فهرست مطالب:

زمینه های اطلاعات انرژی - دنیای جدایی ناپذیر از گیاهان
زمینه های اطلاعات انرژی - دنیای جدایی ناپذیر از گیاهان

تصویری: زمینه های اطلاعات انرژی - دنیای جدایی ناپذیر از گیاهان

تصویری: زمینه های اطلاعات انرژی - دنیای جدایی ناپذیر از گیاهان
تصویری: انیمیشن چگونه آهن ساخته می شود | Karthi توضیح می دهد 2024, آوریل
Anonim

معلوم می شود که لازم نیست مزارع خود را با هزاران مواد شیمیایی پر کنید. دانشمندان روسی از مؤسسه بین‌المللی مشکلات شیمیایی‌سازی اقتصاد مدرن ثابت کرده‌اند که دوز علف‌کش‌ها را می‌توان با کمک فن‌آوری‌های اطلاعات انرژی با یک مرتبه کاهش داد. آیا این هومیوپاتی برای گیاهان است؟

مؤسسه بین المللی برای مشکلات شیمیایی شدن اقتصاد مدرن (MIPHSE، مسکو)

معرفی

متخصصان کشاورزی فدراسیون روسیه به صراحت وجود تعدادی از مشکلات در صنعت را تأیید می کنند که مانع از توسعه کلی می شود و نیاز به راه حل های فوری دارد. از جمله این موارد، نیاز به کاهش بار زیست محیطی از طریق کاهش نرخ مصرف آفت کش ها است. در عین حال، بهترین راه حل انتقال به سیستم کشاورزی "ارگانیک" است که مستلزم رد عملی استفاده از مواد شیمیایی برای محافظت یا حداقل استفاده از آنها در دوزهای 2-3 مرتبه کمتر از آن است. اکنون.

آیا با توجه به این که در رویه داخلی و جهانی KhSZR اصولاً چنین آثاری وجود ندارد، می توان در این صورت بندی مشکل را حل کرد؟ و همچنین اینکه موفقیت در این مسیر می تواند طنین بسیار منفی در بین تولیدکنندگان فعلی سموم دفع آفات ایجاد کند که ممکن است سهم قابل توجهی از درآمد بازار را از دست بدهند؟ و همچنین اینکه برای حل این مشکل نیاز به تغییر پارادایم علمی کل صنعت ملی آفت کش هاست؟

چه باید کرد؟ آیا باید در حالت انیمیشن معلق علمی باقی بمانیم و از "دست نامرئی بازار" انتظار داشته باشیم یا سعی کنیم راه حل های ابتکاری خاصی را همانطور که در حال حاضر لازم است ارائه دهیم؟

در طول 30 سال گذشته، متخصصان MIPHSE چرخه بسیار وسیعی از کار تحقیقاتی را در زمینه نوآوری های مربوطه انجام داده اند، که اساساً ایده پتانسیل روسیه در زمینه تولید محصول را تغییر می دهد، که زمان آن رسیده است که در مورد آن صحبت کنیم. جزئیات

این مقاله اولین مقاله از سری انتشارات در این زمینه است.نتایج عملی آزمایش‌های آزمایشگاهی و میدانی در مورد مفهوم سنتز متغیر مشتقات ساختارهای ماتریس طبیعی را که در حال توسعه هستیم، در نظر خواهد گرفت. در کارهای بعدی، سؤالات تئوری، مشکلات طراحی ابزاری و تکنولوژیکی فرآیندهای تولید فناوری های پیشنهادی و موارد دیگر گسترش می یابد و به نقد و درک مسئله کمک می کند.

محتوای علمی این مرحله از کار مبتنی بر استفاده ترکیبی از مولکول های مصنوعی یا طبیعی (به ویژه محصولات بیولوژیکی) و زمینه های اطلاعات انرژی با جهت گیری ماتریسی است

تغییر در ساختارهای اطلاعاتی- فضایی بر خواص فیزیکوشیمیایی یک ماده تأثیر می گذارد. هر شیء مادی (از جمله یک شخص) ساختار اطلاعاتی- فضایی ایده آل خود را دارد. در دنیای واقعی، چنین ساختارهایی می توانند تحت تأثیر عوامل محیطی نامطلوب (آلودگی فنی و اجتماعی بیماری زا، مناطق ژئوپاتوژنیک، تپش های کیهانی، آلودگی اطلاعات) تحریف شوند. تحریف ساختارهای اطلاعاتی - فضایی در اشیاء مادی به صورت تخلف ظاهر می شود. در نتیجه، سیستم های پشتیبانی از حیات در انسان، حیوانات، گیاهان دچار اختلال می شوند. فن آوری های ما امکان حذف اعوجاج ساختارهای اطلاعاتی- فضایی اشیاء مادی را فراهم می کند.

میدان های انرژی-اطلاعاتی اشیاء بیولوژیکی، از جمله گیاهان، مجموع تمام میدان هایی است که بر یک موجود زنده تأثیر می گذارد.

در زیر، در قسمت اول، تأثیر میدان های پیچشی بر فعالیت حیاتی گیاهان، ابتدا در سطح تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده خواهد شد.بخش دوم مقاله به مجموعه‌ای از آزمایش‌های آزمایشی-تولید آزمایشگاهی و میدانی پیچیده با استفاده از تأثیرات انرژی-اطلاعاتی اختصاص دارد.

اولین انتشارات در مورد میدان های پیچشی در مطبوعات عمومی در پایان قرن گذشته ظاهر شد. در سال 1913، الی کارتان، ریاضیدان فرانسوی، یک مفهوم فیزیکی را فرموله کرد: "در طبیعت، باید میدان هایی وجود داشته باشند که از چگالی تکانه زاویه ای ایجاد می شوند." بنابراین، هر جسم در حال چرخش یک میدان پیچشی ایجاد می کند.

هر چیزی که وجود دارد - از ذرات و اتم های بنیادی گرفته تا اجسام کلان طبیعت، از جمله موارد بیولوژیکی - دارای سیستم چرخشی خاص خود است که فقط برای این جسم ذاتی است، که میدان های پیچشی مشخصه ای را تحریک می کند که اطلاعاتی در مورد ساختار سیستم های چرخشی این اجرام حمل می کند. و به همین دلیل به آنها میدان های پیچشی اطلاعاتی (ETC) می گویند.

تشعشعات پیچشی ناشی از یک ژنراتور پیچشی، که از لایه ای از مولکول ها عبور می کند - ماتریس هر ماده ای، با اطلاعاتی در مورد ساختار سیستم چرخشی مولکول های این ماتریس تعدیل می شود. تأثیر چنین ITPها بر روی اشیاء بیولوژیکی منجر به تغییراتی در فرآیندهای حیاتی آنها می شود. به ویژه تأثیر روی بذرها بر جوانه زنی و رشد بعدی گیاهان، زمان رویش گیاهی، میوه دهی و غیره تأثیر می گذارد.

از آنجایی که میدان‌های پیچشی توسط اسپین کلاسیک ایجاد می‌شوند، در نتیجه عمل میدان پیچشی روی یک جسم خاص، این جسم فقط حالت اسپین خود را تغییر می‌دهد.

به عنوان مثال، هنگام عکاسی از هر جسمی که همراه با شار الکترومغناطیسی (نور) روی امولسیون می افتد، میدان های پیچشی ذاتی این اجسام جهت چرخش اتم های امولسیون را به گونه ای تغییر می دهند که چرخش امولسیون تکرار می شود. ساختار فضایی این میدان پیچشی خارجی در نتیجه در هر عکسی علاوه بر تصویر قابل مشاهده، همیشه یک تصویر پیچشی نامرئی وجود دارد. خواص و اصول بیان شده به صورت تجربی توسط محققین مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گفته A. E. آکیموف و V. P. فینوگنوف، طی 60 سال گذشته، بیش از 12 هزار کار علمی در زمینه تئوری و مسائل کاربردی میدان های پیچشی تکمیل شده است (1-6).

- اگر قطب شمال آهنربا را به یک لیوان آب هدایت کنید تا میدان پیچشی مناسب روی آن اثر کند، پس از مدتی آب "بار پیچشی" دریافت می کند و درست می شود. اگر گیاهان را با چنین آبی آبیاری کنید، رشد آنها تسریع می شود. همچنین مشخص شد (و حتی یک حق ثبت اختراع به دست آمد) که بذرهایی که قبل از کاشت با میدان پیچشی مناسب آهنربا تیمار شده اند، جوانه زنی خود را افزایش می دهند. اثر معکوس در اثر عمل میدان پیچشی سمت چپ ایجاد می شود. جوانه زنی بذر پس از قرار گرفتن در معرض در مقایسه با گروه شاهد کاهش می یابد. آزمایش‌های بیشتر نشان داد که میدان‌های پیچشی استاتیک سمت راست تأثیر مفیدی بر اجسام بیولوژیکی دارند، در حالی که میدان‌های سمت چپ تأثیری ناامیدکننده دارند (7-9).

- در سال 85-1984. در روسیه آزمایشاتی انجام شد که در آن تأثیر تشعشعات مولد پیچشی بر روی ساقه و ریشه گیاهان مختلف مورد مطالعه قرار گرفت: پنبه، لوپین، گندم، فلفل و غیره. در آزمایشات، ژنراتور پیچشی در فاصله نصب شده بود. 5 متری کارخانه نتایج تجربی نشان داد که تحت تأثیر تشعشعات پیچشی رسانایی بافت‌های گیاهی تغییر می‌کند و در ساقه و ریشه به روش‌های مختلف تغییر می‌کند. در تمام موارد، گیاه تحت تأثیر میدان پیچشی سمت راست (10-12) قرار گرفت.

- بر اساس دانشگاه تحقیقات ایالتی پرم در سال 2014 - 2015، مطالعه ای در مورد تأثیر میدان اسپینور یک جسم پلاریزه بر قارچ های کپک در یک محیط غذایی انجام شد. در نتیجه آزمایش‌ها مشخص شد که پس از قرار گرفتن در معرض 5 روز، رشد قارچ‌های جنس Aspergillus flavus کند شد: میزان کپک‌ها در آزمایش 32 درصد کمتر از نمونه‌های شاهد بود (13- 17).

- تأثیر روی بذرها روی جوانه زنی و رشد بعدی گیاهان، زمان رویش گیاهی، میوه دهی و … تأثیر می گذارد.نتایج مطالعه این اثر در زیر شرح داده شده است که تا حدی چشم انداز توسعه سریع فناوری های پیچشی در تولید محصول را نشان می دهد. مطالعه از نوع ارزشیابی بود. با استفاده از مواد مختلف انجام شد: داروها، مواد فعال بیولوژیکی و فلزات.

یک ژنراتور پیچشی توسعه یافته توسط ISTC VENT برای تأثیرگذاری بر TP اطلاعات استفاده شد. لایه ای از دارو به عنوان ماتریکس استفاده می شود، به عنوان مثال، یک قرص آسپرین، یا یک صفحه فلزی با ضخامت 0.1 (طلا) تا 2 میلی متر (دورالومین). نتایج نقش تأثیر اطلاعاتی بر بذر گیاهان رویشی (پیاز، نخود و لوبیا) را تایید کرد. در تمامی این آزمایشات، افزایش جوانه زنی بذر و تسریع رشد گیاهچه نسبت به بذر در گروه های کنترل مشاهده شد (21-18).

- تعداد 40 عدد لوبیا گونه "مارچوبه" که با یک یا دو ماده ذکر شده درمان شده است، روی یک بستر به عرض 2 متر، 10 قطعه در یک ردیف کاشته شد. فاصله بین ردیف ها 20 سانتی متر است. نتایج: تأثیر بر دانه های ITP، بسته به ماهیت ماده ماتریس، منجر به تغییر (نسبت به شاهد) در تمام مقادیر مشخص کننده عملکرد رقم مورد مطالعه می شود. - میانگین تعداد دانه در یک غلاف، میانگین تعداد غلاف در یک بوته، میانگین تعداد دانه ها و میانگین وزن آنها در هر بوته. انحراف این شاخص ها در هر دو جهت نسبت به مقادیر کنترل می تواند ده ها درصد باشد و کل محدوده انحرافات در هر دو جهت نسبت به کنترل می تواند به 100٪ برسد. به عنوان مثال، جرم دانه در هر بوته تحت تأثیر TP، تعدیل شده توسط ایندومتاسین، نسبت به شاهد تا 67 درصد افزایش یافت و هنگامی که در معرض پنی سیلین قرار گرفت، 31 درصد کاهش یافت (22-24).

- تاثیر TP که حاوی اطلاعاتی در مورد ساختار سیستم چرخش مولکول‌های طلا بود، تعداد دانه‌ها و جرم آن‌ها را در هر بوته به ترتیب 44% و 42% افزایش داد و در صورت قرار گرفتن در معرض TP که حامل اطلاعاتی در مورد در سیستم چرخشی مولکول‌های دورالومین، همین شاخص‌ها نسبت به کنترل 6 درصد کمتر بود. سرعت جوانه زنی بذرهای تیمار شده با ماتریس آلیاژ نقره کمتر از بذرهای تیمار شده با نقره خالص است. کمترین سرعت جوانه زنی زمانی به دست آمد که در معرض تابش حاوی اطلاعات مربوط به سیستم اسپین مولکول های مومیو قرار گرفت. ظرفیت جوانه زنی بذرهای تیمار شده با پرتوهای حاوی اطلاعاتی در مورد مولکول های آسپرین به آن نزدیک است.

نویسندگان کار (24-25) معتقدند که نتایج تجربی توصیف شده نشان می دهد که واکنش دانه ها به اثر ITP با تشدید ساده فرآیندهای متابولیکی همراه نیست، بلکه نتیجه اثر ITP بر روی سلول است. ژنوم

امروزه مفهوم ITP بر روی زمینی قرار دارد که توسط کارهای بسیاری از محققان تهیه شده است. و در این موفقیت تجربی اثبات شده مفاهیم تثبیت شده - تأییدی اضافی از مفهوم ژنوم موج به عنوان وحدت اجزای ماده و میدان.

کار آکادمیک به مشکلات تعامل فاصله بین سلولی اختصاص داشت.

VP Kaznacheeva - کشف "پدیده برهمکنش های الکترومغناطیسی بین سلولی دور در سیستم دو کشت بافت"، که در ثبت دولتی اکتشافات اتحاد جماهیر شوروی تحت شماره 122 با اولویت تاریخ 15 فوریه 1966 وارد شده است. بین سلولی فعل و انفعالات الکترومغناطیسی بین دو کشت بافت زمانی که یکی از آنها در معرض عوامل بیولوژیکی، شیمیایی یا فیزیکی با واکنش مشخصه یک فرهنگ دیگر (دست نخورده) در قالب یک اثر سیتوپاتیک آینه ای قرار می گیرد که سیستم سلولی را به عنوان آشکارساز مدولاسیون تعریف می کند. ویژگی های تابش الکترومغناطیسی." ماهیت این کشف در امکان انتقال اطلاعات بیولوژیکی از یک کشت سلولی به سلول دیگر نهفته است.

آکادمیسین V. I.ورنادسکی بر سازماندهی غیرمعمول ماده زنده در مقایسه با ماده غیر زنده تأکید کرد: «هنگام مطالعه ماده زنده، ما از قبل با فضایی ناهمگون سروکار داریم. یک موجود زنده در فضا با ماده و میدان نشان داده می شود. یک موجود زنده یک فضای "متراکم" چند بعدی است که پیکربندی آن تا حد زیادی به دلیل عمل میدان های کیهان کوچک است. بیوفیلد را نمی توان جدا از میدان های فیزیکی در نظر گرفت.

V. M. اینیوشین سالهای زیادی را به مطالعه بیوپلاسما به عنوان یک پلاسمای سازمان یافته اختصاص داد. به طور کلی، در یک سلول زنده، تمام ساختارهای پلاسما، که شامل ذرات مجازی است، یک مجموعه سلولی بیوپلاسمی واحد را تشکیل می دهند که یک سیستم یکپارچه است که هموستاز آن ارتباط نزدیکی با پایداری اجزای اتمی - مولکولی (آب، آلی) دارد. مولکول ها و غیره). بیوپلاسما، به عنوان یک ساختار سازمان یافته، همچنین یک سیستم تابشی است، یک میدان ترکیبی منظم با یک پیکربندی پیچیده - یک میدان زیستی ایجاد می کند.

ناظران علمی کار: اعضای اصلی آکادمی بین المللی وارونگی انرژی نام بردند. Oshchepkova P. K. - A. N. Gulin و M. I. Gorshkov.

LLC NIPEIP "ELECTRON" (تحقیقات فرآیندهای اطلاعات انرژی) به مدت 30 سال در تحولات در زمینه فناوری اطلاعات انرژی بر اساس یک پدیده فیزیکی جدید انتقال اطلاعات خواص برخی از اشیاء به اشیاء دیگر تخصص دارد (23-28).

اختراعات و اکتشافات محافظت می شوند: اختراعات RF شماره 2177504 شماره 2163305 "دستگاهی برای تغییر خواص مواد و اجسام متشکل از آنها." گواهی مجوز به شماره 000374 (کد 00018 کد 00015). کشف "مشکلات جهانی تاثیر انرژی-اطلاعاتی بر اشیاء بیولوژیکی"، ثبت شده در اتاق ثبت بین المللی اطلاعات و تازگی فکری (MRPIIN). ثبت اختراع شماره 000353 برای کشف (MRPIIN).

کار با ژنراتورها تأسیسات (ژنراتورها) ایجاد شده اند که می توانند بر یک شی بیولوژیکی هم به صورت محلی و هم از راه دور تأثیر بگذارند، در حالی که فاصله نقشی ندارد.

- در سال 1989، آزمایشات میدانی موفقیت آمیزی به منظور افزایش محتوای پروتئین خام در مخمر مایع در یک کارخانه خوراک در کریمه (منطقه سیمفروپل) انجام شد. آزمایش با استفاده از تاسیسات محلی توسعه یافته انجام شد. حجم فرآوری شده مخمر مایع 15 متر مکعب بود. زمان پردازش یک روز است. داده های پروتئین خام در کنترل -1، 3٪، پس از پردازش -1، 6٪

- در همان سال 1989، آزمایشات تاسیسات آزمایشی (ژنراتورها) مستقیماً بر روی چاله های سیلو در مزرعه جمعی به نام انجام شد. Frunze، منطقه Rybinsk، منطقه Ryazan. آزمایش ها بر روی سیلاژ چمن - 500 تن انجام شد. و شبدر - 600 تن. نمونه های شاهد برای پروتئین قابل هضم عبارت بودند از: در گیاهی 14- گرم بر کیلوگرم، در شبدر 17- گرم بر کیلوگرم چربی در اول - 0.78 درصد، در دوم - 0.88 درصد. با توجه به محتوای اسیدهای آلی، سیلوی گیاهی برای تغذیه نامناسب و سیلوی شبدر به گفته آزمایشگاه "بد" بود. نمونه های مکرر 6 روز بعد گرفته شد. از نظر مقدار اسیدهای آلی، هر دو سیلو به عنوان "متوسط" طبقه بندی شدند. پروتئین قابل هضم در سیلو علف تا 21 گرم در کیلوگرم، در شبدر - تا 19 گرم در کیلوگرم افزایش یافت. چربی در سیلو علف به 1.33 درصد و در سیلوی شبدر به 1.43 درصد افزایش یافت. کاهش نیترات در سیلو چمن - از 11.25 میلی گرم بر کیلوگرم به 8.75 میلی گرم بر کیلوگرم، در سیلو شبدر - از 30.0 میلی گرم بر کیلوگرم. تا 5.0 میلی گرم بر کیلوگرم سیلو به حیوانات داده شد و مصرف سیلو افزایش یافت. هیچ نشانه ای از انحراف در فیزیولوژی تغذیه مشاهده نشد.

- در تابستان 1989. دستگاه های جدید برای پردازش خوراک کارخانه در ایستگاه VIR در شهر سواستوپل توسعه و آزمایش شدند. ارزیابی عملکرد دستگاه بر روی میوه ها (گلابی اوایل بهار) آزمایش شد. زمان پردازش 24 ساعت بود. اثربخشی با روش برتسمن - شکر و با روش تتراسیون - اسید اسکوربیک تعیین شد. نتایج آزمایش به شرح زیر است: در کنترل مواد خشک - 14.0 میلی گرم بر کیلوگرم، قند - 8.6 میلی گرم بر کیلوگرم، اسیدیته - 0.14، اسید اسکوربیک - 3.36 میلی گرم بر کیلوگرم.پس از پردازش مواد خشک، 15.8 میلی گرم در کیلوگرم، شکر 9.1 میلی گرم بر کیلوگرم، اسیدیته 0.22، اسید اسکوربیک 3.75 میلی گرم در کیلوگرم شد.

- گواهینامه های حق چاپ اتحاد جماهیر شوروی و پتنت های RF برای دستگاه های NIPEIP "ELECTRON" LLC به دست آمد. در حال حاضر این دستگاه ها توسط این شرکت به عنوان تولید می شوند میله های اطلاعات انرژی آنتن (EPA) تحت نام "UROZHAY-L" و با موفقیت در تولید کشاورزی در روسیه استفاده می شود. علاقه خاصی به آنها هنگام ذخیره سبزیجات، میوه ها، سیلاژ، رشد قارچ هایی که حتی از طریق کپک رشد می کنند نشان داده می شود، زیرا میله ها از پوسیدگی جلوگیری می کنند، ارزش غذایی آنها (پروتئین، کاروتن) را افزایش می دهند و نیترات را در محصولات کشاورزی کاهش می دهند.

به عنوان مثال، هنگام پردازش سیلو با میله های UROZHAY-L در طول یک ماه، نتایج زیر به دست آمد: نیتروژن نیترات 1600 میلی گرم بر کیلوگرم بود، اکنون 900 میلی گرم بر کیلوگرم است. کاروتن 36 میلی گرم در کیلوگرم بود، 136 میلی گرم در کیلوگرم شد. پروتئین 28٪ بود، در حال حاضر - 48٪.

- دیگر دستگاه های مهم ثبت اختراع معلوم شد مارپیچ ها اشکال و پیکربندی های مختلف، ساخته شده بر اساس فناوری LLC NIPEIP "ELECTRON"، که امروزه با موفقیت نه تنها در کشاورزی، بلکه در پزشکی برای درمان بیماری های مختلف، تقویت ایمنی سلولی و هومورال استفاده می شود. بیایید در مورد کاربرد کشاورزی با جزئیات بیشتر صحبت کنیم. در سال 1995 آزمایشی برای تغییر (کاهش) اسیدیته پودر تخم مرغ با مارپیچ در کارخانه مرغداری Mikhnevskaya، منطقه Stupinsky، منطقه مسکو انجام شد. مارپیچ ها در کف کارگاه گذاشته شدند، کیسه هایی با پودر تخم مرغ روی آنها گذاشته شد، زمان قرار گرفتن در معرض 12 ساعت بود. pH شاهد 5.9 بود که پس از درمان به pH 6.9 تبدیل شد.

- در سال 1994. آزمایشی بر روی پردازش از راه دور خوراک با وسایل اطلاعاتی انرژی به منظور افزایش بهره وری (تولید تخم) مرغ های تخمگذار در Lebedevskoye JSC (منطقه نووسیبیرسک) انجام شد. کنترل از منطقه مسکو انجام شد، آزمایش سه ماه به طول انجامید. نتیجه گیری از سه چرخه تجربه:

= تأثیر انرژی-اطلاعاتی بر کیفیت خوراک باعث می شود که تولید تخم مرغ های تخمگذار از 5 به 12٪ افزایش یابد یا تولید تخم مرغ در سطح بالا (تا 72٪) برای مدت طولانی در شرایط مشابه حفظ شود. نگهداری و تغذیه

= معرفی فناوری اطلاعات انرژی در مزرعه طیور به مزرعه اجازه می دهد تا روزانه تا 20000 عدد تخم مرغ اضافی را با هزینه های ناچیز مواد دریافت کند.

- در همان سال، تجربه ای در فرآوری از راه دور چغندرقند که به صورت توده ای در هوای آزاد در محل های بتنی یک کارخانه قند به منظور حفظ آن و افزایش محتوای قند قرار داشت، ایجاد شد. این آزمایش در شهر سولوونکی، منطقه کیف انجام شد. ضربه روی یک سکوی بتن مسلح انجام شد که روی آن انبوهی از چغندرقند برای پردازش جمع آوری شد. در نتیجه تأثیر انرژی-اطلاعاتی، فرآیندهای پوسیدگی به طور کامل متوقف شد و محتوای قند در چغندر 15-19٪ افزایش یافت.

- از مارپیچ برای افزایش تولید شیر در مزارع حتی در حالت غیرفعال استفاده شده است. بنابراین، در مزرعه جمعی "راه لنین" در منطقه استوپینسکی منطقه مسکو، در مزرعه "Konstantinovskie khutora"، دستگاه های مارپیچی نصب شد. در بازه زمانی 1991 تا 1999. با همین تغذیه و نگهداری در مزرعه آزمایشی، تولید شیر نسبت به سه مزرعه این مزرعه 1.5 برابر افزایش یافت. در 1999. مارپیچ ها در حالت فعال قرار گرفتند و خوراک عرضه شده به هر چهار مزرعه در پردازش مولد اطلاعات انرژی گنجانده شد. در نتیجه، تولید شیر در تمامی مزارع افزایش یافت و در مزرعه آزمایشی، تولید شیر به مدت 12 روز به میزان یک کیلوگرم در هر راس افزایش یافت.

- تحقیق در مورد تاثیر مارپیچ ها بر روی غذا توسط موسسه کشاورزی Oryol در سال 1994 انجام شد. آزمایشات نشان داده است که حتی پس از 30 دقیقه قرار گرفتن در معرض مارپیچ روی آب میوه، قند از 12.5 درصد به 13.1 درصد، کاروتن از 46.4 میلی گرم بر کیلوگرم به 63.8 میلی گرم بر کیلوگرم، نیترات از 1456 میلی گرم بر کیلوگرم به 1211 میلی گرم کاهش یافته است. / کیلوگرم.آزمایشات روی تأثیر دانه گندم با قرار گرفتن در معرض 1 ساعت نشان داد که گلوتن از 22.94 درصد به 26.24 درصد افزایش یافته است. پروتئین در دانه گندم سیاه در شرایط مشابه از 10.5 به 12.3 افزایش یافت. این مارپیچ ها کاربرد خود را در کشاورزی در روسیه پیدا کرده اند.

- تحقیقات انجام شده بر روی چای سیاه خشک در سال 1996. نشان داد که مارپیچ ها می توانند تانن، کافئین موجود در چای را افزایش دهند و نیترات ها را کاهش دهند. محتوای تانن در چای قبل از قرار گرفتن در معرض 7.42٪ بود، 8.31٪ پس از 10 روز قرار گرفتن در معرض مارپیچ، کافئین 1.55٪ بود 1.62٪.

- آزمایشی که در کالج کشاورزی از راه دور تمام روسیه (VAKZO، Sergiev Posad) در نوامبر 1996 انجام شد بسیار نشانگر است. - آوریل 1997 هدف بررسی عملکرد تاسیسات برای ایمنی محصول بذر سیب زمینی 1996، بهبود کیفیت توده سیلو، بهبود کیفیت یونجه است. 22 تن سیب زمینی، 1400 تن سیلو، 400 تن یونجه بود. دستگاه های اطلاعات انرژی (EPA) به طور مستقیم بر روی بذر و توده سیلو سیب زمینی در ترکیب با نصب شد روش عکس یونجه تنها با روش عکاسی پردازش شد. توده سیلوی شماره 1 به روش عکس و توده سیلوی شماره 2 توسط EPA و روش عکس پردازش شد. در نتیجه داده های تجزیه و تحلیل مقایسه ای قبل از شروع قرار گرفتن در معرض و در فرآیند مواجهه، نتایج زیر به دست آمد:

= سیب زمینی: بذر سیب زمینی در پایان آبان ماه 96 تنظیم شد. قبلاً با "مگس های سفید" ، آنها با حفار سیب زمینی از مزرعه سیب زمینی گرفتند. سیب زمینی به صورت خام کاشته شد و با پوسیدگی آسیب دید. به گفته این کارشناس کشاورزی، سیب زمینی ها باید در عرض 1.5 ماه کاملاً پوسیده شده باشند. در نتیجه پردازش با روش عکس اطلاعات انرژی و EPA، غده های سیب زمینی رطوبت طبیعی را به دست آوردند، غده های داخل آن آسیب نمی بینند. روند پوسیدگی به طور کامل متوقف شد.

= سیلو: سیلو به روش عکس و EPA به روش عکس پردازش شد. در نتیجه تیمارها، به دلیل کاهش محتوای اسیدها، کیفیت توده سیلو به شدت بهبود یافت:

- استیک از 2.1 تا 0.83 در پیت شماره 1 و 0.48 در پیت شماره 2;

- روغن از 0.5 تا 0.15 در گود شماره 1 و 0.14 در پیت شماره 2;

- لبنیات از 2.87 تا 0.67 در گود شماره 1 و 0.31 در گود شماره 2;

- فیبر خام از 5.5 به 7.94 در پیت شماره 1 و از 7.0 به 9.52 در پیت شماره 2 افزایش یافت. نیترات ها از 1100 میلی گرم بر کیلوگرم به 268 میلی گرم بر کیلوگرم در گودال شماره 1 و 110 میلی گرم بر کیلوگرم در گودال شماره 2 کاهش یافت. کلسیم، فسفر و پروتئین خام افزایش یافت. یونجه: در نتیجه پردازش اطلاعات انرژی از راه دور عکس با روش، نتیجه ای به دست آمد که کاهش اسیدها را کاملاً غایب نشان می دهد، به ویژه اسید استیک از 93٪ به 0.00٪. یونجه خشک شد، رطوبت یونجه در یک ماه فرآوری از 74 درصد به 16.3 درصد کاهش یافت که 4.5 برابر است و از دسته یونجه به دسته یونجه منتقل شد.

- در همین VAKZO آزمایش منحصربفرد دیگری برای بهبود کیفیت و ارزش غذایی خاک زیر برف در دمای زیر صفر در زمینی به مساحت 110 هکتار از راه دور انجام شد.

نتیجه در همه ویژگی ها مثبت بود، به جز افزایش هوموس - شاخص تغییر نکرد.

- آزمایشی در کارخانه آزمایشی پلیمرهای پزشکی Sarebryannoprudny در سال 1997 انجام شد. به منظور بررسی عملکرد از راه دور تاسیسات از نظر تغییر در کیفیت الکل، وی نشان داد که در طی یک قرار گرفتن در معرض 24 ساعت، تغییرات زیر در ترکیب کیفی الکل رخ داده است: قابلیت اکسید شدن از 23 دقیقه به 24 دقیقه افزایش یافته است، اسیدها از mg/dm 02/5 (3) به 4، 08 mg/dm (3)، اترها از 10، 35 mg/dm (3) به 5، 39 mg/dm (3) کاهش یافت.

می توان فرض کرد که اگر با این فناوری ها وارد فرآیند تولید الکل در کارخانه شوید، از انبار غلات شروع شده و به ظروف محصول نهایی ختم می شود، می توانید با کیفیت ترین الکل و نوشیدنی های الکلی را دریافت کنید که از نظر کیفیت مشابهی ندارند. در جهان.

- یک مورد بسیار شاخص در طی یک نمایش تجربی در مورد ایمنی گوجه فرنگی در پایگاه سبزیجات Solntsevo در مسکو در سال 1999 رخ داد.در یک اتاق درمان شده در نور خورشید و گرمای آن تابستان، یک گوجه فرنگی معمولی انباری ایستاده بود و از آوریل تا اکتبر خراب نمی شد (گوجه فرنگی مومیایی شد و جوانه زد!).

- در سال 2001، تاسیسات جدید برای کشاورزی ایجاد شد. به عنوان مثال، طبق نتایج PITSAS "Moskovsky"، تنها در یک ساعت پردازش نخود خشک، پروتئین از 16.6٪ به 17.3٪ افزایش می یابد. کار آزمایشی انجام شده در "Kurskexpohleb" با موضوع توانایی جوانه زنی در روز پنجم دم کردن جو در حجم 240 تن نشان داد که پس از پردازش اطلاعات انرژی جو دم کرده، توانایی جوانه زنی به میزان 8 افزایش یافته است. 7٪ ثبت شد (از 90، 8٪ تا 99، 5٪)، که با کنترل مطابق با روش مطابق با GOST 10968-88 "دانه، روش های تعیین انرژی جوانه زنی و توانایی جوانه زدن" تأیید می شود.

- در اواسط دهه نود، آزمایشات میدانی موفقیت آمیزی برای اکسید زدایی خاک از راه دور انجام شد. در AOZT Shugarovo، منطقه Stupinsky، منطقه مسکو، قطعه ای به مساحت 120 هکتار در معرض اکسید زدایی قرار گرفت. pH اولیه - 4.5 و پس از چهار ماه pH - 6.5 بود.

- آزمایشات روی کشت از راه دور خاک با وسایل انرژی-اطلاعاتی انجام شده در PICAS "Moskovsky" نشان داد., که این روش به بهبود قابل توجه پارامترهای خاک مانند اسیدیته، نیترات نیترات، هوموس، فسفر و پتاسیم اجازه می دهد تا محتوای فلزات سنگین را کاهش دهد. به طور خاص، از نظر هوموس: در گروه شاهد 2.6٪، پس از 7 روز قرار گرفتن در معرض، به علاوه سه روز پس از خاموش شدن سیستم، تجزیه و تحلیل مکرر محتوای هوموس 3.4٪ را نشان داد. ،

- به مدت ده سال همکاری پربار با "کلخوز مایاک" (منطقه کالوگا)، کارهای زیر با موفقیت به پایان رسیده است:

= افزایش بازده بدون معرفی NPK.

= در مورد اکسیدزدایی خاک در مزارع بدون معرفی آرد دولومیت.

= برای حفظ و خشک کردن محصولات غلات با استفاده از میله - آنتن و غیره.

- در سال 2008، ZAO SoyuzAgro (منطقه پنزا) آزمایش تولیدی را برای ارزیابی اثر تحریک زیستی از راه دور با مزارع کم شدت همراه با آماده سازی میکروبیولوژیکی Baikal EM1 و آماده سازی EMIRR بر افزایش حاصلخیزی خاک و عملکرد چغندرقند انجام داد. یک هیبرید تریپلوئید از نوع معمولی "میلان" با رسیدگی متوسط (آلمان) مورد آزمایش قرار گرفت.

تجربه تولید در یک مزرعه آزمایشی به مساحت 75 هکتار در 5 بخش انجام شد. میدان کنترلی به مساحت 90 هکتار در عرض جاده قرار داشت. پیش از این، پس از برداشت سلف، 400 کیلوگرم در هکتار کود معدنی در مزارع آزمایش و شاهد اعمال شد. در فصل بهار قبل از کاشت، 50 کیلوگرم در هکتار به کرت های 3 و 4 و نیترات آمونیوم در کرت های 1، 2 و 5 به میزان 250 کیلوگرم در هکتار استفاده شد. قطعات 1 و 4 در 3 لیتر در هکتار و در قطعات 2 و 3 با 1.3 لیتر در هکتار از آماده سازی میکروبیولوژیکی "Baikal EM1" استفاده شد. تمام کرت ها به 0.1 لیتر در هکتار داروی "EMIRR" اضافه شد. میدان کنترل برای 250 کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم اعمال شد.

به مدت 2 ماه، تحت تأثیر تحریک بیوانرژیک توسط مزارع با تنش کم همراه با آماده سازی میکروبیولوژیکی "Baikal EM1" و آماده سازی "EMIRR"، محتوای پتاسیم در خاک 37.5 میلی گرم در کیلوگرم (31٪) افزایش یافت. محتوای فسفر 31 میلی گرم بر کیلوگرم (33 درصد) افزایش یافت. و این با وجود این واقعیت است که گیاهان رشد کردند، تغذیه شدند، یعنی. یک فرآیند حذف طبیعی مواد مغذی از خاک وجود دارد.

چغندرقند در 22 آوریل کاشته شد و پس از 10 روز (2 اردیبهشت) شاخه ها ظاهر شدند. بیماری های چغندرقند در کرت های آزمایشی یافت نشد. در کرت های آزمایش عملا علف های هرز وجود نداشت و در مزرعه شاهد علف های هرز زیادی وجود داشت.

در دوره 15 تا 17 اکتبر 2008 چغندرقند برداشت شد. میانگین عملکرد چغندرقند در کرت های آزمایشی 7/63 تن در هکتار و در مزرعه شاهد 30 تن در هکتار بود. متوسط عملکرد در مزرعه 40 تن در هکتار بود. میانگین محتوای قند در کرت های آزمایشی 19.5 درصد و در مزرعه 17.6 درصد بود.

بنابراین، نتایج برداشت و تحویل چغندر به کارخانه قند، عملکرد بالای چغندر قند و امکان استفاده از فناوری یکپارچه را تایید کرد.

- در سال 2008، Penzasemkartofel LLC (منطقه پنزا) مطالعاتی را در مورد تأثیر تحریک بیوانرژیک از راه دور با مزارع کم شدت همراه با آماده سازی Baikal EM1 و EMIRR بر افزایش حاصلخیزی خاک و عملکرد سیب زمینی گونه Udacha (روسیه) و Rocco انجام داد. هلند). مطالعات نشان داده است که طیف وسیعی از اقدامات (تحریک بیوانرژیک توسط مزارع با کشش ضعیف خاک و کودهای معدنی، استفاده از فرآورده‌های EMIRR و Baikal EM1 در خاک)، تیمار قبل از کاشت غده‌ها با محلول‌های این فرآورده‌ها، عملکرد سیب‌زمینی را تا 15 افزایش داد. درصد، علیرغم اینکه سیب زمینی در مزارع آزمایشی به دلیل مرگ در اثر یخ زدگی در 1 ژوئن، 1 ماه از رشد نسبت به شاهد عقب مانده است. غده ها بزرگ، صاف، عاری از بیماری و خوش طعم هستند.

به مدت 2 ماه - از 19 می تا 17 ژوئیه، تحت تأثیر تحریکات بیوانرژیک توسط مزارع کم شدت همراه با آماده سازی EMIRR و Baikal EM1، محتوای پتاسیم در خاک 25 میلی گرم بر کیلوگرم (16٪) افزایش یافت و محتوای فسفر 118، 25 میلی گرم / کیلوگرم (162٪) افزایش یافته است.

مجموعه اقدامات اعمال شده می تواند در منطقه پنزا امکان رشد دو محصول سیب زمینی بذر در هر فصل را فراهم کند.

بررسی کاربرد محلول خاک غلیظ (CRS) "Sok of the Earth" همراه با تحریک بیوانرژیک توسط مزارع با تنش کم در جنگل کاری و احیای جنگل.

در ارتباط با وخامت وضعیت اکولوژیکی و به ویژه مشکل ایجاد شده تغییرات آب و هوایی، بررسی احتمالات احیای جنگل ها به عنوان یک جامعه تشکیل دهنده محیط زیست ضروری است. فرآیند احیای اکوسیستم‌های جنگلی زمان زیادی را می‌طلبد، بنابراین، مهمترین وظیفه امروزه تولید سریع مواد کاشت با کیفیت بالا در حجم کافی برای تولیدات جنگلی است.

این مطالعه به منظور تعیین امکان استفاده مشترک از CRC "Sok of the Earth" (LLC "HomoBioCycle"، مسکو) و تحریک بیوانرژیک PSN (Gorshkov MI، LLC NIPEIP "ELECTRON"، مسکو) در جنگل کاری و احیای جنگل انجام شد. و فناوری های توسعه عملی برای رشد سریع نهال ها.

هدف این مطالعه بذر بلوط قرمز به عنوان یکی از گونه‌های امیدبخش بلوط جنگل‌ساز در منطقه مرکزی و مرکزی چرنوزم فدراسیون روسیه بود.

مرحله اول از تاریخ 1394/11/25 تا 31.11. 2015 - انتخاب و آماده سازی مکان برای کاشت، پردازش و کاشت بلوط.

در نهالستان آزمایشی، 10000 بلوط بلوط قرمز در زمین باز (خاک سیاه)، جمع آوری شده در باغ گیاه شناسی اصلی کاشته شد. Tsitsina در مسکو در مناطق دائمی رشد درختان به علاوه.

مرحله دوم فروردین - اردیبهشت 1395 - نهال و جوانه زنی نهال.

جوانه زنی بلوط ها از اواسط آوریل تا اوایل می 2016 انجام شد. نهال ها قدرتمند، دوستانه هستند، بیش از 90 درصد دانه ها جوانه زده اند.

مرحله سوم - ژوئن - آگوست 2016. - مراقبت از نهال، رشد.

تحریک بیوانرژیک ثابت PSN نه تنها بر رشد سریع نهال‌ها، بلکه علف‌های هرز در سایت نیز تأثیر گذاشت. مراقبت از نهال شامل وجین مداوم در محل و آبیاری با محلول CRC بود.

مرحله چهارم آگوست - سپتامبر 2016 - پیوند نهال در ظروف پلاستیکی با هرس ریشه هوا.

هرس هوای ریشه ریشه با اسکار بیشتر امکان به دست آوردن نهال هایی با نرخ بقای 100٪ در محل کشت دائمی گیاه را فراهم می کند. نشاء در ظروف امکان حمل و نقل بدون تلفات نهال و کاشت در تمام طول سال را فراهم می کند.

توصیه شده: