Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

SA00210606B1 - طريقة لتعديل نمو الجذور root - Google Patents

طريقة لتعديل نمو الجذور root Download PDF

Info

Publication number
SA00210606B1
SA00210606B1 SA00210606A SA00210606A SA00210606B1 SA 00210606 B1 SA00210606 B1 SA 00210606B1 SA 00210606 A SA00210606 A SA 00210606A SA 00210606 A SA00210606 A SA 00210606A SA 00210606 B1 SA00210606 B1 SA 00210606B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
membrane
growth
roots
plant
water
Prior art date
Application number
SA00210606A
Other languages
English (en)
Inventor
مارك كريستوفر تونكين
مارك ادرو يونج
اولاف نوربيرت كيرشنز
تشارلس ويليام كهيل
Original Assignee
اى.آى.دو بونت دى نيمورز آند كومباني
ديزاين تيكنولوجي اند انوفيشن ليمتد
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by اى.آى.دو بونت دى نيمورز آند كومباني, ديزاين تيكنولوجي اند انوفيشن ليمتد filed Critical اى.آى.دو بونت دى نيمورز آند كومباني
Publication of SA00210606B1 publication Critical patent/SA00210606B1/ar

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G31/00Soilless cultivation, e.g. hydroponics
    • A01G31/02Special apparatus therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G31/00Soilless cultivation, e.g. hydroponics

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Seasonings (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)
  • Hydroponics (AREA)
  • Compounds Of Unknown Constitution (AREA)

Abstract

الملخص: يتعلق هذا الاختراع الحالي بطريقة لتعديل جذور roots النبات حيث تنمو الجذور بالقرب من غشاء يتم إطلاق الماء منه أثناء نمو الجذور، حيث يكون الغشاء هو غشاء مسامي محب للماء أو غشاء غير مسامي محب للماء . وقد تستخدم الطريقة أيضا لتجميع المواد المنبثقة من جذور النبات بواسطة إنبات جذور roots النبات في وسط نمو محاط بغشاء بحيث يتم إطلاق رطوبة إلى وسط النمو من الغشاء أثناء إنبثاق المواد من جذور النبات وتحجز بداخل وسط النمو بالغشاء، حيث يكون الغشاء هو غشاء مسامي محب للماء او غشاء غير مسامي محب للماء.،

Description

. طريقة لتعديل نمو الجذر ‎root‏ ‏الوصف الكامل خلفية الاختراع:- يتعلق هذا الاختراع عموماً بطرق لتعديل نمو جذور ‎roots‏ النباتات وبالأخص بطرق لتحسين قابلية الحصاد أو الوصول لجذور النبات عن طريق النمو لقرب من غشاء محب للماء غير مسامي أو غشاء محب للماء مسامي.
° لقد تم استثمار الكثير من الوقت والجهد في تعديل نمو أنواع عديدة من النباتات من أجل زيادة سهولة حصاد أو للوصول إلى المنتجات القيمة تجارياً (الفاكهة ؛ البذور ؛ الأزهار ؛ الأوراق؛ إلخ) ولكن تم بذل مجهود أقل ‏ أو حتى تم تحقيق نجاح أقل ؛ فيما يتعلق بتعديل نمو جذر النبات . وفي الواقع ؛ فإن تركيب جذر النباتات قد يكون ذو قيمة تجارية
كبيرة ؛ على سبيل المثال ؛ لأن الجذور في ‎an‏ ذاتها هي ناتج تجاري (أو مصدر له) أو بسبب
‎٠‏ أن تركيبها سوف يؤثر على سهولة حصاد النبات أو سهولة وفرص النجاح عند اقتلاع وإعادة زراعة النبات. وتتضمن أمثلة الجذور ذات القيمة التجارية محاصيل زراعية ضخمة مثل الجزر أو البنجر ؛ إلخ وأيضاً الجذور التي تزرع لخصائصها الصيدلية ‎pharmaceutical‏ العلاجية . وسوف تختلف المعالجة المتطلبة بعد استخلاص الجذور القيمة تجارياً بدرجة كبيرة اعتماداً ‎٠‏ على الاستخدام المقصود ‎Lia‏ ؛ على سبيل المثال ؛ الإزالة الببسيطة لمعظم وسط التمو الملتصق بالجزر ؛ بالتنتظيف الشديد ؛ التقطيع ¢ المعالجة بالحرارة والاستخلاص الكيميائي ‎chemical‏ للجذور القيمة صيدلياً ‎٠‏ وفي جميع الحالات ؛ على أية ‎eda‏ يكون إزالة النظام الجذري من الأرض سهلاً بقدر الإمكان ثم فصل النظام الجذري من وسط النمو وهو شئ هام ؛ لكل من استخلاص حجم الجذر وتكاليف المعالجة بعد الاستخلاص. ‎Yo‏ وعندما تنمو النباتات بكميات ضخمة قبل ‎sale)‏ الزراعة ؛ على سبيل المثال للبادرات في المشتمل الزراعي ؛ فمن الهام مرة أخرى إزالة جزء كبير بقدر الإمكان من النظام الجذري النامي من وسط النمو بدون التلف ؛ بحيث يكون للنبات المعاد زراعته أفضل فرصة
. لإعادة النمو بينما يمكن تجنب الأمراض الحادثة بواسطة المهاجمة الميكروبية ‎microbial‏ على الجذور ‎roots‏ المتكسرة. وتكون مجموعة أخرى من الجذور ‎roots‏ القيمة تجارياً هي تلك التي تطلق مواد قيمة تجارياً في وسط النمو ؛ على سبيل المثال ؛ من المعروف أن معظم أنظمة جذور النبات تطلق © مواد خاصة (مثلاً ؛ مواد مضادة للميكروبات ‎antimicrobial‏ ¢ مواد منظمة للنمو متضمنة مبيدات الأعشاب الطبيعية ؛ إلخ) بالرغم من ‎Led‏ عادة ما تكون بكميات ضكئيلة . وتكون وسائل تحسين نمو تلك الأنظمة الجذرية وبالأخص وسائل تحسين جمع تلك المواد المنبثقة ذات فائدة عظيمة. وتعرف مواد عديدة تسمح بمرور الماء أثناء حجر مرور المواد المعلقة أو حتى ‎٠‏ الذائبة . وأحد المجموعات المعروفة حديثاً هي مجموعة من البوليمرات ‎polymers‏ المحبة للماء. وتكون أغشية تلك المواد معروفة بأنها غير منفذة للماء السائل . ولكنها تسمح بمرور بخار الماء (عملية معروفة بمرور البخار) . وإذا وجد ضغط بخار عبر الغشاء المحب للماء؛ سوف يمتص الماء في شكل بخار من الجانب ذو ضغط البخار الأعلى؛ وينقل عبر الغشاء ويحرر كبخار ماء على الجانب ذو ضغط البخار الأقل؛ وقد يستخدم الماء المتحرر مباشرة أو يكشف مرة أخرى إلى ماء سائل. على أية حال؛ في كلا الحالتين» يكون نقياً (كيميائياً وميكروبيولوجياً ‎Cua (microbiologically‏ أن أي شوائب سوف تحتجز إما على الجانب الآخر الغشاء أو (في معظم الحالات) في الغشاء نفسه. وسوف تسمح الأغشية المسامية المحبة للماء أيضاً على نحو انتقائي بمرور الماء أثناء احتجاز المواد المذابة أو المعلقة. ص الوصف العام للاختراع:- لقد وجد الآن أن جذور النبات التي تنمو بالقرب من أغشية معينة (أي أغشية محبة للماء مسامية أو غير مسامية) والتي يطلق منها الماء ؛ فسوف يعدل تركيب الجذور بحيث تصبح أسهل في الحصاد و/ أو الفصل من وسط النمو بعد الحصاد . وقد وجد أيضا أن جذور النبات النامية بالقرب من تلك الأغشية والتي يطلق منها الماء سوف تتحمل النمو بأحجام © محددة أكبر من المعتاد ولذا سوف تكون مرتبطة بصورة ‎Ji‏ بالأصيص.
¢ لذا تعد طريقتنا لتعديل نمو جذور النبات بإنماء الجذور بالقرب من غشاء يتم إطلاق الماء منه أثناء نمو الجذور ؛ حيث يكون الغشاء هو غشاء مسامي محب للماء أو غير مسامي محب للماء. وتعد أيضاً طريقة لجمع المواد المنبثقة من جذور النبات بإنماء جذور النبات في وسط © نمو يكون محاط بغشاء بحيث تحرر الرطوبة إلى وسط النمو من الغشاء أثناء إنبثاق المواد من جذور النبات والتي تحتجز في وسط النمو بواسطة الغشاء ؛ حيث يكون الغشاء هو غشاء محب للماء مسامي أو غير مسامي. شرح مختصر للرسومات:- الأشكال ‎١‏ و ؛ هي تمثيلات تخطيطية لطرق للنباتات النامية التي لا تنتج في تعديل ‎٠‏ الجذر (لأغراض مقارنة). الأشكال ‎١‏ و © هي تمثيلات تخطيطية لطرق لتعديل نمو جذور ‎Sl‏ للاختراع الحالي. نعني بتعديل نمو الجذر أن حجم ؛ شكل ؛ الشكل الظاهري وتوزيع الجذور يتأثر ؛ ‎No‏ بحيث تنمو أساساً وفقط بالقرب من الغشاء المنتقي الذي يعمل كمصدر أساسي أو وحيد للماء للنبات؛ بدلاً من التوزيع بشكل عشوائي لمسك حجم كبير بداخل وسط النمو كما يحدث عندما يتم ري النباتات بالطريقة التقليدية . لذا قد يتم تحقيق تعديل الجذر باستخدام غشاء يكون مصدر أساسي للماء للجذور ؛ أثناء احتجاز الشوائب غير المرغوبة في نفس الوقت (إذا وجدت) في مصدر الماء ومنع هذه من الدخول لوسط النمو المحيط بالنبات.
9" وسوف يكون للجذور الناتجة بالطريقة الموضحة عادة مظهر يشبه الأنسجة. لذا تكون الجذور التي عدل نموها بالطريقة ‎lay‏ للادختراع الحالي تركيبات أكثر وضوحا (لذا تكون ممكنة الجمع) التي تتبع شكل الغشاء الذي يعد بمعظم ماء الري للنبات وبواسطة الإنماء بتلك الطريقة ؛ يكون من الأسهل أيضاً حفر أنظمة الجذر بدون تدميرها ‏ حيث يكون الحجم المشغول بأنظمة الجذر أقل . على سبيل المثال ؛ إذا استخدم الغشاء للري تحت سطح التربة
‎YO‏ بحيث تخترق الجذور في شكل لوح مسطح أو أنبوبة ؛ وقد يوصف شكل الجذور النامية بذلك الأسلوب كشبكة كثيفة مسطحة أو أنبوبية ؛ على الترتيب.
وتتضمن النباتات المستخدمة في طريقة الاختراع الحالي أي نوع يكون تعديل نمو الجذر له مفيدة . وتتضمن تلك الأمثلة: ‎)١‏ القدرة على زيادة الكتلة الحيوية للجذور؛ مقارنة بالكتلة الحيوية للنبات فوق الأرض ؛ في ‎Ala‏ النباتات التي يتم حصاد الجذور منها؛ ° ") القدرة على التحكم بشكل الجذور ؛ بحيث يتم الحصول على محاصيل تجارية أكثر إنتظاماً. ") القدرة على التحكم بأسلوب تشابك النبات بالتربة؛ ؛) القدرة على توجيه اتجاه نمو الجذر ؛ والتي تتضمن فوائد بالتالي: أ) القدرة على استخدام المواد الغذائية بشكل أكثر فعالية ؛ وكذلك المعادن ؛ المواد ‎٠‏ الكيميائية الزراعية وما يشبهها والموجودة بطبقات خاصة من وسط النموء؛ أو التي تزود لمناطق معينة من وسط النموء ب) القدرة على تجنب المناطق الملوثة أو غير المرغوبة لوسط النمو ج) على النقيض من (ب) السابقة ؛ تكون القدرة على معالجة المناطق الملوثة أو غير المرغوبة لوسط النمو بتكوين جذور نبات في المناطق الملوثة أو غير المرغوبة لوسط النمو - بحيث تتضمن المواد غير المرغوبة المذكور في النبات ؛ وبالتالي التخلص من هذه المواد غير المرغوبة مع النبات؛ د) القدرة على منع نمو الأعشاب ؛ و ه) القدرة على تجنب نظام الجذر للنباتات المجاورة؛ و) اقتلاع وإعادة زراعة أسهل ؛ مثلاً للبادرات النامية في مشستل زراعي ؛ لأن ‎٠‏ الجذور لا تلتصق أو تخترق في نظام ‎sl‏ ولأن الجذور قد تنمو في مناطق خاصسة مما يقلل الإشتباك بين الجذور والنباتات المجاورة ؛ و 1( القدرة على تحسين حصاد الجذور والمعالجة بتقليل كمية وسط النمو التي تحتاج لتنظيفها من الجذور. ) القدرة على إنماء النباتات في بيئة من رطوبة متحكم بها بحيث يمكن أستثاء ‎Yo‏ الكائنات المعدية الضارة من الناتج المحصود؛ حيث تنمو الكائنات المعدية الضارة في مناطق الجذر للنباتات التي تكون رطبة جداً.
وأثناء إجراء الاختراع الحالي؛ فمن المفضل أن يدعم النبات النامي في وسط النمو حيث تنمو جذور النبات ؛ وتتضمن أوساط النمو المفضلة أي مادة تقليدية حيث تنمو النباتات بشكل طبيعي ؛ مثال التي تكون موجودة في الطبيعة ؛ أنواع التربة الصناعية أو المستصلحة ‎Lelia‏ ؛ الرمال (المحتوية على نحو اختياري مواد مغذية للنبات مضافة) ؛ وسط النمو © المتوافر ‎Jie Lad‏ المستخدم في "حقائب ‎"pall‏ أو معدن فيرميكيولايتس ‎vermiculite‏ » فحم المستنقعات ؛ جذوع الأشجار السرخسية المقطعة ؛ لحاء الأشجار المقطع أو الممزق وقش جوز الهند المقطع. وتتضمن الأغشية الملائمة للاستخدام في الاختراع الحالي أغشية محبة للماء مسامية وأغشية للماء غير مسامية.
‎٠١‏ ولأغراض هذا الاختراع ؛ يعني "غشاء محب للماء مسامي" غشاء مصنوع من أي مادة في شكل ألياف ؛ غشاء وما يشبههاء والتي بها ثقوب ذات حجم أقل من ‎١‏ ميكرون (معروفة أيضاً ‎casi‏ ميكرونية ‎(micron‏ ؛ والتي لا يمرر خلال السائل ؛ ولكن قد ينتشر ‎Le Dla‏ بخار الماء من الجانب ذو الضغط الأعلى للبخار إلى الجانب ذو ضغط البخار الأقل.
‏وتتضمن الأغشية المحبة للماء المسامية أقمشة مموجة أو غير مموجة أو أغشية مصنوعة من بولي إثيلين ‎polyethylene‏ ؛ بولي بروبيلين ‎polypropylene‏ ¢ بولي رابع فلورو إثيلين ‎polytetrafluoroethylene‏ وما يشبهها.
‏وتكون الأغشية المناسبة المحبة للماء غير المسامية للاستخدام في الاختراع الحالي هي أغشية محبة للماء غير مسامية والتي تمتص الماء وتسمح للماء بالمرور خلالها فقط
‎٠‏ - بمرور البخار . وإذا وجد تدرج لضغط البخار عبر الغشاء المحب للماء؛ ينتشر هذا الماء الممتص خلال سمك الغشاء وينبعث من الجانب المواجه . وتحدد فيما يلي الأغشية المحبة للماء غير المسامية أو الأغلفة التي تتميز بمعدلات نقل لبخار الماء عالية بطريقة كافية ؛ بحيث يمكن استخدام الماء الذي يمر خلال هذه الأغشية مباشرة لدى النباتات ‏ وقد تشمل تلك الأغشية طبقة واحدة أو أكثر مصنوعة من مواد تتضمن ولكنها غير مقصورة على البوليمرات
‎polymers Ye‏ المحبة للماء ذاتها أو بوليمرات ‎polymers‏ مختلفة . وطالما أن معدل اختراق بخار الماء للغشاء إجمالاً ‎le‏ بدرجة عالية ؛ يمكن التزويد بهذا الماء عند معدل ثابت مع الاستخدام في التطبيق العملي المحدد كما وصف . وتعمل الطبيعة غير المسامية للأغشية على
لا استثناء أي شوائب خاصة من المرور خلال ذلك الغشاء ؛ متضمنة الميكروبات ‎Jie microbes‏ البكتيريا ‎bacteria‏ والفيروسات ‎viruses‏ ؛ وتمنع أيضاً الاختراق بواسطة الجذور النامية. ويعتمد معدل اختراق بخار الماء خلال الغشاء المصنوع من بوليمر ‎polymer‏ محسب للماء ‎Lad‏ ؛ من بين عوامل أخرى ؛ على محتوى الرطوبة على الجانب الذي لا يحتوي على 0 ماء . لذا ؛ تكون أنظمة الري المعتمدة على أغشية الاختراع ‎Jal‏ ذاتية التنظيم وقد تكون ذات طبيعة "سلبية" بحيث تزود النباتات بماء أكثر تحت الظروف الجافة وكمية أقل تحت الظروف الرطبة. والاختبار القياسي لقياس معدل انتقال الماء لغشاء معين هو ‎ASTME-96-95‏ طريقة ‎BW‏ « والمعروفة سابقاً باسم 871/05-96-66.م/- طريقة ‎BW‏ ؛ والمستخدمة لتحديد معدل ‎٠‏ انتقال بخار الماء ‎(WVTR)‏ للغشاء. ويشمل الغشاء المفضل لأغراض الطريقة لتعديل الجذر بالاختراع الحالي طبقة واحدة أو أكثر من أغشية محبة للماء غير مسامية. وتعني "البوليمرات ‎polymers‏ المحبة للماء" بوليمرات تمتص الماء عندما تكون متصلة بالماء السائل عند درجة حرارة الغرفة وفقا لمواصفات منظمة المقاييس الدولية 15062 ‎Vo‏ (مكافئة للجمعية الأمريكية للاختبار ومواصفات المواد 570 ‎(ASTM D‏ وقد يكون البوليمر المحب للماء والمناسب لتحضير أغشية محبة للماء غير مسامية للاستخدام بالاختراع ‎Jal‏ هو بوليمر واحد أو خليط من بوليمرات ‎polymers‏ عديدة ؛ على سبيل المثال ؛ قد يكون البوليمر المحب للماء هو لدينة مرنة لكو بولي إستر الإثير ‎copolyetherester‏ أو خليط من اثنين أو أكثر من اللدائن المرنة لكو بولي إستر الإثير ‎copolyetherester ٠٠‏ الموصوفة فيما يلي » مثل البوليمرات المتوفرة ‎EL du Pont de Nemours‏ وشركة تحت الاسم التجاري 171 ؛ أو بولي إثير ‎polyether‏ كتلة بولي أميد أو خليط من اثنين أو أكثر من بولي إثير ‎polyether‏ - كتلة- بولي أميد ‎polyamides‏ ¢ مثل البوليمرات المتوفرة من شركة ‎Elf-Atochem‏ من باريس « فرنسا ؛ تحت الاسم التجاري ‎PEBAX‏ ؛ أو يوريثان بوتي إثير ‎polyether urethane‏ أو خليط من مركبات يوريثان بولي إثير ‎polyether‏ ‎urethane Yo‏ ؛ أو بوليمرات ‎polymers‏ شبيهة أو بوليمرات مشتركة من كحول بولي ‎Jig‏ ‎polyvinyl alcohol‏ أو خليط من البوليمرات الشبيهة أو الكوبوليمرات ‎homopolymers‏ لكحول بوتي فينيل ‎.polyvinyl alcohol‏
A
‏ويكون البوليمرات المفضل على وجه الخصوص لتحضير الأغشية للاستخدام في‎ ‏أو خليط‎ copolyetherester ‏أجهزة الاختراع الحالي هو اللدينة المرنة ؛ لكو بولي استر الإثير‎ ‏ذات العديد من‎ copolyetherester ‏من اثنين أو أكثر من اللدائن المرنة لكو بولي إستر الإثير‎ ‏طويلة السلسلة المتكررة ووحدات الإستر قصيرة السلسلة المرتبطة‎ ester ‏وحدات الإستر‎ ‏تمثل وحدات الإستر طويلة السلسلة‎ Cua ‏ببدايتها إلى نهايتها خلال روابط الإستر 6868 ؛‎ 0 ‏بالصيغة‎ ‎0 © ‏ا‎ ‎000 CRL. ‏وتمثل وحدات الإستر قصيرة السلسلة بالصيغة:‎ o 0 ١ ٠ -ODO-C-R-C-
Cua Ye ‏الطرفية‎ hydroxyl ‏هو شق ثائي التكافؤ يبقى بعد إزالة مجموعات الهيدروكسيل‎ G ‏أ)‎ ‏ذو متوسط وزن جزيئشي‎ poly(alkylene oxide) glycol ‏من بولي (أكسيد الكايلين) جليكول‎ ‏برقم من حوالي 66200-400؛‎ carboxyl groups ‏التكافؤ يبقى بعد إزالة مجموعات الكربوكسيل‎ SB ‏شق‎ aR ‏ب‎ ‎Yeo ‏له وزن جزيئي أقل من‎ dicarboxylic acid ‏الكربوكسيل‎ AD ‏من حمض‎ Ve ‏من‎ hydroxyl ‏الهيدروكسيل‎ Glo sane ‏التكافؤ يتبقى بعد إزالة‎ SB ‏ج) © هو شق‎ ‏اختيارياً‎ sYe. ‏ثاني ول له وزن جزيئي أقل من حوالي‎ ‏صفر- 7718 من الوزن ؛ اعتماداً‎ copolyetherester ‏د) يحتوي كو بولي إستر. الإثير‎ ‏مجموعات أكسيد الإثيلين‎ ¢ copolyetherester ‏على الوزن الكلي لكو بوليمر إستر الإثير‎ ‏طويلة السلسلة لكو بوليمر إستر الإتير‎ pul) ‏الداخلة في وحدات‎ ethylene oxide ٠ ‏؛ و‎ copolyetherester
ه) يحتوي كو بوليمر إستر الإثير ‎copolyetherester‏ حوالي 7280-75 من ‎OJ‏ ‏من وحدات الإستر قصيرة السلسلة. ويكون هذا البوليمر المفضل مناسباً للتصنيع إلى أغشية ؛ أغلفة وأغطية رقيقة ولكنها قوية ويكون البوليمر المفضل » اللدينة المرنة لكو بولي إستر الإثير وطرق تصنيعه معروفة © في المجال ؛ مثلما يوضح في البراءة الأمريكية رقم 77854481 للدينة المرنة لكو بولي إستر الإثير ‎copolyetherester‏ مع ‎WVIR‏ من 500 جرام / متر"/ ‎Ye‏ ساعة أو البراءة الأمريكية رقم ‎£VIAYVY‏ للدينة المرنة لكو بولي إستر الإثير مع ‎WVTR‏ من 7500-00 جرام / مترً / ‎YE‏ ساعة. ويدخل كلاهما هنا على سبيل المرجعية . وقد يتركب البوليمر ‎polymer |‏ مع مثبتات مضادة للأكسدة ‎antioxidant‏ ؛ مثبتات للأشعة فوق البنفسجية ؛ مثبتات ‎٠‏ للتحلل المائي ؛ الأصباغ أو الصبغيات ؛ مواد الحشو ¢ الكواشف المضادة للميكروبات وما يشبهها . ويكون استخدام البوليمرات المحبة للماء المتوافر تجارياً كأغشية ممكناً في سياق الاختراع الحالي؛ بالرغم من أنه أكثر تفضيلاً استخدام اللدائن المرنة من كوبوليمر إستر الإثير ذات ‎WVTR‏ أكبر من 500 جرام/ متر/ ‎YE‏ ساعة والمقاسة على غشاء ذو سمك من ‎YO‏ ميكرون ‎microns‏ باستخدام هواء عند ‎OY‏ و 786 رطوبة نسبية عند سرعة من ؟ متر / ثانية. وأكثر تفضيلاً استخدام أغشية مصنوعة من لدائن مرنة من كو بولي إستر الإثير ‎copolyetherester‏ المتوافرة تجارياً وذات ‎WVTR‏ أكبر ‎You.‏ جرام | ‎Y¢ JAN‏ ساعة والمقاسة على غشاء ذو سمك من ‎YO‏ ميكرون باستخدام هواء عند درجة حرارة ‎YY‏ ‏و 7860 رطوبة نسبية عند سرعة من ؟ متر / ‎Al‏ ‎Y.‏ وقد تصنع البوليمرات المحبة للماء في أغشية ذات أي سمك مرغوب بواسطة عدد من العمليات . وكطريقة مفيدة وموجودة أيضا لتصنيع الأغشية في شكل أغشية هي بالبثق للبوليمر المنصهر على خط بثق تجاري . وباختصار ؛ يستلزم هذا تسخين البوليمر إلى درجة حرارة فوق نقطة الانصهار ؛ بثقة من خلال قالب مسطح أو حلقي ثم صب الغشاء باستخدام نظام اسطوانة أو نفخ غشاء من المادة المنصهرة. ‎Yo‏ وقد تتضمن الأغشية للاستخدام بالاختراع الحالي طبقة واحدة أو أكثر من المواد الدعامية . وتتضمن المواد الدعامية المفيدة مواد ورقية ؛ أقمشة وحواجز مموجة وغير مموجة منفذة للبخار الماء ؛ متضمنة هؤلاء المكونين من ألياف من بوليمرات عضوية
Yo ‏بولي‎ ¢« polyethylene ‏بولي إثيلين‎ Jia ‏وغير عضوية ثابتة للرطوبة‎ organic polymers ‏ألياف زجاجية وما يشبهها . وتزيد المادة الدعامية كلا قوة‎ » polypropylene ‏بروبيلين‎ ‏والحماية للغشاء . وقد توضع المادة الدعامية على أي جانب للغشاء أو على جانب واحد فقط‎ ‏أو قد توضع بين طبقتين أو أكثر.‎
‎Lovie °‏ توضع على جانب واحد فقط؛ قد تكون المواد الدعامية متصلة بمصدر الماء أو بعيدة عنه . وتوضع المادة الدعامية على نحو نموذجي على سطح الغشاء المعرض للبيئة لأفضل وقاية للغشاء من التلف المادي و/ أو التحلل بالضوء.
‏وأثناء إجراء طريقة تعديل نمو جذور النبات للاختراع ‎(Mall‏ فمن الضروري أن يحرر الماء منم الوجه الأول للغشاء حيث تكون الجذور قريبة بحيث تمتص بالنظام الجذري . ‎٠‏ وقد يكون هذا الإطلاق للماء مستمراً أو في أجزاء اعتماداً على متطلبات النبات النامي للماء وطبيعة وسط التمو » إذا وجد . ومن أجل إطلاق الماء ؛ من الضروري أن يكون الوجه الآخر للغشاء متصلاً بمصدر الماء . وقد يكون مصدر الماء مصدر ضخم للماء السائل أو قد يكون مادة ‎Jang‏ بها الماء ؛ مثال تربة رطبة؛ إلخ. وللاختراع الحالي ؛ بالأخص عندما يكون الغشاء المنتقي هو غشاء محب للماء غير مسامي؛ لا تكون كفاءة الماء المتصل بالوجه الثاني للغشاء هامة عند المرور خلال الغشاء مما يعني أن الماء المناسب فقط هو الذي يزود للجذور. ومن المفضل في إجراء طريقة تعديل نمو جذور النبات للاختراع حيث يكون الغشاء هو المصدر الأساسي للماء أثناء نمو الجذور . علاوة على ذلك ؛ من المفضل إذا وجد وسط النمو لا يحتجز وسط النمو ذاته رطوبة (مثال؛ بسبب خصائصه الفيزيائية أو بسبب أنه مجفف © جيداً أو موصلاً جيداً لإحداث التجفيف) بحيث تكتسب الجذور النامية تماماً جميع الرطوبة بها مباشرة من الغشاء وليس من الرطوبة المحتجزة في وسط النمو. وقد تجرى طريقة تعديل نمو جذور النبات للاختراع الحالي؛ على سبيل المثال؛ بتكوين حاوية متكونة من غشاء مناسب جزئياً على الأقل والمحتوي على ماء ؛ والذي يوضع بدوره في منطقة من الأرض ليست مغمورة بالماء ولا تتلقى الماء بكثرة من أي مصدر آخر ‎Yo‏ (مثال ؛ المطر ؛ أنظمة الريء التربة المحيطة الرطبة) ورزاعة بذرة أو نبات صغير على الأقل بحيث تنمو الجذور عندما تكون بالقرب من جزء على الأقل من الحاوية المتكونة من الغشاء المناسب الذي يطلق منه الماء . وقد تكون الأرض المستخدمة هي أرض طبيعية
AR
‏(حقل؛ حديقة ؛ إلخ) في منطقة لا تستقبل ماء كثير من أي مصدر آخر (مشال ؛ بسبب أن‎ ‏المنطقة غير مغطاة ؛ الأرض جافة جداً أو مسامية أو يوجد مطر قليل) ؛ أو قد تكون منطقة‎ ‏نمو صناعي مثل "حقيبة الإنماء” أو خلال وسط نمو غير سائل؛ الذي لا يستقبل رطوبة من أي‎ ‏مصدر آخر.‎ ° وعلى نحو بديل ؛ قد تجرى طريقة تعديل نمو جذور النبات للاختراع الحالي باحتواء النظام الجذري النامي ¢ واختيارياً وسط النمو الدعامي ؛ في مادة فير منفذة ؛ والتي يشسمل جزء منها على الأقل غشاء مناسب ¢ بحيث يصل الماء فقط وبشكل أساسي للجذور عن طريق المرور خلال الغشاء . وفي هذا التجسيم؛ قد تتكون المادة المحيطة لجذور النبات بالكامل من غشاء مناسب أو قد يكون الغشاء المناسب جزء أساسي من المادة. وكما ناقشنا بالسابق» من ‎٠ -‏ الضروري ألا يواجه جزء من الغشاء النظام الجذري المتصل بمصدر الماء . وأحد وسائل ‏إجراء التجسيم للاختراع هو حفر ثقب في منطقة من الأرض وأن يصطف الثقب مع الغشضاء ‏المناسب . ثم قد ‎Slay‏ الثقب (إما باستخدام المادة المثقوبة مسبقاً أو استبدالها بوسط نمو مناسب) ‏وبذرة أو بادرة صغيرة واحدة على الأقل مزروعة في الثقب المملوء. وقد يزود الماء للغشاء ‏بواسطة الترطيب الطبيعي (إذا كانت منطقة الأرض رطبة طبيعياً) أو بواسطة الاستخدام ‎٠‏ الصناعي للماء على الأرض ؛ خارج المنطقة المحاطة بالغشاء . ثم سيمر هذا الغشاء خلال ‏الغشاء في وسط النمو وللجذور . وعلى نحو بديل؛ قد يصطف التركيب الصلب (مثال ؛ ‏أصيص النبات المسامي أو أصيص النبات غير المسامي ذو الثتقوب) مع الغشاء ثم يملا ‏بواسطة النمو الذي يزرع به بذرة أو بادرة صغيرة واحدة على الأقل . ثم يوضع التركيب ‏مباشرة في الماء ؛ أو في وسط رطب الذي سيزود بالماء ؛ بحيث يمر الماء خلال ‎CS‏ ‎Ye‏ الصلب ؛ خلال الغشاء وإلى وسط النمو + حيث يمتص بالجذور للنبات عندما تنمو . وعلى ‏نحو بديل ؛ قد تكون التركيب الصلب ذاته مكون من ؛ جزئياً على الأقل ؛ غشاء بحيث تزول الحاجة لغشاء منفصل. ‏وفي التجسيمات السابقة لطريقة تعديل نمو جذور النبات للاختراع الحالي ؛ لا يكون ‏حجر وشكل الثقوب و/ أو حاويات صلبة ذو صلة عدا أنها يجب أن تكون متناسبة بحيث تكون ‎Yo‏ جذور النبات بالقرب من الغشاء المناسب أثناء نموها وعلى نحو مشابه ؛ ‎Lad‏ يتعلق بحجم ‏الغشاء ؛ فمن الضروري بشدة أن يكون له مساحة سطح كافية لإعداد ماء كافي لنمو أنظمة ‏الجذور . وسوف يعتمد السمك المفضل للغشاء على المواد المستخدمة في التحضير والمعدل
YY
‏ميكرون 5 00 ميكرون ؛‎ ٠١ ‏المتطلب لنقل الماء ؛ على حال ؛ تكون الأسماك المفضلة بين‎ ‏ميكرون.‎ YO ‏على سبيل المثال‎ ‏وبواسطة إدخال الجذور النامية متقاربة في غشاء مناسب وفقا لطريقة الاختراع‎ ‏للتحكم بدرجة قريبة والتي تكون ميزة (تنظيم أو جعل‎ SUE ‏الحالي ؛ قد يكون حجم الجذور‎ ‏الفجل أو‎ (Jl) ‏الحجم ؛ الشكل القياسي ؛ إلخ) إذا كانت الجذور ذاتها هي ناتج تجاري‎ ٠ ‏الجذر).‎ ‏ومن الوسائل الأخرى لإجراء طريقة تعديل نمو جذور النبات للاختراع الحالي هو‎ ‏نشر البذرة الواحدة أو أكثر من بذوة مباشرة على الوجه الأول للغشاء المناسب ثم يمكن وضع‎ ‏سبيل المثال بالسماح للغشاء ليطفو على‎ le) ‏الوجه العكسي للغشاء متصلاً بمصدر الماء‎ ‏بحيث تنمو الجذور بالقرب من الغشاء . وعلى نحو‎ gall ‏سطح الماء) وتترك البذور‎ ٠ ‏اختياري ؛ قد يزود وسط النمو (مبدئياً أو بعد النمو) لدعم النباتات عند نموها . وبواسطة إنماء‎ ‏بمجرد‎ «shall ‏النباتات بالقرب من غشاء مناسب؛ فمن المقصود أن يكون جزء كبير من‎ ‏نموها ؛ في اتصال مباشرة مع ؛ أو قريبة جدا من الغشاء . ويفضل أن يكون 7705 من الوزن‎ ‏رمن ؛ الغشاء ؛ وأكثر‎ fie ‏مللي‎ ٠١ ‏على الأقل من الجذور النامية متصلاً ؛ أو في نطاق‎ ‏ملي‎ ٠١ ‏على الأقل من وزن الجذور النامية متصلاً ب؛ أو في نطاق‎ 75٠0 ‏تفصيلا أن يكون‎ ٠ ‏متر من الغشاء ويلي ذلك تفضيلاً أن يكون 7775 على الأقل من وزن الجذور النامية متصلاً‎ ‏ملي متر من الغشاء.‎ ٠١ ‏باء أو في نطاق‎ ‏ومن خصائص الاختراع الحالي أن الجذور تنمو قريبة جداً ؛ أو متصلة ؛ بالأغشية‎ ‏المناسبة ؛ ولكنها لا تخترق الأغشية ؛ بحيث يمكن إزالة الجذور من الأغشية بدون أي تلف‎ ‏ملحوظ.‎ ٠ ‏وأنواع النباتات التي تستفيد من طريقة تعديل الجذر للاختراع الحالي تتضمن:‎ ‏(أ) محاصيل الغذاء التجارية الضخمة ؛ متضمنة ؛ ولكنها غير مقصورة علي الفول السوداني؛‎ ‏الجزر ؛ البطاطس ¢ البنجر ؛ الجزر الأبيض « الفجل وما يشبهها؛‎ ‏(ب) المحاصيل التي تنمي جذورها لكونها من مضيفات النكهة والتوابل ؛ والمتضمنة بدون‎ ‏القصر علي الزنجبيل ؛ الكركم ؛ الفجل الحار ؛ العرق سوس وما يشبهها؛‎ Yo ‏(ج) المحاصيل التي تحصد جذورها لاستخلاص الأصباغ والمتضمنة بدون القصر الكركم؛‎ ‏التيلة وما يشبهها؛‎
YY
‏(د) المحاصيل التي تحصد جذورها لاستخلاص مواد صيدلية أو علاجية متضمنة بدون‎ ‏القصر نبات الارقطيون الشائك ؛ الكومفري ؛ زهرة الجنطيان ؛ الجنستج ؛ ابيكاكوانها » نب‎ ‏و‎ )١ ‏الناردين ؛ وما يشبهها (انظر الجدول‎ ‏(ه) المحاصيل ذات الجذور التي تنتج ؛ بالإفراز في التربة ؛ مواد مفيدة والتي قد تستخدم‎ ‏للتحكم بنمو نباتات أخري أو لمنع تكون الأعشاب وما يشبهها . وتنتج هذه المواد المعروفة‎ ٠ ‏بالمضادات الكيميائية للعدوى أو بالمضادات الكيميائية ؛ بواسطة النباتات المتضمنة ولكتها‎
Sead ‏غير مقصورة علي الجاودار ؛ الأرز » الذرة ؛ نبات الخردل ؛ مانزانيتا » أشسجار‎
AY ‏السوداء أو شجر الصنوبر(انظر الجدول‎ ١ ‏جدول‎ ‏مجموعة منتقاة من الجذور الطبية واستخداماتها.‎ Ve ‏النبات | الاسم اللاتيني | وظيفة المواد | المكونات الهامة للمواد المستخلصة من الجذر‎ ‏المستخلصة من‎ ‏الجذر‎ ‎- flavonoid ‏مدر للبول ¢ مركبات جليكوسيد فلافونويد‎ Arctium ‏البردوك‎ ‎¢ ‏ء مركبات جليكوسيد مرة‎ glycosides ‏بيرة.‎ Lappa .alaloids ‏مركبات ألكالويد‎ ‏مركبات‎ ¢ tannin ‏تانين‎ callontoin ‏ملطف للجلد الونتوين‎ | Symphytum | ‏الكومفري‎ ‏مختلفة.‎ alaloids ‏ألكالويد‎ officinale ‏مختلفة؛‎ glycosides ‏كبدي » مركبات جليكوسيد‎ Taraxacum | ‏الهتدياء‎ ‏مختلفة؛‎ triterpenoids ‏مركبات تربينويد‎ officinale .choline ‏كولين‎ ‏اماروجنتين‎ cgentiopicrin ‏بيرة جنتيوبريسين‎ Gentiana | ‏الجنطيان‎ ‎tannin ‏ثانين‎ «pectin ‏بكتين‎ camarogentine lutea ‏زنجبيرول‎ ezingiberene ‏طارد للغازات زنجبيرين‎ Zingiber ‏الزنجبيل‎ ‎<phellandrene ‏فيلاندرين‎ <zingiberole officinale ‏سيترال‎ <cineole ‏سينيول‎ borneol ‏بورنيول‎ ‎citral
Y¢ teroidal ‏مكيف مركبات جليكوسيد ستيرودية‎ Panax ‏الجنسنج‎ ‎ginseng ‏(مركبات باناكسوسيد‎ glycosides esterols ‏مركبات ستيرول‎ ٠ (panaxosides ‏المجموعة د.‎ vitamins ‏فيتامينات‎ ‎alkaloids ‏الختم 6 | مدرر الصفراء هيدراستين مركبات ألكالويد‎ ‏كانادين‎ berberine ‏بربرين‎ chydrastine canadensis ‏الذهبي‎ ‎.canadine ‎mustard oil ‏مهدئ للجلد مركبات جليكوسيد بزيت الخردل‎ Armoracia ‏الفجل‎ ‎-sinigrin ‏5ل1700510ع» سينيجرين‎ rusticana ‏الحار‎ ‎calkaloids emetine ‏ايمتين مركبات ألكالويد‎ ‘ita Cephelis ١ ‏ابيكاكوانها‎ ‎¢ipecoside ‏ابيكوسيد‎ «cephaleine ‏سيفالين‎ ipecacuanha glycosidal ‏مركبات تانين للجليكوسيد‎ ipecacuanhic ‏ممنتصة» حمض ابيكاكونيك‎ -ipecacuanhin ‏و ابيكاكو انين‎ 0 anemonin ‏انيمونين‎ canemonin ‏مادة مقلصة اينمونين‎ Ranunculus | ‏السيلاندين‎ ‎tannin ‏اولي تانين‎ fearia 0 ‏يهل‎ ‏بيلورت‎ ‏حمض‎ 316016 acid ‏مسكن حمض فاليريانيك‎ Valeriana ‏حشيشة‎ ‏بورنيول‎ cisovalerianic acid ‏أيزو فاليريانيك‎ officinalis ‏الهر‎ ‎«camphene ‏بيبين عدعصزم كامفين‎ ¢borneol ‏طيارة.‎ aklaloids ‏مركبات ألكالويد‎ ‏مركبات جليكوسيد‎ caklaloids ‏مضاد مركبات ألكالويد‎ Baptisia ‏النيلى‎ ‏مركبات الراتنج الزيتي.‎ cglycosides ‏للميكروبات‎ tinctoria ‏البري‎ ‎steroidal ‏مضاد للالتهابات مركبات سابونين ستيرودية‎ ١ Dioscera ‏البطاطا‎ ‎«dioscene ‏متضمنة دايوسين‎ saponins villosa ‏البرية‎ ‏مركبات‎ phytosterois ‏فايتوستيرويس‎ ‎-tannin (0 alkaloids ‏ألكالويد‎ ‎anthraquinone ‏ملين مركبات جليكوسيد انثر اكينون‎ Rumex & gall tannins ‏مركيات ثأنين‎ (glycosides Crispus ‏الأصفر‎
Yo ‏جدول ؟‎ ‏مجموعة منتقاة من النباتات المنتجة لمواد كيميائية مضادة للعدوى‎ ‏النبات اسم المركب المضاد للعدوى فئة المركب المضاد للعدوى‎ ‏من الجذور‎ hydroxyacids heterocyclic ketones glucoside allylisothiocyanate acid ‏ولإجراء الطريقة لتجميع المواد المفروزة من جذور النبات بالاختراع الحالي؛ من‎ ‏الضروري إحاطة الجذور بمادة حاجزة لتخليق منطقة حول الجذر بحيث لا يفقد أي من المواد‎ ‏المفروزة ؛ ويكون جزء علي الاقل من المادة المحيطة من غشاء مناسب الذي يتصل بمصدر‎ © ‏الماء للتزويد بالماء للجذور ولكنه لا يسمح بخروج المواد المفروزة. يفضل احاطة الجذور في‎ ‏هذه الطريقة بوسط نمو طبيعي أو صناعي الذي يفضل أن يكون سائل ؛ مثلاً وسط نمو‎ ‏زراعي أو ماء . وقد تجمع المواد المفروزة من المنطقة المحيطة بالجذور بإزالة وسط النمو‎
وتعريضها لتقنيات استخلاص كيميائية ملائمة ؛ اعتماداً على طبيعة المواد المفروزة ‎She‏ طرق استخلاص البروتين ‎protein‏ ؛ الفصل الكروماتوغرافي؛ الخ) . وتتضمن النباتات المناسبة للاستخدام في هذه الطريقة كل النباتات التي تطلق مواد مفيدة ‎Sl)‏ مركبات مضادة للعدوى) من جذورها أثناء النمو ‏ على سبيل ‎JB‏ تلك النباتات المدرجة بالجدول 7 السابق. مثال ‎١‏ ‏تم ملء خمسة أصص نبات غير مسامية ‎١‏ مصنوعة من البلاستيك ؛ ذات ارتفاع +4 سنتيمتر وقطر ‎iain A‏ وذات ‎A‏ ثقوب 7 مثقوبة في القواعد وملئت بتربة للأصسص * وتم زرع بذرثان للفجل كما يوضح تخطيطيا بالشكل ‎١‏ . وتم ري جميع الأصص بانتظام بماء ‎٠١‏ عادي. وبعد أسبوعان ؛ نمت جميع النباتات واحتوي كل أصيص علي باردتين فجل 4. وتم انتقاء أصيص واحد عشوائياً وتم إزالة الأصسيص بحرص من كرة الجذر والتربة . وتم استخدام غشاء سحب للماء غير مسامي ذو سمك من © إلي ‎٠‏ ميكرون مصنوع من ‎elie‏ ‏منبثق من لدينة مرنة من اسر الايثر ‎polyetherester‏ المصاحب احاطة كرة الجذر والتربة وتم ‎Vo‏ استبدال تلك المجموعة بأصيص النباتات ‎١‏ ؛ بحيث تم احاطة التربة بالكامل بهذا الغشاء المبطن للقدر ©. ثم وضع القدر في حاوية ضخمة من البلاستيك بحيث تحاط هذه الحاوية 1+ بأصيص النبات 6 وأصيص النبات ‎١‏ بحيث يمنع الغشاء المحب للماء 0 الماء السائل من الوصول للتربة 7 ؛ كما يوضح تخطيطياً بالشكل 7 ؛ وتم إبقاء مستوي الماء في الحاوية الضخمة في الاعلي بحيث يصل مستوي الماء تحت مستوي التربة مباشرة في الأصسيص ‎YL‏ للنبات ولا يضاف ماء أخر مباشرة للتربة. وتم ري الأربع أمسص الأخرين للنباتات١‏ المحتوية علي بادرات الفجل ؛ بطريقة تقليدية ؛ أي بصب الماء في التربة * علي فترات مناسبة لكي تنمو نباتات الفجل بطريقة طبيعية . وتم إبقاء الخمسة نباتات عند درجة الحرارة المحيطة وتمت مراقبة الرطوبة ودرجة الحرارة يوميا. وبعد حوالي أربعة أسابيع أخري؛ تم زرع خمسة نباتات ‎Jad‏ أخري ‎Lad‏ ولم يلاحظ ‎Yo‏ فرق بين النباتات النامية في الأصص المبطنة وغير المبطنة.
VY
‏وتم إزالة وسط النمو المحتوي علي النباتات بحرص من كل أصيص بحيث يمكن‎ ‏فحص حالة الجذور ووجد انه توجد اختلافات كبيرة بين الأصص المبطنة وغير المبطنة.‎ ‏غير المبطنة كان وسط النمو رطبا جدا ونمت جذور التبات بطريقة‎ Gana! ‏في‎ ‏طبيعية بحيث تم اختراق وسط النمو بكتلة متشابكة من جذور شعيرية الشكل . وكان فصل هذه‎ ‏الجذور من وسط النمو صعبا جدا وتلفت معظم الجور الدقيقة أو انتزعت بالكامل من‎ © ‏النباتات.‎ ‏وفي الأصص المبطنة كان وسط النمو اجف بكثير ونمت الجذور بطريقة مختلفة‎ ‏من ؛ أو متصلة‎ ul ‏تماماء بحيث أصبحت في شكل تركيبات شبيهة بالصفائح نامية‎ ‏مباشرة ؛ بالغشاء المحب للماء . واخترقت جذور ضئيلة جدا هيكل وسط النمو ولذا كانت‎ ‏الجذور سهلة جداً في الفصل من وسط النمو مع تلف ضئيل جداً . وكانت نسبة اكبر بكثير‎ ٠ ‏الأممسص‎ Ala ‏للتجميع من وسط النمو بدون عملية النخل والفصل الشديدة المتطلبة في‎ ALG ‏غير المبطنة.‎
Y ‏مثسال‎ ‏؛ من الطين أو البلاستيك؛‎ ١ ‏من أصص النباتات‎ ١١ ‏تم ملائمة مجموعة إجمالية من‎ ‏سنتيمتر وارتفاع من 10 سنتيمتر ؛ في فتحات من‎ V0 ‏سنتيمتر + عرض‎ ٠١ ‏ذات طول من‎ Ve ‏علي امتداد جانب واحد ؛ للسماح برؤية الجذور عندما تنمو النباتات‎ ١١ acrylic ‏الاكريليك‎ ‏المزروعة بها . وتسمح أصص النبات الطينية للرطوبة بالانتشار خلال جدران أصص النبات‎ ‏بسرعة جدا ؛ لذا تحفز تأثير الحجم الأكبر من التربة حول النباتات النامية ؛ بينما تحتجز‎ ‏الأصص البلاستيكية رطوبة التربة بصورة اكبر وبذلك تعد بيئة نمو أكثر تفضيلا. وكانت‎ ‏؛ مع إضافة‎ Sassafras ‏التربة المستخدمة في أصص النبات هذه هي التربة المخصبة الرملية‎ ٠ ‏و 716. وتم‎ 7 ٠١ ‏في شكل حبوب وذات محتوي الرطوبة بين‎ N-P-K ‏من المخصب‎ 7١ ‏تجهيز الأصسص وتم زرع بادرات ذرة (ذرة صفراء)؛ ذرة بيضاء و البرسيم؛ كما وصسف‎ ‏بالسابق. وتم اختيار هذه النباتات الثلاثة لأنها تتميز بفعاليات مختلفة بدرجة كبيرة في‎ ‏امتصاص الماء - أكثرهم فعالية هي الذرة البيضاء (أي ؛ استخدام اقل كمية من الماء لإنماء‎ ‏وحدة من الكتلة الحيوية) واقلهم فعالية هو البرسيم؛ مع كون فعالية استخدام الماء للذرة‎ YO
YA
‏الصيف.‎ sed ‏الصفراء بين الاثنين . وتم وضع جميع الأصسص في صوبة زجاجية طوال‎ ‏"م.‎ 7١ ‏وكانت درجات الحرارة القصوي المقاسة في الصوبة الزجاجية لم تعدي‎ ‏ستتيمتر عمق من‎ ١ ‏تم وضع حوالي‎ ٠١ ‏7؛ 9 1 4 و‎ ٠ ‏وفي كل من التجارب ؛‎ ‏ذات طول‎ VE ‏التربة في قاع أصيص النبات . ثم ؛ تم وضع حقيبة مغلقة اسطوانية من غشاء‎ ‏؛ والمصنوعة من لوح من اللدينة‎ "iain 778 ‏سنتيمتر ومساحة سطح من‎ Ye ‏من حوالي‎ ٠ ‏المرنة لبولي استر الإيثر المصاحب ذو سمك من 00 ميكرون ؛ بحيث تستقر أفقيا علي طبقة‎ ‏؛ الذي اخذ‎ Yo ‏التربة. وتم تجهيز كل حقيبة اسطوانية غشائية بطول من خرطوم بلاستيك‎ ‏ووصل مع إغلاق محكم للماء‎ cals ‏محفور في‎ YT ‏خارج الأصيص خلال ثقب صغير‎ ‏ثم ملء أصيص النبات بالتربة؛ بحيث تدفن الحقيبة الغشائية لعمق من‎ . TV ‏لزجاجة من الماء‎ ‏غير مؤين؛‎ ela ‏ستتيمتر أسفل مستوي التربة. ويتم تجديد هذه الحقائب يوميا‎ ٠١ ‏حوالي‎ ٠ ‏بطريقة بحيث يكون مصدر الماء الوحيد 74 في التربة في الأصص من خلال جدار الحقائب‎ ‏الغشائية . ونمت ثلاثة من بادرات النبات ؛ و وضعت في الإطراف وفي الوسط لكل أصيص‎ . ‏نبات كما بالشكل‎ : ‏بتربة؛ ونمت‎ VY ‏و‎ ١١ AY fF ‏كل من الأصسص في التجارب؛‎ ede ‏وتم‎ ‏؛ و وضعت في الإطراف وفي الوسط لأصص النبات كما بالشكل‎ 4١ call ‏البادرات الثلاثة‎ ٠ ‏؛. وتم ري النباتات بطريقة تقليدية بماء غير مؤين كما بالسابق.‎ ‏نمو الجذر للتجارب الاثني عشر خلال الوقت. و تعطي النتائج بالجدول‎ Jaa ‏ولوحظ‎ ‏؟ . و أوضحت النتائج إن الجذور في أصص النبات المروية من خلال غشاء محب للماء‎ ‏نمت أساسا حول سطح هذه الحقيبة؛ بعيدا عن طبيعة النبات والأصيص المستخدم . وكان شكل‎ ‏ذو شكل متشبك ؛ مع بعض الجذور الكبيرة‎ ٠١ ‏و‎ 9 To 7 ١ ‏الجذور في التجارب‎ Ys ‏والدقيقة والتي تتبع سطح الحقيبة ولكن بدون اختراق مادة الحقيبة.‎ ‏وعلي النقيض ؛ تنمو جذور النباتات التي تروي بطريقة طبيعية ٠؛ بحيث جابت‎ ‏جميع مناطق التربة لامتصاص الماء والمواد الغذائية.‎
جبدول ك٠‏ التجارب المنتقاة لتقييم الشكل الظاهري للنبات رقم النبات | نوع الأصيص طريقة 0 | شكل نمو الجذر الملحوظ التجربة ‎١‏ البرسيم طين خلال الكيس كتلة متشابكة وأساسا الغشائي حول الكيس الغشائي ‎Y‏ البرسيم بلاستيك خلال الكيس كتلة متشابكة وأساسا الغشائي حول الكيس الغشائي 1 البرسيم طين مباشرة حجم التربة بالكامل مكشوف البرسيم بلاستيك مباشرة حجم التربة بالكامل مكشوف الذرة طين خلال الكيس كتلة متشابكة وأساسا الصفراء الغشائي حول الكيس الغشائي 1 الذرة بلاستيك خلال الكيس كتلة متشابكة وأساسا الصفراء الغشائي حول الكيس الغشائي ‎Y‏ الذرة طين مباشرة حجم التربة بالكامل الصفر ‎el‏ مكشوف ‎A‏ الذرة بلاستيك مباشرة حجم التربة بالكامل الصفراء مكشوف ‎q‏ الذرة طين خلال الكيس كتلة متشابكة وأساسا البيضاء الغشائي حول الكيس الغشائي ‎Va‏ الذرة بلاستيك خلال الكيس كتلة متشابكة وأساسا البيضاء الغشائي حول الكيس الغشائي ‎١١‏ الذرة طين مباشرة حجم التربة بالكامل البيضا ءِِ مكشوف ‎YY‏ الذرة بلاستيك مباشرة حجم التربة بالكامل البيضاء مكشوف

Claims (1)

  1. عناصر_الحمابة ‎-١ ١‏ طريقة لتعديل نمو جذر نبات ‎plant root‏ ؛ تشمل الخطوة: ‎Y‏ إنماء جذر نبات ‎plant root‏ وسط نمو بالقرب من غشاء محب للماء غير مسامي الذي "| يزود بالماء لوسط النمو. ‎-١ ١‏ الطريقة بالعنصر ‎١‏ ء حيث يكون الغشاء هو المصدر النظري الذي يزود بالماء لوسط ‎gail} Y‏ . ‎١‏ 7 الطريقة بالعنصر ف حيث يكون الغثاء هو المصدر الوحيد أساساً للتزويد بالماء لوسط " - النمو . ‎١‏ ؛- طريقة لتعديل نمو جذر نبات ‎plant root‏ » تشمل الخطوة: إنماء جذر نبات في وسط نمو بالقرب من غشاء محب للماء غير مسامي الذي يزود بالماء ‎oY‏ لوسط النمو. ؛ ‏ حيث يكون 775 على الأقل من وزن جذر النبات ‎plant root‏ بعد خطوة الإنماء المذكورة ‎٠‏ متصلاً؛ أو بداخل ‎٠١‏ ملليمتر ؛ من الغشاء. ‎١‏ #- الطريقة بالعنصر 4 ؛ حيث يكون حوالي ‎٠‏ 75 على الأقل من وزن جذر النبات ‎plant‏ ‏:هم بعد خطوة الإنماء المذكورة متصلاً ؛ أو بداخل ‎٠١‏ مللي متر ؛ بالغشاء. ‎١‏ +- الطريقة بالعنصر © حيث يكون حوالي 79759 على الأقل من وزن جذر النبات بعد خطوة الإنماء المذكورة متصلاً ؛ أو بداخل ‎٠١‏ مللي متر ؛ بالغشاء. ‎-١/ !‏ طريقة لتعديل نمو جذر نبات ‎plant root‏ ¢ تشمل الخطوة: ‎XY‏ إنماء جذر نبات في وسط نمو بالقرب من غشاء محب للماء غير مسامي يشمل لدينة مرنة من كو بولي استر الإثير ‎copolyetherester‏ الذي يزود بالماء لوسط النمو.
    ‎=A)‏ الطريقة بالعنصر 7ء حيث يشمل الغشاء غير المسامي المحب للماء واحد أو أكثر من "- اللدائن المرئة لكو بولي إستر الإثير ‎copolyetherester‏ ذات العديد من وحدات إستر طويل ‎oY‏ السلسلة مكررة ووحدات الإستر ‎ester‏ قصيرة السلسلة مرتبطة البداية بالنهاية من خلال روابط ؛ - الإستر ‎ester‏ ¢ وتمثل وحدات الإستر ‎AL gla ester‏ السلسلة المذكورة بالصيغة 0 © 0 2 ‎I °‏ ‎-0GO-C-R-C- @‏ 1 وتمثل وحدات الإستر ‎ester‏ قصيرة السلسلة المذكورة بالصيغة ل 0 0 ‎١١ ١|‏ ! ‎-ODO-C-R-C- a‏ :
    0 ‏حيث:‎ A
    ‎٠‏ © هو شق ثنائي التكافؤ تبقى بعد بإزالة مجموعات الهيدروكسيل ‎hydroxyl groups‏ الطرفية ‎Je ٠‏ (أكسيد الكايلين) جليكول ‎poly(alkylene oxide)glycol‏ ذو رقم لمتوسط الوزن ‎١١‏ الجزيئي من 0-4660 ‎thoes‏
    ‎R VY‏ هو شق ثنائي التكافؤ يتبقى بعد إزالة مجموعات الكربوكسيل ‎groups‏ 1170:0771 من حمض ‎VY‏ ثنائي الكربوكسيل ‎dicarboxylic acid‏ له وزن جزيثي أقل من ‎Foo‏
    ‎Ve‏ © هو شق ‎AW‏ التكافؤ يتبقى بعد إزالة مجموعات الهيدروكسيل ‎hydroxyl groups‏ من ثاني ‎Ve‏ ول 0101 ذو وزن جزيئي ‎dd‏ من حوالي ‎You‏
    ‏1 ويحتوي كو بولي إستر الإثير ‎-٠ copolyetherester‏ 7714 من الوزن + اعتماداً على ‎VY‏ الوزن الكلي لكو بولي ‎ful‏ الإثير ‎٠ copolyetherester‏ مجموعات أكسيد الإثيلين ‎ethylene‏ ‎YA‏ 56 المتضمنة في بوحدات الإستر طويلة السلسلة لكو بولي إستر الإثير ‎copolyetherester‏ ؟ 04 و
    ‎٠ Y.‏ يحتوي كو بوليمر إستر الإثير ‎copolyetherester‏ حوالي 710-706 من الوزن من 7 وحدات الإستر ‎ester‏ قصيرة السلسلة.
SA00210606A 1999-08-06 2000-12-11 طريقة لتعديل نمو الجذور root SA00210606B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/369,798 US6453610B2 (en) 1999-08-06 1999-08-06 Method for modifying root growth

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA00210606B1 true SA00210606B1 (ar) 2006-08-02

Family

ID=23456970

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA00210606A SA00210606B1 (ar) 1999-08-06 2000-12-11 طريقة لتعديل نمو الجذور root

Country Status (17)

Country Link
US (2) US6453610B2 (ar)
EP (2) EP1400166B1 (ar)
JP (2) JP4781586B2 (ar)
KR (1) KR100728843B1 (ar)
CN (1) CN1200602C (ar)
AT (2) ATE349886T1 (ar)
AU (1) AU774464B2 (ar)
CA (1) CA2378237C (ar)
CL (1) CL2009000058A1 (ar)
DE (2) DE60032825T2 (ar)
DK (2) DK1199923T3 (ar)
ES (2) ES2238028T3 (ar)
IL (3) IL147718A0 (ar)
MX (1) MXPA02001244A (ar)
PT (2) PT1400166E (ar)
SA (1) SA00210606B1 (ar)
WO (1) WO2001010193A1 (ar)

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6793824B2 (en) * 1998-02-05 2004-09-21 E. I. Du Pont De Nemours And Company Water purification apparatus
US6602824B1 (en) * 1999-02-16 2003-08-05 Greener Pastures Development Corp. Herbicidal composition and a method of using a naturally-occurring organic compound as a herbicide
US6453610B2 (en) * 1999-08-06 2002-09-24 E. I. Du Pont De Nemours And Company Method for modifying root growth
US7810275B2 (en) * 2001-10-29 2010-10-12 Lacebark, Inc. Root growth barrier and method
EP1321123A1 (de) * 2001-12-20 2003-06-25 Cognis France S.A. Verwendung eines Extraktes der Pflanze Baptisia tinctoria in einer kosmetischen Zusammensetzung
US6705045B1 (en) * 2003-01-10 2004-03-16 Weyerhaeuser Company Methods for pruning the roots of tree seedlings
JP2005102508A (ja) * 2003-01-17 2005-04-21 Yuichi Mori 植物栽培用器具および植物栽培方法
NL1022683C1 (nl) * 2003-02-14 2004-08-17 Sluis Cigar Machinery B V V D Werkwijze voor het vervaardigen van een kweekmedium.
US7481025B2 (en) 2003-05-28 2009-01-27 Lacebark, Inc. Method and container for growing transplantable plants
WO2004110132A2 (en) 2003-06-12 2004-12-23 E.I. Dupont De Nemours And Company Water vapor permeable hydrophilic membranes and devices made there-from and process for using the devices
US20050223639A1 (en) * 2004-04-13 2005-10-13 Whitcomb Carl E Plant container base with root-directing channels
US7198431B2 (en) * 2004-05-10 2007-04-03 Gesser Hyman D Irrigation system and associated methods
US20060205301A1 (en) * 2005-03-11 2006-09-14 Bha Technologies, Inc. Composite membrane having hydrophilic properties and method of manufacture
US7665615B2 (en) * 2005-09-30 2010-02-23 General Electric Company Composite article having hydrophilic properties and method of manufacture
DE102006004829A1 (de) * 2006-01-31 2007-08-09 Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau e.V. Gewinnung von Glucosinolaten aus Exsudaten von Capparales
GB0605322D0 (en) * 2006-03-16 2006-04-26 Design Tech & Innovation Ltd Irrigation device
US7584860B2 (en) * 2006-07-17 2009-09-08 General Electric Company Hydrophilic body and method of manufacture
US8595974B2 (en) * 2006-11-28 2013-12-03 George Pierce Nottingham Agricultural polymer protected root ball
US7774981B2 (en) * 2007-02-09 2010-08-17 Lacebark, Inc. Plant container and method
US7877929B2 (en) 2007-08-04 2011-02-01 Rezzorb, Llc Method and apparatus for reducing fertilizer use in agricultural operations
CN101548612B (zh) * 2008-04-03 2011-04-27 西北农林科技大学 一种培育超长根系苗木的方法
WO2010088478A2 (en) * 2009-01-30 2010-08-05 Tegraseal Products, Llc Water retaining membrane
US20110284468A1 (en) * 2009-02-02 2011-11-24 Zeev Birger Uses of hydrophobic aggregates and methods for performing those uses
ES2379428B1 (es) * 2010-09-30 2013-02-05 Kipanov, S.L. Porta-semillas para especies arbóreas.
JP5656681B2 (ja) * 2011-02-22 2015-01-21 株式会社クラレ 植物栽培用フィルム
GB201208030D0 (en) * 2012-05-08 2012-06-20 Design Tech & Innovation Ltd De-watering
EP2858952A1 (de) * 2012-06-08 2015-04-15 Rogmans, Maria Verfahren zur wasserbehandlung mit pflanzenanlagen, sowie pflanzenanlage (photobioreaktor) selbst
CN103250487B (zh) * 2013-03-05 2015-02-25 吉林农业大学 一种超声波、高锰酸钾及菌剂联合处理人参、西洋参种子方法
CN105706683A (zh) * 2016-01-26 2016-06-29 和县聂兴圩蔬菜种植有限责任公司 一种花生的栽培方法
CN105706682A (zh) * 2016-01-26 2016-06-29 和县聂兴圩蔬菜种植有限责任公司 一种花生的灌溉技术
CN105981570A (zh) * 2016-01-29 2016-10-05 马鞍山绿丰种业有限公司 一种缩短苗龄的番茄育苗方法
CN106857167B (zh) * 2017-04-06 2020-05-26 河北省林业科学研究院 一种苗木栽培方法
AT520103B1 (de) * 2017-06-29 2019-04-15 Hemerka Alfred Blumentopf
PL240116B1 (pl) * 2017-12-11 2022-02-14 Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska Ekopomiar Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Złoże ogrodnicze
US10798881B2 (en) 2018-03-09 2020-10-13 Lacebark, Inc. Air root pruning container for growing a plant
CN109348908B (zh) * 2018-11-13 2024-07-16 江苏花名堂农业科技发展有限公司 一种土培水培一体化栽培方法
EP3662752A1 (en) 2018-12-03 2020-06-10 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie si Petrochimie-Icehim Biostimulant for plants obtained from root exudates accumulated in recirculated hydroponic environments
US11089739B2 (en) 2019-06-12 2021-08-17 Lacebark, Inc. Air-root-pruning container having vertically offset ledges
CN111066528A (zh) * 2020-01-20 2020-04-28 山东省农业科学院生物技术研究中心 一种用于花生根系形态研究的根箱装置及其使用方法
CN111869528A (zh) * 2020-07-25 2020-11-03 桂林市农业科学研究中心 淮山高架种植空中结薯栽培方法
CN112063476A (zh) * 2020-09-28 2020-12-11 宜宾五粮液股份有限公司 白酒中氢氰酸和氨基甲酸乙酯含量的控制方法
WO2022245792A1 (en) * 2021-05-17 2022-11-24 Upward Enterprises Inc. Growing-media amendment for crop production in containers utilizing sub-irrigation

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2814161A (en) * 1955-07-29 1957-11-26 Winifred L Hawkins Plant receptacle
US3534497A (en) * 1968-02-09 1970-10-20 Keyes Fibre Co Means for germinating seeds and replanting seedlings or the like grown therefrom
JPS51129735A (en) 1975-04-30 1976-11-11 Mitsubishi Petrochemical Co Hydroponics by using foamed rough plate
DE2602107C2 (de) * 1976-01-21 1978-02-16 Graber, Bruno, 8031 Puchheim Verfahren zum Beschränken des Größenwachstums von Pflanzen und Behälter zur Durchfuhrung des Verfahrens
US4216623A (en) * 1977-05-25 1980-08-12 Silver Stanley M Plant watering system and process
US4096663A (en) * 1977-05-25 1978-06-27 Stanley Milton Silver Plant watering system and process
JPS5554825A (en) * 1978-10-13 1980-04-22 Junkosha Co Ltd Plant growing method and device
CA1272601A (en) * 1984-07-13 1990-08-14 Michael Lenke Culturing plants with a dwarfed habit
US4661254A (en) 1985-05-23 1987-04-28 Uop Inc. Chlorine-resistant semipermeable membranes
US4698372A (en) 1985-09-09 1987-10-06 E. I. Du Pont De Nemours And Company Microporous polymeric films and process for their manufacture
JPS62287201A (ja) 1986-06-06 1987-12-14 Canon Inc 光学素子用樹脂
US4725481A (en) * 1986-10-31 1988-02-16 E. I. Du Pont De Nemours And Company Vapor-permeable, waterproof bicomponent structure
EP0268556B1 (en) 1986-11-12 1991-12-04 Harry Dudley Dr. Wright Plant culturing method and apparatus
US5511340A (en) 1987-03-04 1996-04-30 Kertz; Malcolm G. Plant growing room
US4926585A (en) 1987-03-14 1990-05-22 The Bionetics Corporation Plant nutrient delivery system having a porous tubular member
US4769273A (en) 1987-12-28 1988-09-06 E. I. Du Pont De Nemours And Company Bicomponent moisture barrier poly(etherimide) ester films
US4939865A (en) * 1988-04-14 1990-07-10 Whitcomb Carl E Method and container for growing transplantable plants
JPH0745169Y2 (ja) * 1988-05-31 1995-10-18 ジャパンゴアテックス株式会社 植物栽培装置
SU1648291A1 (ru) 1988-12-26 1991-05-15 Akhmedov Musa A Система внутрипочвенного орошени
GB2265536B (en) 1992-04-04 1995-08-23 Wesley Morley Davies Plant growing apparatus
JPH06209644A (ja) * 1993-01-21 1994-08-02 Toray Ind Inc 半透膜による植生工法
JPH09509885A (ja) 1994-03-11 1997-10-07 アクゾ ノーベル ナムローゼ フェンノートシャップ 透析蒸発により物質混合物を分離もしくは物質を精製する装置
JPH09227696A (ja) 1996-02-20 1997-09-02 Elf Atochem Japan Kk プラスチックフイルム
JP3286207B2 (ja) * 1997-05-16 2002-05-27 みかど化工株式会社 植物育成床
US6173531B1 (en) * 1998-11-23 2001-01-16 Kirk David Howell Perforated container
JP3678654B2 (ja) * 1999-04-19 2005-08-03 メビオール株式会社 植物栽培用容器および植物栽培方法
US6453610B2 (en) * 1999-08-06 2002-09-24 E. I. Du Pont De Nemours And Company Method for modifying root growth

Also Published As

Publication number Publication date
DE60032825D1 (de) 2007-02-15
DE60018753T2 (de) 2006-04-13
CA2378237A1 (en) 2001-02-15
IL182341A0 (en) 2007-07-24
ATE349886T1 (de) 2007-01-15
AU6513300A (en) 2001-03-05
CN1368841A (zh) 2002-09-11
EP1400166B1 (en) 2007-01-03
CL2009000058A1 (es) 2009-05-29
CN1200602C (zh) 2005-05-11
US20030019153A1 (en) 2003-01-30
US6453610B2 (en) 2002-09-24
US6615537B2 (en) 2003-09-09
ATE290771T1 (de) 2005-04-15
PT1400166E (pt) 2007-04-30
IL182341A (en) 2011-01-31
KR20020059356A (ko) 2002-07-12
US20020007588A1 (en) 2002-01-24
AU774464B2 (en) 2004-07-01
PT1199923E (pt) 2005-05-31
JP4781586B2 (ja) 2011-09-28
IL147718A0 (en) 2002-08-14
EP1199923A1 (en) 2002-05-02
DK1400166T3 (da) 2007-05-14
JP4542200B2 (ja) 2010-09-08
KR100728843B1 (ko) 2007-06-15
DE60032825T2 (de) 2007-11-15
EP1400166A1 (en) 2004-03-24
CA2378237C (en) 2009-06-23
WO2001010193A1 (en) 2001-02-15
ES2282553T3 (es) 2007-10-16
JP2010051320A (ja) 2010-03-11
JP2003524410A (ja) 2003-08-19
MXPA02001244A (es) 2004-06-22
ES2238028T3 (es) 2005-08-16
DE60018753D1 (de) 2005-04-21
DK1199923T3 (da) 2005-04-18
EP1199923B1 (en) 2005-03-16
IL147718A (en) 2011-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA00210606B1 (ar) طريقة لتعديل نمو الجذور root
US7166224B2 (en) Water purification apparatus
CA2378233C (en) Irrigation device
EP1051354B1 (en) Plant growing medium with hydrophilic membrane and use of the membrane to control moisture
AU2009201496A1 (en) Water purification apparatus
AU2003204117B2 (en) Water purification apparatus
AU2011253854B2 (en) Water purification apparatus
AU2005247024A1 (en) Water purification apparatus
MXPA00007259A (en) Water purification apparatus