Радий Бабану, Тирасполь, Молдавия, Приднестровье

Тема:

В 2019 году на территории одного из сельскохозяйственных предприятий Приднестровья, в теплице, был поставлен эксперимент по выявлению влияния полей наноматериалов на процесс проращивания семян и на развитие рассады томатов, перца и баклажанов.

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

Оборудование:

Для эксперимента были использованы:

Семена томата, сорт «Багира».

Семена перца, сорт «Геркулес».

Семена баклажан, сорт «Класс».

Субстрат для рассады «Suli Flor».

3 кассеты для тепличной рассады, 50 ячеек каждая, для томатов.

3 кассеты для тепличной рассады, 50 ячеек каждая, для перца.

3 кассеты для тепличной рассады, 50 ячеек каждая, для баклажан.

Емкость для воды, объемом 200 литров.

Лейка садово-огородная.

Измерительная лента (рулетка).

Фотоаппарат.

Условия эксперимента:

Начало эксперимента: 11.03.2019 года. Посадка семян в субстрат.

Экспериментальные образцы находились в той же теплице, что и контрольные, и к ним применялись те же самые агротехнические методы, что и ко всем остальным.

Экспериментальные образцы были отделены от остальных и находились на расстоянии минимум 1 метр

Экспериментальные образцы обрабатывались водой, побывавшей в контакте с наноматериалами. Прямого контакта экспериментальных образцов с наноматериалом не допускалось.

Для получения воды, обработанной энергетическими полями наноматериала, использовалась емкость в 200 литров, наноматериал находился на дне емкости, для обработки опытных образцов растений применялась вода из верхних слоев емкости.

Обработка производилась регулярно,  периодичность составляла 2-3 дня, согласно необходимости полива.

В эксперименте был использован наноматериал спектрального состава СО2, СН3, CONH, в виде смеси.

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

Наблюдения

Наблюдения за всхожестью семян показали, что у экспериментальных образцов семян томата всхожесть составила 100%,  у семян перца – 100%, у семян баклажан – 97%.

У контрольных образцов семян томата всхожесть составила 98%, у перца 99,5%, у баклажан – 94%.

Наблюдения за развитием взошедшей рассады продолжались весь период до высадки на открытый грунт.

Развитие экспериментальных образцов происходило нормально, но с некоторыми отличиями от контрольного рассадного материала.

В среднем, у экспериментальных образцов развитие происходило быстрее, чем у контрольных.

Так, у экспериментальных образцов томатов стадия на которой имеется два развитых настоящих листка и 2 семядольных, наблюдалась уже через 14 дней после посева, в то время как у контрольных к этому моменту настоящие листки только начинали развиваться.

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

Также, у экспериментальных образцов рассады не наблюдалось вытягивание и удлинение  стволов растений, средняя толщина стволиков томатов через  3 недели (21 день) после посева семян составила 4-5 мм, в то время как у контрольных образцов составляла 3 мм и менее.

       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.

Вместе с тем, средняя высота экспериментальных образцов рассады, через  3 недели (21 день) после посева, у томатов составляла 80-85 мм. У контрольных образцов рассады томатов средняя  высота составляла 100-130 мм.

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.

Заболевания

На всем протяжении эксперимента, растения наблюдались на предмет возникновения характерных для тепличных хозяйств заболеваний.

Ни одно из заболеваний не было выявлено. Растения были здоровы вплоть до высадки в открытый грунт.

Внешний вид.

На всем протяжении наблюдалось очевидно гораздо более привлекательный и здоровый внешний вид у экспериментальных образцов, по сравнению с контрольными. Это проявлялось в лучшем развитии и большем размере листиков, плотным покрытием грунта,  более интенсивном цвете как листьев, так и стволов.

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 наноматериала.

В процессе эксперимента был замечен и документирован эффект, при котором наблюдалось более эффективное развитие как экспериментальных, так , в особенности, и контрольных  образцов, в присутствии полей используемых наноматериалов. Эффект интенсивно наблюдался на расстоянии до 8 метров, затем наблюдался градиент снижения эффекта, на расстоянии до 12 метров от источника поля. На удалении свыше 12 м эффект не наблюдался.

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

Полученные в ходе данного эксперимента данные позволяют сделать вывод о положительном влиянии полей используемых наноматериалов на рассадный материал, улучшая его развитие, иммунитет, общую живучесть.

Вместе с тем, рекомендуется провести более детальные исследования по выявлению биохимических механизмов этого влияния, для выработки оптимальной методики применения данных наноматериалов в тепличном хозяйстве.