Применение известного изобретения относится к биологии (биофизике) и может быть использовано для процессов фотостимуляции различных живых объектов: как штаммов микроорганизмов и культур клеток растений и животных, так и самих растений и животных с целью повышения их биологической активности, метаболизма, резистентности к патогенам, энергетической эффективности, что послужит получению положительного эффекта в практических сферах использования названных объектов (например, в пищевой отрасли).
Известен способ импульсной фотостимуляции растений: Шахов А.А. Светоимпульсная стимуляция растений. - М.: Наука. 1971. 368 с., в котором живые объекты облучают пульсирующим солнечным излучением, создаваемым механическим путем. По этому способу добивались стимулирующего эффекта путем качания большого зеркального концентратора солнечной энергии: установка была крайне сложной, громоздкой, зависящей от погодных условий, нестабильного действия.
Последующее применение искусственных источников света для фотостимуляции (Вассерман А.Л. Ксеноновые трубчатые лампы и их применение. - Энергоатомиздат. 1989. - 88 с.) тем не менее не позволило создать достаточно удовлетворительные и эффективные условия для фотостимуляции живых микроорганизмов. Это объясняется прежде всего тем, что необходимо было создать условия облучения объектов, имитирующие («симулирующие») характеристики солнечного излучения в определенных спектральных диапазонах, и при этом воспроизвести ряд необходимых характеристик.
Таким условиям фотостимуляции удовлетворяет способ неинвазивной полихроматической световой импульсной терапии (патент №2556608 от 09.10.2012 г.), заключающийся в облучении импульсами света длительностью в диапазоне от 5×10-3 до 10-10 с, в частном случае, в ультрафиолетовом диапазоне длин волн 305-405 нм, при этом одновременно проводят облучение в красном и инфракрасном диапазонах спектра, причем соотношение величин облученности в названных трех участках спектра составляет в долях 97:1,5:1,5. В частном случае облучение проводят с возможностью изменения интенсивности излучения от 1 до 100 Вт/см2. В другом частном случае устанавливают частоту следования импульсов излучения не более 1 Гц. В следующем частном случае облучение проводят в спектральном диапазоне длин волн высокогорного солнечного излучения Δλ=300-1500 нм.
Цель предлагаемого способа - применение известного изобретения по новому назначению: для фотостимуляции растений и микроорганизмов.
Поставленная цель достигается применением способа неинвазивной световой импульсной терапии для фотостимуляции растений и микроорганизмов, заключающегося в облучении импульсами света длительность от 5×10-3 до 10-10 с, в частном случае, в ультрафиолетовом диапазоне длин волн 305-405 нм, при этом одновременно проводят облучение в красном и инфракрасном диапазонах спектра, причем соотношение облученности в названных трех участках спектра составляет в долях 97:1,5:1,5. В частном случае устанавливают частоту следования импульсов излучения не более 1 Гц. В другом частном случае облучение проводят с возможностью изменения интенсивности излучения от 1 до 100 Вт/см2. В следующем частном случае облучение проводят в спектральном диапазоне длин волн высокогорного солнечного излучения 300-1500 нм.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Излучатель аппарата, реализующего известный способ облучения (НПСИТ), располагается над исследуемым объектом и производится облучение с необходимой (расчетной) величиной экспозиции (световой дозы облучения). Для различных объектов контроль ведется также по разным критериям и показателям: для растений - по скорости роста, урожайности; для животных - по параметрам крови, по привесам, устойчивости к заболеваниям и др.
Таким образом, благодаря уникальным параметрам и свойствам известного способ НПСИТ, имитирующего солнечное излучение, но при этом имеющего возможность использования уникальных частот и энергетических характеристик светового и ультрафиолетового излучения, наука и практика получают новый инструмент для повышения эффективности объектов, используемых в различных отраслях (например, в пищевой промышленности, а также в сельском хозяйстве - как в растениеводстве, так и животноводстве), что позволит получить существенный экономический эффект, т.к способ достаточно прост и не дорог.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА НЕИНВАЗИВНОЙ ПОЛИХРОМАТИЧЕСКОЙ СВЕТОВОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ | 2015 |
|
RU2596700C1 |
СПОСОБ НЕИНВАЗИВНОЙ ПОЛИХРОМАТИЧЕСКОЙ СВЕТОВОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ | 2012 |
|
RU2556608C2 |
Способ фотостимуляции растений в теплице | 2018 |
|
RU2674599C1 |
СВЕТИЛЬНИК | 2020 |
|
RU2746809C1 |
СПОСОБ СВЕТОВОЙ ТЕРАПИИ | 1994 |
|
RU2118186C1 |
УФ- АЭРОИОНИЗАТОР-ИНГАЛЯТОР | 2014 |
|
RU2580891C1 |
Способ оптимизации метрологии оптического излучения и устройство для его реализации - универсальный фотометр-эксергометр | 2016 |
|
RU2626219C1 |
Способ имитации солнечного излучения | 2023 |
|
RU2801956C2 |
СПОСОБ СВЕТОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ РАСТЕНИЙ | 2004 |
|
RU2262834C1 |
Светильник | 2017 |
|
RU2660245C1 |
Изобретение относится к области биологии и сельского хозяйства. Применение заключается в облучении импульсами света длительностью от 5×10-3 до 10-10 с, в частном случае, в ультрафиолетовом диапазоне длин волн 305-405 нм. При этом одновременно проводят облучение в красном и инфракрасном диапазонах спектра, причем соотношение облученности в названных трех участках спектра составляет в долях 97:1,5:1,5. Устанавливают частоту следования импульсов излучения не более 1 Гц, облучение проводят с возможностью изменения интенсивности излучения от 1 до 100 Вт/см2, в спектральном диапазоне длин волн высокогорного солнечного излучения 300-1500 нм. Применение позволяет повысить устойчивость к заболеваниям. 3 з.п. ф-лы.
1. Применение способа неинвазивной световой импульсной терапии для фотостимуляции растений и микроорганизмов, заключающийся в облучении импульсами света длительностью от 5×10-3 до 10-10 с, в частном случае, в ультрафиолетовом диапазоне длин волн 305-405 нм, при этом одновременно проводят облучение в красном и инфракрасном диапазонах спектра, причем соотношение облученности в названных трех участках спектра составляет в долях 97:1,5:1,5.
2. Применение способа по п. 1, отличающееся тем, что устанавливают частоту следования импульсов излучения не более 1 Гц.
3. Применение способа по п. 1, отличающееся тем, что облучение проводят с возможностью изменения интенсивности излучения от 1 до 100 Вт/см2.
4. Применение способа по п. 1, отличающееся тем, что облучение проводят в спектральном диапазоне длин волн высокогорного солнечного излучения 300-1500 нм.
RU 212143197 А, 09.10.2012 | |||
СПОСОБ СВЕТОВОЙ ТЕРАПИИ | 1994 |
|
RU2118186C1 |
Способ фотостимуляции периллюса | 1989 |
|
SU1738196A1 |
ФОКИН А.А | |||
Обоснование применения светодиодных светильников для электродосвечивания овощей в защищенном грунте: автореф | |||
дис | |||
на соиск | |||
учен | |||
степ | |||
канд | |||
техн | |||
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
2018-01-12—Публикация
2016-11-15—Подача