Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к биотехнологии предпосевной обработки семян фуражных культур.
Целью изобретения является повышение продуктивности и содержания в урожае каротина, лизина и сырого протеина.
Пример 1. Семена зернового средне- ранн,его трехлинейного гибрида кукурузы Беркут-76 в опыте перед посевом обрабатывались в колокольной установке автобетоносмесителя с использованием физиологического раствора по изобретению: обезжиренное коровье молоко вносили из расчета кг на центнер семян кукурузы. При этом на тонну семян кукурузы в обезжиренное молоко перед подачей в колокол-5 вносили сернокислый цинк из расчета 800 г/т; для этой цели в 10-литровом
эмалированном ведре предварительно его растворяли в горячем при 90-95°С обезжиренном молоке. Соль 2,4 Д добавляли при массовом соотношении с сульфатом цинка 1:575.
Дополнительно в колокол вносился протравитель, в качестве которого использовался фентиурам в количестве 2 кг на тонну. Хонингование семян кукурузы производили при режиме вращения колокола 45 об/мин и наклоне колокола под у глрм 45°. Внесенные зерна кукурузы при наклонном положении колокола, вращающегося от редуктора, подвергались физиологическому стрессу за счет влаготеплового импульса и добавленной соли 2,4 Д, впитывающейся в процессе хонингования. Обработка семян кукурузы в колоколе производилась до полного впи2
00 О Ч ГО
тывания физиологического раствора в зерна. При этом во внутрь зерен с физиологическим раствором проникали микроэлементы, соль 2,4 Д, фентиурам и влага обезжиренного молока, содержащая сахар и аминокислоты. Оболочка зерен покрывалась тонким гидрофобным слоем из сухого белкового вещества, имеющего богатый аминокислотный состав. Автоматическое поддержание тепла в семенах при хонинговании осуществлялось за счет трения семян в процессе перемещения во вращающемся колоколе.
В контроле семена зерновой кукурузы обработаны в соответствии с известным способом.
П р и м е р 2. Семена силосной позднеспелой сортовой популяции кукурузы Прибу- жанка в опыте перед посевом обрабатывались в стационарной колокольной установке с использованием физиологического раствора по изобретению: обезжиренное коровье молоко вносили из расчета 13,5 кг на центнер семян кукурузы. При этом на тонну семян кукурузы в обезжиренное молоко перед подачей в колокол вносили микроэлементы. Для этой цели в 10-литровом эмалированном ведре, по аналогии с первым примером, предварительно их растворяли в горячем обезжиренном молоке.
Соль 2,4 Д добавляли при массовом соотношении с цинком 1:875. Цинк и медь вносили из расчета по 700 г на каждую тонну семян кукурузы.
Дополнительно в колокол вносился фентиурам в количестве 2 кг на тонну. Хо- нингование данных семян осуществляли при режиме вращения колокола 40 об/мин и наклоне колокола под углом 43°.
Внесенные семена при наклонном положении колокола, вращающегося от редуктора, подвергались физиологическому стрессу за счет теплового импульса и соли 2,4 Д, впитывающейся в зерна в процессе вращения. Обработка семян кукурузы в колоколе производилась до полного впитывания в них физиологического раствора. Автоматическое поддержание указанной температуры осуществлялось за счет трения семян при перемещении в колоколе.
В контроле семена силосной кукурузы обработаны согласно известному способу,
Пример 3. Семена среднеспелого гороха на зерносенажный монокорм сорта Торсдаг в опыте перед посевом обрабатывались в колокольной установке автобетоносмесителя с использованием физиологического раствора по изобретению: обезжиренное молоко вносили из
5
0
чета 15,0 кг на центнер семян гороха. В молоко вносили микроэлементы. Для этой цели в 10-литровом ведре их предварительно растворяли в горячем молоке. По действующему элементу цинк и марганец вносили по 600 г, а кобальт по 350 г на каждую тонну семян гороха. Соль 2,4 Д добавляли при массовом соотношении с цинком 1:600,
Дополнительно в колокол вносился фентиурам в количестве 3 кг на тонну. Хо- нингование данных семян осуществляли при режиме вращения колокола 40 об/мин и наклоне колокола под углом 40,5°. В несенные зерна гороха в данном колоколе подвергались физиологическому стрессу за счет теплового импульса и добавленной соли 2,4 Д, Обработка гороховых семян в колоколе производилась до полного впитываний физиологического раствора. При этом во внутрь зерен с физиологическим раствором проникали микроэлементы, соль 2,4 Д, аминокислоты, витамины и сахара обезжиренного молока. Оболочка зерна покрывалась тонким гидрофобным слоем из сухого белкового вещества обезжиренного 5 молока. Автоматическое поддержание тепла осуществлялось за счет трения семян при хаотическом перемещении во вращающемся колоколе,
В контроле семена гороха обработаны согласно известному способу.
Пример 4. Семена среднеспелой сои Кировоградская-3, выращиваемой на зерно, в опыте перед посевом обрабатывались в стационарной колокольной установке с использованием физиологического раствора по изобретению: обезжиренное молоко вносили из расчета 13,5 кг на центнер семян сои, В молоко вводили микроэлементы. Для этой цели в 10-литровом ведре их предварительно растворяли в горячем обезжиренном молоке.
Цинк сернокислый вносили в количестве 300 г, а борную кислоту 250 г на тонну семян сои. Соль 2,4 Д добавляли при массовом соотношении с цинком 1:250,
Дополнительно в колокол вносился фентиурам в количестве 3 кг на тонну. Хо- нингование данных семян производилось при режиме вращения колокола 35 об/мин и наклоне колокола под углом 41°.
Внесенные зерна сои в данном колоколе подвергались физиологическому стрессу за счет теплового импульса и добавленной 5 соли 2,4 Д. Обработка соевых семян в колоколе производилась до полного впитывания физиологического раствора. При этом во внутрь зерен с физиологическим раствором
0
5
0
5
0
проникали микроэлементы и соль 2,4 Д. Оболочка зерен покрывалась тонким слоем белка из обезжиренного молока.
В контроле семена гороха обработаны согласно известному способу.
Пример 5. Семена люцерны сортов Надежда, Радуга, Ярославна и Херсонская- 9 в опыте перед посевом обрабатывались в стационарной колокольной установке. Для хонингования семян люцерны использовался физиологический состав, в котором мо- либденовокислый аммоний, борную кислоту и двузамещенный фосфат аммония брали в молярном соотношении 1:1:1,3. В семена люцерны обезжиренное молоко вносили из расчета 7,0 кг на центнер семян. Хонингова- ние семян люцерны производили добавлением соля 2,4 Д при режиме вращения колокола 3D об/мин и наклоне колокола под углом 37°. Данный процесс производили до полного впитывания влаги обезжиренного молока; вместе со влагой в семена люцерны впитывались молибден, бор, фосфор, азот и соль 2,4 Д.
Молибденовокислый аммоний в семена вносили из расчета 150 г/ц при массовом . соотношении с солью 2,4 Д 625:1.
В процессе хонингования семена люцерны нагревались, что вызывало в них физиологический стресс, вследствие чего пробуждалась в них вся ферментативная система. Вследствие процесса трения происходило также и поверхностное испарение влаги. Семена после хонингования получались с наружным белковым покрытием и обладали хорошей сыпучестью при использовании овощных сеялок. Обработанные семена использовались в деляночных посевах и на больших производственных площадях.
В контроле семена люцерны этих же сортов обработаны согласно известному способу.
Пример 6. Семена клевера красного сортов Скиф, Носовский-5 и Мироновский- 45 в опыте обрабатывались в стационарной колокольной установке по изобретению. Для хонингования семян клевера использовался физиологический состав, в котором молибденовокислый аммоний, борную кислоту и двузамещенный фосфат аммония брали в молярном соотношении 1:1:1,5. В семена клевера обезжиренное молоко вносили из расчета 8 кг на центнер семян.
Хонингование семян клевера производили с добавлением соли 2,4 Д при режиме вращения колокола 35 об/мин и наклоне колокола под углом 35,5°. Данный процесс производили до полного впитывания влаги обезжиренного молока; вместе со влагой в семена клевера впитывались молибден,
бор, фосфор и азот. Молибденовокислый аммоний в семена вносили из расчета 120 г/ц при массовом соотношении с солью 2,4 Д 675:1. В процессе хонингования семена клевера нагревались, что вызывало в них 5 физиологический стресс, вследствие чего пробуждалась в них вся ферментативная система. Вследствие процесса трения происходило также и поверхностное испарение влаги. Семена после хонингования получа0 лись с наружным белковым покрытием и обладали хорошей сыпучестью при использовании овощных сеялок. Обработанные семена использовались в деляночных посевах и на больших производственных площадях.
5 В контроле семена клевера красного этих же сортов обработаны согласно известному способу.
Пример 7. Семена эспарцета Ингуль- ский, Южноукраинский и Песчаный 1251 в
0 опыте обрабатывались в стационарной колокольной установке по изобретению. Для хонингования семян эспарцета использовался физиологический состав, в котором молибденовокислый аммоний, борную кис5 лоту и двузамещенный фосфат аммония
брали в молярном соотношении 1:1:1,6. В
семена эспарцета обезжиренное молоко
вносили из расчета 15,0 кг на центнер.
Хонингование семян эспарцета с добав0 лением соли 2,4 Д производили при режиме вращения колокола 25 об/мин и наклоне колокола под углом 30°. Данный процесс производили до полного впитывания влаги обезжиренного молока; вместе со влагой в
5 семена эспарцета впитывались молибден, бор, фосфор и азот. Молибденовокислый аммоний в семена вносили из расчета 25 г/ц при массовом соотношении с солью 2,4 Д 1:1000. В процессе хонингования семена эс0 парцета нагревались, что вызывало в них физиологический стресс, вследствие чего в них пробуждалась вся ферментативная система. Вследствие процесса трения происходило также и поверхностное испарение
5 влаги. Семена после хонингования получались с наружным белковым покрытием и обладали хорошей сыпучестью при использовании овощных сеялок. Обработанные семена использовались в деляночных посевах
0 и на больших производственных площадях. В контроле семена эспарцета и этих же сортов обработаны согласно известному способу.
С целью технико-экономического ана5 лиза разработанного способа при исследовании урожайности и проведении агрохиманализов, выбирались учетные площади по 1 га в четырехкратной повторности как в контроле, так и в опыте. Результаты
исследования на зерновых представлены в табл.1, которые получены после математической обработки по методике Б.А. Доспе- хова.
Как следует из представленных данных, всхожесть зерен в опыте выше на 29,3 - 36,3%, чем в контроле; продуктивность посевов кукурузы на зерно возросла в 1,22 раза, посев кукурузы на силос в 1,76 раза, посевов гороха на монокорм в 1,36 раза и посевов сои на зерно в 1,29 раза.
Одновременно с повышением урожайности повысилась протеиновая ценность растительных кормов и содержание незаменимой аминокислоты лизина (табл.1).
Для определения хозяйственной ценности разработанного способа на многолетних травах в сравнении с известным методом в соответствии с отраслевой методикой полевого опыта Б.А. Доспёхоэа зало жены дёляночныё опыты на плоЩадах по 100 м2 в четырехкратной повторное™. Полученные производственные показатели после математической обработки представлены s табл.2 и 3. Результаты агрохимического анализа приложены в табл.4.
Разработанный способ изучен на ведущих высокобелковых в кормопроизводстве многолетних травах: люцерне, клевере и эспарцете. Как следует из табл.2, всхожесть обработанных семян люцерны в зависимости от сортов возрастают в 1,374-1.664 раза, всхожесть клевера возрастает в 1,563-1,619 раза, а эспарцета- в 1,456- 1,597 раза. При этом также установлено и значительнее повышение зимостойкости посевоб на примере люцерны она возросла в 1,315-1,398 раза, клевера в 1,366-1,374 раза и эспарцета в 1,181-1,258 раза.
Продуктивность по семенам и сбору надземной биологической массы этих Многолетних трав изучена на втором году посева: выход семян люцерны в зависимости от сортов увеличился на 35,48-42,30%, семян клевера - на 27,50-33,33%, семян эспарцета на 29,78-46,87%; сбор корма на посевах люцерны возро( на 58,36-67,49%, на посевах клевера на 59,17-71,10% и на посевах эспарцета на 73,75-76,49%.
Возросла одновременно и биологическая ценность надземной растительной массы: содержание сырого протеина в сухом веществе люцерновой травы возросло
на 3,03-3,65%, клеверной травы на 1,49- 1,66% ; эспарцетовой травы на 1,69-1,92%; содержание лимитируемой в рационах животных незаменимой аминокислоты лизина в белке люцерны возросло в 1,092-1,102
раза, в белке клевера в 1,088-1.374 раза и в белке эспарцета в 1,116-1,121 раза.
В табл.1 представлены показатели продуктивности зерновых культур в зависимости от метода предпосевной обработки
семян.
Содержание каротина возросло в лю- церновойотаве в 1,239-1,521 раза, в клеверной отаве в 1,632-1.782 раза и в эспарцетовой отаве в 1,392-1,429 раза.
В табл.2 представлены показатели всхожести и зимостШкрстй бобовых трав в зависимости от метода предпосевной обработки семян. ., . .... .. ... ... ;.-
В табл.3 представлены показатели урожайности бобовых трав в зависимости от метода прёДпосёвнбЙ обработки семян.
В табл.4 представлено содержание био- логически ценных веществ в килограмме сухой вегетативной массы в зависимости от
метЬда предпосевной обработки семян.
Формула изобретения Способ предпосевной обработки семян кукурузы и бобовых культур, включающий
смачивание семян физиологически активным раствором на основе пленкообразова- теля и микроэлементов и сушку, о т л и ч а ю- щ и и с я тем, что, с целью повышения продуктивности и содержания в урожае кароТина, лизина и сырого протеина, в качестве физиологически активного раствора используют раствор, содержащий в качест- ве плёнкообразрвателя обезжиренное молоко в количестве 7-15 кг на 1 ц семян, а в
качестве микроэлементов сернокислый цинк или молибденово-кислый аммоний и соль 2,4 дихлорфёноксиуксусной кислоты при соотношении 1:250-1000, а сушку ведут в колоколообразной установке путем вращения ее до полного впитывания раствора.
Таблица 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ обработки семян перед посевом | 1990 |
|
SU1743410A1 |
СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ | 2008 |
|
RU2396133C2 |
СПОСОБ ПОДКОРМКИ СЕМЕННИКОВ БОБОВЫХ ТРАВ | 2005 |
|
RU2282342C1 |
СРЕДСТВО ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ЭСПАРЦЕТА И ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ КУКУРУЗЫ | 1997 |
|
RU2137834C1 |
Способ возделывания эспарцета | 2021 |
|
RU2758938C1 |
СПОСОБ ИНТЕНСИВНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ КУКУРУЗЫ | 2004 |
|
RU2262827C1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ ХЛЕБЦЫ | 2013 |
|
RU2538109C1 |
СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО TRIFOLIUM PRATENSE L. | 2001 |
|
RU2202870C1 |
Способ производства зеленого корма при орошаемом земледелии | 1991 |
|
SU1835989A3 |
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНОСТИ ПОЧВ | 2014 |
|
RU2584027C1 |
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к технологии предпосевной обработки семян фуражных культур. Целью изобретения является повышение продуктивности и содержания в урожае ко- ротина, лизина и сырого протеина. Для этого семена перед посевом обрабатывают в колокольной установке автобетоносмесителя физиологическим раствором из обезжиренного коровьего молока в количестве 7-15 кг на 1 ц семян, а также сернокислого цинка или молибденовокислого аммония и соли 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты при соотношении 1:250-1000. Сушат семена в этой же установке путём вращения до полного впитывания раствора. 4 табл.
Таблица 2
Таблица 3
Таблица 4
Способ предпосевной обработки семян люцерны | 1984 |
|
SU1286126A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1992-07-23—Публикация
1989-06-15—Подача