Содержимое
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.


Аналогичное состояние наблюдалось у рассады перца:


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.



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