CN105210696A - 一种改善植物或农作物的发育、生长和生存的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种改善植物或农作物的发育、生长和生存的方法;首先将植物或农作物的种子置于封闭的环境中;在5℃-60℃条件下,采用波长介于紫外线和弱微波之间的生物频谱或者波长介于其自身生物场之间的电磁波,通过预设的辐照距离与辐射功率关系来调节辐照的辐射功率,然后使用该生物频谱对种子进行辐照;对种子内部实施细胞调控水平和分子调控水平的调整和改善,以实现对植物或农作物的发育、生长、生存状态的有影响的因素得到改善,在不产生基因突变基础上维持和改善、调整了其基因和分子结构,改变、改善了植物或农作物种子生物特性,改进、改善了植物种子的品质,从而提高了植物或农作物产量、质量并提升了植物或农作物营养价值。
Description
技术领域
本发明涉及植物或农作物种子处理领域,特别涉及一种采用生物频谱辐照来改善植物或农作物的发育、生长和生存的方法及装置。
背景技术
一切物体只要高出绝对零度(-273.15℃),就会发出电磁波,发明人把生物自身发生的物理信息称为生物频谱,生物频谱能与生物体内细胞的水分子产生最有效的“共振”,同时具备了渗透性能,它易被物体吸收并转化为物体内能,能有效促进人类健康、动物及植物生长。
中国虽然地大物博,但是人口众多,人均耕地面积非常有限。在耕地有限的基础上,如何改良植物农作物品种提高植物农作物的产量及品质,是我们目前急需解决的问题。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明要解决的技术问题对植物或农作物种子进行处理时如何在不产生基因突变基础上来改变了植物或农作物种子生物特性,以达到改进植物或农作物种子的品质,从而提高了植物或农作物产量并提升了植物或农作物营养价值。
(二)技术方案
本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明提供了一种改善植物或农作物的发育、生长和生存的方法,将植物或农作物种子置于封闭的环境中;在5℃-60℃条件下,采用波长介于紫外线和弱微波之间的生物频谱或者波长介于植物或农作物自身生物场之间的电磁波,通过预设的辐照距离与辐射功率关系来调节辐照的辐射功率,然后使用该生物频谱对植物或农作物种子进行辐照,所述辐照的辐照时间为5min-70min。
进一步,所述生物频谱辐照植物或农作物种子预设的辐照距离是根据辐照装置的辐射板的辐照功率来确定的,所述辐照距离与辐照功率成正比。
进一步,所述生物频谱的辐照波长介于5微米-15微米之间。
进一步,所述生物频谱的辐照波介于红外波和毫米波之间的电磁波。
本发明还提供了一种改善植物或农作物的发育、生长和生存的装置,包括底座、上盖、控制系统、传送履带、电机、入料托盘、出料托盘和生物频谱辐照板;
所述传送履带设置于底座上,所述上盖设置于传送履带上方,所述上盖两侧底部连接底座,所述上盖呈中空结构,所述上盖与底座之间形成一个相对封闭空间,所述上盖内下方设置生物频谱辐照板和控制单元,所述控制系统与生物频谱辐照板连接用于控制生物频谱辐照板辐照处理过程;
所述入料托盘设置于封闭空间一端用于放置待处理植物或农作物种子;所述出料托盘设置于封闭空间另一端用于接收已处理的植物或农作物种子;所述传送履带设置于封闭空间内用于传输待处理植物或农作物种子;所述电机与传输履带连接用于驱动传送履带传送待处理植物或农作物种子,所述传送履带一端连接入料托盘,另一端连接出料托盘。
进一步,所述控制系统包括温度控制装置、功率控制单元和定时装置单元;
所述温度控制装置设置于封闭空间内,用于控制封闭空间内生物频谱辐照温度;
所述功率控制单元与生物频谱辐照板连接,用于控制生物频谱辐照板的辐照辐射功率;
所述定时装置单元与生物频谱辐照板连接,用于控制生物频谱辐照板的辐照辐射时间。
进一步,所述温度控制装置将封闭空间内的辐照温度控制在5℃-60℃范围内,所述生物频谱采用波长介于紫外线和弱微波之间的生物频谱或者波长介于植物或农作物自身生物场之间的电磁波,所述功率控制单元根据预设的辐照距离与辐射功率关系来调节辐射功率对植物种子进行辐照,所述辐照时间范围控制为5min-70min。
进一步,所述生物频谱辐照植物或农作物种子的辐照距离根据辐照装置的辐射板的辐照功率来确定的,所述辐照距离与辐照功率成正比。
进一步,所述生物频谱的辐照波长介于5微米-15微米之间。
进一步,所述生物频谱的辐照波的波长介于红外波和毫米波之间。
(三)有益效果
与现有技术和产品相比,本发明有如下优点:
本发明提供的植物或农作物种子处理方法及装置利用生物频谱对植物或农作物种子的调控作用,对植物或农作物种子内部实施细胞调控水平和分子调控水平的调整和改善,以实现对植物或农作物的发育、生长、生存状态的有影响的因素(如倒伏、干旱、水涝、高低温、病虫害等不利因素的内部抵御能力的建立,)得到改善。将植物或农作物种子置于封闭的环境中;在5℃-60℃条件下,采用波长为5nm(紫外线)-弱微波(含毫米波和厘米波)的生物频谱中的部分与植物或农作物自身所产生的生物频谱相似的频谱的作用下。或者根据预设的辐照距离与辐射功率关系来调节辐射功率对植物或农作物种子进行辐照,所述辐照的辐照时间为5min-70min,通过上述方式对植物或农作物种子进行处理,在不产生基因突变基础上改变了植物或农作物种子生物特性,改进了植物种子的品质,从而提高了植物或农作物产量并提升了植物或农作物营养价值。
本发明还提供了用于上述处理方法的装置。利用本发明提供的植物或农作物种子处理方法及装置对植物或农作物种子进行处理,在不产生基因突变基础上维持和改善、调整了其基因和分子结构,改变、改善了植物或农作物种子生物特性,改进、改善了植物种子的品质,从而提高了植物或农作物产量、质量并提升了植物或农作物营养价值。
附图说明
图1为本发明生物频谱种子处理装置正视图。
图2为本发明生物频谱种子处理装置A-A剖视图。
图3为本发明生物频谱种子处理装置立体图。
图中元件符号说明如下:
1表示上盖、2表示入料托盘、3表示底座、4表示出料托盘、5表示生物频谱辐照板、6表示传送履带。
具体实施方式
以下结合实施例和附图对本发明做进一步说明,但不用来限定本发明。
实施例1
本实施例提供的改善植物或农作物的发育、生长和生存的方法,首先将植物种子置于封闭的环境中;在5℃-60℃条件下,采用波长介于紫外线和弱微波之间的生物频谱或者波长介于植物自身生物场之间的电磁波,通过预设的辐照距离与辐射功率关系来调节辐照的辐射功率,然后使用该生物频谱对植物或农作物种子进行辐照,所述辐照的辐照时间为5min-70min。
本实施例中的弱微波包括毫米波和厘米波;其中,毫米波的波长范围在1毫米~10毫米;厘米波的波长范围在1厘米~10厘米;
紫外线选用波长介于5纳米至400纳米;也可选用波长介于10纳米400纳米之间的电磁波;因此生物频谱为介于5纳米-10厘米之间的生物频谱;或者波长与植物相对应的自身生物场的电磁波。
优选实施例为在10℃-35℃条件下,采用波长为0.76μm-25μm并包含毫米波的生物频谱根据预设的辐照距离与辐射功率关系来调节辐射功率对植物种子进行辐照,所述辐照的辐照时间为10min-70min。
本实施例提供的生物频谱也可以选择波长为1~10毫米的毫米波。
本实施例还可以选择波长为5微米、10微米、15微米和20微米的生物频谱,也可以选择5毫米、8毫米的毫米波来进行辐照。本实施例的辐照时间可以根据实际情况来确定,可以选择20min、30min、40min或者50min。
所述生物频谱辐照植物种子预设的辐照距离是根据辐照装置的辐射板的辐照功率来确定的,所述辐照距离与辐照功率成正比。
所述生物频谱的辐照波长介于5微米-15微米之间。
所述生物频谱的辐照波介于红外波和毫米波之间的电磁波。
本实施例的红外波是波长介于微波与可见光之间的电磁波,波长在760纳米至1毫米之间。
如图1-3所示,本实施例还提供了一种改善植物的发育、生长和生存的装置,包括底座3、上盖1、控制系统、传送履带6、电机、入料托盘2、出料托盘4、生物频谱辐照板5;
所述传送履带6设置于底座3上,所述上盖1设置于传送履带6上方,所述上盖1两侧底部连接底座3,所述上盖1呈中空结构,所述上盖1与底座3之间形成一个相对封闭空间,所述上盖1内下方设置生物频谱辐照板5和控制单元,所述控制系统与生物频谱辐照板5连接用于控制生物频谱辐照板辐照处理过程;
所述入料托盘2设置于封闭空间一端用于放置待处理植物种子;所述出料托盘4设置于封闭空间另一端用于接收已处理植物种子;所述传送履带6设置于封闭空间内用于传输待处理植物种子;所述电机与传输履带6连接用于驱动传送履带传送待处理植物种子,所述传送履带6一端连接入料托盘,另一端连接出料托盘4。
所述控制系统包括温度控制装置、功率控制单元、定时装置单元;
所述温度控制装置设置于封闭空间内,用于控制封闭空间内生物频谱辐照温度;
所述功率控制单元与生物频谱辐照板连接,用于控制生物频谱辐照板的辐照辐射功率;
所述定时装置单元与生物频谱辐照板连接,用于控制生物频谱辐照板的辐照辐射时间。
所述温度控制装置将封闭空间内的辐照温度控制在5℃-60℃范围内,所述生物频谱采用波长介于紫外线和弱微波之间的生物频谱或者波长介于植物自身生物场之间的电磁波,所述功率控制单元根据预设的辐照距离与辐射功率关系来调节辐射功率对植物种子进行辐照,所述辐照时间范围控制为5min-70min。
优选实施例为所述温度控制装置将封闭空间内的辐照温度控制在10℃-35℃范围内,所述生物频谱采用波长为0.76μm-25μm并包含毫米波的生物频谱,所述功率控制单元根据预设的辐照距离与辐射功率关系来调节辐射功率对植物种子进行辐照,所述辐照时间范围控制为10min-70min。
所述生物频谱辐照植物种子的辐照距离根据辐照装置的辐射板的辐照功率来确定的,所述辐照距离与辐照功率成正比。
所述生物频谱的辐照波长介于5微米-15微米之间。
所述生物频谱的辐照波的波长介于红外波和毫米波之间。
所述毫米波为8毫米波。
本实施例的植物种子进入传送带的方式:可用人工将种子输送懂啊传送带;或者用另一传送带将种子输送到传送带;将种子传送到传送带上方的容器中,再从容器中自动下落到传送带。
本实施例的辐射板由周林频谱辐射板组成。
本实施例的上盖的材料可以用有机玻璃类似的轻质材料。
实施例2
取无病虫害大小一致的小麦种子,分成21份,每份100g,其中18份用生物频谱辐照,剩余3份作对照,按照常规方法作萌发及发芽试验。用实施例1的生物频谱装置,调整辐照温度为30℃,辐照距离为30cm,辐照波长为0.76μm-25μm,辐照小麦种子20min。测定生物频谱辐照对小麦种子萌发及幼苗生长的影响、对ATP含量的影响、小麦幼苗中可溶性糖和可溶性蛋白质含量的影响、对脱氢酶活性、淀粉酶活性、过氧化物酶活性的影响,测定结果取平均值。
表1生物频谱辐照对小麦种子萌发及幼苗生长的影响
表2生物频谱辐照对ATP含量的影响
表3生物频谱辐照对小麦幼苗中可溶性糖和可溶性蛋白质的影响
表4生物频谱辐照对小麦中酶活性的影响
上述实验结果标明,小麦种子经生物频谱辐照后,提高了种子活力,对
幼苗的生理生化特性也具有一定的促进效应。
实施例3
取无病虫害大小一致的水稻种子,分成21份,每份100g,其中18份用生物频谱辐照,剩余3份作对照,按照常规方法作萌发及发芽试验。用实施例1的生物频谱装置,调整辐照温度为30℃,辐照距离为30cm,辐照波长为0.76μm-25μm,辐照水稻种子20min。测定生物频谱辐照对水稻种子萌发及幼苗生长的影响、对水稻幼苗中可溶性糖和可溶性蛋白质含量的影响、对脱氢酶活性、淀粉酶活性、过氧化物酶活性的影响,测定结果取平均值。
表5生物频谱辐照对水稻种子萌发及幼苗生长的影响
参数样本 | 对照组 | 辐照组 |
发芽率(%) | 98 | 100 |
发芽势 | - | - |
发芽指数(G1) | 23.71 | 24.63 |
第7天幼苗根长(cm) | 2.98 | 3.37 |
第7天幼苗苗长(cm) | 1.03 | 1.02 |
株苗干重(mg) | - | - |
株根干重(mg) | - | - |
活力指数(V1) | 70.66 | 83.00 |
表6生物频谱辐照对水稻幼苗中可溶性糖和可溶性蛋白质的影响
上述实验结果标明,水稻种子经生物频谱辐照后,提高了种子活力,对幼苗的生理生化特性也具有一定的促进效应。
以上实施例仅为本发明的一种实施方式,其描述较为具体和详细,但不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。其具体结构和尺寸可根据实际需要进行相应的调整。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种改善植物或农作物的发育、生长和生存的方法,其特征在于,将植物或农作物种子置于封闭的环境中;在5℃-60℃条件下,采用波长介于紫外线和弱微波之间的生物频谱或者波长介于植物或农作物自身生物场之间的电磁波,通过预设的辐照距离与辐射功率关系来调节辐照的辐射功率,然后使用该生物频谱对植物或农作物种子进行辐照,所述辐照的辐照时间为5min-70min。
2.根据权利要求1所述的改善植物或农作物的发育、生长和生存的方法,其特征在于,所述生物频谱辐照植物或农作物种子预设的辐照距离是根据辐照装置的辐射板的辐照功率来确定的,所述辐照距离与辐照功率成正比。
3.根据权利要求1所述的改善植物或农作物的发育、生长和生存的方法,其特征在于,所述生物频谱的辐照波长介于5微米-15微米之间。
4.根据权利要求1所述的改善植物或农作物的发育、生长和生存的方法,其特征在于,所述生物频谱的辐照波介于红外波和毫米波之间的电磁波。
5.一种改善植物或农作物的发育、生长和生存的装置,其特征在于,包括底座、上盖、控制系统、传送履带、电机、入料托盘、出料托盘和生物频谱辐照板;
所述传送履带设置于底座上,所述上盖设置于传送履带上方,所述上盖两侧底部连接底座,所述上盖呈中空结构,所述上盖与底座之间形成一个相对封闭空间,所述上盖内下方设置生物频谱辐照板和控制单元,所述控制系统与生物频谱辐照板连接用于控制生物频谱辐照板辐照处理过程;
所述入料托盘设置于封闭空间一端用于放置待处理植物或农作物种子;所述出料托盘设置于封闭空间另一端用于接收已处理的植物或农作物种子;所述传送履带设置于封闭空间内用于传输待处理植物或农作物种子;所述电机与传输履带连接用于驱动传送履带传送待处理植物或农作物种子,所述传送履带一端连接入料托盘,另一端连接出料托盘。
6.根据权利要求5所述的改善植物或农作物的发育、生长和生存的装置,其特征在于,所述控制系统包括温度控制装置、功率控制单元和定时装置单元;
所述温度控制装置设置于封闭空间内,用于控制封闭空间内生物频谱辐照温度;
所述功率控制单元与生物频谱辐照板连接,用于控制生物频谱辐照板的辐照辐射功率;
所述定时装置单元与生物频谱辐照板连接,用于控制生物频谱辐照板的辐照辐射时间。
7.根据权利要求6所述的改善植物或农作物的发育、生长和生存的装置,其特征在于,所述温度控制装置将封闭空间内的辐照温度控制在5℃-60℃范围内,所述生物频谱采用波长介于紫外线和弱微波之间的生物频谱或者波长介于植物或农作物自身生物场之间的电磁波,所述功率控制单元根据预设的辐照距离与辐射功率关系来调节辐射功率对植物或农作物种子进行辐照,所述辐照时间范围控制为5min-70min。
8.根据权利要求6所述的改善植物或农作物的发育、生长和生存的装置,其特征在于,所述生物频谱辐照植物或农作物种子的辐照距离根据辐照装置的辐射板的辐照功率来确定的,所述辐照距离与辐照功率成正比。
9.根据权利要求6所述的改善植物或农作物的发育、生长和生存的装置,其特征在于,所述生物频谱的辐照波长介于5微米-15微米之间。
10.根据权利要求6所述的改善植物或农作物的发育、生长和生存的装置,其特征在于,所述生物频谱的辐照波的波长介于红外波和毫米波之间。
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Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105210696A (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106718191A (zh) * | 2016-12-15 | 2017-05-31 | 张楠 | 一种太赫兹技术应用于植物生长过程的方法 |
CN106718190A (zh) * | 2016-11-25 | 2017-05-31 | 张楠 | 一种应用太赫兹技术种植芍药科花品的方法 |
CN106900207A (zh) * | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 广州市金稻农业科技有限公司 | 超声波输载种源块根、块茎及杆无性繁殖增产处理装置 |
CN111937526A (zh) * | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 肇东市田力丰肥业有限公司 | 一种利用高频电离子处理植物种子的方法 |
CN113261409A (zh) * | 2021-06-03 | 2021-08-17 | 浙江万旭太赫兹技术有限公司 | 一种太赫兹波浸种装置 |
CN113853976A (zh) * | 2021-09-27 | 2021-12-31 | 大同万物生科技有限公司 | 一种用于提高农作物产量的增产装置及方法 |
CN115088614A (zh) * | 2022-06-17 | 2022-09-23 | 中国原子能科学研究院 | 一种x射线辐射育种设备及育种方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1070580A (zh) * | 1991-09-19 | 1993-04-07 | 周林 | 调节和改善生物生长生存状态的方法及设备 |
CN1476743A (zh) * | 2003-07-11 | 2004-02-25 | 天津大学 | 利用微波处理提高植物种子抗盐碱性的方法 |
WO2005117609A1 (en) * | 2004-06-02 | 2005-12-15 | KEPKA Roman | Type of treatment of glumose and naked cereals, special seeds and pulses |
CN101438677A (zh) * | 2007-11-20 | 2009-05-27 | 张柏洲 | 一种种子处理装置及种子处理方法 |
CN101574028A (zh) * | 2009-06-22 | 2009-11-11 | 张东源 | 种子微波场处理设备 |
JP2011020976A (ja) * | 2009-07-17 | 2011-02-03 | Naoki Mita | 常温で長期保存が可能な乾燥処理植物種子 |
CN101978804A (zh) * | 2010-09-29 | 2011-02-23 | 曾文海 | 一种远场微波育种方法 |
-
2015
- 2015-11-03 CN CN201510736675.7A patent/CN105210696A/zh active Pending
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1070580A (zh) * | 1991-09-19 | 1993-04-07 | 周林 | 调节和改善生物生长生存状态的方法及设备 |
CN1476743A (zh) * | 2003-07-11 | 2004-02-25 | 天津大学 | 利用微波处理提高植物种子抗盐碱性的方法 |
WO2005117609A1 (en) * | 2004-06-02 | 2005-12-15 | KEPKA Roman | Type of treatment of glumose and naked cereals, special seeds and pulses |
CN101438677A (zh) * | 2007-11-20 | 2009-05-27 | 张柏洲 | 一种种子处理装置及种子处理方法 |
CN101574028A (zh) * | 2009-06-22 | 2009-11-11 | 张东源 | 种子微波场处理设备 |
JP2011020976A (ja) * | 2009-07-17 | 2011-02-03 | Naoki Mita | 常温で長期保存が可能な乾燥処理植物種子 |
CN101978804A (zh) * | 2010-09-29 | 2011-02-23 | 曾文海 | 一种远场微波育种方法 |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106718190A (zh) * | 2016-11-25 | 2017-05-31 | 张楠 | 一种应用太赫兹技术种植芍药科花品的方法 |
CN106718191A (zh) * | 2016-12-15 | 2017-05-31 | 张楠 | 一种太赫兹技术应用于植物生长过程的方法 |
CN106900207A (zh) * | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 广州市金稻农业科技有限公司 | 超声波输载种源块根、块茎及杆无性繁殖增产处理装置 |
CN111937526A (zh) * | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 肇东市田力丰肥业有限公司 | 一种利用高频电离子处理植物种子的方法 |
CN113261409A (zh) * | 2021-06-03 | 2021-08-17 | 浙江万旭太赫兹技术有限公司 | 一种太赫兹波浸种装置 |
CN113853976A (zh) * | 2021-09-27 | 2021-12-31 | 大同万物生科技有限公司 | 一种用于提高农作物产量的增产装置及方法 |
CN115088614A (zh) * | 2022-06-17 | 2022-09-23 | 中国原子能科学研究院 | 一种x射线辐射育种设备及育种方法 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20160106 |