором альбита в камере в сочетании с опрыскиванием в школке 0,2% раствором альбита. После первого опрыскивания в школке саженцев альбитом резко усилился рост побегов в толщину и длину. При анализе отмечалось повышенное содержание микроэлементов в побегах, листьях и корнях. При этом рост побегов в период вегетации усилился как в апикальной, так и в боковой меристеме, улучшилось вызревание саженцев, и повысилось их качество. Показатели при некорневой подкормке саженцев в школке альбитом 0,2% концентрации оказались лучшими по сравнению с контрольным вариантом: средний прирост побегов превысил на 69 см, площадь листовой поверхности на 1068,4 см2. Наиболее высокий выход саженцев из школки - 65,5% получен в варианте 4 при некорневой подкормке комплексным удобрением альбит 0,2% концентрации, а по общепринятой технологии выход саженцев составил только 31,1%.In option 4, foliar seedlings were fed with albite of 0.2% concentration in the school twice a month in the morning during the growing season. The best results on the development of seedlings were observed in option 4, when processing with a 0.4% albite solution in the chamber in combination with spraying in a school with a 0.2% albite solution. After the first spraying in the school of seedlings with albite, the growth of shoots in thickness and length sharply increased. The analysis noted an increased content of trace elements in shoots, leaves and roots. At the same time, the growth of shoots during the growing season intensified both in the apical and in the lateral meristem, the maturation of seedlings improved, and their quality improved. The indices for foliar top dressing of seedlings in the school with albite of 0.2% concentration turned out to be the best in comparison with the control variant: the average shoot growth exceeded 69 cm, the leaf surface area by 1068.4 cm 2 . The highest yield of seedlings from the school - 65.5% was obtained in option 4 with foliar fertilizing with complex fertilizer albite 0.2% concentration, and according to generally accepted technology the yield of seedlings was only 31.1%.
Экономическая эффективность применения альбита при выращивании привитых саженцев приведена в Табл. №3, из которой видно, что на полный цикл применения препарата: предстратификационной и шести обработок в период вегетации требуется в среднем 100 мл альбита на гектар, что соответствует 810 руб./га, исходя из цены 2200 руб.The economic efficiency of the use of albite in the cultivation of grafted seedlings is given in Table. No. 3, which shows that the full cycle of the drug: pre-stratification and six treatments during the growing season requires an average of 100 ml of albite per hectare, which corresponds to 810 rubles / ha, based on the price of 2200 rubles.
Прибавка выхода саженцев с применением альбита по средним многолетним данным составляет 34,2%, или при высадке прививок в школку 500 тысяч штук на гектар - более 160 тысяч саженцев. При закупочной цене 40 рублей за саженец стоимость прибавки составит 6,4 млн. рублей. За вычетом стоимости препарата на полный цикл обработки: стратификационную и 6 вегетативных обработок - 810 рублей, а также затрат на выкопку, сортировку, транспортировку, укладку на хранение дополнительных саженцев, чистая прибыль составит 6 млн. рублей.According to the long-term average data, the increase in the yield of seedlings using albite is 34.2%, or when planting 500 thousand units per hectare in a school, more than 160 thousand seedlings. At a purchase price of 40 rubles per seedling, the cost of the increase will be 6.4 million rubles. Less the cost of the drug for the full treatment cycle: stratification and 6 vegetative treatments - 810 rubles, as well as the costs of digging, sorting, transporting, storing additional seedlings for storage, net profit will be 6 million rubles.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013142793/13A RU2555031C2 (en) | 2013-09-19 | 2013-09-19 | Method for producing grape seedlings |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013142793/13A RU2555031C2 (en) | 2013-09-19 | 2013-09-19 | Method for producing grape seedlings |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013142793A RU2013142793A (en) | 2015-03-27 |
RU2555031C2 true RU2555031C2 (en) | 2015-07-10 |
Family
ID=53286517
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013142793/13A RU2555031C2 (en) | 2013-09-19 | 2013-09-19 | Method for producing grape seedlings |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2555031C2 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2626722C2 (en) * | 2015-12-25 | 2017-07-31 | Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Виноградарства И Виноделия Имени Я.И. Потапенко" | Method and device for fighting against botrytis cinerea while growing grafted grape seedlings |
CN107517804A (en) * | 2017-09-08 | 2017-12-29 | 徐华龙 | A kind of oil tea low production forest grafting renovation method |
RU2671523C2 (en) * | 2016-08-01 | 2018-11-01 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный Ростовский аграрный научный центр" (ФГБНУ ФРАНЦ) | Method to grow scion-rooted grape seedlings |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2146440C1 (en) * | 1998-11-26 | 2000-03-20 | Научно-Производственное Объединение "Виноград" | Grape graft obtaining method |
RU2182419C1 (en) * | 2001-04-16 | 2002-05-20 | Кубанский государственный аграрный университет | Grape graft obtaining method |
RU2332837C2 (en) * | 2006-10-11 | 2008-09-10 | Государственное научное учреждение Всероссийский НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко | Method of rehabilitating grape seedlings |
-
2013
- 2013-09-19 RU RU2013142793/13A patent/RU2555031C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2146440C1 (en) * | 1998-11-26 | 2000-03-20 | Научно-Производственное Объединение "Виноград" | Grape graft obtaining method |
RU2182419C1 (en) * | 2001-04-16 | 2002-05-20 | Кубанский государственный аграрный университет | Grape graft obtaining method |
RU2332837C2 (en) * | 2006-10-11 | 2008-09-10 | Государственное научное учреждение Всероссийский НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко | Method of rehabilitating grape seedlings |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
FERENCZ A. Work organisation and economic evaluation of vine graft production //Publ.of the Univ.of horticulture and food industry, Budapest, 1999; Vol.58,1999, P. 69-74 * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2626722C2 (en) * | 2015-12-25 | 2017-07-31 | Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Виноградарства И Виноделия Имени Я.И. Потапенко" | Method and device for fighting against botrytis cinerea while growing grafted grape seedlings |
RU2671523C2 (en) * | 2016-08-01 | 2018-11-01 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный Ростовский аграрный научный центр" (ФГБНУ ФРАНЦ) | Method to grow scion-rooted grape seedlings |
CN107517804A (en) * | 2017-09-08 | 2017-12-29 | 徐华龙 | A kind of oil tea low production forest grafting renovation method |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013142793A (en) | 2015-03-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Lovatt et al. | Phosphite fertilizers: What are they? Can you use them? What can they do | |
US9150461B2 (en) | Bioorganic agent for treating plants (variants) | |
Hazarika et al. | Influence of bio-fertilizers and bio-regulators on growth, yield and quality of strawberry (Fragaria× ananassa) | |
Khattab et al. | Effect of glycine, methionine and tryptophan on the vegetative growth, flowering and corms production of gladiolus plant | |
US20120129697A1 (en) | Plant Growth Enhancing Mixture and Method of Applying Same | |
Patil et al. | Effect of seed treatment on germination and seedling growth of Jamun (Syzygium cuminii L.) | |
JP2003171194A (en) | Soil fertility promoting material comprising fertilizer composition containing vitamins, sulpher-containing amino acids and saccharides which are organic substances | |
RU2555031C2 (en) | Method for producing grape seedlings | |
RU2335874C1 (en) | Agent for preplant seeds treatment of agricultural crops (versions) | |
RU2341929C2 (en) | Means for preplant treatment of seeds of agricultural crops (versions) | |
Pachev et al. | Effect of RootMost on grapevine propagation material production. | |
RU2327329C1 (en) | Options for preplanting seed cultivation | |
CN106800467A (en) | A kind of rainbow beans period foliar fertilizer spray agent | |
RU2088086C1 (en) | Method of stimulation of plant growth | |
Tsukanov et al. | Application of organic fertilizers based on sapropel and peat in countries of Middle East | |
RU2127509C1 (en) | Plant growing method | |
RU2671484C1 (en) | Method of increasing germination of seeds, growth and seedlings development | |
RU2294619C1 (en) | Method for propagation of dogwood by cuttings | |
Hazarika et al. | Studies on seed germination, growth and vigour of papaya seedlings cv.“Sapna” as influenced by growth regulators and propagation media | |
RU2333628C1 (en) | Method increasing potato productivity | |
El-Naggar et al. | Effect of Gibberellic Acid (GA3) and Biofertilizers Application on Growth and Flowers Quality of Gladiolus Gandavensis, L. Plants | |
Tanjung et al. | Growth Percentage And Length Of Mucuna Bracteata Tendles With The Provision Of Local Microorganisms (Mol) From Banana Corn | |
Almoussawi et al. | Effect of fertilization of Seaweed extracts and CuSO4 on some vegetative growth indicators of Citrus Limon L. grafted seedlings on rootstock aurantifolia | |
US20240397941A1 (en) | Methods and Compositions for Growing Plants | |
RU2758521C1 (en) | Method for cultivation of white cabbage |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HZ9A | Changing address for correspondence with an applicant | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180920 |