...

Поля наноплазмы — это локализованные энергетические зоны, создаваемые веществами наномасштаба, способные изменять физико-химические свойства воды и стимулировать биологические процессы в растениях без прямого контакта. В данном исследовании изучено, как такие поля влияют на проращивание семян и развитие рассады томатов, перца и баклажан в реальных тепличных условиях.

Условия эксперимента 2019 года

Весной 2019 года на территории одного из сельскохозяйственных предприятий в теплице был поставлен эксперимент. Цель — выявить, изменится ли всхожесть семян и скорость развития рассады овощных культур (рассады томатов, перца и баклажанов) при обработке водой, подвергнутой воздействию энергетических полей наноматериалов.

Честно скажу: когда мы начинали, скепсиса было больше, чем ожиданий. Идея, что вещество на дне ёмкости может «передать» что-то воде в верхних слоях, звучала необычно. Но методика была проста, а контроль — жёсток.

 

По мере продолжения эксперимента проводились замеры и фото-документирование состояния экспериментальных и контрольных образцов.

Оборудование и материалы

  • Семена томата, сорт «Багира»
  • Семена перца, сорт «Геркулес»
  • Семена баклажан, сорт «Класс»
  • Субстрат для рассады «Suli Flor»
  • Кассеты для тепличной рассады (50 ячеек) — по 3 штуки на каждую культуру: 3 для томатов, 3 для перца, 3 для баклажан
  • Ёмкость для воды, 200 литров
  • Садовая лейка, рулетка, фотоаппарат

Методика обработки наноматериалами

Начало эксперимента — 11 марта 2019 года. Семена посеяли в субстрат. Экспериментальные образцы находились в той же теплице, что и контрольные. Агротехника была идентичной. Разница лишь в одном.

Экспериментальные кассеты обрабатывали водой, которая предварительно контактировала с наноматериалом. Сам наноматериал — смесь спектрального состава CO₂, CH₃, CONH — лежал на дне 200-литровой ёмкости. Воду для полива брали из верхних слоев. Прямого контакта растений с наноматериалом не допускалось.

Поливали каждые 2–3 дня, по мере необходимости. Экспериментальные образцы стояли отдельно, на расстоянии минимум 1 метра от остальных.

В данной работе описываются результаты, полученные на культуре томата, на остальных культурах результаты аналогичные.

Результаты: влияние на проращивание и развитие рассады

Наблюдения вели от посева до высадки в открытый грунт. Фиксировали всхожесть, фазовое развитие, размеры, внешний вид.

Всхожесть семян

Культура Эксперимент (всхожесть) Контроль (всхожесть) Разница
Томаты (сорт «Багира») 100% 98% +2%
Перец (сорт «Геркулес») 100% 99,5% +0,5%
Баклажаны (сорт «Класс») 97% 94% +3%

Цифры говорят сами за себя. Особенно заметен прирост у баклажан — культура, которая традиционно капризна в проращивании.

Скорость развития рассады

У экспериментальных образцов томатов стадия двух развитых настоящих листков + 2 семядольных наблюдалась уже на 14-й день после посева. У контрольных к этому моменту настоящие листки только начинали развёртываться.

Рис.1. Развитие экспериментальных образцов томата, 25.03.2019

 

Рис 2. Развитие контрольных образцов томата. 25.03.2019

Аналогичное состояние наблюдалось у рассады перца:

Рис. 3  Развитие контрольных образцов перца. 23.04.2019

 

Рис. 4 Развитие экспериментальных образцов перца. 23.04.2019

 

Морфологические показатели: толщина ствола и высота

Разница была не только в скорости. Рассада отличалась и по «архитектуре».

Толщина стволика

Через 3 недели (21 день) после посева средняя толщина стволиков томатов в экспериментальной группе составила 4–5 мм. У контрольных — 3 мм и менее. При этом вытягивания, типичного для слабой рассады, не наблюдалось. Растения были компактными, но мощными.

       Рис. 5 Толщина стволиков контрольных образцов томата 02.14.2019

 

Рис. 6 Толщина стволиков экспериментальных образцов томата, 02.04.2019

 

Рис. 7 Сравнение внешнего вида (толщина стволиков) экспериментальных (слева) и контрольных (справа) образцов рассады томата, 19.04.9019.

Высота растений

Интересно, что при большей толщине ствола экспериментальные образцы были ниже. Через 3 недели высота экспериментальных томатов составляла 80–85 мм, тогда как контрольные вытянулись до 100–130 мм. Это — признак здоровой, не переросшей рассады.

Рис. 8 Высота экспериментальных образцов 80-85 мм, 02.04.2019.
Рис. 9
Рис. 10

Рис. 9, Рис. 10 Высота контрольных образцов 100-130 мм, 02.04.2019.

Заболеваемость и внешний вид растений

На протяжении всего эксперимента растения осматривали на предмет типичных тепличных болезней. Результат: ни одного случая. Ни на экспериментальных, ни на контрольных образцах. Все растения оставались здоровыми вплоть до высадки в открытый грунт.

Но внешний вид — разный. Экспериментальные образцы выглядели заметно лучше: листья крупнее, зелёный цвет насыщеннее, стволы более интенсивно окрашены. Грунт в кассетах плотно покрывался листовой массой.

Рис. 11 а
Рис. 11 б

Рис. 11. Общий вид экспериментальных (Рис. 11 а) и контрольных (Рис. 11 б) образцов рассады томатов, 05.04.2019.

Градиент влияния полей наноплазмы

Вот что нас по-настоящему удивило. Мы заметили эффект, который не планировали изначально.

Как экспериментальные, так и контрольные образцы, находившиеся в зоне действия полей наноматериалов, развивались лучше, чем те, что стояли дальше. Максимальный эффект фиксировался на расстоянии до 8 метров от источника. Затем шёл градиент снижения — до 12 метров. На удалении свыше 12 метров влияние не наблюдалось.

Это означает, что наноматериал работает не только через воду, но и через пространство — создаёт вокруг себя активную зону, в которой растения чувствуют себя комфортнее.

Рис. 12 а

Рис. 12 б
Рис. 12 в

Рис.12. Эффективность развития рассады томатов на расстоянии в 35-40 м (Рис. 12 а) , 12-15 м (Рис. 12 б) и 2-3 м (Рис. 12 в) от источника поля наноматериала.

Выводы и практическое применение

  • Поля наноматериалов повышают всхожесть семян овощных культур (томаты, перец, баклажаны) без прямого контакта с семенами или растениями.
  • Рассада развивается быстрее — фазовые сдвиги на 3–5 дней.
  • Растения формируют более толстые стволики (4–5 мм против 3 мм) без вытягивания.
  • Внешний вид экспериментальной рассады здоровее и насыщеннее.
  • Эффект простирается на 8–12 метров от источника поля.
  • Технология безопасна: наноматериал не смешивается с субстратом и не попадает на растения.

Для тепличных хозяйств это — способ получить качественную, крепкую рассаду с минимальными затратами. Достаточно поместить наноматериал в ёмкость с водой и использовать верхние слои для полива.

Связанные материалы:

 

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как наноплазма (Плазма Кеше) влияют на всхожесть семян томатов, перца и баклажан?

В эксперименте 2019 года поля наноплазмы повысили всхожесть семян томатов и перца до 100% (контроль — 98% и 99,5%), а баклажан — до 97% (контроль — 94%). Эффект достигался без прямого контакта семян с наноматериалом — через обработку водой, подвергнутой воздействию энергетических полей.

Каков радиус действия полей наноматериалов на рассаду?

Максимальный эффект наблюдался на расстоянии до 8 метров от источника. Градиент снижения действия простирался до 12 метров. На удалении свыше 12 метров влияние на развитие растений не фиксировалось.

Безопасно ли применение наноматериалов для тепличной рассады?

В ходе эксперимента прямой контакт растений с наноматериалом исключался — использовалась только вода из верхних слоев ёмкости, в которой находился наноматериал. Заболеваний на экспериментальных и контрольных образцах не выявлено.

Какие изменения в развитии рассады наблюдались при использовании наноплазмы?

Экспериментальные образцы развивались быстрее: стадия двух настоящих листков наступала на 14-й день (у контроля — позже). Толщина стволика томатов через 3 недели составила 4–5 мм (контроль — 3 мм и менее), при этом вытягивания не наблюдалось. Внешний вид был более здоровым и насыщенным.

Какие сорта использовались в эксперименте?

Томаты — сорт «Багира», перец — «Геркулес», баклажаны — «Класс». Результаты по перцу и баклажанам были аналогичными результатам по томатам.

Можно ли применять эту технологию в домашних условиях?

Да. Методика проста: наноматериал помещается на дно ёмкости с водой, через сутки вода из верхних слоев используется для полива рассады. Главное — не допускать попадания частиц наноматериала в субстрат.

Об авторе
Материал подготовлен специалистами агрономического департамента Русскоязычного сообщества «Про Плазму». Эксперимент проводился в 2019 году на базе действующего сельскохозяйственного предприятия. Все данные получены в полевых условиях с фото-документированием. При перепечатке — ссылка на источник обязательна.

Дата публикации: 5 апреля 2019
Дата обновления: 29 июня 2026
Категория: Сельское хозяйство