способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения

Классы МПК:G01N33/18 воды 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Марийский государственный технический университет (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-09-09
публикация патента:

Изобретение относится к инженерной экологии и может быть использовано при мониторинге качества проб воды рек и водоемов тестированием ростом корней различных видов тестовых растений. При осуществлении способа до основных экспериментов тестирования дополнительно проводят предварительный эксперимент по определению рационального срока проращивания семян тест-растения, а также тех растений, которые планируется выращивать при орошении в данной местности, при этом для каждого вида растения определяют свой срок рационального проращивания семян, причем на этот срок влияет и качество поливаемой воды, поэтому в одном предварительном эксперименте повторы выполняют при разных сроках проращивания, после измерений длины корней у всех проростков по всем повторам выявляют статистическим моделированием биотехническую закономерность динамики роста лучших в каждом повторе проростков, по которой проводят математический анализ полуциклов времени проращивания, затем в каждом повторе результаты измерений ранжируют по убыванию длины корней, причем выявляют биотехнические закономерности рангового распределения проростков, а после этого выбирают повтор с рациональным сроком проращивания семян, по которому выявляют ранговое распределение популяционных групп проростков и проводят математический анализ для определения отстающих в опережающих проростков внутри одного выбранного повтора с рациональным сроком проращивания. Достигается повышение точности тестирования проб воды за счет достижения в предварительных экспериментах оптимального срока проращивания семян одного вида растения. До основных экспериментов тестирования. 9 з.п. ф-лы, 6 табл., 14 ил.

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

Формула изобретения

1. Способ биотестирования загрязненности воды по времени роста корней тестового растения по длине, включающий выбор тест-растения, например, в виде семян редиса красного круглого, равномерную укладку семян тест-растения на фильтровальную бумагу в чашке Петри диаметром 10 см, причем в каждую чашку Петри наливают по 5 мл биотестируемой на загрязненность воды при 4-8-кратной повторности, при этом уровень жидкости в чашках должен быть ниже поверхности семян, через рациональный для данного тест-растения срок проращивания их семян измеряют длину корней у проростков, отличающийся тем, что до основных экспериментов тестирования дополнительно проводят предварительный эксперимент по определению рационального срока проращивания семян тест-растения, а также дополнительно у тех растений, которые планируется выращивать при орошении в данной местности загрязненной водой, при этом для каждого вида тест-растения определяют свой максимальный срок рационального проращивания семян, причем на этот срок влияет и качество поливаемой воды из-за степени ее загрязнения, поэтому в одном предварительном эксперименте все 4-8 повторов выполняют при разных сроках проращивания, после измерения длины наибольших корней у всех проростков по всем повторам выявляют статистическим моделированием биотехнические закономерности динамики роста лучших в каждом повторе проростков, по формулам этих закономерностей проводят математический анализ показателя в виде времени проращивания, затем в каждом повторе результаты измерений ранжируют по убыванию длины корней у каждого проростка, после этого статистическим моделированием снова выявляют биотехнические закономерности рангового распределения проростков, затем выбирают один повтор из всех 4-8 повторов с рациональным сроком проращивания семян, по которому выявляют ранговое распределение популяционных групп проростков и проводят математический анализ для определения отстающих в опережающих проростков внутри одного выбранного повтора с рациональным сроком проращивания.

2. Способ биотестирования загрязненности воды по времени роста корней тестового растения по длине по п.1, отличающийся тем, что в одном предварительном эксперименте 4-8 повторов выполняют при разных сроках проращивания, а для возможности в последующем моделирования динамики роста корней максимальной длины у самых лучших семян тест-растения повторность при разных сроках проращивания принимают не менее пяти раз по каждому повтору в виде одной популяции из проращиваемых, например, 50 семян тест-растения.

3. Способ биотестирования загрязненности воды по времени роста корней тестового растения по длине по п.1, отличающийся тем, что по максимальной длине корней у лидеров в каждом повторе с разными сроками проращивания статистическим моделированием выявляют биотехническую закономерность динамики роста растения, по результатам математического анализа которой определяют рациональный срок проращивания семян, в зависимости от времени проращивания в виде формулы:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где Lmax - максимальная длина корня от лучшего по качеству семени в пяти выборках семян редиса красного круглого, мм;

Lmax1 - тренд динамики роста корней по длине у лучших семян, мм;

Lmax2 - волновая составляющая позитивной адаптации у лучших семян в каждом из повторов популяции, мм;

t - время проращивания семян с момента посадки в чашки Петри, ч;

a1 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a8 - параметры статистической модели динамики проращивания.

4. Способ биотестирования загрязненности воды по времени роста корней тестового растения по длине по п.1, отличающийся тем, что в каждой статистической выборке семян в виде одного из 4-8 повторов, после проведения измерений длины корней, выявляют биотехнические закономерности рангового распределения длины корней в зависимости от ранга иерархического убывания, длины корней, при этом рациональный срок проращивания принимают по одной из 4-8 повторов статистической выборке семян тест-растения по формуле:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 ,

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где Lr - реактивный отклик, например, семян редиса красного по максимальной длине наибольшего корня у каждого семени при формировании популяционных групп по рангам распределения длины корней в динамике роста за нарастание времени, например через промежутки времени в одни сутки 24, 48, 72, 96 и 120 ч, шт.;

i - номер составляющей формулы, найденной по ранговому распределению длины корня у одной популяции из 50 семян редиса красного;

m - количество составляющих в статистической модели, шт.;

r - ранг проростка по убыванию длины корня, причем максимального корня у одного проростка;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a8 - параметры отдельных составляющих готовой статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания семян.

5. Способ биотестирования загрязненности воды по времени роста корней тестового растения по п.4, отличающийся тем, что при необходимости проведения эксперимента при сроке проращивания больше рационального значения по предварительным опытам искомая биотехническая закономерность получает вторую составляющую в виде волновой формулы колебательного возмущения популяции проростков в одной чашке Петри из-за возмущения и усложнения фенотипической составляющей изменчивости проростков семян тест-растения.

6. Способ биотестирования загрязненности воды по времени роста корней тестового растения по п.4, отличающийся тем, что при необходимости проведения эксперимента со сроком проращивания значительно больше полученного по предварительным экспериментам рационального значения срока проращивания биотехническая закономерность получает третью и последующие составляющие модели, причем эти дополнительные волновые составляющие показывают совместное влияние генотипической и фенотипической изменчивости свойств тест-растения.

7. Способ биотестирования загрязненности воды по времени роста корней тестового растения по п.1, отличающийся тем, что по ранговому распределению по той выборке семян редиса красного круглого, которая соответствует рациональному сроку проращивания, определяют, что в первом приближении первая составляющая двучленной статистической модели показывает генотипическую изменчивость популяции из 50 семян редиса красного круглого, а вторая - фенотипическую, то есть влияние условий произрастания, при этом главным фактором, при прочих других условиях, становится качество поливаемой на семена в чашке Петри по биохимическим видам загрязнения речной или иной воды, а высокая точность моделирования позволяет утверждать о том, что при проращивании семян редиса красного круглого, являющегося наиболее распространенным в мире тест-растением для оценки качества воды, выявляются в чистом виде всего две составляющие изменчивости длины корней - генотипическая и фенотипическая, поэтому высокая точность, т.е. наименьшая погрешность статистического моделирования показывает, что длину корней через 24 ч проращивания лучше всего измерять с помощью измерительной лупы из-за трудности разделения проростков в чашке Петри с длинными корнями.

8. Способ биотестирования загрязненности воды по времени роста корней тестового растения по п.1, отличающийся тем, что результаты ранжирования по длине корней растения, измеренной после выявления периода времени для рационального срока проращивания, применяют для подсчета количества семян с одинаковой максимальной длиной корней каждого проростка, то есть по равенству реактивного отклика семян на качество поливаемой воды, причем это количество с одинаковым рангом определяет популяционную группу семян редиса красного или иного растения, затем по выявленным биотехническим закономерностям косвенно оценивают биоэнергетическое влияние поливаемой, например, речной воды на ранговое распределение популяционных групп семян у одного вида тест-растения, причем распределение популяционных групп моделируют по формуле:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 ,

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где nr - реактивный отклик семян редиса красного при формировании популяционных групп по рангам распределения длины корней в росте за 24 ч проращивания, шт.;

n r1 - первая составляющая модели, показывающая тенденцию достижения одного проростка среди всех лидеров, шт.;

nr0 - количество проростков-лидеров на момент времени, установленного предварительным экспериментом рационального срока проращивания семян тест-растения, шт.;

nr2 - вторая составляющая, показывающая волновое возмущение численности популяционной группы с резко возрастающей амплитудой в конце ряда рангового распределения семян по длине корней проростков, то есть нарастающее физиологическое волнение среди отстающих в росте особей, то есть у аутсайдеров, шт.;

nr3 - третья составляющая, показывающая волновое возмущение в биоэнергетике среди опережающих в росте особей семян тест-растения, которое через стандартный период в 72 ч проращивания превращается в общую волну, с выделением только одного проростка-лидера из всей популяции семян тест-растения, причем для всего ранжированного по длине корней ряда проростков из-за колебательной адаптации всей популяции к внешним условиями развития и роста, например, проростков в 50 семян, шт.;

A1 - половина амплитуды колебательного возмущения корней у отстающих в развитии и росте проростков, мм;

p1 - половина периода колебательного изменения у отстающих в развитии и росте проростков из семян тест-растения, ранг;

А2 - половина амплитуды колебательного возмущения корней у опережающих проростков из всей выбранной популяции семян, мм;

A0 - теоретическая амплитуда возможного колебательного возмущения проростков семян среди кандидатов в лидеры, мм;

р2 - половина периода колебательного изменения длины у опережающих в развитии и росте корней проростков испытуемого растения;

r - ранг проростка по убыванию максимальной длины его корня;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a16 - параметры отдельных составляющих готовой статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания группы из 50 семян редиса красного круглого.

9. Способ биотестирования загрязненности воды по времени роста корней тестового растения по п.1, отличающийся тем, что по ранговому распределению по той выборке семян, которая соответствует рациональному сроку проращивания, например, для семян редиса красного круглого, установленного с продолжительностью в 24 ч, определяют численности популяционных групп проростков и затем статистическим моделированием выявляют биотехническую закономерность рангового распределения этих популяционных групп проростков, причем по этой ранговой динамике определяют характер поведения отстающих и опережающих в росте проростков по отдельным популяционным группам, причем по математической формуле вида:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 ,

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где L - длина корня проростков редиса красного круглого в количестве 50 штук в чашке Петри за установленный рациональный срок в 24 ч проращивания, мм;

L1 - первая составляющая изменения длины корня в зависимости от ранга по закону гибели, то есть спада длины корней тест растения, мм;

L2 - вторая, причем кризисная для проростков из семян тест-растения составляющая задержки роста растения по длине корней в чашке Петри за рациональный срок в 24 ч, характеризующая по закону показательного роста влияние качества поливаемой воды на продуктивность корней тест-растения, мм;

Lmax - максимальное значение длины корня у одного проростка-лидера из множества в 50 семян редиса красного круглого, мм;

r - ранг проростка по убыванию измеренных значений длины корня;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a4 - параметры статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания семян.

10. Способ биотестирования загрязненности воды по времени роста корней тестового растения по п.4, отличающийся тем, что при принятом максимально возможном для условий в чашке Петри сроке проращивания, например через 120 ч, после которого практически становится невозможным разделение проростков друг от друга, выявляют биотехнические закономерности совместного взаимодействия корней проростков, находящихся в тесноте по размещению в чашке Петри корней всех проростков из семян тест-растения.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к инженерной экологии и может быть использовано при мониторинге качества проб воды рек и водоемов тестированием ростом корней различных видов тестовых растений.

Известен способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения (см. в книге: Фомин Г.С. ВОДА. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство «Протектор», 2000. - 848 с.).

Стандарт ИСО 5667-2 представляет собой руководство по методам отбора проб, используемым для получения аналитических данных. Они необходимы для контроля качества, характеристик качества и идентификации источников загрязнения воды. Для химического и биологического анализов стандарт рекомендует использование раздельных проб, поскольку методы и устройства для отбора проб, их предварительная обработка, различны.

Таким образом, сами пробы воды для орошения или других сельскохозяйственных нужд в растениеводстве могут браться по существующему международному стандарту ИСО 5667-2.

Недостатком является нечеткость рекомендаций по срокам проращивания семян различных тестируемых растений.

Известен также способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения в соответствии с методикой биотестирования по проращиванию семян (Приложение 10. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.573-96 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобренияспособ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г., № 46)), включающий равномерную укладку семян на фильтровальную бумагу в чашке Петри диаметром 10 см, причем в каждую чашку Петри наливают по 5 мл исследуемой воды при 4-8-кратной повторности, при этом уровень жидкости в чашках должен быть ниже поверхности семян, затем чашки покрывают и помещают в термостат при температуре 20°C, а при отсутствии термостата эксперимент возможен в комнатных условиях, но тогда из-за колебаний температуры затрудняется сопоставление результатов, проводимых в различное время, эксперимент заканчивается через 72 часа, после чего измеряют длину корней, причем тест на проращивание семян проводят и с семенами других растений и, в первую очередь, растений, которые планируется выращивать при орошении.

Недостатком является то, что указано в самом прототипе: «...но тогда из-за колебаний температуры затрудняется сопоставление результатов, проводимых в различное время». Этот недостаток проявляется и при проращивании семян в течение 72 часов. Однако колебания в длине корней меньше связано с изменениями температуры окружающего закрытую чашку Петри комнатного воздуха. Причем эти изменения температуры воздуха в комнате и воды внутри чашки Петри малы. Поэтому больше всего на разброс значений длины корней влияет взаимодействие растущих корней от семян друг с другом. При этом разные виды растений имеют разные рациональные сроки проращивания, когда в чашке Петри растущие корни отдельных семян только еще начинают мешать друг другу.

Технический результат - повышение точности тестирования проб воды за счет достижения в предварительных экспериментах оптимального срока проращивания семян одного вида растения.

Этот технический результат достигается тем, что способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, включающий равномерную укладку семян на фильтровальную бумагу в чашке Петри диаметром 10 см, причем в каждую чашку Петри наливают по 5 мл исследуемой воды при 4-8-кратной повторности, при этом уровень жидкости в чашках должен быть ниже поверхности семян, затем чашки покрывают и помещают в термостат при температуре 20°C, а при отсутствии термостата эксперимент возможен в комнатных условиях, но тогда из-за колебаний температуры затрудняется сопоставление результатов, проводимых в различное время, эксперимент заканчивают через 72 часа, после чего измеряют длину корней, причем тест на проращивание семян проводят и с семенами других растений и, в первую очередь, растений, которые планируется выращивать при орошении, отличающийся тем, что до основных экспериментов тестирования дополнительно проводят предварительный эксперимент по определению рационального срока проращивания семян тест-растения, а также тех растений, которые планируется выращивать при орошении в данной местности, при этом для каждого вида растения определяют свой срок рационального проращивания семян, причем на этот срок влияет и качество поливаемой воды, поэтому в одном предварительном эксперименте повторы выполняют при разных сроках проращивания, после измерений длины корней у всех проростков по всем повторам выявляют статистическим моделированием биотехническую закономерность динамики роста лучших в каждом повторе проростков, по которой проводят математический анализ полуциклов времени проращивания, затем в каждом повторе результаты измерений ранжируют по убыванию длины корней, причем выявляют биотехнические закономерности рангового распределения проростков, а после этого выбирают повтор с рациональным сроком проращивания семян, по которому выявляют ранговое распределение популяционных групп проростков и проводят математический анализ для определения отстающих в опережающих проростков внутри одного выбранного повтора с рациональным сроком проращивания.

В одном предварительном эксперименте 4-8 повторов выполняют при разных сроках проращивания, например, начиная через 24 часа через каждые сутки, а для возможности в последующем моделирования динамики роста корней максимальной длины у самых лучших семян повторность при разных сроках проращивания принимают не менее пяти раз по проращиваемых 50 семян.

По максимальной длине корней у лидеров в каждом повторе с разными сроками проращивания выявляют биотехническую закономерность динамики роста растения, по результатам математического анализа которой определяют рациональный срок проращивания семян, в зависимости от времени проращивания в виде формулы:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где Lmax - максимальная длина корня от лучшего по качеству семени в пяти выборках семян редиса красного круглого, мм;

Lmax1 - тренд динамики роста корней по длине у лучших семян, мм;

Lmax2 - волновая составляющая позитивной адаптации у лучших семян в каждой из пяти популяций, мм;

t - время проращивания семян с момента посадки в чашки Петри, ч;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a8 - параметры статистической модели динамики проращивания.

В каждой выборке семян, после проведения измерений длины корней, выявляют биотехнические закономерности рангового распределения длины корней в зависимости от ранга иерархического убывания длины корней, при этом рациональный срок проращивания принимают по той выборке семян, по которой получена не волновая вторая составляющая готовой биотехнической закономерности, по формуле:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где Lr - реактивный отклик семян редиса красного по максимальной длине наибольшего корня у каждого семени при формировании популяционных групп по рангам распределения длины корней в росте за время 24, 48, 72, 96 и 120 часов, шт.;

i - номер составляющей формулы, найденной по ранговому распределению длины корня у 50 семян редиса красного;

m - количество составляющих в статистической модели, шт.;

r - ранг проростка по убыванию длины корня, причем максимального корня у одного проростка;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a8 - параметры отдельных составляющих готовой статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания семян.

При сроках проращивания больше рационального значения биотехническая закономерность получает вторую составляющую в виде волновой формулы колебательного возмущения проростков из-за возмущения и усложнения фенотипической составляющей изменчивости проростков семян тест-растения.

При сроках проращивания значительно больше рационального значения биотехническая закономерность получает третью и последующие составляющие модели, причем дополнительные волновые составляющие показывают совместное влияние генотипической и фенотипической изменчивости.

По ранговому распределению по той выборке семян редиса красного круглого, которая соответствует рациональному сроку проращивания, определяют, что в первом приближении первая составляющая двучленной статистической модели показывает генотипическую изменчивость 50 семян редиса красного круглого, а вторая - фенотипическую, то есть влияние условий произрастания, при этом главным фактором, при прочих других условиях, становится качество поливаемой на семена в чашке Петри речной или иной воды, а высокая точность моделирования позволяет утверждать о том, что при проращивании семян редиса красного круглого, являющегося наиболее распространенным тест-растением для оценки качества воды, выявляются в чистом виде всего две составляющие изменчивости длины корней - генотипическая и фенотипическая, поэтому факт высокой точности статистического моделирования показывает, что длину корней через 24 часа проращивания лучше всего измерять с помощью измерительной лупы.

Результаты ранжирования по длине корней растения, измеренной после времени для рационального срока проращивания, применяют для подсчета количества семян с одинаковой максимальной длиной корней каждого проростка, то есть по равенству реактивного отклика семян на качество поливаемой воды, причем это количество с одинаковым рангом определяет популяционную группу семян редиса красного или иного растения, затем по выявленным биотехническим закономерностям косвенно оценивают биоэнергетическое влияние поливаемой, например, речной воды на ранговое распределение популяционных групп семян у одного вида растения, причем распределение популяционных групп моделируют по формуле:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где nr - реактивный отклик семян редиса красного при формировании популяционных групп по рангам распределения длины корней в росте за 24 часа проращивания, шт.;

nr1 - первая составляющая модели, показывающая тенденцию достижения одного среди всех лидеров, шт.;

n0 - количество проростков-лидеров на момент времени рационального срока проращивания, шт.;

nr2 - вторая составляющая, показывающая волновое возмущение численности популяционной группы с резко возрастающей амплитудой в конце ряда рангового распределения семян по длине корней проростков, то есть нарастающее биоэнергетическое волнение среди отстающих в росте особей или у аутсайдеров, шт.;

nr3 - третья составляющая, показывающая волновое возмущение в биоэнергетике среди опережающих в росте особей, которое через 72 часа проращивания превращается в общую волну, с выделением только одного проростка-лидера, для всего ряда из-за колебательной адаптации всей популяции к внешним условиями развития и роста 50 проростков, шт.;

A1 - половина амплитуды колебательного возмущения корней отстающих проростков, мм;

p1 - половина периода колебательного изменения у отстающих проростков, ранг;

A2 - половина амплитуды колебательного возмущения корней у опережающих проростков, мм;

A0 - теоретическая амплитуда возможного колебательного возмущения проростков семян среди кандидатов в лидер, мм;

p2 - половина периода колебательного изменения у опережающих в росте корней проростков испытуемого растения;

r - ранг проростка по убыванию максимальной длины его корня;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a16 - параметры отдельных составляющих готовой статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания группы из 50 семян редиса красного круглого.

По ранговому распределению по той выборке семян, которая соответствует рациональному сроку проращивания, например, для семян редиса красного круглого в 24 часа, определяют численности популяционных групп проростков и затем статистическим моделированием выявляют биотехническую закономерность рангового распределения этих популяционных групп проростков, причем по этой ранговой динамике определяют характер поведения отстающих и опережающих в росте проростков по отдельным популяционным группам, по формуле вида:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где L - длина корня проростков редиса красного круглого в количестве 50 штук в чашке Петри за 24 часа проращивания, мм;

L1 - первая составляющая изменения длины корня в зависимости от ранга по закону гибели, мм;

L2 - вторая кризисная составляющая задержки роста растения по длине корней в чашке Петри за 24 часа, характеризующая по закону показательного роста влияние качества поливаемой воды, мм;

Lmax - максимальное значение длины корня у одного проростка-лидера из множества в 50 семян редиса красного круглого, мм;

r - ранг проростка по убыванию длины корня;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a4 - параметры статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания семян.

При максимальном сроке проращивания, например через 120 часов, выявляют биотехнические закономерности совместного биоэнергетического взаимодействия проростков, находящихся в одной чашке Петри.

Сущность технического решения заключается в том, что для повышения точности тестирования до основных экспериментов дополнительно проводят предварительные эксперименты по определению рационального срока проращивания семян. Особенно это важно, в первую очередь, для тестирования тех видов растений, которые планируется выращивать при орошении в данной местности.

Сущность технического решения заключается также в том, что каждый вид растения имеет свой срок рационального проращивания семян. При этом, по-видимому, на этот срок влияет и качество поливаемой воды.

Сущность технического решения заключается также в том, что 4-8 повторов выполняют при разных сроках проращивания, например, начиная через 24 часа через каждые сутки. Для возможности в последующем моделирования динамики роста корней самых лучших семян повторность при разных сроках проращивания принимают не менее пяти раз по 50 семян.

Сущность технического решения заключается также и в том, что по максимальной длине корней у лидеров в каждом повторе с разными сроками проращивания выявляют биотехническую закономерность динамики роста растения в зависимости от времени проращивания.

Сущность технического решения заключается также и в том, что в каждой выборке семян, после проведения измерений длины корней, выявляют биотехнические закономерности рангового распределения длины корней в зависимости от ранга иерархического убывания длины корней. При этом рациональный срок проращивания принимают по той выборке семян, по которой получена не волновая вторая составляющая готовой биотехнической закономерности.

Сущность технического решения заключается также и в том, что по ранговому распределению по той выборке семян, которая соответствует рациональному сроку проращивания, определяют, что в первом приближении первая составляющая двучленной статистической модели показывает генотипическую изменчивость 50 семян редиса красного круглого, а вторая - стенотипическую, то есть влияние условий произрастания. При этом главным фактором, при прочих других условиях, становится качество поливаемой на семена в чашке Петри речной или иной воды. При этом высокая точность моделирования позволяет утверждать о том, что при проращивании семян редиса красного круглого, являющегося наиболее распространенным тест-растением для оценки качества воды, выявляются в чистом виде всего две составляющие изменчивости длины корней - генотипическая и фенотипическая. Этот факт высокой точности статистического моделирования показывает, что длину корней через 24 часа проращивания лучше всего измерять с помощью измерительной лупы.

Сущность технического решения заключается также и в том, что при сроках проращивания больше рационального значения биотехническая закономерность получает вторую составляющую в виде волновой формулы колебательного возмущения проростков из-за возмущения и усложнения фенотипической составляющей изменчивости проростков семян тест-растения.

Сущность технического решения заключается также и в том, что при сроках проращивания значительно больше рационального значения биотехническая закономерность получает третью и последующие составляющие модели, причем дополнительные волновые составляющие показывают совместное влияние генотипической и фенотипической изменчивости.

Сущность технического решения заключается также и в том, что по ранговому распределению по той выборке семян, которая соответствует рациональному сроку проращивания, определяют численности популяционных групп проростков и затем статистическим моделированием выявляют биотехническую закономерность рангового распределения этих популяционных групп проростков. По этой ранговой динамике определяют характер поведения отстающих и опережающих в росте проростков по отдельным популяционным группам.

Сущность технического решения заключается также и в том, что при максимальном сроке проращивания, например через 120 часов, выявляют биотехнические закономерности совместного биоэнергетического взаимодействия проростков, находящихся в одной чашке Петри.

Положительный эффект достигается тем, что каждая местность получает возможность определения рационального срока проращивания у семян тестового растения, и, в особенности, при тестировании тех растений сельскохозяйственных культур, которые планируется выращивать при орошении природной и иной загрязненной водой различного качества. В итоге появляется возможность проведением предварительных испытаний определить тот рациональный для данного вида культивируемого растения и имеющейся загрязненной речной или иной воды срок проращивания семян. При этом срок проведения эксперимента уменьшается до трех раз.

Новизна технического решения заключается в том, что вместо постоянного срока проращивания семян тестовых и культивируемых растений в 72 часа предлагается переменный срок рационального проращивания в данных конкретных условиях местности. Это и будет основой для внедрения адаптивно-ландшафтного земледелия в различных регионах нашей страны.

Предлагаемое техническое решение обладает существенными признаками, новизной и значительным положительным эффектом. Материалов, порочащих новизну технического решения, нами не обнаружено.

На фиг.1 показан график тренда изменения наибольшей длины корней из пяти групп семян редиса красного по 50 семян при поливе речной водой; на фиг.2 приведен график волновой составляющей динамки максимальной длины корня у пяти лучших семян; на фиг.3 - график общей биотехнической закономерности динамики максимальной длины корня у лидеров проростков из пяти групп по 50 семян; на фиг.4 показан график закономерности рангового распределения 50 семян за 24 часа проращивания; на фиг.5 - то же на фиг.4 по остаткам от статистической модели; на фиг.6 - то же на фиг.4 через 48 часов; на фиг.7 - то же на фиг.4 через 72 часа; на фиг.8 - то же на фиг.4 через 96 часов; на фиг.9 - то же на фиг.4 по основной части модели через 120 часов; на фиг.10 показано ранговое распределение популяционных групп семян редиса красного круглого после 24 часов проращивания; на фиг.11 - то же на фиг.10 по второй составляющей биоэнергетического волнения аутсайдеров, то есть отстающих в росте корней; на фиг.12 - то же на фиг.10 по третьей составляющей биоэнергетического волнения проростков-лидеров, то есть опережающих в росте корней; на фиг.13 показан общий график четырехчленной биотехнической закономерности рангового распределения популяционных групп; на фиг.14 приведены остатки от модели по фиг 13.

Способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения включает, например, для речной воды, следующие действия.

На реке выбирают постоянный створ для регулярных наблюдений за качеством воды в реке.

На створе для наблюдений отбирают пробу воды, проводят ее консервацию и подготовку для каждого испытания. Причем при отборе каждую пробу воды разделяют, по крайней мере, на две части: во-первых, для анализа и оценки результатов измерений у концентрации загрязняющих веществ проводят по одной части пробы воды; во-вторых, вторую часть каждой пробы воды используют для испытания загрязнения воды по росту корней растения.

До основных экспериментов тестирования дополнительно проводят предварительный эксперимент по определению рационального срока проращивания семян тест-растения, а также тех растений, которые планируется выращивать при орошении в данной местности.

При этом для каждого вида растения определяют свой срок рационального проращивания семян, причем на этот срок влияет и качество поливаемой воды, поэтому в одном предварительном эксперименте повторы выполняют при разных сроках проращивания.

После измерений длины корней у всех проростков по всем повторам выявляют статистическим моделированием биотехническую закономерность динамики роста лучших в каждом повторе проростков, по которой проводят математический анализ полуциклов времени проращивания. Затем в каждом повторе результаты измерений ранжируют по убыванию длины корней, причем выявляют биотехнические закономерности рангового распределения проростков, а после этого выбирают повтор с рациональным сроком проращивания семян, по которому выявляют ранговое распределении популяционных групп проростков и проводят математический анализ для определения отстающих в опережающих проростков внутри одного выбранного повтора с рациональным сроком проращивания.

В одном предварительном эксперименте 4-8 повторов выполняют при разных сроках проращивания, например, начиная через 24 часа через каждые сутки, а для возможности в последующем моделирования динамики роста корней максимальной длины у самых лучших семян повторность при разных сроках проращивания принимают не менее пяти раз по проращиваемых 50 семян.

По максимальной длине корней у лидеров в каждом повторе с разными сроками проращивания выявляют биотехническую закономерность динамики роста растения, по результатам математического анализа которой определяют рациональный срок проращивания семян, в зависимости от времени проращивания в виде формулы:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где Lmax - максимальная длина корня от лучшего по качеству семени в пяти выборках семян редиса красного круглого, мм;

Lmax1 - тренд динамики роста корней по длине у лучших семян, мм;

Lmax2 - волновая составляющая позитивной адаптации у лучших семян в каждой из пяти популяций, мм;

t - время проращивания семян с момента посадки в чашки Петри, ч;

а1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 а8 - параметры статистической модели динамики проращивания.

В каждой выборке семян, после проведения измерений длины корней, выявляют биотехнические закономерности рангового распределения длины корней в зависимости от ранга иерархического убывания длины корней, при этом рациональный срок проращивания принимают по той выборке семян, по которой получена не волновая вторая составляющая готовой биотехнической закономерности, по формуле:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где Lr - реактивный отклик семян редиса красного по максимальной длине наибольшего корня у каждого семени при формировании популяционных групп по рангам распределения длины корней в росте за время 24, 48, 72, 96 и 120 часов, шт.;

i - номер составляющей формулы, найденной по ранговому распределению длины корня у 50 семян редиса красного;

m - количество составляющих в статистической модели, шт.;

r - ранг проростка по убыванию длины корня, причем максимального корня у одного проростка;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a8 - параметры отдельных составляющих готовой статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания семян.

При сроках проращивания больше рационального значения биотехническая закономерность получает вторую составляющую в виде волновой формулы колебательного возмущения проростков из-за возмущения и усложнения фенотипической составляющей изменчивости проростков семян тест-растения.

При сроках проращивания значительно больше рационального значения биотехническая закономерность получает третью и последующие составляющие модели, причем дополнительные волновые составляющие показывают совместное влияние генотипической и фенотипической изменчивости.

По ранговому распределению по той выборке семян редиса красного круглого, которая соответствует рациональному сроку проращивания, определяют, что в первом приближении первая составляющая двучленной статистической модели показывает генотипическую изменчивость 50 семян редиса красного круглого, а вторая - фенотипическую, то есть влияние условий произрастания, при этом главным фактором, при прочих других условиях, становится качество поливаемой на семена в чашке Петри речной или иной воды, а высокая точность моделирования позволяет утверждать о том, что при проращивании семян редиса красного круглого, являющегося наиболее распространенным тест-растением для оценки качества воды, выявляются в чистом виде всего две составляющие изменчивости длины корней - генотипическая и фенотипическая, поэтому факт высокой точности статистического моделирования показывает, что длину корней через 24 часа проращивания лучше всего измерять с помощью измерительной лупы.

Результаты ранжирования по длине корней растения, измеренной после времени для рационального срока проращивания, применяют для подсчета количества семян с одинаковой максимальной длиной корней каждого проростка, то есть по равенству реактивного отклика семян на качество поливаемой воды, причем это количество с одинаковым рангом определяет популяционную группу семян редиса красного или иного растения, затем по выявленным биотехническим закономерностям косвенно оценивают биоэнергетическое влияние поливаемой, например, речной воды на ранговое распределение популяционных групп семян у одного вида растения, причем распределение популяционных групп моделируют по формуле:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где nr - реактивный отклик семян редиса красного при формировании популяционных групп по рангам распределения длины корней в росте за 24 часа проращивания, шт.;

nr1 - первая составляющая модели, показывающая тенденцию достижения одного среди всех лидеров, шт.;

n0 - количество проростков-лидеров на момент времени рационального срока проращивания, шт.;

nr2 - вторая составляющая, показывающая волновое возмущение численности популяционной группы с резко возрастающей амплитудой в конце ряда рангового распределения семян по длине корней проростков, то есть нарастающее биоэнергетическое волнение среди отстающих в росте особей или у аутсайдеров, шт.;

n r3 - третья составляющая, показывающая волновое возмущение в биоэнергетике среди опережающих в росте особей, которое через 72 часа проращивания превращается в общую волну, с выделением только одного проростка-лидера, для всего ряда из-за колебательной адаптации всей популяции к внешним условиями развития и роста 50 проростков, шт.;

A1 - половина амплитуды колебательного возмущения корней отстающих проростков, мм;

p1 - половина периода колебательного изменения у отстающих проростков, ранг;

A 2 - половина амплитуды колебательного возмущения корней у опережающих проростков, мм;

A0 - теоретическая амплитуда возможного колебательного возмущения проростков семян среди кандидатов в лидер, мм;

p2 - половина периода колебательного изменения у опережающих в росте корней проростков испытуемого растения;

r - ранг проростка по убыванию максимальной длины его корня;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a16 - параметры отдельных составляющих готовой статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания группы из 50 семян редиса красного круглого.

По ранговому распределению по той выборке семян, которая соответствует рациональному сроку проращивания, например, для семян редиса красного круглого в 24 часа, определяют численности популяционных групп проростков и затем статистическим моделированием выявляют биотехническую закономерность рангового распределения этих популяционных групп проростков, причем по этой ранговой динамике определяют характер поведения отстающих и опережающих в росте проростков по отдельным популяционным группам, по формуле вида:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где L - длина корня проростков редиса красного круглого в количестве 50 штук в чашке Петри за 24 часа проращивания, мм;

L1 - первая составляющая изменения длины корня в зависимости от ранга по закону гибели, мм;

L2 - вторая кризисная составляющая задержки роста растения по длине корней в чашке Петри за 24 часа, характеризующая по закону показательного роста влияние качества поливаемой воды, мм;

Lmax - максимальное значение длины корня у одного проростка-лидера из множества в 50 семян редиса красного круглого, мм;

r - ранг проростка по убыванию длины корня;

a1 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a4 - параметры статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания семян.

При максимальном сроке проращивания, например через 120 часов, выявляют биотехнические закономерности совместного биоэнергетического взаимодействия проростков, находящихся в одной чашке Петри.

Способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, например, на постоянном створе малой реки перед городским водозабором, реализуется следующим образом.

На постоянном створе для наблюдений перед городским водозабором отбирают пробу воды, проводят ее консервацию и подготовку для каждого испытания.

До основных экспериментов тестирования дополнительно проводят предварительный эксперимент по определению рационального срока проращивания семян тест-растения, а также тех растений, которые планируется выращивать при орошении в данной местности.

При этом для каждого вида растения определяют свой срок рационального проращивания семян, причем на этот срок влияет и качество поливаемой воды, поэтому в одном предварительном эксперименте повторы выполняют при разных сроках проращивания.

После измерений длины корней у всех проростков по всем повторам выявляют статистическим моделированием биотехническую закономерность динамики роста лучших в каждом повторе проростков, по которой проводят математический анализ полуциклов времени проращивания. Затем в каждом повторе результаты измерений ранжируют по убыванию длины корней, причем выявляют биотехнические закономерности рангового распределения проростков, а после этого выбирают повтор с рациональным сроком проращивания семян, по которому выявляют ранговое распределении популяционных групп проростков и проводят математический анализ для определения отстающих в опережающих проростков внутри одного выбранного повтора с рациональным сроком проращивания.

В одном предварительном эксперименте 4-8 повторов выполняют при разных сроках проращивания, например, начиная через 24 часа через каждые сутки, а для возможности в моделирования динамики роста корней максимальной длины у самых лучших семян повторность при разных сроках проращивания принимают не менее пяти раз по проращиваемых 50 семян.

По максимальной длине корней у лидеров в каждом повторе с разными сроками проращивания выявляют биотехническую закономерность динамики роста растения, по результатам математического анализа которой определяют рациональный срок проращивания семян, в зависимости от времени проращивания в виде формулы:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где Lmax - максимальная длина корня от лучшего по качеству семени в пяти выборках семян редиса красного круглого, мм;

Lmax1 - тренд динамики роста корней по длине у лучших семян, мм;

Lmax2 - волновая составляющая позитивной адаптации у лучших семян в каждой из пяти популяций, мм;

t - время проращивания семян с момента посадки в чашки Петри, ч;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a8 - параметры статистической модели динамики проращивания.

В каждой выборке семян, после проведения измерений длины корней, выявляют биотехнические закономерности рангового распределения длины корней в зависимости от ранга иерархического убывания длины корней, при этом рациональный срок проращивания принимают по той выборке семян, по которой получена не волновая вторая составляющая готовой биотехнической закономерности, по формуле:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где Lr - реактивный отклик семян редиса красного по максимальной длине наибольшего корня у каждого семени при формировании популяционных групп по рангам распределения длины корней в росте за время 24, 48, 72, 96 и 120 часов, шт.;

i - номер составляющей формулы, найденной по ранговому распределению длины корня у 50 семян редиса красного;

m - количество составляющих в статистической модели, шт.;

r - ранг проростка по убыванию длины корня, причем максимального корня у одного проростка;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a8 - параметры отдельных составляющих готовой статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания семян.

При сроках проращивания больше рационального значения биотехническая закономерность получает вторую составляющую в виде волновой формулы колебательного возмущения проростков из-за возмущения и усложнения фенотипической составляющей изменчивости проростков семян тест-растения. При сроках проращивания значительно больше рационального значения закономерность получает третью и последующие составляющие модели, причем дополнительные волновые составляющие показывают совместное влияние генотипической и фенотипической изменчивости.

По ранговому распределению по той выборке семян редиса красного круглого, которая соответствует рациональному сроку проращивания, определяют, что в первом приближении первая составляющая двучленной статистической модели показывает генотипическую изменчивость 50 семян редиса красного круглого, а вторая - фенотипическую, то есть влияние условий произрастания, при этом главным фактором, при прочих других условиях, становится качество поливаемой на семена в чашке Петри речной или иной воды, а высокая точность моделирования позволяет утверждать о том, что при проращивании семян редиса красного круглого, являющегося наиболее распространенным тест-растением для оценки качества воды, выявляются в чистом виде всего две составляющие изменчивости длины корней - генотипическая и фенотипическая, поэтому факт высокой точности статистического моделирования показывает, что длину корней через 24 часа проращивания лучше всего измерять с помощью измерительной лупы.

Результаты ранжирования по длине корней растения, измеренной после времени для рационального срока проращивания, применяют для подсчета количества семян с одинаковой максимальной длиной корней каждого проростка, то есть по равенству реактивного отклика семян на качество поливаемой воды, причем это количество с одинаковым рангом определяет популяционную группу семян редиса красного или иного растения, затем по выявленным биотехническим закономерностям косвенно оценивают биоэнергетическое влияние поливаемой, например, речной воды на ранговое распределение популяционных групп семян у одного вида растения, причем распределение популяционных групп моделируют по формуле:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где nr - реактивный отклик семян редиса красного при формировании популяционных групп по рангам распределения длины корней в росте за 24 часа проращивания, шт.;

nr1 - первая составляющая модели, показывающая тенденцию достижения одного среди всех лидеров, шт.;

n0 - количество проростков-лидеров на момент времени рационального срока проращивания, шт.;

nr2 - вторая составляющая, показывающая волновое возмущение численности популяционной группы с резко возрастающей амплитудой в конце ряда рангового распределения семян по длине корней проростков, то есть нарастающее биоэнергетическое волнение среди отстающих в росте особей или у аутсайдеров, шт.;

n r3 - третья составляющая, показывающая волновое возмущение в биоэнергетике среди опережающих в росте особей, которое через 72 часа проращивания превращается в общую волну, с выделением только одного проростка-лидера, для всего ряда из-за колебательной адаптации всей популяции к внешним условиями развития и роста 50 проростков, шт.;

A1 - половина амплитуды колебательного возмущения корней отстающих проростков, мм;

p1 - половина периода колебательного изменения у отстающих проростков, ранг;

A 2 - половина амплитуды колебательного возмущения корней у опережающих проростков, мм;

A0 - теоретическая амплитуда возможного колебательного возмущения проростков семян среди кандидатов в лидер, мм;

p2 - половина периода колебательного изменения у опережающих в росте корней проростков испытуемого растения;

r - ранг проростка по убыванию максимальной длины его корня;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a16 - параметры отдельных составляющих готовой статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания группы из 50 семян редиса красного круглого.

По ранговому распределению по той выборке семян, которая соответствует рациональному сроку проращивания, например, для семян редиса красного круглого в 24 часа, определяют численности популяционных групп проростков и затем статистическим моделированием выявляют биотехническую закономерность рангового распределения этих популяционных групп проростков, причем по этой ранговой динамике определяют характер поведения отстающих и опережающих в росте проростков по отдельным популяционным группам, по формуле вида:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где L - длина корня проростков редиса красного круглого в количестве 50 штук в чашке Петри за 24 часа проращивания, мм;

L1 - первая составляющая изменения длины корня в зависимости от ранга по закону гибели, мм;

L2 - вторая кризисная составляющая задержки роста растения по длине корней в чашке Петри за 24 часа, характеризующая по закону показательного роста влияние качества поливаемой воды, мм;

Lmax - максимальное значение длины корня у одного проростка-лидера из множества в 50 семян редиса красного круглого, мм;

r - ранг проростка по убыванию длины корня;

a1 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a4 - параметры статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания семян.

При максимальном сроке проращивания, например через 120 часов, выявляют биотехнические закономерности совместного биоэнергетического взаимодействия проростков, находящихся в одной чашке Петри

Пример. Пробу речной воды брали перед городским водозабором «Йошкар-Ола» и ею поливали все пять групп по 50 семян редиса красного круглого. Поэтому вода для всех пяти чашек Петри была одной и той же, однако семена различны, поэтому эти пять статистических выборок следует считать независимыми друг от друга по значениям длины корней.

В табл.1 приведены данные проращивания в комнатных условиях (семена были посажены в 17 часов 24 июня 2009 г.) пяти независимых выборок из 50 семян редиса красного круглого в пяти чашках Петри с использованием для полива одной пробы речной воды.

Таблица 1
Результаты измерений длины корней у редиса красного круглого, мм
№ измерения Продолжительность проращивания, ч № измерения Продолжительность проращивания, ч
2448 7296 12024 4872 96120
1 214 3930 5226 1,513 147 31
2 2 1146 5028 271 1038 3859
3 1,523 2550 728 321 1625 34
4 2 2038 1728 294 533 246
5 0,515 2641 4030 1,54 2239 80
6 3 1552 20112 311 822 5764
7 1,512 3041 8432 1,58 2673 47
8 4 1331 965 330,5 425 1978
9 117 397 6534 14 185 27
10 4 1826 560 352 1348 2056
11 2,513 2261 9136 214 2523 21
12 2,5 1347 3335 370 1742 2573
13 1,520 4способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 38 4538 05 525 18
14 4 1330 3142 390 65 3854
15 317 2234 6240 010 1044 77
16 3 450 1378 410 158 3072
17 29 2922 8442 06 541 57
18 0,5 1622 6470 430 823 452
19 318 958 8244 019 250 73
20 1,5 1430 2572 450 534 043
21 2,518 1018 10246 010 400 52
22 2 1722 2854 470 922 049
23 1,512 3548 4948 05 380 56
24 2 430 2075 490 535 00
25 2,510 2146 7450 00 00 52

В каждой выборке было проведено ранжирование по убыванию длины корня, максимального из всех корней у одного проростка. Результаты ранжирования приведены в табл.2.

Таблица 2
Ранжированные популяции семян редиса красного круглого при разных сроках проращивания
24 часа 48 часов 72 часа 96 часов 120 часов
rL, мм rL, мм rL, мм rL, мм rL, мм
0 40 230 520 730 112
0 4 121 150 164 1102
0 42 202 482 612 91
0 4 220 347 358 384
1 33 194 464 573 84
1 3 418 543 556 482
1 34 186 426 505 80
1 3 418 740 650 678
1 35 178 397 486 78
2 2.5 517 839 846 777
2 2.55 179 389 448 75
2 2.5 517 938 1041 974
2 2.56 169 3810 4110 73
3 2 715 1035 1041 1073
3 27 1510 3511 3911 72
3 2 715 1134 1238 1172
3 28 1412 3312 3812 70
3 2 814 1331 1238 1365
3 28 1414 3013 3413 65
3 2 913 1430 1433 1464
3 29 1314 3015 3115 62
4 1.5 913 1430 1630 1659
4 1.59 1315 2916 3017 57
4 1.5 913 1626 1728 1856
4 1.59 1316 2618 2518 56
4 1.5 1012 1626 1825 1954
4 1.510 1217 2518 2519 54
4 1.5 1111 1725 1825 2052
4 1.512 1017 2519 2420 52
5 1 1210 1725 2023 2052
5 112 1018 2321 2220 52
5 1 1210 1922 2220 2149
5 113 919 2222 2021 49
6 0.5 139 1922 2220 2247
6 0.514 819 2223 1923 45
6 0.5 148 1922 2418 2443
7 014 819 2225 1725 42
7 0 156 1922 2613 2640
7 015 620 2127 927 35
7 0 165 2118 287 2834
7 016 522 1629 729 31
7 0 165 2314 305 3028
7 016 524 1031 430 28
7 0 165 2410 320 3127
7 017 425 933 032 21
7 0 174 268 320 3318
7 017 427 532 034 7
7 0 174 275 320 356
7 017 427 532 036 0
7 0 180 280 320 360

Динамика роста корней. Очевидно, что при нулевом значении времени t проращивания у всех 50 семян ростки имеют нулевую длину. Однако из-за измерений в различающихся статистических выборках можно определить изменения по длине в зависимости от времени с момента посадки в чашку Петри только по максимальным значениям. Они находятся в первой строке чисел в табл.2.

После идентификации биотехническим законом проф. П.М.Мазуркина вначале было получено уравнение (фиг.1) тенденции динамики роста корней у семян редиса красного круглого по максимальным длинам

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где Lmax - максимальная длина корня в пяти выборках, мм;

t - время проращивания семян, ч.

Коэффициент корреляции равен 0,9968.

Однако имеется небольшое волновое возмущение, которое показывает косвенно точность (погрешность) проведенных измерений длины корня, то есть чистоту опыта в пяти чашках Петри.

Вторая составляющая получает вид (фиг.2) волнового уравнения

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

Уравнение (2) показывает, что сдвиг воны отсутствует, то есть время измеряется точно с момента посадки семян в чашку Петри.

Кроме того, промежутки между измерениями должны быть не через 24 часа, а через каждые 19 часов. Тогда период колебания максимальной длины корней составит 38 часов.

Объяснение этому феномену в науке имеется. Он заключается в том, что растения возникли более чем 400 млн лет назад. А тогда Земля вращалась быстрее и тогда получается, что семена редиса красного круглого показывают реликтовый суточный цикл при проращивании без доступа солнечного света в комнатных условиях.

Однако человеку ныне удобней пользоваться полупериодами в 24 часа, зная, что циклы развития и роста растений (вначале корни, затем стебли) составляет двое суток.

После совместной идентификации уравнений (1) и (2) была получена готовая статистическая модель (фиг.3) вида

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где Lmax - максимальная длина корня от лучшего по качеству семени в пяти выборках семян редиса красного круглого, мм;

Lmax1 - тренд динамики роста корней по длине у лучших семян, мм;

Lmax2 - волновая составляющая позитивной адаптации у лучших семян в каждой из пяти популяций, мм;

t - время проращивания семян с момента посадки в чашки Петри, ч.

Результаты анализа модели (3) приведены в табл.3.

Таблица 3
Циклы положительного и отрицательного влияния времени проращивания
Номер полупериода колебанияИнтервал времени в часах Характер адаптации корня к воде Оптимальный момент времени роста, ч Приращение длины корня у семени, мм Примечание
10способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 9+ 6-7+0,21 Рациональный период роста
210способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 28- 21-2,97
3 29способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 47+ 39+5,69 Максимум возмущений длины корней
448способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 66- 57-6,35
5 67способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 85+ 76+5,54
6 86способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 104- 95 -4,22 Спад возмущений в росте
7105способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 123+ 114 +2,94

Подробный отчет о результатах расчетов модели (3) приведен в табл.4.

Таблица 4
Полуциклы положительного и отрицательного влияния времени проращивания
Время t, ч Составляющие модели (3), мм Lmax, мм Коэффициент значимости, % Коэффициент приспособляемости k Номер полупериода колебания
Lmax1 Lmax2 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 1 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 2
00 00 ## #1
1 0,010,01 0,0256,11 43,890,7822
2 0,050,04 0,0955,59 44,41 0,7990
30,12 0,090,20 56,7943,21 0,7608
4 0,200,14 0,3559,25 40,750,6878
5 0,320,19 0,5062,90 37,100,5897
6 0,450,21 0,67 67,8732,13 0,4734
7 0,610,21 0,82 74,3625,64 0,3447
8 0,800,17 0,9682,70 17,300,2092 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765
91,00 0,071,07 93,286,72 0,0720
101,23 -0,081,15 106,66-6,66 -0,0624 2
11 1,48 -0,281,20 123,43-23,43 -0,1898
12 1,75-0,54 1,21144,20 -44,20 -0,3065
132,04 -0,831,20 169,37-69,37 -0,4096
14 2,35-1,17 1,18198,61 -98,61 -0,4965
152,68 -1,521,16 230,16-130,16 -0,5655
16 3,03-1,87 1,17260,10 -160,10 -0,6155
173,40 -2,201,20 282,52-182,52 -0,6460
18 3,79-2,49 1,30291,70 -191,70 -0,6572
19 4,20-2,73 1,47285,42 -185,42 -0,6496
204,63 -2,891,74 266,40-166,40 -0,6246
21 5,08-2,97 2,11 240,27-140,27 -0,5838
22 5,55-2,94 2,61212,38 -112,38 -0,5291
236,03 -2,793,24 186,21-86,21 -0,4630
24 6,53-2,53 4,00 163,34 -63,34 -0,3878
257,05 -2,164,89 144,13-44,13 -0,3062
26 7,59-1,68 5,91128,34 -28,34 -0,2208
278,14 -1,097,05 115,51-15,51 -0,1342
28 8,72-0,43 8,29105,15 -5,15 -0,0490
299,30 0,309,61 96,833,17 0,0327 3
30 9,911,08 10,9990,19 9,81 0,1087
3110,53 1,8712,40 84,9415,06 0,1773
32 11,162,65 13,8180,84 19,16 0,2370
3311,82 3,3915,21 77,7222,28 0,2867
34 12,494,07 16,5575,44 24,56 0,3256
3513,17 4,6517,82 73,8926,11 0,3533
36 13,875,13 18,9973,01 26,99 0,3696
3714,58 5,4720,05 72,7327,27 0,3749
38 15,315,66 20,9773,02 26,98 0,3696
3916,05 5,6921,74 73,83 26,170,3545
40 16,815,56 22,3675,15 24,85 0,3306
4117,58 5,2622,84 76,9723,03 0,2992
42 18,364,80 23,1779,27 20,73 0,2615
4319,16 4,2023,36 82,0317,97 0,2190
44 19,973,46 23,4385,24 14,76 0,1732
4520,80 2,6123,41 88,8611,14 0,1254
46 21,641,67 23,3192,83 7,17 0,0772
4722,49 0,6723,16 97,102,90 0,0299
4823,36 -0,3623,00 101,55 -1,55-0,0153 4
49 24,23-1,39 22,85 106,07-6,07 -0,0572
50 25,13-2,39 22,74 110,49-10,49 -0,0950
51 26,03-3,33 22,70 114,65-14,65 -0,1278
52 26,94-4,18 22,77 118,34-18,34 -0,1550
53 27,87-4,91 22,96 121,40-21,40 -0,1762
54 28,81-5,51 23,30 123,66-23,66 -0,1913
55 29,76-5,96 23,80 125,04-25,04 -0,2003
56 30,72-6,24 24,48 125,49 -25,49-0,2032
57 31,70-6,35 25,35 125,05-25,05 -0,2003
58 32,68-6,28 26,40 123,79-23,79 -0,1922 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765
5933,68 -6,0427,64 121,84 -21,84-0,1793
60 34,68-5,63 29,05 119,38-19,38 -0,1623
61 35,70-5,07 30,63 116,55-16,55 -0,1420
62 36,73-4,38 32,35 113,53-13,53 -0,1191
63 37,77-3,57 34,20 110,43-10,43 -0,0945
64 38,82-2,67 36,15 107,39-7,39 -0,0688
65 39,88-1,71 38,17 104,48-4,48 -0,0429
66 40,95-0,72 40,23 101,78-1,78 -0,0175
67 42,030,28 42,3199,33 0,67 0,0067 5
68 43,12 1,2644,38 97,162,84 0,0292
6944,22 2,1946,40 95,294,71 0,0494
7045,33 3,0448,36 93,726,28 0,0670
7146,45 3,7950,24 92,457,55 0,0816
7247,57 4,4352,00 91,498,51 0,0930
7348,71 4,9353,64 90,819,19 0,1012
7449,86 5,2955,14 90,419,59 0,1060
7551,01 5,4956,50 90,289,72 0,1077
7652,17 5,5457,72 90,40 9,600,1062
77 53,355,44 58,7990,74 9,26 0,1020
7854,53 5,1959,72 91,308,70 0,0953
7955,72 4,8160,53 92,057,95 0,0863
8056,92 4,3161,22 92,977,03 0,0757
8158,12 3,7061,82 94,025,98 0,0636
8259,34 3,0062,34 95,184,82 0,0506
8360,56 2,25,62,80 96,42 3,580,0371
84 61,791,45 63,2497,71 2,29 0,0234
8563,03 0,6363,66 99,010,99 0,0100
8664,27 -0,1864,09 100,28 -0,28-0,0028 6
87 65,52-0,96 64,56 101,49-1,49 -0,0146
88 66,78-1,69 65,09 102,60-2,60 -0,0253
89 68,05-2,36 65,70 103,59-3,59 -0,0346
90 69,33-2,94 66,39 104,42-4,42 -0,0424
91 70,61-3,42 67,19 105,09-5,09 -0,0484
92 71,90-3,79 68,10 105,57-5,57 -0,0528
93 73,19-4,05 69,14 105,86-5,86 -0,0554
94 74,50-4,19 70,30 105,97-5,97 -0,0563
95 75,81-4,22 71,59 105,89-5,89 -0,0556
96 77,12-4,12 73,00 105,65-5,65 -0,0535
97 78,45-3,92 74,52 105,26-5,26 -0,0500
98 79,77-3,62 76,15 104,75-4,75 -0,0454
99 81,11-3,23 77,88 104,15-4,15 -0,0398
100 82,45-2,77 79,68 103,47-3,47 -0,0336
101 83,80-2,25 81,55 102,75-2,75 -0,0268
102 85,15-1,68 83,47 102,02-2,02 -0,0198
103 86,51-1,09 85,42 101,28-1,28 -0,0126
104 87,88-0,50 87,38 100,57-0,57 -0,0056
105 89,250,09 89,3499,90 0,10 0,0010 7
106 90,62 0,6691,28 99,280,72 0,0073
10792,01 1,1893,19 98,731,27 0,0128
10893,39 1,6595,05 98,261,74 0,0177 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765
10994,79 2,0696,85 97,872,13 0,0218
11096,19 2,4098,59 97,562,44 0,0250
11197,59 2,66100,25 97,35 2,650,0273
112 99,002,84 101,8497,21 2,79 0,0287
113100,41 2,93103,34 97,16 2,840,0292
114 101,832,94 104,77 97,192,81 0,0289
115103,25 2,87106,12 97,30 2,700,0278
116 104,682,72 107,41 97,462,54 0,0260
117106,12 2,51108,63 97,69 2,310,0237
118 107,552,24 109,79 97,962,04 0,0208
119109,00 1,92110,91 98,27 1,730,0176
120 110,441,56 112,00 98,611,39 0,0141
121111,89 1,17113,06 98,97 1,030,0104
122 113,350,77 114,12 99,330,67 0,0068
123114,81 0,36115,17 99,69 0,310,0031
124 116,27-0,04 116,23 100,03-0,03 -0,0003 8
125 117,74 -0,42117,32 100,36 -0,36-0,0036
126 119,21-0,77 118,44 100,65-0,65 -0,0065
127 120,69-1,09 119,60 100,91-0,91 -0,0090
128 122,17-1,36 120,81 101,12-1,12 -0,0111
129 123,65-1,58 122,07 101,30-1,30 -0,0128
130 125,14-1,75 123,39 101,42-1,42 -0,0140

Из данных табл.4 видно, что наибольшую приспособляемость 0,7990 в направлении позитивной адаптации семена редиса красного круглого имею через два часа после посадки. Коэффициент приспособляемости, вычисляемый по формуле k=Lmax2/Lmax1, равен в это время 0,7990, наименьшее позитивное влияние времени роста 0,0327 наблюдается в 29 часов после посадки.

Максимальный кризис для проростков наблюдается через 18 часов с негативным приспособлением к условиям роста с коэффициентом приспособляемости k=-0,6572. Однако он меньше позитивного максимума 0,7990.

Полный цикл развития и роста корней завершается через 28 часов, однако это число не совсем удобно в практическом использовании. Поэтому рекомендуется завершать эксперименты по тестированию с использованием семян редиса красного круглого через 24 часа. В этот момент времени имеем по данным табл.4 коэффициент приспособляемости k=-0,3878, что близко к квадрату золотой пропорции 0,618.

Аналогичные испытания проводят и по другим видам растений, в особенности по тем сельскохозяйственным растениям, которые будут орошаться испытуемой водой.

Эти же рекомендации по определению рационального срока проращивания могут быть обоснованы также при рассмотрении ранговых распределений проростков по длинам корней, значения параметров моделей которых приведены в табл.5 после идентификации биотехнической функции вида

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где Lr - реактивный отклик семян редиса красного по максимальной длине наибольшего корня у каждого семени при формировании популяционных групп по рангам распределения длины корней в росте за время 24 (фиг.4 и фиг.5), 48 (фиг.6), 72 (фиг.7), 96 (фиг.8) и 120 (фиг.9) часов, шт.;

i - номер составляющей формулы, найденной по ранговому распределению длины корня у 50 семян редиса красного;

m - количество составляющих в статистической модели, шт.;

r - ранг проростка по убыванию длины корня, причем максимального корня у одного проростка;

a 1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a8 - параметры отдельных составляющих готовой статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания семян.

Таблица 5
Параметры составляющих биотехнической функции рангового распределения длины корней редиса красного за различное время проращивания при поливе речной водой
№ i Значения параметров составляющей статистической модели Коэфф. корреляции
a1ia 2ia3i a4i a5ia 6ia7i a8i
Исходные семена 50 штук
способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 0 00 0 00 00 0
Длина корней растения у 50 семян через 24 часа проращивания
1 3,999900 0,015693 1,82771 00 00 0,9999
2-0,93537 0,463940 0 00 00
Длина корней растения у 50 семян после 48 часов проращивания
1 22,359810 0,044208 1,139370 00 00,9982
2 -7,74231е-86,31626 0 1-1,55093 0,869801,04732 2,26152
Длина корней растения у 50 семян после 72 часа проращивания
1 51,92740 0,0336151,04172 00 00 0,9988
2-0,00119 3,212620 1 0,82821-0,77017 0,99254 -3,19341
Длина корней растения у 50 семян после 96 часов проращивания
1 71,42720 0,0780370,82972 00 00 0,9985
2-0,00029350 3,45982 00 2,365900,17004 1,20704 0,03893
Длина корней эастения у 50 семян после 120 часов проращивания
1 112,30460 0,000610812,78791 00 00 0,9986
2-18,48863 0,28542 00 7,391020,79336 0,75522 -1,18667
3-13способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 >0,3

Из данных табл.5 Видно, что наибольший коэффициент корреляции имеет формула (фиг.4) при сроке проращивания в 24 часа. При этом даже такие малые остатки получают волновое изменение, показанное на фиг.5.

Запишем общее уравнение с пятью параметрами, включая расчетное значение максимальной длины корня для рангового распределения проростков из всех 50 семян по длинам корней

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где L - длина корня проростков редиса красного круглого в количестве 50 штук в чашке Петри за 24 часа проращивания, мм;

L1 - первая составляющая изменения длины корня в зависимости от ранга по закону гибели, мм;

L2 - вторая кризисная составляющая задержки роста растения по длине корней в чашке Петри за 24 часа, характеризующая по закону показательного роста влияние качества поливаемой воды, мм;

Lmax - максимальное значение длины корня у одного проростка из множества в 50 семян редиса красного круглого, мм;

r - ранг проростка по убыванию длины корня;

a1способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765 a4 - параметры готовой статистической закономерности, принимающие конкретные значения для конкретных условий проращивания семян.

В нашем примере получилось уравнение с конкретными параметрами:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

Конструкцию уравнения (6) и (5), а также, соответственно, обобщенной модели (4), можно интерпретировать с позиций генетики.

Эта наука различает три вида изменчивости: генотипическая, фенотипическая изменчивости и их совместное синергетическое влияние.

В первом приближении первая составляющая модели типа (6) показывает генотипическую изменчивость 50 семян редиса красного круглого, а вторая - фенотипическую, то есть влияние условий произрастания. При этом главным фактором, при прочих других условиях, становится качество поливаемой на семена в чашке Петри речной или иной воды.

Начиная с третьей и последующие составляющие модели типа (4) волновые составляющие показывают совместное влияние генотипической и фенотипической изменчивости. Тогда становится понятным, что при сроке проращивания в 120 часов четко видны все три генетические составляющие. По данным табл.5 из 13 составляющих группу волн № № 3-13 характеризуют совместно влияния внутренних свойств семян и внешних свойств среды произрастания.

Отсюда следует, что при сроках проращивания в 48, 72 и 96 часов фенотипическая часть изменчивости корней по длине получает четко выраженный колебательный характер. И только при сроке в 24 часа это волнение минимальное и по фиг.5 составляет менее ±0,01 мм. Этот факт показывает, что длину корней через 24 часа проращивания лучше всего измерять с помощью измерительной лупы.

Такая высокая точность моделирования позволяет утверждать о том, что при проращивании семян редиса красного круглого, являющегося наиболее распространенным тест-растением для оценки качества воды, выявляются в чистом виде всего две составляющие изменчивости длины корней - генотипическая и фенотипическая.

При этом сроки проращивания по сравнению с прототипом сокращаются в три раза, а точность испытаний существенно повышается при использовании семян редиса красного круглого. Остальные виды тест-растений требуют определения собственных сроков проращивания.

Распределение семян по реакции на воду. Рассмотрим реакционную способность семян из множества в 50 шт. при проращивании в течение 24 часов. Для этого нужно сосчитать из данных табл.2 количество семян при одном и том же ранге, а затем искать биотехнические закономерности по ним. При этом принимается допущение, что количество семян с одним рангом длины корней будет составлять популяционную группу с одинаковым откликом на воздействие поливаемой воды.

В табл.6 приведены результаты анализа реактивного роста семян по длине корней в каждой ранговой группе.

Таблица 6
Анализ реактивности на речную воду семян редиса красного
Ранг проростков rЧисленность группы nr, шт.
rnr, шт.
0 4
15
2 4
3 8
48
5 4
6 3
713

Самой многочисленной оказалось последняя седьмая популяционная группа с нулевыми длинами корней. Этот факт означает, что не взошли через сутки 100×13/50=26% семян редиса красного круглого. Часть из них, конечно же, взойдет корнями позже, поэтому седьмая популяционная группа будет показывать динамику всхожести семян растения.

Из нулевой популяционной группы видно, что еще не определился лидер среди проростков в росте корней. Но со временем из четырех претендентов останется только один. Как видно из данных табл.2, единственный лидер определился сразу же после 24 часов, потому что к 48 часам проращивания единственный лидер получил преимущества в росте по сравнению со следующим по иерархии убывания длины корней проростком в 100×(23-21)/23=8,70%.

Для речной воды после структурно-параметрической идентификации биотехнического закона и его фрагментов была получена статистическая модель (фиг.10) распределения численности популяционных групп вида:

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

способ испытания загрязнения воды по времени роста корней растения, патент № 2402765

где nr - реактивный отклик семян редиса красного при формировании популяционных групп по рангам распределения длины корней в росте за 24 часа проращивания, шт.;

nr1 - первая составляющая модели, показывающая тенденцию достижения одного среди всех лидеров, шт.;

nr2 - вторая составляющая, показывающая волновое возмущение численности популяционной группы с резко возрастающей амплитудой в конце ряда рангового распределения семян по длине корней проростков, то есть нарастающее биоэнергетическое волнение среди отстающих в росте особей или у аутсайдеров, шт.;

nr3 - третья составляющая, показывающая волновое возмущение в биоэнергетике среди опережающих в росте особей, которое через 72 часа проращивания превращается в общую волну, с выделением только одного проростка-лидера, для всего ряда из-за колебательной адаптации всей популяции к внешним условиями развития и роста 50 проростков, шт.

Из графика на фиг.13 видно, что коэффициент корреляции модели (7) очень высок и равен 1.0000. Остатки на фиг.14 практически достигли нулевых значений.

Предлагаемый способ обладает простотой и высокой точностью при определении рационального срока для проращивания семян редиса красного круглого. Для этого необходимо проведение предварительных экспериментов для конкретной местности. По предложенному способу испытания и методике последующего статистического моделирования можно определять сроки проращивания и у других видов растений, в особенности тех культурных растений, которые предполагается выращивать на данной местности с поливом или орошением речной водой или водой из другого водного объекта.

При применении тест-растения в виде 50 семян редиса красного круглого, в повторах не менее пяти раз по разным срокам проращивания, сроки проращивания по сравнению с прототипом сокращаются с 72 до 24 часа, то есть в три раза, а точность испытаний существенно повышается. Поэтому рекомендуется измерять длину корней измерительной лупой. Остальные виды тест-растений требуют определения собственных сроков проращивания.

Применение предложенного способа расширяет возможности территориального экологического-мониторинга загрязнения простыми средствами у тех водотоков речной сети, на которых расположены населенные пункты и земельные участки сельскохозяйственного назначения. Это позволит внедрять современные технологии адаптивно-ландшафтного земледелия на территории конкретных регионов страны.

Класс G01N33/18 воды 

способ выявления загрязнения рек полихлорированными бифенилами -  патент 2526798 (27.08.2014)
способ определения токсичности водной среды -  патент 2522542 (20.07.2014)
реагентная индикаторная трубка на основе хромогенных дисперсных кремнеземов -  патент 2521368 (27.06.2014)
способ оценки токсичности компонентов среды азовского и черного морей -  патент 2519070 (10.06.2014)
способ оценки экологического состояния прибрежных экосистем -  патент 2518227 (10.06.2014)
устройство и способ для определения токсичности жидких сред -  патент 2514115 (27.04.2014)
способ оценки трофического статуса экосистем минерализованных озер по уровню развития водных сообществ -  патент 2513330 (20.04.2014)
способ и устройство для непрерывного измерения биохимического потребления кислорода, биохимической потребности в кислороде и скорости биохимического окисления -  патент 2510021 (20.03.2014)
система контроля водоотводов от объектов промышленного и бытового назначения, способ контроля водоотводов и робот-пробоотборник для реализации способа -  патент 2507156 (20.02.2014)
способ определения уровня токсикантов в воде, продуктах питания или физиологических жидкостях и тест-система -  патент 2506586 (10.02.2014)
Наверх