TWEED Bt canadisk GMO sort af elite tohånds raps











≈ 83.230 kr.
Рапс ( Brassica seeds. ) Нано - трансгенный двух ядерный сорт двуручки рапса разработанный на основе нано - технологии , путем трансформации клеток ДНК рапса и внедрении в ядро рапса ( Agrobacterium tumefaciens ) , известным американским химическим концерном DOW Chemical , канадским холдингом SERTIS HOLDING S. A. , нано - модифицированный двух ядерный сорт рапса используется для продовольственных целей за счет низких глюкозинолатов – 000 мик. на 1– грамм и эруковой кислоты - 0,00% . При посеве элитного рапса сорта TWEED Bt , 1-я репродукция содержит 4 микро / моль на 1 грамм и содержание эруковой кислоты составляет 0,2 %, последующая 2 – я репродукция рапса содержит 8 микро \ моль и содержание эруковой кислоты составляет 0,3 % . В данный момент в странах Евросоюза , Китая принимается рапс продовольственный с глюкозинолатами до 20 микро \ моль на 1 грамм и содержание эруковой кислоты не должно превышать 2 % , все что выше 20 микро/моль и содержание эруковой кислоты свыше 2% принимается как технический рапс и идет на производство биодизеля , естественно цена рапса технического за 1 тонну меньше на 280$, чем на продовольственный рапс , также рапс продовольственный глюзинолаты которого составляют до 15% , цена такого рапса на 100 $ выше . Данный сорт двуручки трансгенного рапса можно сеять 8 лет подряд так как он не теряет своих качеств по эруковым кислотам и глюкозинолатам . Научно разработан рапс в Канаде в 2020 г , проходил сортоиспытания в 2021г. по морозостойкости в суровом климате Канады , в северных сельскохозяйственных провинциях Саскатаун , Виннипег , Квебек , Манитобе, Юкон , где средняя тем. воздуха зимой в 2021 г. составляла – 47 С*, сочетаясь с сильными арктическими ветрами и снежными бурями , с ледяными дождями и скоростью порывов ветра 30м/с , в этих условиях он показал прекрасные результаты по урожайности 68 цент. с 1– га , а также проходил сортоиспытания в странах ЕЕС, в Северной Норвегии в регионах Финнмаркe , Тромсе и в Китае в северных регионах Харбин темп. составляла -40С*. Проходил рапс сортоиспытания в 2021г. в РФ в Астраханской обл., Самарской обл., Ставропольском крае , в Иркутской обл. , в Республике Саха , где температура в январе понижалась до - 50 С* и показал прекрасные результаты по урожайности 58 цент с 1- га, а также проходил сортоиспытания по засухоустойчивости при весеннем посеве в РФ в Краснодарском крае , Ростовской обл. , Татарстане , Аргентине , Киргизии , Казахстане средняя температура составляла + 58 С* рапс показал прекрасные результаты по урожайности 57 цент. с 1 - га . Высота стебля рапса составляет 180 см., стебель мощный в обхвате по окружности составляет 10 см . Ветви сорта рапса располагается от основания корневой шейки рапса от 7 см и выше , и располагаются в длину к верху на расстояние 108 см. , с небольшим наклоном на 50 град. , а листья и стручки рапса располагаются на расстоянии 3,5 см . Толщина формирующегося стебля рапса в обхвате составляет 11 см , толщина стебля рапса после его полного созревания уменьшается до 9 см. Масса растения рапса в фазе развития 56 листов составляет 30 кг. Стебель впоследствии по мере формирования куста рапса он напоминает форму ели . Толщина развивающегося рапса у корневой шейки составляет 11 см . Масса растения рапса в фазе полного созревания составляет 39 кг. Отличительная особенность нано – трансгенного рапса от других обычных сортов и гибридов рапса это наличие 10 трансгенных признаков. 1) Рапс по своей биологической структуре является двух ядерным в чем это заключается что каждый стручок рапса имеет две перегородки , в котором по двум рядам располагаются семена рапса , также он отличается высокой урожайностью за счет длины стручка рапса 26 см , за счет массы семян , а также за счет что стручки рапса располагаются на расстоянии от 3,3 см и выше и количество стручков на одной ветви составляет 240 стручков , каждый стручок имеет по две перегородки в которой , по двум рядочкам располагаются семена рапса по 80 семян в один ряд . 2) Содержит рапс трансформированный ген из дерева лиственницы ( Larix sibirica ) которая выдерживает температуры - 71С* . этот ген NF- Y1r2 t отвечает за морозоустойчивость до – 50С* при сухой зиме , без снежного покрова в сочетании с высокой влажностью воздуха и сильными ураганными ветрами в сочетании с ледяными дождями . 3) Устойчив к абиотическим стрессам за счет увеличения хромосомных аберраций генов LEA –хорошо переносит весенние приморозки и резкие перепады температурного фона в стадии полного развития растения от + 18С* до - 36 С*, благодаря трансформированому гену OSMYB4 повышающего у растения рапса морозоустойчивость и засухоустойчивость, трансформированной с криофильной арктической водоросли , которая растет на ледниках и во льдах , а также рапс выдерживает понижения температуры до - 60 С*. 4) Отличается рапс термотолерантностью , устойчивостью к высоким плюсовым температурам и прямой солнечной радиации за счет двух трансформированных генов NPK1 CDPK из сине – зеленых нитчатых водорослей живущих в условиях ( кипящей воды + 98 С*) повышающих засухоустой - чивость рапса до темп. + 60 С*. 5) Содержит рапс трансформированный ген RWT4E , который дает возможность сеять рапс осенью , в февральские окна и ранней весной . Содержит трансформированный ген рапса D35AH7 повышающий иммунитет к всем заболеваниям рапса , поражающих обыкновен- ные гибриды и сорта такие как ( альтернариоз , цилиндроспороз , пероноспороз , бактериоз , фомозу , белой и серой гнили , мучнистой росе ) и не поражается этими заболеваниями . 6) Устойчивый рапс , к всем вредным насекомым поражающим обычные сорта и обычные гибриды рапса ( т.к. все виды тли , крестоцветные блохи , цветоед , моль , клопы , скрытнохоботник , рапсовый пилильщик , проволочникам капустным мухам , капустной и репной белянки , совке и т.д. ) благодаря трансформации генов выделенных из грамположительных спорообразующих почвенных бактерий ( Bacillus thuringiensis ) Bt endotoxins , Cry1F , Cry 1Аb , Cry1Ас , Cry1aa глобулярные белки эндотоксинов вызывающие сильное инсектицидное действие по отношению к вредным насекомым отрядов чешуекрылых и жесткокрылых и трансформированные в структуру клетки атома ДНК рапса проявляется тем , что при попадании в кишечник насекомого - вредителя , белковый кристалл СрТ1 эндотоксин растворяется в щелочной среде кишечного сока образует токсичную форму , которая передается по ионному каналу и приводит к гибели клеток вредного насекомого от потери гомеостаза , быстро вызывая голодную смерть , выделение белка эндотоксина начинается с момента всходов культуры и прекращается до момента полного созревания семян рапса , данный эндотоксин не трансформируется , поэтому является безопасным для всех позвоночных , человека теплокровных животных птиц , трансформированные гены рапса Bt распадаются и полностью исчезают . 7) Устойчив к засолению почв за счет трансформированного гена stpd1 из зеленой водоросли Dunaliella salina , которая живет в соленых озерах с концентрацией соли в воде 285 г/л . 8) Устойчив рапс к растрескиванию стручков , за счет выделения со стебля рапса белой смолы склеивающей стручок рапса , которая полностью обволакивает стручок рапса и не дает ему возможности осыпаться до полного вызревания семян рапса , благодаря этому рапс не нуждается в десикации убирается рапс на прямую комбайнами . 9) Устойчив рапс к вылеганию за счет сильного , мощного стебля . 10) Этот рапс является самоопыляющимся и не требует обязательного присутствия пчел . 11) Маслосодержание в данном сорте рапса составляет - 54 % . Этот сорт рапса засевался весеннем посевом в 2021г. на Украине в Киевской обл. , Черниговской обл. , Херсонской обл. , Сумской обл. , Кировоградской обл. , Харьковской обл. , Одесской обл. и показал прекрасные результаты по урожайности 60 цент с 1 - га зачетного веса .
Масса 1000 семян - 5 грамм
Урожайность канадского трансгенного сорта двуручки рапса TWEED Bt составляет мин. 63 цент. , макс. 68 цент. с 1 - гектара .
Всхожесть - 98 % , Энергия прорастания - 98 % , Сортовая чистота - 100 % , Влажность – 8 %
Норма высева рапса двуручки TWEED Bt на 1 - га 4 кг зернотравяными и зерновыми и севалками точного высева . Сеется рапс на глубину заделки семян рапса на 2 см. – 3 см. Гербициды использовать не обязательно , так как двуручка рапс их забивает на корню , создавая сильную тень закрывая своими листьями 1 - метр площади посева , за счет своей мощной листовой массы.
Посев Начинают сеять в Южных регионах при осеннем посеве начало с 20 июля по 20 сентября включительно , в Северных регионах с 1 августа по 29 сентября , при посеве в февральские окна начало с 20 февраля окончательно по 10 апреля . Инсектициды - не используются так как рапс устойчив к всем вредным насекомым . Гербициды использовать по надобности ; Сальса 20 /25 грам + Тренд 90 200 мл на 1–га после всходов рапса , Галера 0,30 грам на 1 - га в любых фазах развития рапса до появления бутона , Бутазин Стар КС 1,75л - 2,5л на 1 - га до посева или до всходов , Лемур КЭ 1-л , 2,5 - л на 1- га в любых фазах развития рапса . Удобрения Калиевая селитра 25 кг на 1 - га вносится при посеве рапса , нитроаммофоска 150 кг на 1 - га вносится при посеве или же после посева . Можно мешать нитроаммофоску с семенами в процентном соотношении 1 / 2 и вносить в почву .
Уборка двуручки рапса сорта TWEED Bt вегетационный период двуручки рапса составляет при осеннем посеве составляет 296 дней -ранний , уборка рапса начинается с 10 июня и длится до 5 июля , при весеннем посеве рапса , вегетационный период составляет - 137 дней . Убирают урожай рапса комбайнами Дон , Джондир , Кейс , Массей - Фергисон . Экономическое обоснование . закупочная цена за 1 –тонну товарного рапса составляет 690 $ , за счет низких глюкозинолатов и эруковой кислоты . Убирают с одного гектара мин. 63 цент. и мак. 68 цент. , что составляет мин. 4347 $ , затраты на 1– га составляют 65$ , с применением вспашки , культивации , дизтоплива , сушки , семена .
Rzepak (nasiona Brassica). Nanotransgeniczna odmiana dwuziarnista rzepaku dwuliściennego opracowana w oparciu o nanotechnologię, poprzez transformację komórek rzepaku DNA i wprowadzenie go do jądra rzepaku (Agrobacterium tumefaciens), przez znany amerykański koncern chemiczny DOW Chemical, kanadyjski holding SERTIS HOLDING SA, nanomodyfikowana odmiana dwuziarnista rzepaku jest wykorzystywana do celów spożywczych ze względu na niską zawartość glukozynolanów - 000 mikronów na 1 gram i kwasu erukowego - 0,00%. Przy siewie elitarnego rzepaku odmiany TWEED Bt, 1. reprodukcja zawiera 4 mikro / mol na 1 gram, a zawartość kwasu erukowego wynosi 0,2%, kolejna 2. reprodukcja rzepaku zawiera 8 mikro / mol, a zawartość kwasu erukowego wynosi 0,3%. Obecnie w krajach Unii Europejskiej, w tym w Chinach, dopuszcza się rzepak spożywczy o zawartości glukozynolanów do 20 mikromoli na 1 gram i zawartości kwasu erukowego nieprzekraczającej 2%. Wszystkie nasiona powyżej 20 mikromoli i zawartości kwasu erukowego powyżej 2% uznaje się za rzepak techniczny i wykorzystuje się do produkcji biodiesla. Cena rzepaku technicznego za 1 tonę jest oczywiście o 280 dolarów niższa niż rzepaku spożywczego. Również cena rzepaku spożywczego, którego zawartość glukozynolanów wynosi do 15%, jest wyższa o 100 dolarów. Tę odmianę dwuliściennego transgenicznego rzepaku można wysiewać przez 8 lat z rzędu, ponieważ nie traci on swoich właściwości w zakresie kwasów erukowych i glukozynolanów. Rzepak został naukowo opracowany w Kanadzie w 2020 roku i przeszedł testy odmianowe w 2021 roku. pod kątem mrozoodporności w surowym klimacie Kanady, w północnych prowincjach rolniczych Saskatoon, Winnipeg, Quebec, Manitoba, Jukon, gdzie średnia temperatura powietrza zimą w 2021 roku wynosiła -47 C*, w połączeniu z silnymi arktycznymi wiatrami i śnieżycami, z marznącym deszczem i porywami wiatru o prędkości 30 m/s, w tych warunkach wykazał doskonałe wyniki w plonie 68 centów. z 1 ha, a także przeszedł testy odmianowe w krajach EWG, w północnej Norwegii w regionach Finnmark, Tromsø oraz w Chinach w północnych regionach Harbin, temperatura wynosiła -40 C*. Rzepak przeszedł testy odmianowe w 2021 roku w Federacji Rosyjskiej w obwodzie astrachańskim, obwodzie samarskim, kraju stawropolskim, w obwodzie irkuckim. , w Republice Jakucji, gdzie temperatura w styczniu spadła do -50 C* i wykazała doskonałe wyniki pod względem plonu 58 centów z 1 ha, a także przeszła testy odmian pod kątem odporności na suszę podczas siewu wiosennego w Federacji Rosyjskiej w Kraju Krasnodarskim, Obwodzie Rostowskim, Tatarstanie, Argentynie, Kirgistanie, Kazachstanie, średnia temperatura wynosiła +58 C* rzepak wykazał doskonałe wyniki pod względem plonu 57 centów z 1 ha. Wysokość łodygi rzepaku wynosi 180 cm, łodyga jest potężna w obwodzie na obwodzie wynosi 10 cm. Gałęzie odmiany rzepaku znajdują się od podstawy szyi korzeniowej rzepaku od 7 cm i wyżej i znajdują się na długości do wierzchołka w odległości 108 cm, z lekkim nachyleniem 50 stopni, a liście i strąki rzepaku znajdują się w odległości 3,5 cm. Grubość rozwijającej się łodygi rzepaku w obwodzie wynosi 11 cm, grubość łodygi rzepaku po osiągnięciu pełnej dojrzałości zmniejsza się do 9 cm. Masa rośliny rzepaku w fazie rozwoju 56 liści wynosi 30 kg. Łodyga następnie, w miarę formowania się krzewu rzepaku, przypomina kształtem świerk. Grubość rozwijającego się rzepaku przy szyi korzeniowej wynosi 11 cm. Masa rośliny rzepaku w fazie pełnej dojrzałości wynosi 39 kg. Cechą charakterystyczną nanotransgenicznego rzepaku od innych konwencjonalnych odmian i mieszańców rzepaku jest obecność 10 cech transgenicznych. 1) Rzepak jest dwujądrowy w swojej strukturze biologicznej, co oznacza, że każdy strąk rzepaku ma dwie przegrody, w których nasiona rzepaku są umieszczone w dwóch rzędach. Odmiana ta charakteryzuje się również wysokim plonem ze względu na długość strąka rzepakowego wynoszącą 26 cm, ze względu na ciężar nasion, a także ze względu na fakt, że strąki rzepaku znajdują się w odległości 3,3 cm i więcej, a liczba strąków na jednej gałęzi wynosi 240 strąków, każdy strąk ma dwie przegrody, w których nasiona rzepaku znajdują się w dwóch rzędach, po 80 nasion w jednym rzędzie. 2) Rzepak zawiera transformowany gen z modrzewia syberyjskiego (Larix sibirica), który może wytrzymać temperatury -71C*. Ten gen NF-Y1r2t odpowiada za mrozoodporność do -50C* podczas suchej zimy, bez pokrywy śnieżnej w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza i silnymi wiatrami huraganowymi w połączeniu z marznącym deszczem. 3) Odporny na stresy abiotyczne ze względu na zwiększone aberracje chromosomowe genów LEA - toleruje wiosenne przymrozki i nagłe zmiany tła temperaturowego w fazie pełnego rozwoju roślin od +18C* do -36 C*, dzięki transformowanemu genowi OSMYB4, który zwiększa mrozoodporność i odporność na suszę u roślin rzepaku, transformowanego z kriofilnych glonów arktycznych, które rosną na lodowcach i w lodzie, a rzepak wytrzymuje również spadki temperatury do -60 C*. 4) Rzepak wyróżnia się tolerancją na ciepło, odpornością na wysokie temperatury dodatnie i bezpośrednie promieniowanie słoneczne ze względu na dwa transformowane geny NPK1 CDPK z sinic nitkowatych żyjących w warunkach (wrząca woda +98 C*) zwiększających odporność rzepaku na suszę do temperatury +60 C*. 5) Zawiera transformowany gen rzepaku RWT4E, który umożliwia siew rzepaku jesienią, w oknach lutowych i wczesną wiosną. Zawiera transformowany gen rzepaku D35AH7, który zwiększa odporność na wszystkie choroby rzepaku dotykające zwykłe mieszańce i odmiany, takie jak (alternaria, cylindrospora, mączniak rzekomy, bakterioza, phomosis, biała i szara zgnilizna, mączniak prawdziwy) i nie jest podatny na te choroby. 6) Rzepak odporny na wszystkie szkodliwe owady atakujące popularne odmiany i popularne mieszańce rzepaku (takie jak wszystkie rodzaje mszyc, pchełek krzyżowych, chrząszczy kwiatowych, ćm, pluskwiaków, trąbek ukrytych, błonkówek rzepakowych, drutowców, śmietek kapuścianych, bielinek kapustnych i rzepakowych, ćm itp.) ze względu na transformację genów wyizolowanych z gram-dodatnich bakterii glebowych tworzących spory (Bacillus thuringiensis) endotoksyn Bt, Cry1F, Cry 1Ab, Cry1Ac, Cry1aa globularne białka endotoksyn powodujące silne działanie owadobójcze na szkodliwe owady z rzędów Lepidoptera i Coleoptera i przekształcone w strukturę komórki atomu DNA rzepaku objawia się tym, że po dostaniu się do jelit szkodnika owadziego, kryształ białka endotoksyny CpT1 rozpuszcza się w środowisku alkalicznym soku jelitowego tworząc toksyczną formę, która jest przenoszona przez kanał jonowy i prowadzi do śmierci szkodliwych komórek owadów z powodu utraty homeostazy, szybko powodując głód, uwalnianie białka endotoksyny rozpoczyna się od momentu kiełkowania rośliny i zatrzymuje się do momentu pełnego dojrzewania nasion rzepaku, ta endotoksyna nie ulega transformacji, dlatego jest bezpieczna dla wszystkich kręgowców, ludzi, zwierząt stałocieplnych, ptaków, transformowane geny rzepaku Bt rozpadają się i całkowicie zanikają. 7) Odporny na zasolenie gleby dzięki transformowanemu genowi stpd1 z zielenicy Dunaliella salina, która żyje w słonych jeziorach o stężeniu soli w wodzie 285 g/l. 8) Rzepak jest odporny na pękanie strąków dzięki uwalnianiu białej żywicy z łodygi rzepaku, która skleja strąk rzepaku, co całkowicie otacza strąk rzepaku i zapobiega jego odpadaniu, dopóki nasiona rzepaku nie będą w pełni dojrzałe, dzięki czemu rzepak nie wymaga suszenia i jest zbierany bezpośrednio za pomocą kombajnów. 9) Rzepak jest odporny na wyleganie ze względu na silną, potężną łodygę. 10) Ten rzepak jest samopylny i nie wymaga obowiązkowej obecności pszczół. 11) Zawartość oleju w tej odmianie rzepaku wynosi 54%. Ta odmiana rzepaku została wysiana wiosennym siewem w 2021 roku na Ukrainie w obwodach kijowskim, czernihowskim, chersońskim, sumskim, kirowohradzkim, charkowskim i odeskim i wykazała doskonałe wyniki pod względem plonu wynoszącego 60 centów z 1 ha masy kwalifikowanej.
Waga 1000 nasion - 5 gramów
Plon kanadyjskiej odmiany transgenicznej rzepaku fakultatywnego TWEED Bt wynosi min. 63 centy, maks. 68 centów z 1 hektara.
Kiełkowanie - 98%, Energia kiełkowania - 98%, Czystość odmianowa - 100%, Wilgotność - 8%
Norma wysiewu rzepaku dwuręcznego TWEED Bt na 1 ha wynosi 4 kg w przypadku siewników zbożowo-trawiastych, zbożowych i punktowych. Rzepak wysiewa się na głębokość 2-3 cm. Nie ma potrzeby stosowania herbicydów, ponieważ rzepak dwuręczny zatyka je przy korzeniach, tworząc silny cień, pokrywając liśćmi 1 metr powierzchni siewu, ze względu na swoją dużą masę liściową.
Siew W regionach południowych siew jesienny rozpoczyna się w okresie od 20 lipca do 20 września włącznie, w regionach północnych od 1 sierpnia do 29 września, a w przypadku siewu w lutym od 20 lutego do 10 kwietnia. Nie stosuje się insektycydów, ponieważ rzepak jest odporny na wszystkie szkodliwe owady. Herbicydy stosuje się w razie potrzeby: Salsa 20/25 gramów + Trend 90 200 ml na 1 ha po wschodach rzepaku, Galera 0,30 grama na 1 ha w każdej fazie rozwoju rzepaku, aż do pojawienia się pąków, Butazin Star KS 1,75 l - 2,5 l na 1 ha przed siewem lub przed wschodami, Lemur KE 1 l, 2,5 l na 1 ha w każdej fazie rozwoju rzepaku. Nawozy: Saletra potasowa 25 kg na 1 ha stosowana jest pod siew rzepaku, nitroammofoska 150 kg na 1 ha stosowana jest pod siew lub po siewie. Nitroammofoskę można mieszać z nasionami w stosunku procentowym 1/2 i wysiewać doglebowo.
Zbiór rzepaku fakultatywnego odmiany TWEED Bt. Okres wegetacji rzepaku fakultatywnego wynosi 296 dni przy siewie jesiennym - wczesnym; zbiór rozpoczyna się 10 czerwca i trwa do 5 lipca; przy siewie wiosennym okres wegetacji wynosi 137 dni. Rzepak zbierany jest kombajnami Don, Jondeer, Case, Massey-Fergison. Uzasadnienie ekonomiczne. Cena zakupu 1 tony rzepaku komercyjnego wynosi 690 dolarów, ze względu na niską zawartość glukozynolanów i kwasu erukowego. Z jednego hektara uzyskuje się min. 63 centy i maks. 68 centów, co daje min. 4347 dolarów, koszty na 1 ha wynoszą 65 dolarów, z uwzględnieniem orki, uprawy, oleju napędowego, suszenia i siewu.
Rapsas (Brassica sėklos.) Nanotransgeninė dvibranduolė dviskilčių rapsų veislė, sukurta žinomo Amerikos chemijos koncerno „DOW Chemical“, Kanados holdingo „SERTIS HOLDING SA“, nanomodifikuota dvibranduolė rapsų veislė, naudojama maistui dėl mažo gliukozinolatų kiekio – 000 mikronų. 1 grame ir eruko rūgšties - 0,00%. Sėjant elitinės TWEED Bt veislės rapsus, pirmame sėjime yra 4 mikromoliai 1 grame, o eruko rūgšties kiekis – 0,2 %, vėlesniame antrame rapsų sėjime – 8 mikromoliai, o eruko rūgšties kiekis – 0,3 %. Šiuo metu Europos Sąjungos šalyse, Kinijoje, maistiniai rapsai, kurių gliukozinolatų kiekis yra iki 20 mikromol/mol 1 grame, o eruko rūgšties kiekis neturi viršyti 2 %, visi, kurių gliukozinolatų kiekis didesnis nei 2 %, yra priimami kaip techniniai rapsai ir naudojami biodyzelino gamybai. Žinoma, techninių rapsų kaina už 1 toną yra 280 USD mažesnė nei maistinių rapsų, taip pat maistinių rapsų gliukozinolatai, kurių iki 15 % sudaro, tokių rapsų kaina yra 100 USD didesnė. Ši diploidinių transgeninių rapsų veislė gali būti sėjama 8 metus iš eilės, nes nepraranda savo savybių eruko rūgštyse ir gliukozinolatuose. Moksliškai sukurta rapsų veislė Kanadoje buvo išbandyta 2020 m., o veislės bandymai atlikti 2021 m., siekiant nustatyti atsparumą šalčiui atšiauriame Kanados klimate, šiaurinėse Saskatūno, Vinipego, Kvebeko, Manitobos, Jukone žemės ūkio provincijose, kur vidutinė temperatūra. 2021 m. žiemą oro temperatūra buvo -47 C*, kartu su stipriais arktiniais vėjais ir pūgomis, lijundra ir 30 m/s vėjo gūsiais, tokiomis sąlygomis buvo pasiekti puikūs rezultatai – 68 centų derlius. nuo 1 ha, taip pat buvo atlikti veislių bandymai EEB šalyse, Šiaurės Norvegijoje Finnmarko ir Tromsės regionuose ir Kinijoje, šiauriniuose Harbino regionuose. buvo -40C*. Rapsų veislės bandymai buvo atlikti 2021 m. Rusijos Federacijoje Astrachanės, Samaros, Stavropolio ir Irkutsko srityse. , Sachos Respublikoje, kur sausio mėnesį temperatūra nukrito iki -50 C* ir parodė puikius rezultatus – 58 centų iš 1 ha derlius, taip pat buvo atlikti veislių atsparumo sausrai tyrimai pavasarinės sėjos metu Rusijos Federacijoje, Krasnodaro teritorijoje, Rostovo srityje. , Tatarstane, Argentinoje, Kirgizijoje, Kazachstane vidutinė temperatūra buvo +58 C* rapsai parodė puikius rezultatus pagal derlių – 57 centai. nuo 1 ha. Rapso stiebo aukštis – 180 cm, stiebas galingas, jo apimtis – 10 cm. Rapsų veislės šakos išsidėsčiusios nuo rapsų šaknies kaklelio pagrindo 7 cm ir aukščiau, o ilgiu iki viršūnės išsidėsčiusios 108 cm atstumu, su nedideliu 50 laipsnių nuolydžiu. , o rapsų lapai ir ankštys yra 3,5 cm atstumu. Besivystančio rapso stiebo storis perimetru yra 11 cm, o visiškai subrendusio rapso stiebo storis sumažėja iki 9 cm. Rapsų augalo masė 56 lapų vystymosi fazėje yra 30 kg. Vėliau, formuojantis rapsų krūmui, stiebas primena eglės formą. Besivystančių rapsų storis ties šaknies kakleliu yra 11 cm. Visiškai subrendusio rapso augalo masė yra 39 kg. Skiriamasis nanotransgeninių rapsų bruožas, lyginant juos su kitomis įprastinėmis rapsų veislėmis ir hibridais, yra 10 transgeninių požymių buvimas. 1) Rapsai savo biologine struktūra yra dvibranduoliai, tai reiškia, kad kiekviena rapsų ankštis turi dvi pertvaras, kuriose rapsų sėklos išsidėsčiusios dviem eilėmis, taip pat pasižymi dideliu produktyvumu dėl 26 cm rapsų ankšties ilgio, dėl sėklų masės, taip pat dėl to, kad rapsų ankštys išsidėsčiusios 3,3 cm ir didesniu atstumu viena nuo kitos, o ankščių skaičius vienoje šakoje yra 240 ankščių, kiekviena ankštis turi dvi pertvaras, kuriose dviejose eilėse išsidėsčiusios rapsų sėklos po 80 sėklų vienoje eilėje. 2) Sudėtyje yra rapsų transformuotas maumedžio (Larix sibirica) genas, kuris gali atlaikyti -71 °C* temperatūrą. Šis genas NF-Y1r2t atsakingas už atsparumą šalčiui iki -50 °C* sausomis žiemomis, be sniego dangos, esant didelei oro drėgmei ir stipriems uraganiniams vėjams bei lijundrai. 3) Atsparus abiotiniam stresui dėl LEA genų chromosomų aberacijų padidėjimo – toleruoja pavasario šalnas ir staigius temperatūros fono pokyčius visiško augalo išsivystymo stadijoje nuo +18C* iki -36 C*, dėka transformuoto OSMYB4 geno, kuris padidina rapsų augalų atsparumą šalčiui ir sausrai, transformuoto iš kriofilinių arktinių dumblių, augančių ledynuose ir lede, o rapsai taip pat atlaiko temperatūros kritimą iki -60 C*. 4) Rapsai pasižymi termotolerancija, atsparumu aukštai teigiamai temperatūrai ir tiesioginei saulės spinduliuotei dėl dviejų transformuotų genų NPK1 CDPK iš melsvai žalių siūlinių dumblių, gyvenančių sąlygomis (verdantis vanduo + 98 C*), kurios padidina rapsų atsparumą sausrai iki + 60 C* temperatūros. 5) Sudėtyje yra rapsų transformuotas genas RWT4E, kuris leidžia sėti rapsus rudenį, vasario mėnesio langais ir ankstyvą pavasarį. Sudėtyje yra transformuotas rapsų genas D35AH7, kuris padidina atsparumą visoms rapsų ligoms, paveikiančioms įprastus hibridus ir veisles, tokias kaip (alternarios, cilindrosporos, miltligė, bakteriozė, fomozė, baltasis ir pilkasis puvinys, miltligė), ir nėra paveiktas šių ligų. 6) Rapsų atsparumas visiems kenksmingiems vabzdžiams, paveikiantiems įprastas rapsų veisles ir įprastus hibridus (pvz., visų rūšių amarams, kryžmažiedžiams blusoms, žiedvabaliams, kandims, blakėms, paslėptiesiems straubliams, rapsų pjūkleliams, vieliniams kirmėlėms, kopūstinėms musėms, kopūstinėms ir ropėms baltiesiems drugeliams, kandims ir kt.) dėl iš gramteigiamų sporas formuojančių dirvožemio bakterijų (Bacillus thuringiensis) išskirtų Bt endotoksinų, Cry1F, Cry 1Ab, Cry1Ac, Cry1aa rutulinių endotoksinų baltymų transformacijos, sukeliančios stiprų insekticidinį poveikį kenksmingiems Lepidoptera ir Coleoptera būrių vabzdžiams ir transformuojančios į rapsų DNR atomo ląstelės struktūrą, pasireiškia tuo, kad patekęs į vabzdžių kenkėjų žarnyną, baltymo kristalas CpT1 endotoksinas ištirpsta šarminėje žarnyno sulčių aplinkoje ir sudaro toksišką formą, kuri perduodama per jonų kanalus ir veda prie kenksmingo vabzdžio ląstelių žūties dėl homeostazės praradimo, greitai sukeldamas badą, endotoksino baltymo išsiskyrimas prasideda nuo pasėlio sudygimo momento ir sustoja iki Visiško rapsų nokimo momentu šis endotoksinas netransformuojamas, todėl yra saugus visiems stuburiniams gyvūnams, žmonėms, šiltakraujams gyvūnams, paukščiams, transformuoti Bt rapsų genai suyra ir visiškai išnyksta. 7) Atsparus dirvožemio druskingumui dėl transformuoto stpd1 geno iš žaliojo dumblio Dunaliella salina, kuris gyvena druskinguose ežeruose, kurių vandens druskos koncentracija yra 285 g/l. 8) Rapsai yra atsparūs ankščių skilinėjimui dėl iš rapsų stiebo išsiskiriančios baltos dervos, kuri suklijuoja rapsų ankštį, kuri visiškai apgaubia rapsų ankštį ir neleidžia jai subyrėti, kol rapsų sėklos visiškai nesunoksta, dėl to rapsų nereikia džiovinti; rapsų derlius nuimamas tiesiogiai kombainais. 9) Rapsai yra atsparūs išgulimui dėl stipraus, galingo stiebo. 10) Šie rapsai yra savidulkiai ir jiems nereikia bičių. 11) Šios rapsų veislės aliejaus kiekis yra 54 %. Ši rapsų veislė buvo pasėta pavasarį 2021 m. Ukrainoje, Kijevo ir Černigovo srityse. , Chersono sritis. , Sumų sritis. , Kirovogrado sritis. , Charkovo sritis. , Odesos sritis. ir parodė puikius rezultatus – 60 centų iš 1 ha kvalifikacinio svorio derlius.
1000 sėklų svoris - 5 gramai
Kanados transgeninės fakultatyvinės rapsų veislės TWEED Bt derlius yra min. 63 centai. , maks. 68 centai. nuo 1 hektaro.
Dygimas - 98%, Dygimo energija - 98%, Veislės grynumas - 100%, Drėgmė - 8%
TWEED Bt dvirankių rapsų sėjos norma 1 ha yra 4 kg, sėjant grūdų, žolių ir tiksliųjų sėjamųjų. Rapsai sėjami 2 cm - 3 cm gylyje. Herbicidų naudoti nebūtina, nes dvipusis rapsas užkemša jas prie šaknų, dėl galingos lapų masės lapais uždengdamas 1 metrą sėjos ploto, sukurdamas stiprų šešėlį.
Sėja Pietiniuose regionuose sėja pradedama rudens sėja nuo liepos 20 d. iki rugsėjo 20 d. imtinai, šiauriniuose regionuose nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d., sėjama vasario mėnesio langais nuo vasario 20 d. iki balandžio 10 d. pabaigos. Insekticidai nenaudojami, nes rapsai yra atsparūs visiems kenksmingiems vabzdžiams. Naudokite herbicidus pagal poreikį; Salsa 20/25 gramai + Trend 90 200 ml į 1 ha po rapsų sudygimo, Galera 0,30 gramo į 1 ha bet kuriame rapsų vystymosi etape iki pumpurų formavimosi, Butazin Star KS 1,75 l - 2,5 l į 1 ha prieš sėją arba prieš sudygimą, Lemur KE 1 l, 2,5 l į 1 ha bet kuriame rapsų vystymosi etape. Trąšos. Sėjant rapsus, beriama 25 kg kalio nitrato 1 ha, sėjant arba po sėjos – 150 kg nitroamofoskos 1 ha. Nitroammofoską galite sumaišyti su sėklomis santykiu 1/2 ir įberti į dirvą.
Nuimant TWEED Bt veislės fakultatyvinius rapsus, fakultatyvinių rapsų vegetacijos periodas yra 296 dienos, sėjant rudeninę sėją – ankstyva, rapsų derliaus nuėmimas prasideda birželio 10 d. ir tęsiasi iki liepos 5 d., sėjant rapsus pavasarį, vegetacijos periodas yra 137 dienos. Rapsų derlius nuimamas naudojant „Don“, „Jondir“, „Case“ ir „Massey-Fergison“ kombainus. Ekonominis pagrindimas. 1 tonos komercinių rapsų supirkimo kaina yra 690 USD dėl mažo gliukozinolatų ir eruko rūgšties kiekio. Min. nuimtas derlius iš vieno hektaro. 63 centai. ir aguonos. 68 centai. , kuris yra min. 4347 USD, 1 ha sąnaudos yra 65 USD, įskaitant arimą, kultivavimą, dyzeliną, džiovinimą, sėklas.
Hvis du beslutter at købe udstyret til en lav pris, skal du sikre, at du kommunikerer med den rette sælger. Find ud af så mange oplysninger som muligt om udstyrets sælger. En måde til at snyde på, er at lade som om, du er en reel virksomhed. Hvis der opstår mistanke, skal du informere os for en yderligere kontrol ved brug af formularen til feedback.
Før du beslutter dig til at købe, skal du undersøge adskillige salgstilbud grundigt for at opnå en forståelse af den gennemsnitlige pris på dit valgte udstyr. Hvis prisen på det tilbud, du kan lide, er meget lavere end lignende tilbud, skal du tænke dig godt om. En betydelig prisforskel er muligvis tegn på skjulte defekter eller et forsøg fra sælgerens side på at svindle eventuelle købere.
Køb ikke produkter med en for lav pris i forhold til den gennemsnitlige pris for lignende udstyr.
Stol ikke på tvivlsomme løfter og forudbetalte varer. Hvis du er i tvivl, skal du ikke være bange for at bede om yderligere oplysninger. Bed om flere fotografier og dokumenter for udstyret. Kontrollér, at dokumenterne er ægte. Stil spørgsmål.
Den mest almindelige form for svindel. Uhæderlige sælgere beder eventuelt om en forskudsbetaling for at "booke" din ret til at købe udstyret. Svindlere kan således indsamle et stort beløb og forsvinde, og ikke længere kontakte dig.
- Overførsel af forudbetalingen til kortet
- Foretag ikke nogen forskudsbetaling uden dokumenter, som bekræfter pengeoverførslen, hvis sælgeren er i tvivl i løbet af forhandlingerne.
- Overførsel til mellemmandens konto
- Du skal være på vagt over for en sådan anmodning, da du højst sandsynligt har at gøre med en svindler.
- Overførsel til en firmakonto med et lignende navn
- Vær opmærksom på, at svindlere muligvis udgiver sig for at være velkendte virksomheder ved at ændre navnet en lille smule. Overfør ikke penge, hvis der er tvivl om firmanavnet.
- Erstatning af egne oplysninger på en faktura fra en reel virksomhed.
- Før du foretager en overførsel, skal du sikre, at de specificerede oplysninger er korrekte, og om de har forbindelse til den specificerede virksomhed.