Вплив магнітного поля на посівні якості насіння льону

Автор(и)

  • V. Savchenko Національний університет біоресурсів і природокористування України image/svg+xml
  • А. Sinyavsky Національний університет біоресурсів і природокористування України image/svg+xml
  • I. Bolbot Національний університет біоресурсів і природокористування України image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.31548/energiya2021.03.018

Анотація

Застосування передпосівної обробки насіння льону в магнітному полі дає можливість підвищити врожайність, зменшити захворюваність рослин, підвищити їх біохімічні показники та якість продукції.

При обробці насіння льону в магнітному полі зростає швидкість хімічних реакцій, транспорт іонів, проникність мембран, водопогливання насіння та концентрація в клітинах кисню, що сприяє покращенню посівних якостей насіння.

Встановлено, що зміна посівних якостей насіння льону при їх обробці в магнітному полі залежить від квадрата магнітної індукції, градієнта магнітного поля і швидкості руху насіння.

При зміні магнітної індукції від 0 до 0,065 Тл енергія проростання і  схожість насіння льону зростають, а при подальшому збільшенні магнітної індукції починають зменшуватися. На зміну посівних якостей насіння льону впливає швидкість їх руху в магнітному полі та градієнт магнітного поля, хоча вони є менш значущими факторами, ніж магнітна індукція. Кращі результати були при менших значеннях швидкості і більшому градієнті магнітного поля.

Найбільш ефективним режимом передпосівної обробки насіння льону в магнітному полі є магнітна індукція 0,065 Тл при чотирикратному перемагнічуванні, градієнті магнітного поля 0,57 Тл/м та швидкості руху 0,4 м/с.

При такому режимі передпосівної обробки насіння льону в магнітному полі енергія проростання насіння порівняно з контролем збільшилася на 30 %, а схожість – на 26 %.

 Ключові слова: льон, насіння, магнітна індукція, швидкість руху насіння, градієнт магнітного поля, енергія проростання, схожість

Посилання

Pushkar, H. O., Semak, B. D. (2012). Vykorystannia llianoho volokna dlia formuvannia asortymentu interiernoho tekstyliu [The use of flax fiber to form the range of interior textiles]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu, 2(64), 91 - 97.

Kutis, S.D., Kutis, T.L. (2017). Electromagnetic technologies in crop production. Part 1. Electromagnetic treatment of seeds and planting material. Moscow: Ridero, 49.

Zholobova, M.V. (2012). Analiz ustanovok dlya predposevnoy obrabotki semyan [Analysis of plants for presowing seed treatment]. Nauchnyy zhurnal KubGAU, 83(09), 1-10.

Kozyrskyi, V., Savchenko, V., Sinyavsky O. (2018). Presowing Processing of Seeds in Magnetic Field. Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development. IGI Global, 576-620.

https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3867-7.ch024

Adler, Yu. P., Markova, E. V., Granovskiy, Yu. V. (1976). Planirovaniye eksperimenta pri poiske optimal'nykh usloviy [Planning an experiment when searching for optimal conditions]. Moskow: Nauka, 278.

Kozyrskiy, V. V., Savchenko, V. V. Sinyavsky, А. Yu. (2014). Vliyaniye magnitnogo polya na diffuziyu molekul cherez kletochnuyu membranu semyan sel'skokhozyaystvennykh kul'tur [The influence of magnetic field on the diffusion of molecules through the cell membrane of seed crops ]. Vestnik VIESKH, 2 (15), 16-19.

Savchenko, V. V., Sinyavsky, А. Yu. (2017). Vodopogloshcheniye semyan zernovykh kul'tur pri predposevnoy obrabotke v magnitnom pole [Water absorption of seeds of grain crops during presowing treatment in a magnetic field]. Innovatsii v sel'skom khozyaystve, 2, 89 - 93.

Savchenko, V. V., Sinyavsky, А. Yu. (2014). Vplyv mahnitnoho polia na dyfuziiu molekul kysniu cherez klitynnu membranu [Influence of the magnetic field on the diffusion of oxygen molecules through a cell membrane]. Enerhetyka ta komp'iuterno-intehrovani tekhnolohii v APK, 2 (2), Page 31 - 32.

Завантаження

Опубліковано

2021-10-05

Номер

Розділ

Статті