PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ stymulacji zmiennym polem magnetycznym nasion pszenicy o różnym przeznaczeniu technologicznym

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Effect of stimulation with variable magnetic field of wheat seeds for various technological purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie reakcji nasion pszenicy (Triticum aestivum L.) o różnym przeznaczeniu technologicznym na zmienne pole magnetyczne. W doświadczeniu wykorzystano stanowisko z układem RC OSCILLATOR TYPE G502 generującym sygnały sinusoidalne i prostokątne o częstotliwościach w zakresie 0-100 Hz. Stosowano wielkość indukcji magnetycznej pola: 10, 40 i 70 mT oraz czas ekspozycji nasion: 10, 600 i 1800 s. Wykazano istotny wpływ zmiennego pola magnetycznego na niektóre parametry ontogenetycznych roślin.
EN
The aim of the study was to determine the reaction of wheat (Triticum aestivum L.) seeds for various technological purposes to a variable magnetic field. In the experiment, a stand with the RC OSCILLATOR TYPE G502 system generating sinusoidal and square signals with frequencies in the range of 0-100 Hz was used. The magnitude of the magnetic field induction was used: 10, 40 and 70 mT and the seed exposure time: 10, 600 and 1800 s. A significant influence of the alternating magnetic field on some ontogenetic parameters of plants was demonstrated.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
38--42
Opis fizyczny
Bibliogr. 32 poz., rys., tab.
Twórcy
  • University of Agriculture in Krakow, Faculty of Production and Power Engineering, Balicka 116 B str., 30-149 Krakow
  • Lviv National Agrarian University, Department of Energy, V. Velykogo str., Dubliany-Lviv, 80381
  • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Henerala Rodimtseva str.19, Kyiv, Ukraine 03041
  • Alanya Alaaddin Keykubat University
Bibliografia
  • [1] Jakubowski T., Wpływ stymulacji sadzeniaków (Solanum tuberosum L.) w polu magnetycznym na wybrane parametry wegetacji roślin ziemniaka, Przegląd Elektrotechniczny, 96 (2020), nr 1, 166-169
  • [2] Sunita K., Lokesh B., Meeta J., Magnetopriming regulates antioxidant defense system in soybean against salt stress, Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 18 (2019),101090
  • [3] Krawczyk A., Korzeniewska E., Kontrowersje wokół skutków oddziaływania pola elektromagnetycznego na obiekty biologiczne w świetle postnormalnej nauki, Przegląd Elektrotechniczny, 12, (2020), 243-245
  • [4] Baghel, S. Kataria, K.N. Guruprasad L. Effect of static magnetic field pretreatment on growth, photosynthetic performance and yield of soybean under water stress, Photosynthetica, 56 (2018), 718-730
  • [5] Hozayn M., EL-Mahdy Amal A., Zalama M.T., Magneto-priming for improving germination, seedling attributes and field performance of barley (Hordeum vulgare L.) under salinity stress, Middle East J. Agric. Research, 7 (2018), nr 3, 1006-1022
  • [6] Donetskikh V.I., Upadyshev M.T., Selivanov V.G., An innovative device for exposing plants to a stationary, traveling and rotating pulsed magnetic field, Machinery and Equipment for Rural Areas, 7 (2018), nr 253, 32–37
  • [7] Iqbal M. A., Imtiaz H., Muzammil H. S., Essa A., Zahoor A., Probing profitability of irrigated and rainfed bread wheat (Triticum aestivum L.) crops under foliage applied sorghum and moringa extracts in Pakistan, Custos e-Agronegocio, 14, (2018), nr 2, 2-16
  • [8] Golshani F., Asgharipour M.R., Electromagnetic application for stimulation of wheat seed germination and early seedling growth, Int. J. Biosci., 5 (2014), nr 6, 148-155
  • [9] Radkowski A., Radkowska I., Lemek T., Effect of zinc ammonium acetate on characteristics of timothy canopy and seed yield, Ecological Chemistry and Engineering, 26 (2019), nr 4, 797-806
  • [10] Hirota N., Nakagawa J., Kitazawa K., Effects of a magneticfield on the germination of plants, Journal of Applied Physics, 85, (1999), 5717
  • [11] Waleed A., Riyadh A., Hussein F. Effect of magnetic field on seed germination of Triticum aestivum, World Journal of Agricultural Sciences, 1 (2013), nr 5, 168-171
  • [12] Hussein F., Reyad A., Waleed A., Effect of magnetic field on seed germination of wheat, Walailak Journal of Science and Technology, 9 (2012), 341-345
  • [13] Balakhnina T., Bulak P., Nosalewicz M., Pietruszewski S., Włodarczyk T., The influence of wheat Triticum aestivum L. seed pre-sowing treatment with magnetic fields on germination seedling growth and antioxidant potential under optimal soil watering and flooding, Acta Physiol Plant., 37, (2015), nr 59, 544
  • [14] Pietruszewski S., Kania K., Effect of magnetic field on germination and yield of wheat, International Agrophysics, 24, (2010), nr. 3, 297-302
  • [15] Yi-ping C., Dong C., Qiang L., Exposure to a magnetic field or laser radiation ameliorates effects of Pb and Cd on physiology and growth of young wheat seedlings, Journal of Photochemistry and Photobiology B, 169, (2017), 171-177
  • [16] Nyakane N., Markus E. Sedibe M., The effects of magnetic fields on plants growth: a comprehensive review, International Journal of Food Engineering, 5, (2019), nr 1, 79-87
  • [17] Wójcik–Gront E., Variables influencing yield–scaled globalwarming potential and yield of winter wheat production, Field Crops Res., 227, (2018), 19–29
  • [18] Paderewski J., Rodrigues P.C., Constrained AMMI model: Application to polish winter wheat post-registration data, Crop Sci., 58, (2018), 1458–1469
  • [19] Rozbicki J., Gozdowski D., Studnicki M., i in., Managementintensity effects on grain yield and its quality traits of winter wheat cultivars in different environments in Poland, Biotechnology, 22, (2019), nr 1, 30825
  • [20] Findura P., Hara P., Szparaga A., Kocira S., Czerwińska E., Bartoš P., Nowak J., Treder K., Evaluation of the effects of allelopathic aqueous plant extracts, as potential preparations for seed dressing, on the modulation of cauliflower seed germination, Agriculture, 10, (2020), nr 4, 122
  • [21] Kowalczyk Z., Kwaśniewski D. Environmental impact of the cultivation of energy willow in Poland, Scientific Reports, 11, (2021), nr 1, 4571
  • [22] Dróżdż T., Bieńkowski P., Kiełbasa P., Nawara P., Popardowski E., Stanowisko do stymulacji zróżnicowanym polem elektromagnetycznym substancji biologicznej, Przegląd Elektrotechniczny, 97 (2019), nr 3, 66-69
  • [23] Hozayn M., Qados A., Magnetic water application for improving wheat (Triticum aestivum L.) crop production, Agric. Biol. J. N. Am., 1, (2010), nr 4, 677-682
  • [24] Azita S., Ahmad M., Effect of magnetic fields on growth and antioxidant systems in agricultural plants, PIERS Proceedings, (2009), 1142-1147
  • [25] Radhakrishnan R., Kumari B., Pulsed magnetic field: a contemporary approach offers to enhance plant growth and yield of soybean, Plant Physiology and Biochemistry, 51, (2012), 139-144
  • [26] Faten D., Al-Khayri J., Essam H., Static magnetic field influence on elements composition in date palm (Phoenix dactylifera L.), Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 5, (2009), nr 2, 161-166
  • [27] Bałabusta M., Szafrańska K., Posmyk M., Exogenous melatonin improves antioxidant defense in cucumber seeds (Cucumis sativus L.) germinated under chilling stress, Front Plant Sci., 7 (2016), 575, 1-12
  • [28] Hasanuzzaman M., Nahar K., Hossain M., Al Mahmud J., Rahman A., Inafuku M., Oku H., Fujita M., Coordinated actions of glyoxalase and antioxidant defense systems in conferring abiotic stress tolerance in plants. Int. J. Mol. Sci., 18, (2017), nr 1, 200-228
  • [29] Biczak R., Pawłowska B., Feder-Kubis J., Growth inhibitionand oxidative stress in plants under the influence of chiral imidazolium ionic liquid with tetrafluoroborate anion, Chem. Environ. Biotechnol., 19, (2016), 35-45
  • [30] Tuncbilek F., Atilgan A. The effects of usage of colored covering materials in greenhouses on lettuce (lactuca sativa) cultivation, Fresenius Environmental Bulletin, 29, (2020), nr 2, 864-873
  • [31] Senyigit U., Kadayifci A., Ozdemir F. Oz H. Atilgan A. Effects of different irrigation programs on yield and quality parameters of eggplant (Solanum melongena L.) under greenhouse conditions, African journal of biotechnology, 10 (2011), nr 34,6497-6503
  • [32] Sobol Z., Jakubowski T., Nawara P., Application of the CIEL*a*b* method for the evaluation of the color of fried productsfrom potato tubers exposed to C band ultraviolet light, Sustainability, 12, (2020), nr 8, 3487
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-70ca14d0-f46f-4743-ad69-51a21ad28944
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.