Wpływ pola magnetycznego na parametry fizjologiczne roślin uprawnych i grzybów patogenicznych oraz na właściwości fizyczne wody

Podobne dokumenty
Wykorzystanie badań naukowych prowadzonych w Stacji Czyrna w projekcie Środowisko bez barszczu Sosnowskiego

Skierniewice Zakład Odmianoznawstwa Szkółkarstwa i Nasiennictwa Pracownia Nasiennictwa. Autor: dr Regina Janas

ZASTOSOWANIE PULSUJĄCYCH FAL RADIOWYCH W USZLACHETNIANIU NASION ROŚLIN WARZYWNYCH

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

S P R A W O Z D A N I E Z B A D A N I A

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Doświadczenia polowe w Kampanii 2017/2018 w Nordzucker Polska SA

ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN I NAWOŻENIA. ZLECENIODAWCA: VET-AGRO Sp. z o. o. ul. Gliniana 32, Lublin. Nr umowy: /16

Wpływ szczepionek mykoryzowych na rozwój i zdrowotność borówki amerykańskiej, różaneczników oraz wrzosów

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

TYTANIT plonotwórczy stymulator wzrostu i plonowania warzyw

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Biuletyn agrotechniczny KWS 1/2002

DOSKONALENIE SPOSOBÓW PRODUKCJI I USZLACHETNIANIA NASION ROŚLIN WARZYWNYCH PRZEZNACZONYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

BADANIA SKUTECZNOŚCI BIOLOGICZNEJ NIEKTÓRYCH ŚRODKÓW FIRMY VARICHEM I. WSTĘP

Alternatywne kierunki użytkowania roślin motylkowatych drobnonasiennych

Tytuł zadania. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich

SPECYFIKACJA ESA DOTYCZĄCA NASION WARZYW DO PRECYZYJNEGO SIEWU

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

Owies. Tabela 40. Owies odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do KRO LOZ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka

Warszawa, dnia 20 października 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 22 września 2015 r.

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS

Siarkol Extra 80 WP 1kg kod produktu: kategoria: Kategoria > Rolnik > Fungicydy - grzybobójcze

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Tytuł zadania

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

WYŻEJ OPISANA CZĘŚĆ DOŚWIADCZENIA JEST PRZYGOTOWANA EOZYNA ŻÓŁTAWA

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I NA NASIONA

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

(fot. M. Pelc) Regeneracja zasobów genowych traw ZDOO w Lisewie

UPRAWY SADOWNICZE POZNAJ ICH DZIAŁANIE PO OWOCACH

Soja. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

OPIS PRODUKTU 1 WPROWADZENIE

RAPORT 02/SZPPO/ r. NIP: REGON mgr inż. Janusza Amanowicza

Wpływ intensywności użytkowania łąki na glebie torfowo-murszowej na wielkość strumieni CO 2 i jego bilans w warunkach doświadczenia lizymetrycznego

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

13. Soja. Uwagi ogólne

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

Skuteczne sposoby na zwalczanie mączniaka prawdziwego

Raport z badań dotyczący

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

CROPVIT - ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH MIKROSKŁADNIKÓW MIKROELEMENTY SCHELATOWANE ZAPEWNIAJĄ SZYBKIE WCHŁANIANIE PRZEZ ROŚLINĘ SZYBKO POPRAWIAJĄ KONDYCJĘ

Początki uprawy buraków

REAKCJA CEBULI I MARCHWI NA BIOSTYMULATOR ASAHI SL STOSOWANY Z HERBICYDAMI

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017

Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres

NOWE RODZAJE AGROWŁÓKNIN

Zbigniew Anyszka, Adam Dobrzański

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r.

Grisu 500 SC. celny strzał w choroby! ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

Tabela 65. Groch siewny badane odmiany w 2017 roku.

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

Regulacja wzrostu i ochrona fungicydowa rzepaku w jednym!

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

Formy ozime strączkowych, czyli co nas wkrótce czeka

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

Basfoliar Kelp P-Max. Nawóz dolistny: Producent: COMPO Polska Sp. z o.o. Działanie:

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2017

ok. 900 ha tuneli drewnianych po ok. 200 m2 (> 35 tys. tuneli) 1 szklarnia 5 tys.m2

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Optymalne nawożenie jagody kamczackiej. Dr Andrzej Grenda, Yara Poland

Katalog produktów 2012

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

Wymarzanie zbóż i rzepaku może być realnym zagrożeniem

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Soja 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

O czym pamiętać przed siewem marchwi?

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

TEMAT: WPROWADZANIE ROŚLIN ZIELARSKICH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych ocen przezimowania roślin rzepaku ozimego stwierdzono uszkodzenia mrozowe całych roślin uprawnych (fot.1).

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS

Wstępna ocena przezimowania zbóż i rzepaku z dnia 1 marca 2012 r. Wielkopolska i Polska Centralna

Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych

Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres

Wykorzystaniem biowęgla jako podłoża w produkcji szklarniowej ogórka i pomidora

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

Hormony roślinne ( i f t i o t h o or o m r on o y n )

Najważniejsze choroby rzepaku ozimego (BBCH 30-33). Jak je zwalczać?

Transkrypt:

Wpływ pola magnetycznego na parametry fizjologiczne roślin uprawnych i grzybów patogenicznych oraz na właściwości fizyczne wody Badania wykonano na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w latach 2007-2008 Materiał i metody badań W doświadczeniach wykorzystano kilka urządzeń: Ceramika Magnesy ADR i ADR blue High Flow wersja standard High Flow wersja ogrodnicza prototyp Generator pola torsyjnego oraz materiał żywy w postaci nasion i wybranych roślin testowych, a także izolatu patogena. Doświadczenia dotyczyły wpływu testowanych urządzeń na: kiełkowanie nasion marchwi (Daucus carota), gorczycy białej (Sinapis alba) i rzepiku ozimego (Brassica rapa) cechy fizjologiczne roślin pomidora odm. Makarena oraz dalii ogrodowej odm. Sukces i Kaprys wzrost grzyba Trichoderma harzianum na pożywce PDA (agarowo-glukozowej) zmiany napięcia powierzchniowego cieczy użytkowych wybranych środków ochrony roślin Ocena parametrów jakości wybranych nasion roślin rolniczych stymulowanych polem magnetycznym 1. Celem badań było określenie energii kiełkowania, zdolności kiełkowania i innych parametrów oceny jakości nasion wybranych gatunków roślin rolniczych. Cała ocena trwa najczęściej kilkanaście dni, a jej długość jest ściśle określona dla każdego gatunku testowanych roślin. 2. Nasiona w liczbie 50 sztuk wykładano na szalki Petriego (8 szalek na kombinację = 400 sztuk nasion), które wcześniej wyłożono sześcioma warstwami bibuły filtracyjnej nasączonej wodą poddaną modyfikacji magnetycznej. 3. Ocena polegała na liczeniu skiełkowanych nasion. Skiełkowane nasiona usuwano z szalek. Pomiaru dokonywano z częstotliwością, co 24 godziny. Otrzymane wyniki porównano z kombinacją kontrolną (z wodą nie poddaną modyfikacji).

Zdolność kiełkowania nasion jest to procentowa liczba nasion normalnie kiełkujących w określonych kontrolowanych warunkach i w określonym czasie. Energia kiełkowania określa się ją procentem nasion, które kiełkują w ciągu krótkiego czasu (3 10 dni). Energia kiełkowania mówi o zdolności nasion do szybkiego kiełkowania i jest wskaźnikiem ich żywotności. Wigor nasion jest sumą całkowitą tych właściwości nasion, które określają poziom aktywności i zachowanie się nasion podczas kiełkowania i wschodów siewek. Od wielkości wigoru zależą: polowa zdolność wschodów, ich liczebność, szybkość i równomierność. Nasiona odznaczające się dużym wigorem charakteryzują się szybkimi i równomiernymi wschodami, wysoka energia i zdolnością kiełkowania. Kiełkowanie nasion marchwi (Daucus carota) Próba I kiełkowanie (nasiona gorszej jakości) % kiełkujących nasion Energia kiełkowania Zdolność kiełkowania Siewki chore Siewki zdeformowane Nasiona martwe Nasiona zdrowe niekiełkujące Kontrola 93,0 a 47,8 c 56,5 b 35,3 a 1,3 b 7,0 a 0 b Ceramika 91,8 a 52,0 bc 56,5 b 31,5 ab 2,8 ab 9,3 a 0 b Magnesy 91,0 a 58,3 ab 62,3 ab 24,0 c 4,8 a 9,0 a 0 b ADR 94,0 a 60,8 a 67,3 a 22,0 c 3,3 a 6,5 a 1,0 a ADR Blue 93,0 a 60,0 a 64,3 a 26,5 bc 2,8 ab 6,5 a 0 b Pole torsyjne 93,8 a 62,5 a 64,0 a 23,8 c 3,8 a 8,5 a 0 b Wpływ pozytywny, Wpływ negatywny Wpływ pola magnetycznego i torsyjnego na % kiełkujących nasion (Partia I nas. gorszej jakośći) procent (%) 94,00 93,50 93,00 92,50 92,00 91,50 91,00 90,50 90,00 89,50 93,00 a 91,80 a 91,00 a 94,00 a 93,00 a Kontrola Ceram ika Magnes y ADR biały ADR nieb. kombinacja 93,80 a Pole torsyjne

Wpływ pola m agnetycznego i torsyjnego na energie kiełkow ania (Partia I nas. gorszej jakośći) procent (%) 70 60 50 40 30 20 47,8 c 52 bc 58,3 ab 60,8 a 60 a 62,5 a 10 0 Kontrola Ceramika MagnesyADR biały ADR nieb. Pole torsyjne kom binacja Wpływ pola m agne tycznego i torsyjnego na zdolność kiełkow anie nasion m archw i procent (%) 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 56,5 b 56,5 b 62,3 ab Kontrola Ceramika Magnesy 67,3 a ADR biały Kom binacja 64,3 a ADR nieb. 64 a Pole torsyjne Podział materiału badawczego na frakcje (siewki chore-partia I nas. gorszej jakości) 26,5 23,8 35,3 Kontrola Ceramika Magnesy ADR biały 22 24 31,5 ADR nieb. Pole torsyjne

Próba II kiełkowanie na marchwi (Daucus carota) nasiona gorszej jakości % kiełkujących nasion Energia kiełkowania Zdolność kiełkowania Siewki chore Siewki zdeformowane Nasiona martwe Nasiona zdrowe niekiełkujące Kontrola 91,3 a 47,0 a 50,5 b 34,5 a 0 15,0 a 0 c Ceramika 90,0 a 65,5 a 69,0 a 23,3 a 0 6,3 bc 1,5 ab Magnesy 88,8 a 60,3 a 64,0 a 28,0 a 0 7,3 bc 0,8 bc ADR 89,3 a 61,5 a 65,0 a 22,5 a 0 10,8 ab 1,8 ab ADR Blue 90,8 a 61,8 a 67,8 a 21,5 a 0 9,3 bc 1,5 ab Pole torsyjne 90,0 a 63,5 a 66,0 a 27,3 a 0 5,3 c 1,5 ab Mata biała 92,3 a 65,3 a 68,8 a 20,0 a 0 10,8 ab 0,5 bc Mata czarna 90,8 a 57,5 a 63,0 a 23,3 a 0 11,0 ab 2,8 a Wpływ pozytywny Wpływ pola magnetycznego i torsyjnego na kiełkowanie nasion marchwi (partia II-nas.gorszej jakości) procent (%) 93 92 91 90 89 88 87 91,3 a 90 a 88,8 a 89,3 a 90,8 a Kontrola Magnesy ADR nieb. 90 a 92,3 a Mata biała 90,8 a kombinacja Wpływ pola magnetycznego i torsyjnego na energie kiełkowanie nasion marchwi (Partia II - nas.gorszej jakości) procent (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 47 a 65,5 a 60,3 a 61,5 a 61,8 a 63,5 a 65,3 a Kontrola Magnes y ADR nieb. kombinacja Mata biała 57,5 a

Wpływ pola magnetycznego i torsyjnego na zdolność kiełkowanie nasion marchwi (partia II- gorszej jakości) procent (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 50,5 b 69 a 64 a 65 a 67,8 a 66 a Kontrola Magnesy ADR nieb. kombinacja 68,8 a Mata biała 63 a Podział m ateriału na frakcje (nasiona chore - partia II) 20 23,3 34,5 23,3 Kontrola Ceramika Magnesy ADR biały 27,3 21,5 22,5 28 ADR nieb. Pole torsyjne Mata biała Mata czarna Próba III kiełkowanie nasion marchwi (Daucus carota) bardzo dobrej jakości % kiełkujących nasion Energia kiełkowania Zdolność kiełkowania Siewki chore Siewki zdeformowane Nasiona martwe Nasiona zdrowe niekiełkujące Kontrola 94,3 a 80,0 a 87,0 a 1,5 a 4,3 a 7,3 a 0 Ceramika 92,0 a 83,3 a 89,8 a 2,5 a 2,5 a 5,3 a 0 Magnesy 94,0 a 82,0 a 84,8 a 5,3 a 2,8 a 7,3 a 0 ADR 94,5 a 81,5 a 86,3 a 5,5 a 3,5 a 4,8 a 0 ADR Blue 92,0 a 77,8 a 84,8 a 3,8 a 1,8 a 9,8 a 0 Pole torsyjne 93,8 a 75,0 a 84,8 a 3,3 a 6,8 a 5,3 a 0 Mata biała 93,0 a 82,3 a 84,5 a 7,0 a 3,0 a 5,5 a 0 Mata czarna 95,0 a 80,5 a 84,5 a 4,0 a 5,3 a 6,3 a 0

Wpływ pola magnetycznego i torsyjnego na % kiełkowanie nasion marchwi (Partia III- nas. B. dobrej jakości) procent (%) 95 94,5 94 93,5 93 92,5 92 91,5 91 90,5 94,3 a 94 a 92 a Kontrola CeramikaMagnesy 94,5 a ADR biały 92 a ADR nieb. 93,8 a Pole torsyjne 93 a Mata biała 95 a Mata czarna kombinacja Wpływ pola magnetycznego i torsyjnego na energie kiełkowania nasion marchwi (Partia III - nas. B. dobrej jakości) procent (%) 84 82 80 78 76 74 72 70 80 a 83,3 a 82 a 81,5 a 77,8 a Kontrola Magnes y ADR nieb. 75 a 82,3 a Mata biała 80,5 a kombinacja Wpływ pola m agnetycznego i torsyjnego na zdolnoś ć k iełkow ania nasion m archw i (Partia III - nas. B. dobrej jakości) procent (%) 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 87 a 89,8 a 84,8 a 86,3 a Kontrola Magnesy ADR nieb. kom binacja 84,8 a 84,8 a 84,5 a 84,5 a Mata biała

Podział materiału na frakcje (Nasiona chore - partia III) 5,5 6,3 7,3 5,3 Kontrola Ceramika Magnesy ADR biały 5,3 9,8 4,8 7,3 ADR nieb. Pole torsyjne Mata biała Mata czarna Próba I szybkość i wyrównanie kiełkowania nasion marchwi (Daucus carota) nasiona gorszej jakości T 1 T 10 T 50 MGT U 75-25 Kontrola 1,90 a 2,35 a 3,01 a 3,12 a 0,83 a Ceramika 1,74 a 2,18 b 2,90 abc 3,08 a 0,93 a Magnesy 1,71 a 2,15 b 2,86 bc 3,03 a 0,91 a ADR 1,84 a 2,28 ab 2,95 ab 3,08 a 0,84 a ADR Blue 1,82 a 2,29 ab 2,98 ab 3,10 a 0,86 a Pole torsyjne 1,74 a 2,15 b 2,79 c 2,95 a 0,84 a Wpływ pozytywny T1- czas, po którym skiełkowało 1% nasion (w dniach) T10 czas, po którym skiełkowało 10% nasion T50 czas, po którym skiełkowało 50% nasion MGT średni czas kiełkowania nasion U 75-25 współczynnik wyrównania kiełkowania

Próba II szybkość i wyrównanie kiełkowania nasion marchwi (Daucus carota) (nasiona gorszej jakości) T1 T10 T50 MGT U 75-25 Kontrola 1,70 a 2,27 bc 3,11 c 3,19 d 0,99 a Ceramika 1,65 a 2,21 c 3,08 cd 3,23 cd 1,08 a Magnesy 1,85 a 2,42 ab 3,26 b 3,37 b 1,02 a ADR 2,28 a 2,71 a 3,38 a 3,58 a 0,90 a ADR Blue 1,72 a 2,24 bc 3,07 cd 3,25 bcd 1,07 a Pole torsyjne 1,68 a 2,16 bc 2,97 d 3,21 cd 1,09 a Mata biała 2,00 a 2,49 b 3,24 b 3,39 b 0,95 a Mata czarna 1,84 a 2,41 bc 3,26 b 3,34 bc 0,99 a Wpływ pozytywny Wpływ negatywny Próba III szybkość i wyrównanie kiełkowania nasion marchwi (Daucus carota) (nasiona bardzo dobrej jakości) T1 T10 T50 MGT U 75-25 Kontrola 1,61 a 1,99 a 2,56 a 2,84 a 0,84 a Ceramika 1,49 ab 1,86 ab 2,49 a 2,70 abc 0,87 a Magnesy 1,32 b 1,76 b 2,44 a 2,57 c 0,86 a ADR 1,48 ab 1,88 a 2,52 a 2,68 abc 0,84 a ADR Blue 1,58 a 1,92 a 2,47 a 2,67 bc 0,76 a Pole torsyjne 1,51 ab 1,89 a 2,51 a 2,67 abc 0,81 a Mata biała 1,66 a 1,97 a 2,50 a 2,77 ab 0,79 a Mata czarna 1,54 ab 1,92 a 2,49 a 2,74 abc 0,85 a Wpływ pozytywny Wniosek Pole magnetyczne ma pozytywny wpływ na zdolność i energię kiełkowania, zdrowotność nasion i siewek oraz wigor nasion marchwi (Daucus carota) o niższej wartości użytkowej.

Wpływ pola magnetycznego na kiełkowanie nasion gorczycy białej (Sinapis alba) Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Ceramika 44.875 b 3.125 a 0.625 a 0.00 a 0.25 a Magnesy 47.25 b 1.25 a 0.875 a 0.25 a 0.125 a ADR 47.625 b 1.50 a 0.250 a 0.375 a 0.125 a High Flow 46.875 b 2.25 a 0.375 a 0.25 a 0.50 a Kontrola 28.375 a 19.625 b 1.1250 a 0.375 a 0.125 a Pole torsyjne 1,74 a 2,15 b 2,79 c 2,95 a 0,84 a Szybkość kiełkowania nasion gorczycy białej (Sinapis alba ) Średni % skiełkowanych nasion 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ceramika Magnesy ADR High Flow Kontrola Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Wpływ pozytywny Wniosek Pole magnetyczne ma wpływ na szybkość kiełkowania nasion. W przypadku gorczycy stwierdzono przyspieszenie kiełkowania. Wpływ pola magnetycznego na kiełkowanie nasion rzepiku ozimego (Brassica rapa) Ceramika Magnesy ADR High Flow Kontrola Dzień 1 10.75 b 7.0 a 14.75 c 11.875 bc 12.875 bc Dzień 2 14.12 a 13.37 a 12.75 a 12.75 a 13.87 a Dzień 3 8.50 a 11.125 a 11.00 a 8.375 a 9.12 a Dzień 4 4.75 a 3.50 a 3.625 a 4.50 a 3.0 a Dzień 5 2.625 b 2.125 b 0.50 a 2.75 b 1.625 ab Dzień 6 1.25 a 1.375 a 0.625 a 1.00 a 1.375 a Dzień 7 0.625 a 1.00 a 0.50 a 1.00 a 1.00 a Dzień 8 0.50 a 0.625 a 0.25 a 0.625 a 0.625 a Wpływ negatywny

Szybkość kiełkowanie nasion rzepiku ozimego (Brassica rapa ) Średni % skiełkowanych nasion 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ceramika Magnesy ADR High Flow Kontrola Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 Dzień 8 Wniosek Pole magnetyczne w niewielkim stopniu opóźniło procent kiełkujących nasion rzepiku ozimego (Brassica rapa). Ocena stymulacji magnetycznej wzrostu roślin: pomidora szklarniowego i dalii ogrodowej przy zastosowaniu aktywatora High Flow Analizę wzrostu roślin pomidora szklarniowego (odmiana Makarena) przeprowadzono w nieogrzewanym tunelu foliowym w Stacji Doświadczalnej Marcelin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rośliny wysadzono w czterech rzędach w obsadzie 150 szt. na cały obiekt (wymiary 6x30). W badaniach wykorzystano system indywidualnego nawadniania do odżywania roślin (fertygacja). Dokarmianie roślin oparte zostało na analizie próbek glebowych. Testowany stymulator High Flow zamontowano na głównej arterii instalacji nawadniania zasilającej dwa badane rzędy, obserwację prowadzono przez cały okres wegetacyjny. (poł. V poł. IX). Ocenę prawidłowego wzrostu i rozwoju rośliny opierała się na prostych metodach opisowopomiarowych. Ocena ta obejmowała: wzrost wegetatywny: wysokość, masa zielona; wzrost generatywny: liczba kwiatów, liczba kwiatów w kwiatostanie liczba owoców pomiar zawartości chlorofilu w liściach i powierzchni blaszek liściowych. Dla prawidłowej oceny rozwoju rośliny pomidora wybrano 10 sztuk reprezentatywnych dla każdej z kombinacji (kontrolna i testowa). Pomiarów dokonywano w odstępach kilkunastodniowych (ok.14 dni).

Ocena parametrów fizjologicznych roślin dalii (warunki polowe) opierała się na prostych metodach opisowo-pomiarowych. Oceniono m.in.: wzrost wegetatywny: wysokość, przyrost długości łodygi, waga karpy wzrost generatywny: liczba i średnica kwiatostanów, Pomiarów dokonywano w odstępach kilkunastodniowych (ok.14 dni), Kombinację stanowiło 6 roślin tej samej odmiany Wpływ modyfikowanej pożywki aktywatorem High Flow (w. stand.) na cechy fizjologiczne rośliny pomidora odm. Makarena Obserwowane cechy Średnie wartości wyrażone w cm.*cm 2 ; **SPAD,***lb,.> g Procentowy wzrost lub spadek parametru w porównaniu z kontrolą Wysokość Masa zielona > Długość międzywęźli Liczba kwiatostanów*** Liczba kwiatów/kwiatostan*** Zawartość Chlorofilu ** Powierzchnia blaszki liściowej * Plon owoców z jednej rośliny podczas jednej obserwacji > 132.9000 a kontrola 136.9000 a HF + 3,00 103.3500 a kontrola 79.8000 a HF - 22,78 7.0630 a kontrola 7.4730 b HF + 5,80 7.3250 a kontrola 7.2750 a HF - 0,68 10.7500 a kontrola 12.2250 a HF + 13,72 44,195 a kontrola 46.1717 a HF + 4,47 172.8171 a kontrola 160.1813 a HF - 7,31 203.3000 a kontrola 191.0800 a HF - 6,01 Pomidor - Długość międzywęźli 7,6 7,473 a Cm 7,4 7,2 7 6,8 7,063 a kontrola HF

Pomidor - Liczba kwiatów 7,325 a Lb. 7,34 7,32 7,3 7,28 7,26 7,24 kontrola HF 7,275 a Pomidora - wysokość 136,9 a Cm 137 136 135 134 133 132 131 130 132,9 a kontrola HF Pomidor - Liczba kwiatów w kwiatostanie 13 12,225 a Szt. 12 11 10 10,75 a kontrola HF

Pomidor - Zawartość chlorofilu 47 46,1717 a SPAD 46 45 44 43 44,195 a kontrola HF Pomidor - Powierzchnia Liści 172,195 a Cm 2 175 170 165 160 155 150 kontrola HF 160,181 a Pomidor - Liczba owoców w kwiatostanie 16,9 a 17 Szt. 16,5 16 15,5 15 14,5 kontrola HF 15,3 a

Plon owoców z jednej rośliny z jednego pomiaru 203,3 a Gram 205 200 195 190 185 180 kontrola 191,08 a HF Wnioski Na podstawie uzyskanych wyników oraz stanu wizualnego roślin (ocena organoleptyczna) odnotowano pozytywne oddziaływanie stymulatora HF (w. stand.) na: zwiększenie długości międzywęźli, poprawę wyglądu i wybarwienia listowia, zwiększenie zawartości barwnika fotosyntetycznego (chlorofilu), zwiększenie liczby kwiatów w kwiatostanie. Wpływ modyfikowanej wody aktywatorem High Flow (w. ogrod.) na cechy fizjologiczne rośliny dalii ogrodowej odm. Sukces. Wysokość Liczba kwiatostanów Długość pędów kwiatostanowych Średnica kwiatostanów Waga karpy Kontrola 75.1200 a 45.2800 a 25.5900 a 40.2140 a 1.5020 a High Flow 79.1340 a 40.2140 a 25.2850 a 38.5540 a 1.3400 a Wzrost lub spadek w porównaniu z kontrolą + 5,3 % - 11,18 % - 1,19 % - 4,12-10,78 Kolumny 2 5 długość w cm. Kolumna 6 waga w kg.

Dalia odm. Sukces- (Wysokość rośliny) 79,13 a Cm 80 78 76 74 75,12 a 72 kontrola HF ogr Dalia odm. Sukces - (Lb. kwiatów) 45,28 a Lb. 46 44 42 40 38 36 kontrola 40,21 a HF ogr Dalia odm. Sukces - (Waga karp) 1,5 a Kg 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 kontrola 1,34 a HF ogr

Dalia odm. Sukces - (Dł. p. kw.) 25,59 a Cm 25,6 25,5 25,4 25,3 25,2 25,1 kontrola 25,28 a HF ogr Dalia odm. Sukces - (Śr. kw.) 40,21 a Cm 40,5 40 39,5 39 38,5 38 37,5 kontrola HF ogr 38,55 a

Wpływ modyfikowanej wody aktywatorem High Flow (w. stand.) na cechy fizjologiczne rośliny dalii ogrodowej odm. Kaprys Wysokość Liczba kwiatostanów Długość pędów kwiatostanowyc h Średnica kwiatostanó w Waga karpy Kontrola 53.9840 a 18.3925 a 15.5980 a 11.5667 a 2.1300 a High Flow 62.2660 a 30.3120 a 19.9800 a 12.5133 a 2.2460 a Wzrost lub spadek w porównaniu z kontrolą + 15,34 % + 64,80 % + 28,09 % + 8,18 % + 5,44 % Kolumny 2 5 długość w cm. Kolumna 6 waga w kg. Odm. Kaprys - (Wysokość) 62,26 a Cm 64 62 60 58 56 54 52 50 48 kontrola 53,98 a HF Odm. Kaprys - (Lb.Kwiatów) 40 30 18,39 a 30,31 a Lb. 20 10 0 kontrola HF

Odm. Kaprys (Waga karpy) 2,246 a Kg 2,25 2,2 2,15 2,1 2,12 a 2,05 kontrola HF Odm. Kaprys (Waga karpy) 2,246 a Kg 2,25 2,2 2,15 2,1 2,12 a 2,05 kontrola HF Odm. Kaprys (Śr. Kw.) 13 12,51 a Cm 12,5 12 11,5 11,56 a 11 kontrola HF

Wnioski Na podstawie zestawionych wyników badań stwierdzono pozytywny wpływ stymulatora High Flow (w. stand.) na : zwiększenie długości pędów i liczby kwiatostanów dalii odm. Kaprys, wcześniejsze pojawienie się pąków kwiatostanowych u odm. Kaprys, stwierdzono wzrost wartości użytkowej materiału rozmnożeniowego tj. plonu karpy odm. Kaprys. Wzrost grzyba Trichoderma harzianum na pożywce PDA. Okres obserwacji 22.06-25.06 2007 r. Średnia średnica kolonii grzyba w tabeli podana jest w mm. Liczba dni od daty inokulacji 1 2 3 4 pożywki Magnesy 17,50 a 53,40 a 78,30 a 83,00 a ADR 4 21,00 a 62,20 a 83,00 b 83,00 a Ceramika 17,70 a 59,35 a 83,00 b 83,00 a Kontrola 20,00 a 56,30 83,00 b 83,00 a Wpływ pozytywny Klasa: Workowce - Ascomycetes Rząd: Hypocreales Rodzina: Hypocreaceae Rodzaj: Trichoderma Owocnik: Grzyb ten jest stadium konidialnym workowca Hypocrea rufum. Tworzy zielonkawoniebieskawe, gąbczaste wykwity i nieregularne powłoczki z białawym, watowatym brzegiem. Występowanie: Częsty; na wilgotnym i murszejącym drewnie. Łatwy do znalezienia w stertach drewna opałowego przechowywanego na wolnym powietrzu. Pospolity grzyb glebowy. Wartość: Niejadalny. Używany w rolnictwie jako naturalny środek ochrony nasion, gdyż działa antagonistycznie w stosunku do innych grzybów glebowych.

Ocena napięcia powierzchniowego cieczy użytkowych wybranych środków ochrony roślin Pomiar napięcia powierzchniowego testowanych środków (cztery grupy funkcyjne) wykonano metoda tensjometryczną. Przygotowane mieszaniny preparatów w zalecanej dawce rozlewano do 12 pojemników tworzywowych o poj. 50 ml. Po czynności mieszania wykonywano pomiary na tensjometrze. Każda kombinacja była wykonana w 12 powtórzeniach przy czym dwa skrajne odrzucano. INSEKTYCYDY: Wpływ pola magnetycznego na ciecz użytkową preparatu Admiral 100 EC (0,1 %) Wpływ pozytywny Kombinacja Średnia wartość napięcia powierzchniowego Procentowy spadek napięcia w porównaniu z kontrolą Ceramika 43.46 b - 0,16 Magnesy 43.260 ab - 0,62 ADR 43.020 a - 1,17 High Flow 43.48 b - 0,11 Kontrola 43.53 b ------ Admiral 100 EC mn / m 2 43,6 43,5 43,4 43,3 43,2 43,1 43 42,9 42,8 42,7 43,46 b 43,48 b 43,53 b 43,26 ab 43,02 a Ceramika Magnesy ADR High Flow Kontrola

Wpływ pola magnetycznego na ciecz użytkową preparatu Confidor 200 SL(0,03 %) Kombinacja Średnia wartość napięcia powierzchniowego Procentowy spadek napięcia w porównaniu z kontrolą Ceramika 55.8770 a - 2,07 Magnesy 56.9630 a - 0,17 ADR 55.9490 a - 1,95 High Flow 58.3360 b + 2,23 Kontrola 57.0630 ab ------ Wpływ negatywny Confidor 200 SL 59 58,33 b mn / m 2 58 57 56 55 55,87 a 56,69 a 55,94 a 57,06 ab 54 Ceram ika Magnesy ADR High Flow Kontrola Wpływ pola magnetycznego na ciecz użytkową preparatu Magus 200 SC (0,06 %) Wpływ pozytywny Kombinacja Średnia wartość napięcia powierzchniowego Procentowy spadek napięcia w porównaniu z kontrolą Ceramika 51.6510 b - 1,46 Magnesy 51.3600 b - 2,1 ADR 51.7040 b - 1,3 High Flow 49.6080 a - 5,3 Kontrola 52.4170 b ------

Magus 200 SC mn / m 2 52,5 52 51,5 51 50,5 50 49,5 49 48,5 48 52,41 b 51,65 b 51,36 b 51,7 b 49,6 a Ceramika Magnesy ADR High Flow Kontrola Wpływ pola magnetycznego na ciecz użytkową preparatu Sumi-Alpha 050 EC (0,02 %) Kombinacja Średnia wartość napięcia powierzchniowego Procentowy spadek napięcia w porównaniu z kontrolą Ceramika 37.1030 a - 2,61 Magnesy 36.7560 a - 3,52 ADR 36.9810 a - 2,93 High Flow 37.7000 b - 1,04 Kontrola 38.0990 b ------ Wpływ pozytywny Sumi-Alpha 050 EC mn / m 2 38,5 38 37,5 37 36,5 37,1 a 36,75 a 36,98 a 37,7 b 38,09 b 36 Ceramika Magnesy ADR High Flow Kontrola

FUNGICYDY: Wpływ pola magnetycznego na ciecz użytkową preparatu Amistar 250 SC (0,3 %) Wpływ pozytywny Kombinacja Średnia wartość napięcia powierzchniowego Procentowy spadek napięcia w porównaniu z kontrolą Ceramika 42.9850 a - 2,96 Magnesy 43.2960 a - 2,26 ADR 42.8620 a - 3,24 High Flow 44.5510 b + 0,56 Kontrola 44.2990 b ------ Amistar 250 SC mn / m 2 45 44,5 44 43,5 43 42,5 42 44,55 b 44,29 b 43,29 a 42,98 a 42,86 a Ceramika Magnesy ADR High Flow Kontrola Wpływ pola magnetycznego na ciecz użytkową preparatu Bravo Plus 500 SC (0,2 %) Wpływ pozytywny Kombinacja Średnia wartość napięcia powierzchniowego Procentowy spadek napięcia w porównaniu z kontrolą Ceramika 42.7320 b - 1,76 Magnesy 41.4070 a - 4,80 ADR 41.2840 a - 5,09 High Flow 42.3000 b - 2,75 Kontrola 43.4990 c ------

Bravo Plus 500 SC 43,49 c mn / m 2 43,5 43 42,5 42 41,5 41 40,5 40 42,73 b 42,3 b 41,4 a 41,28 a Ceram ika Magnes y ADR High Flow Kontrola Wpływ pola magnetycznego na ciecz użytkową preparatu Topsin M 500 SC ( 0,1 %) Wpływ pozytywny Kombinacja Średnia wartość napięcia powierzchniowego Procentowy spadek napięcia w porównaniu z kontrolą Ceramika 67.5900 ab - 5,42 Magnesy 68.4950 b - 4,16 ADR 66.8500 a - 6,46 High Flow 67.4520 ab - 5,62 Kontrola 71.4700 c ------ a Topsin M 500 SC mn / m 2 72 71 70 69 68 67 66 65 64 71,47 c 68,49 b 67,59 ab 66,85 a 67,45 ab Ceram ika Magnes y ADR High Flow Kontrola

HERBICYD: Wpływ pola magnetycznego na ciecz użytkową preparatu Roundup Energy 450 SL (0,6 %) Kombinacja Średnia wartość napięcia powierzchniowego Procentowy spadek napięcia w porównaniu z kontrolą Ceramika 38.3150 a + 0,04 Magnesy 38.1000 a - 0,59 ADR 37.6020 a - 1,89 High Flow 37.8560 a - 1,10 Kontrola 38.3280 a ------ Roundoup Energy 450 SL mn / m 2 38,4 38,2 38 37,8 37,6 37,4 37,2 38,31 a 38,32 a 38,1 a 37,85 a 37,6 a Ceramika Magnesy ADR High Flow Kontrola ADIUWANTY: Wpływ pola magnetycznego na ciecz użytkową preparatu Atpolan Bio 80 EC (0,5 %) Wpływ pozytywny Kombinacja Średnia wartość napięcia powierzchniowego Procentowy spadek napięcia w porównaniu z kontrolą Ceramika 32.3470 a - 3,73 Magnesy 32.3910 a - 3,60 ADR 32.8430 ab - 2,26 High Flow 32.5200 a - 3,22 Kontrola 33.6030 b ------

Atpolan Bio 800 EC 34 33,6 b mn / m 2 33,5 33 32,5 32 32,34 a 32,39 a 32,84 ab 32,52 a 31,5 Ceramika Magnesy ADR High Flow Kontrola Wpływ pola magnetycznego na ciecz użytkową preparatu Pro Aqua (0,1%) Wpływ negatywny Kombinacja Średnia wartość napięcia powierzchniowego Procentowy spadek napięcia w porównaniu z kontrolą Ceramika 73.7040 ab + 0,79 Magnesy 74.4810 bc + 1,85 ADR 74.5940 cd + 2,00 High Flow 75.3620 d + 3,05 Kontrola 73.1260 a ------ Pro Aqua 75,36 d mn / m 2 75,5 75 74,5 74 73,5 73 72,5 72 74,48 bc 74,59 cd 73,7 ab 73,12 a Ceram ika Magnesy ADR High Flow Kontrola

Wpływ pola magnetycznego na ciecz użytkową preparatu Superam 10 AL Kombinacja Średnia wartość napięcia powierzchniowego Procentowy spadek napięcia w porównaniu z kontrolą Ceramika 31.7080 ab - 0,34 Magnesy 31.5960 ab - 0,7 ADR 31.430 a - 1,22 High Flow 31.5700 ab - 0,78 Kontrola 31.8190 b ------ Wpływ pozytywny Superam 10 AL. mn / m 2 31,9 31,8 31,7 31,6 31,5 31,4 31,3 31,2 31,81 b 31,7 ab 31,59 ab 31,57 ab 31,43 a Ceramika Magnesy ADR High Flow Kontrola Wnioski Pole magnetyczne wpłynęło ogólnie na obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowych testowanych środków ochrony roślin. Statystycznie istotne obniżenie napięcia powierzchniowego adnotowano dla preparatów : Bravo Plus 500 SC we wszystkich kombinacjach szczególnie widoczne w kombinacji z ADR i Magnesami, Sumi-Alpha 050 EC w przypadku oddziaływania Magnesów, ADR i Ceramiki, Atpolan Bio 800 EC dla Ceramiki, Magnesów i High Flow, Magus 200 SC przy zastosowaniu High Flow, Topsin M 500 SC dla wszystkich testowanych wariantów,

Jedynie w przypadku preparatu Pro Aqua wykazano statystycznie istotny wzrost napięcia powierzchniowego dla wszystkich kombinacji.