Процесс деструкции твердых бытовых отходов происходит в основном под действием микрофлоры и приводит к потере массы за счет минерализации органического вещества, с отделением фильтрата и газов. Учитывая основные принципы действия ферментных препаратов, перспективным является создание условий для ферментации питательного раствора консорциумом микроорганизмов, например, существующих в почве. Другим перспективным направлением может быть стимуляция роста и развития аборигенной микрофлоры (микроорганизмов и грибов) за счет воздействия ПАВ и/или обеспечения предварительного гидролиза субстрата. Оценили влияние стимулирующих добавок-катализаторов на потерю массы образцов пищевых отходов и провели их сравнение. Эффект фиксировали в виде потери массы субстрата и уменьшении его объема. Были исследованы варианты катализаторов (медовая патока, белковый гидролизат, гидрофосфат калия), их сочетания, а также в качестве сравнения коммерческий препарат и вода. В анаэробных условиях показано, что потери за счет выделения газов были небольшими, при этом наибольшую эффективность показал вариант с коммерческим катализатором. В аэробных условиях при использовании в качестве катализатора сочетания патоки и щелочной среды показана более быстрая потеря массы, которая замедлялась к концу эксперимента. При этом дополнительное количество щелочи (2.8% от массы субстрата) оказало значительное влияние на субстрат за счет щелочного гидролиза компонентов, что сделало их более доступными для дальнейшей микробиологической деструкции.
Изучили действие обработки семян риса (Oryza sativa japonica) сорта Косихикари, ячменя ярового (Hordeum vulgare L.) сорта Московский 86 и пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) сорта Немчиновская 85 новым биостимулятором (БС) на показатели прорастания и развития проростков. Биостимулятор получен во ВНИИ фитопатологии по разработанной технологии жидкофазного каталитического окисления крахмалосодержащего сырья. В состав биостимулятора (концентрат с молекулярной массой ≥ 30 kDa) входит комплекс фитогормонов цитокининовой и гиббереллиновой природы, свободные аминокислоты, гидроксикоричные кислоты. Замачивание семян риса в растворе БС в концентрациях 10–4, 10–5 и 10–6 мл/л стимулировало их прорастание, обеспечивало увеличение длины корня в 2.6–2.7 раза. Более интенсивное накопление биомассы проростка (на 43% больше по сравнению с контролем) наблюдали при использовании БС в концентрации 10–6 мл/л. После обработки поверхности семян ячменя ярового биостимулятором в концентрации 10–6 мл/л отмечено увеличение показателей энергии прорастания, лабораторной всхожести, длины главного зародышевого корня, сырой массы корней и проростка. Тенденции к изменению морфофизиологических показателей развития проростков пшеницы озимой во многом совпадали с результатами для ячменя. Наиболее высокие показатели отмечены при использовании БС в концентрации 10–6 мл/л. Полученные данные свидетельствовали о положительном влиянии нового биостимулятора на прорастание семян разных зерновых культур.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации