Способы вегетативного размножения злаковых растений
Формула / Реферат
1. Композиция для усиления роста и улучшения вегетативного размножения злакового растения, содержащая ауксин в количестве от 1 до приблизительно 10000 ч./млн, цитокинин в количестве от 1 до приблизительно 10000 ч./млн и полиаспарагиновую кислоту в количестве от 1 до приблизительно 250000 ч./млн.
2. Композиция по п.1, дополнительно содержащая концентрат морской водоросли в количестве от 1 до приблизительно 500000 ч./млн.
3. Композиция по п.1, дополнительно содержащая концентрат морской водоросли в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн.
4. Композиция по п.2 или 3, где концентратом морской водоросли является экстракт из Ascophyllum nodosum.
5. Композиция по пп.1-4, дополнительно содержащая поверхностно-активное вещество в количестве от 1 до приблизительно 250 ч./млн.
6. Композиция по п.5, где поверхностно-активным веществом является Tween 20.
7. Композиция по любому одному из пп.1-6, где ауксином является индолилмасляная кислота (IBA), индол-3-уксусная кислота (IAA), нафталинуксусная кислота (NAA), 4-хлориндол-3-уксусная кислота (4-CI-IAA), 2-фенилуксусная кислота (РАА), 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, 2-метокси-3,6-дихлорбензойная кислота, 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота или их смесь.
8. Композиция по любому одному из пп.1-7, где цитокинином является бензиламинопурин (ВА), кинетин, зеатин (Z), дигидрозеатин (DHZ) и изопентениладенозин (IPA), ортотополин (oT), метатополин (mT), ортометокситополин (MeoT), метаметокситополин (MemT), бензиладенин (ВА) или их смесь.
9. Композиция по любому одному из пп.1-8, где полиаспарагиновой кислотой является сополимер [(3-карбоксипропионамид)(2-(карбоксиметил)ацетамид)].
10. Композиция по любому одному из пп.1-9, где ауксин находится в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн.
11. Композиция по любому одному из пп.1-10, где цитокинин находится в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн.
12. Композиция по любому одному из пп.1-11, где полиаспарагиновая кислота находится в количестве от приблизительно 500 до приблизительно 5000 ч./млн.
13. Способ размножения злакового растения, включающий:
(a) обработку стебля злакового растения или его сегмента композицией по любому одному из пп.1-12;
(b) сбор стебля, обработанного на этапе (a); и
(c) высадку стебля, собранного на этапе (b).
14. Способ по п.13, где этап (a) проводят in situ.
15. Способ по п.13, где незрелый стебель составляет приблизительно 10,2-63,5 см в высоту и имеет приблизительно от 4 до 10 узлов.
16. Способ по любому одному из пп.13-15, где этап (b) проводят через приблизительно 3-20 дней после проведения этапа (a).
17. Способ по любому одному из пп.13-16, где бесплодным злаковым растением является растение Arundo donax или его культивар.
18. Способ получения семенных стеблей, включающий:
(a) обработку незрелого стебля злакового растения или его сегмента in situ композицией по любому одному из пп.1-12;
(b) сбор части стебля, обработанного на этапе (a) с получением семенного стебля;
(c) выращивание оставшейся части стебля этапа (b) в незрелый стебель; и
(d) повторение этапов (a) и (b) по меньшей мере еще раз с получением таким образом семенных стеблей.
19. Способ по п.18, где незрелый стебель составляет приблизительно 10,2-63,5 см в высоту и имеет приблизительно от 4 до 10 узлов.
20. Способ по п.18 или 19, где этап (b) проводят через приблизительно 3-20 дней после проведения этапа (a).
21. Способ по любому одному из пп.18-20, где этап (d) начинают через приблизительно 1-8 недель после проведения этапа (c).
22. Способ по любому одному из пп.18-21, где злаковое растение является растением Arundo donax.
23. Стебель злакового растения или его сегмент, обработанный in situ композицией по любому одному из пп.1-12.
24. Незрелый стебель злакового растения или его сегмент, включающий по меньшей мере один узел, который имеет по меньшей мере один корень и по меньшей мере один побег, где стебель составляет от приблизительно 0,3 до приблизительно 0,6 см в диаметре, и где соотношение масс корня и побега по меньшей мере для одного узла составляет от приблизительно 1:1,5 до приблизительно 1,5:1, причем незрелый стебель или его сегмент получен согласно п.18.
Текст
СПОСОБЫ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ Изобретение относится к композициям на основе растительных гормонов, усиливающим рост,которые содержат по меньшей мере один ауксин, по меньшей мере один цитокинин и по меньшей мере одну полиаспарагиновую кислоту и которые факультативно содержат по меньшей мере один концентрат морской водоросли и по меньшей мере одно поверхностно-активное вещество. Также изобретение относится к способам размножения злаковых растений, включая растения семейства Роасеае, например бесплодное злаковое растение Arundo donax, посредством обработки зрелых или незрелых стеблей этих растений композициями, усиливающими рост, для стимуляции развития корней и побегов из меристематических тканей. Перекрестная ссылка на родственные заявки По этой заявке испрашивается приоритет на основании 35 U.S.С.119(е) предварительной заявки на патент США 61/233713, поданной 13 августа 2009 г., которая включена ссылкой в ее полном объеме. Предпосылки Область техники Настоящее изобретение касается композиций, усиливающих рост, и улучшенных способов их применения для размножения злаковых растений, таких как бесплодные злаковые растения, класса Monocotyledonae, включая злаковые растения семейства Роасеае. Описание уровня техники Некоторые однодольные злаковые растения среди других применений пригодны в качестве культур для получения биомассы. Одно однодольное, Arundo donax, или арундо тростниковый, порядка Poales и семейства Роасеае (Gramineae), является одним из наибольших злаков в мире и является привлекательным, мощным, многолетним арундо (Tucker, J. Arnold Arb., 71:145-177, 1990). Очень жесткие, отчасти деревянистые, собранные в группы соломины, которые растут из горизонтальных узловатых корневищ,как известно, вырастают до 8-10 м в высоту (см., например, Bailey, Manual of cultivated plants: Most commonly grown in the continental United States and Canada, Rev. Ed., MacMillan, New York, (1954); и Mabberley, The plant-book: a portable dictionary of the vascular plants, 2nd Rev., Cambridge Univ. Press, Oxford,1997). Арундо тростниковый представляет собой один из наибольших травянистых злаков и имеет толстые ползучие корневища, которые образуют плотные массы, дающие начало жестким разветвленным корням, которые проникают глубоко в почву. Соломины обычно ветвятся в течение второго года роста и являются полыми со стенками толщиной 2-7 мм. Растение известно под разнообразными обычными названиями, включая карризо, тростник бамбуковидный, данубиан рид, тростник гигантский, италиан рид, прованс кейн и спэниш рид. A. donax, вероятно, произошел от пресноводных растений теплых регионов Восточной Азии. Его культивировали в Азии, Северной Африке и на Среднем Востоке в течение тысяч лет, а также в Северной и Южной Америке, Австралии и Южной Африке в течение прошлого столетия. Дополнительную информацию по культуре A. donax можно найти, например, в патенте США 6389746; патенте США 7303916; Bell,Ecology and management of Arundo donax, and approaches to riparian habitat restoration in Southern California; в Plant Invasions: Studies From North America and Europe, Brock et al., Eds. pp. 103-113, Backhuys Publishers, Leiden (1997); Perdue, Econ. Bot. 12:368-404 (1958); Rossa et al., Bot. Acta, 111:216-221, 1998; Roys,Ethnobotany of the Maya: The Department of Middle American Research. M.A.R. Series Pub. 2, Tulane U.,New Orleans (1931); Zahran et al., The vegetation of Egypt. ChapmanHall, London (1992) и Zohary, PlantLife of Palestine. Ronald Press, New York (1962). Растения из класса Monocotyledonae, такие как A. donax, являются многоцелевыми растениями. Арундо тростниковый, например, применяли в течение более 5000 лет при создании духовых инструментов, и до настоящего времени дней он остается основным источником тростей для кларнетов, органных труб и других деревянных духовых инструментов. Арундо тростниковый также используют для борьбы с эрозией и у него большой потенциал для применения в качестве энергетической культуры (см., например, Szabo et al., J. Anal. Appl. Pyrolysis. 36:179-190, 1996). Соломины также применяют для удилищ, тростей, матов и сеток в конструкциях глинобитных хижин. Арундо тростниковый также является источником промышленной целлюлозы для производства бумаги и вискозы и для получения других полисахаридов (Neto et al., Ind. CropsProds. 6:51-58, 1997). Его также рассматривали в качестве источника пульпы для изготовления бумаги. Арундо тростниковый растет очень быстро. При благоприятных условиях рост со скоростью 0,3-0,7 м в неделю в течение нескольких недель не является необычным. Молодые соломины, как правило, вырастают до их полного диаметра в течение начального периода вегетации, но их стенки после этого увеличиваются в толщину. За пределами его естественного ареала и Средиземноморья, однако, растение бесплодно; оно цветет, но не дает жизнеспособное семя. Вместо этого его воспроизводят вегетативно из фрагментов стеблей и стеблей и корневищ (см., например, Boose et al., Weed Res. 39:117-127, 1999). Следовательно, существовали значительные затруднения в надежном и эффективном размножении этих растений. Традиционным садоводческим размножением арундо тростникового является деление корневищ. Однако размножение арундо тростникового при помощи либо деления корневища, либо традиционной семенной культуры требует значительного количества времени и усилий от начала деления или посева до успешного укоренения растущего растения. Более того, общепринятые способы размножения дают ограниченную возможность для манипуляции с генами и, в случае семян, не дают возможности для генетического контроля полученного потомства. Такие общепринятые методики также требуют больших площадей для получения достаточного количества растений, чтобы быть пригодными в программах по получению топлива или биомассы или для применения в программах по биоремедиации. Был разработан ряд конкретных способов размножения для злаковых растений, таких как бесплодные злаковые растения. Такие способы включают размножение отводками, кущение, деление корней,культивирование тканей, размножение черенками, культивирование корней и культивирование из отде-1 024962 ленных участков с узлами. Однако несмотря на то, что данные способы широко использовались в течение двух последних десятилетий, они не были ни эффективными, ни рентабельными отчасти вследствие того, что циклы размножения являются слишком долгими, и за данное количество времени и в данном объеме пространства можно создать лишь ограниченное число отпрысков. Также некоторые из данных способов приводят к сомаклональной изменчивости, серьезному недостатку при операциях, в которых необходима клональная однородность. Арундо тростниковый является лишь одним из однодольных, которые обнаруживают такие многочисленные применения. Независимо от того, применяются ли они в качестве декоративных растений,источников энергии или в качестве пригодных средств для осуществления производственных процессов,такие травянистые растения являются важными. Следовательно, будет полезным обеспечение способа,посредством которого злаковые растения класса Monocotyledonae можно размножать даже в областях, в которых растения этих родов бесплодны, и способом, который требовал бы меньше времени, меньше усилий и меньшей территории, нежели традиционные способы. Настоящее изобретение обеспечивает эти и другие преимущества. Краткое описание Варианты осуществления настоящего изобретения относятся к улучшенным композициям, усиливающим рост, включающим, помимо прочих ингредиентов, цитокинины и ауксины, и способам их применения для размножения злаковых растений класса Monocotyledonae, включая растения семейства Роасеае. Конкретные варианты осуществления относятся к способам и композициям для размножения бесплодных злаковых растений. Включены способы размножения злакового растения, включающие: (a) обработку стебля злакового растения или его сегмента композицией, включающей ауксин в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 10000 ч./млн, цитокинин в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 10000 ч./млн и полиаспарагиновую кислоту в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 250000 ч./млн; (b) сбор стебля, обработанного на стадии (a); и (c) высадку стебля, собранного на стадии (b). В некоторых вариантах осуществления стадию (a) проводят in situ. В некоторых вариантах осуществления, например, на стадии (a), стебель злакового растения является незрелым стеблем или его сегментом. В некоторых вариантах осуществления незрелый стебель составляет в высоту приблизительно 10-25 дюймов (25-64 см) и имеет приблизительно 4-10 узлов. В некоторых вариантах осуществления незрелому стеблю - от приблизительно 3 до приблизительно 6 недель. В некоторых вариантах осуществления, например, на стадии (a), стебель злакового растения является сегментом зрелого стебля. В некоторых вариантах осуществления стадию (b) проводят через приблизительно 3-20 дней после проведения стадии (a). В некоторых вариантах осуществления стадию (b) проводят через приблизительно 14 дней после проведения стадии (a). В некоторых вариантах осуществления злаковое растение является бесплодным злаковым растением. В конкретных вариантах осуществления бесплодным злаковым растением является растение Arundo donax или его культивар. В некоторых вариантах осуществления злаковое растение принадлежит к семейству Роасеае. В некоторых вариантах осуществления злаковым растением является растение Arundo gigantium, Geranium sagitatum, Miscanthus x giganteus, Saccharumofficianarum или другой Saccharum spp., Pennisetum purpereum или его культивар. В некоторых вариантах осуществления описанные выше композиции дополнительно включают концентрат морской водоросли в количестве от 1 до приблизительно 500000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления концентрат морской водоросли составляет в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления концентратом морской водоросли является экстракт из Ascophyllum nodosum. В некоторых вариантах осуществления описанные выше композиции дополнительно включают поверхностно-активное вещество в количестве от 1 до приблизительно 250 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления поверхностно-активным веществом является Tween 20. В некоторых вариантах осуществления ауксином является индолилмасляная кислота (IBA), индол 3-уксусная кислота (IAA), нафталинуксусная кислота (NAA), 4-хлориндол-3-уксусная кислота (4-CIIAA), 2-фенилуксусная кислота (РАА), 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, 2-метокси-3,6 дихлорбензойная кислота, 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота или их смесь. В некоторых вариантах осуществления цитокинином является бензиламинопурин (ВА), кинетин, зеатин (Z), дигидрозеатин (DHZ) и изопентениладенозин (IPA), ортотополин (oT), метатополин (mT), ортометокситополин(MeoT), метаметокситополин (MemT), бензиладенин (ВА) или их смесь. В некоторых вариантах осуществления полиаспарагиновой кислотой является сополимер[(3-карбоксипропионамид)(2(карбоксиметил)ацетамид)]. В некоторых вариантах осуществления ауксин составляет в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления цитокинин составляет в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления полиаспарагиновая кислота составляет в количестве от приблизительно 500 до приблизительно 5000 ч./млн. Также включены композиции для обработки злакового растения in situ, включающие ауксин в количестве от 1 до приблизительно 10000 ч./млн, цитокинин в количестве от 1 до приблизительно 10000 ч./млн и полиаспарагиновую кислоту в количестве от 1 до приблизительно 250000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления эти композиции дополнительно включают концентрат морской водоросли в количестве от 1 до приблизительно 500000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления концентрат морской водоросли присутствует в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления концентратом морской водоросли является экстракт из Ascophyllumnodosum. В некоторых вариантах осуществления композиции дополнительно включают поверхностноактивное вещество в количестве от 1 до приблизительно 250 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления поверхностно-активным веществом является Tween 20. В некоторых вариантах осуществления ауксином является индолилмасляная кислота (IBA), индол-3-уксусная кислота (IAA), нафталинуксусная кислота (NAA), 4-хлориндол-3-уксусная кислота (4-CI-IAA), 2-фенилуксусная кислота (РАА), 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 2-метокси-3,6-дихлорбензойная кислота, 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота или их смесь. В некоторых вариантах осуществления цитокинином является бензиламинопурин (ВА), кинетин, зеатин (Z), дигидрозеатин (DHZ) и изопентениладенозин (IPA), ортотополин (oT), метатополин (mT), ортометокситополин (MeoT), метаметокситополин (MemT), бензиладенин(ВА) или их смесь. В некоторых вариантах осуществления полиаспарагиновой кислотой является сополимер [(3-карбоксипропионамид)(2-(карбоксиметил)ацетамид)]. В некоторых из композиций по изобретению ауксин составляет в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления ауксин составляет в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 300 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления ауксин составляет в количестве от приблизительно 300 до приблизительно 700 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления ауксин составляет в количестве от приблизительно 700 до приблизительно 1000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления ауксин составляет в количестве от приблизительно 200 до приблизительно 400 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления ауксин составляет в количестве от приблизительно 400 до приблизительно 600 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления ауксин составляет в количестве от приблизительно 600 до приблизительно 800 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления ауксин составляет в количестве от приблизительно 800 до приблизительно 1000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления ауксин составляет в количестве от приблизительно 750 до приблизительно 1700 ч./млн. В некоторых из композиций по изобретению цитокинин составляет в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления цитокинин составляет в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 300 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления цитокинин составляет в количестве от приблизительно 300 до приблизительно 700 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления цитокинин составляет в количестве от приблизительно 700 до приблизительно 1000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления цитокинин составляет в количестве от приблизительно 200 до приблизительно 400 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления цитокинин составляет в количестве от приблизительно 400 до приблизительно 600 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления цитокинин составляет в количестве от приблизительно 600 до приблизительно 800 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления цитокинин составляет в количестве от приблизительно 800 до приблизительно 1000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления ауксином является IBA. В некоторых вариантах осуществления ауксином является IAA. В некоторых вариантах осуществления ауксином является NAA. В некоторых вариантах осуществления ауксином является смесь IAA и NAA. В некоторых вариантах осуществления цитокинином является зеатин. В некоторых вариантах осуществления цитокинином является ВА. В некоторых вариантах осуществления полиаспарагиновая кислота составляет в количестве от приблизительно 500 до приблизительно 5000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления полиаспарагиновая кислота составляет в количестве от приблизительно 500 до приблизительно 1000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления полиаспарагиновая кислота составляет в количестве от приблизительно 1000 до приблизительно 2000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления полиаспарагиновая кислота составляет в количестве от приблизительно 2000 до приблизительно 3000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления полиаспарагиновая кислота составляет в количестве от приблизительно 3000 до приблизительно 4000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления полиаспарагиновая кислота составляет в количестве от приблизительно 4000 до приблизительно 5000 ч./млн. Также включены способы получения семенных стеблей, включающие: (a) обработку незрелого стебля злакового растения или его сегмента приведенной в настоящем описании композицией; (b) сбор части стебля, обработанного на стадии (a), с получением семенного стебля; (c) выращивание оставшейся части стебля стадии (b) в незрелый стебель и (d) повторение стадий (a) и (b), по меньшей мере, единожды с получением таким образом семенных стеблей. В некоторых вариантах осуществления стадию (a) проводят in situ. В некоторых вариантах осуществления незрелый стебель составляет в высоту приблизительно 1025 дюймов (25-64 см) и имеет приблизительно 4-10 узлов. В некоторых вариантах осуществления незрелому стеблю от приблизительно 3 до приблизительно 6 недель. В некоторых вариантах осуществления стадию (b) проводят через 3-20 дней после проведения стадии (a). В некоторых вариантах осуществления стадию (b) проводят через приблизительно 14 дней после проведения стадии (a). В некоторых вариантах осуществления стадию (b) проводят до образования ложного корневища. В некоторых вариантах осуществления стадию (d) начинают через приблизительно 1-8 недель после проведения стадии (c). В некоторых вариантах осуществления стадию (d) начинают через приблизительно 3-6 недель после проведения стадии (c). В некоторых вариантах осуществления растением является бесплодное злаковое растение. В конкретных вариантах осуществления бесплодным злаковым растением является растение Arundo donax. В некоторых вариантах осуществления злаковое растение принадлежит к семейству Роасеае. В некоторых вариантах осуществления злаковым растением является растение Arundo gigantium, Geranium sagitatum,Miscanthus x giganteus, Saccharum officianarum или другой Saccharum spp., Pennisetum purpereum или его культивар. Также включены стебли или их сегменты злакового растения, обработанного in situ приведенной в настоящем описании композицией. Также включены незрелые стебли или их сегменты злакового растения, включающие по меньшей мере один узел, который имеет по меньшей мере один корень и по меньшей мере один побег, при этом стебель составляет в диаметре от приблизительно 1/8 дюйма (3,18 мм) до приблизительно 1/4 дюйма (6,35 мм), и при этом соотношение масс корня и побега по меньшей мере для одного узла составляет от приблизительно 1/1,5 до приблизительно 1,5/1. В некоторых вариантах осуществления соотношение масс корня и побега по меньшей мере для одного узла составляет приблизительно 1/1. В конкретных вариантах осуществления стебель или сегмент представляет собой таковой от бесплодного злакового растения. Краткое описание графических материалов На фиг. 1 показан фотоснимок зрелой соломины (раметы) бесплодного злакового растения,на фиг. 2 - фотоснимок незрелого стебля (или раметы) бесплодного злакового растения,на фиг. 3 - скопление незрелых стеблей, которые получили из зрелого стебля,на фиг. 4 - обработанный незрелый стебель, у которого есть как корни, так и побеги, растущие по меньшей мере из одного из его узлов, и который является готовым для сбора,на фиг. 5 - зрелый стебель, который был обработан для получения скопления незрелых стеблей. Можно видеть корни и побеги, растущие из узла обработанного зрелого стебля,на фиг. 6 - зрелые стебли, которые были разрезаны на отдельные участки с узлами или сегменты,на фиг. 7 - обработанные зрелые участки с узлами, которые вручную садят в почву,на фиг. 8 - разделенные в виде участков незрелые раметы или микроузлы,на фиг. 9 - незрелые стебли (или раметы) до разделения на участки,на фиг. 10 - фотоснимок ложного корневища,на фиг. 11 - разрастание корней и побегов с образованием скопления незрелых стеблей, которые образованы из зрелого стебля (в плавающем лотке),на фиг. 12 - поперечное сечение системы с плавающим лотком для иллюстрации развития корней в скоплениях незрелых стеблей,на фиг. 13 - развитие побега из микроузла в емкости для размножения - минимальные корни,на фиг. 14 - сравнение необработанных микроузлов с развитием побега, но без корней (слева от желтого); и обработанных микроузлов как с побегами, так и с корнями (справа от желтого),на фиг. 15 - незрелые стебли (или раметы), которые были обработаны смесью ауксин/цитокинин, и которые демонстрируют развитие как побегов, так и корней,на фиг. 16 - скопления незрелых стеблей (или рамет) в плавающих лотках перед сбором. У этих скоплений было приблизительно 6-10 отдельных стеблей с приблизительно 5-8 узлами у каждого стебля,на фиг. 17 - обработанный микроузел (из незрелых стеблей), демонстрирующий развитие мочковатых корней,на фиг. 18 - узлы, которые были отделены с участками из обработанных незрелых стеблей (или рамет), и у которых есть как побеги, так и корни,на фиг. 19 - узлы растений из поймы реки Макиас, которые обрабатывают ауксином/цитокинином/концентратом морской водоросли/PEG перед высадкой,на фиг. 20 - процесс введения микроузлов с обработкой в почву посредством устройства для подпочвенной высадки,на фиг. 21 - детали микроузлов, которые были высажены в почву с применением устройства для почвоуглубления,на фиг. 22 - растения из поймы реки Макиас через приблизительно 5 месяцев,на фиг. 23 - растения из поймы реки Макиас через приблизительно 7 месяцев,на фиг. 24 - удаленные из среды стебли (или раметы), демонстрирующие развитие корней и стеблей,на фиг. 25 - прирост незрелых стеблей (рамет) через 16 дней после интактных рамет. Подробное описание Варианты осуществления настоящего изобретения в целом относятся к улучшенным композициям,усиливающим рост, и способам их применения для размножения злаковых растений класса Monocotyle-4 024962donae, включая растения семейства Роасеае. Конкретные варианты осуществления относятся к композициям и способам размножения бесплодных злаковых растений, таких как Arundo donax или его культивары. Как подробно описано в настоящем описании, эти варианты осуществления основаны отчасти на открытии, что своевременное нанесение in situ композиций, усиливающих рост, на меристематические ткани злаковых растений значительно ускоряет цикл размножения этих растений. В основном, приведенные в настоящем описании улучшенные способы размножения включают обработку in situ незрелых стеблей злаковых растений композициями, усиливающими рост, которые включают смесь по меньшей мере одного ауксина, по меньшей мере одного цитокинина и по меньшей мере одной полиаспарагиновой кислоты. В некоторых вариантах осуществления эти композиции могут дополнительно включать по меньшей мере один экстракт морской водоросли, по меньшей мере одно поверхностно-активное вещество или и то, и другое. Не желая привязываться к какой-либо теории полагают, что композиции, усиливающие рост, согласно изобретению нарушают покой меристематических тканей в узлах стеблей злакового растения,особенно в узлах незрелых стеблей, и, таким образом, вызывают образование побегов и корней по краям узла. Эти стебли, содержащие побеги и корни, образованные из спящих в ином случае узлов по стеблю,можно затем высадить непосредственно в поля с получением зрелых злаковых растений, использовать в качестве семенных стеблей в рассадниках для увеличения фонда растений, или и то, и другое, помимо прочих применений, описанных в настоящем описании и очевидных для специалистов в данной области. В случае высадки обработанные незрелые стебли, в конечном счете, вырастают в зрелые злаковые растения за меньшее время, чем можно было бы достигнуть посредством других способов. После сбора зрелые злаковые растения затем могут обнаруживать полезность в ряде применений. Например, зрелые злаковые растения пригодны в качестве источника или сырья при производстве биоэнергии. Композиции, усиливающие рост, и относящиеся к ним способы по изобретению обеспечивают многочисленные преимущества над методиками размножения злаковых растений уровня техники. Например,способы по изобретению легки для внедрения в существующие практики преимущественно по причине того, что они основываются на высокоэффективных, технически несложных, нестерильных способах,которые можно воспроизводить в нормальных полевых условиях. Также способы по изобретению уменьшают или устраняют сомаклональную изменчивость, что делает их пригодными при операциях, в которых необходима клональная однородность. Кроме того, композиции и способы по изобретению делают возможным создание чрезвычайно большого числа отпрысков и зрелых растений в относительно малом пространстве и за относительно короткое время. Например, применение молодых или незрелых стеблей в качестве основных средств увеличения фонда растений требует мало пространства для размножения и обработки. Также, учитывая,что части обработанных незрелых стеблей можно не только высадить с получением зрелых стеблей, но можно также применять в качестве семенного фонда для получения нового поколения незрелых стеблей для обработки, приведенные в настоящем описании способы можно применять для быстрого и экспоненциального увеличения фонда растений. Кроме того, путем сокращения общего цикла размножения злаковых растений на приблизительно 12 недель со временем можно получить большее количество зрелого продукта. Эти способы также являются рентабельными. По одной оценке в соответствии с настоящими затратами затраты на создание зрелых злаковых растений можно сократить с приблизительно 1,38 до приблизительно 0,03/единица. По другой оценке затраты на размножение злаковых растений можно сократить с приблизительно 5-6000 до приблизительно 300 на акр отчасти в связи с более низкими затратами на единицу в размере приблизительно 0,001 на единицу (или узел). В целом, путем применения существующих сельскохозяйственных технологий для обеспечения засадки больших площадей земли в акрах настоящее изобретение можно применять для легкой рационализации крупномасштабной посадки злаковых растений, таких как бесплодное злаковое растение Arundodonax, и, таких образом, создания рентабельной производственной системы для этих экономически ценных и полезных растений. Все публикации, патенты и патентные заявки, процитированные в настоящем описании, включены настоящим посредством ссылки в их полном объеме. Если не определено иначе, то все используемые в настоящем описании технические и научные термины имеют такое же значение, которое обычно понимается рядовыми специалистами в области, к которой относится изобретение. Несмотря на то, что при практическом осуществлении или испытании настоящего изобретения можно использовать любые способы и материалы, подобные или эквивалентные описанным в настоящем описании, описаны предпочтительные способы и материалы. Для целей настоящего изобретения ниже даны определения следующим терминам. Определения. Используемая в настоящем описании форма единственного числа относится к одному или к более чем одному (т.е. по меньшей мере к одному) грамматическому объекту в данном числе. Например, "элемент" означает один элемент или более одного элемента. Под "приблизительно" понимается количество, уровень, величина, число, частота, процентная доля,линейный размер, размер, сумма, вес или длина, которая изменяется на до 30, 25, 20, 25, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,3, 2 или 1% к исходному уровню, величине, числу, частоте, процентной доле, линейному размеру, размеру, сумме, весу или длине. По всему этому описанию, если только контекст не требует обратного, слова "включают", "включает" и "включающий" будут пониматься как подразумевающие включение заданной стадии, или элемента,или группы стадий или элементов, но не исключение любой другой стадии, или элемента, или группы стадий или элементов. Под "состоящий из" понимают включающий и ограниченный чем бы то ни было из того, что следует после фразы "состоящий из". Таким образом, фраза "состоящий из" указывает на то, что перечисленные элементы необходимы или обязательны, и что никакие другие элементы не могут присутствовать. Под "состоящий, по существу, из" понимают включающий любые элементы, перечисленные после фразы, и ограниченный до других элементов, которые не вступают в конфликт с или вносят вклад в активность или действие, установленные в раскрытии для перечисленных элементов. Таким образом, фраза"состоящий, по существу, из" указывает на то, что перечисленные элементы являются необходимыми или обязательными, а другие элементы являются факультативными и могут присутствовать или могут не присутствовать в зависимости от того, влияют ли они на активность или действие перечисленных элементов или нет."Ауксины" в целом относятся к классу растительных ростовых веществ, также называемых фитогормонами или растительными гормонами, которые играют центральную роль в координировании роста растений, и в более общем смысле характеризуются их способностью индуцировать удлинение клеток в стеблях. Однако ауксины также влияют на другие процессы, связанные с ростом и развитием растений,такие как стимуляция клеточного деления у камбия, дифференцировка флоэмы и ксилемы, закладка корней на стеблевых черенках и развитие боковых корней в тканевой культуре (т.е. in vitro). Ауксины могут также регулировать биосинтез цитокининов. На молекулярном уровне ауксины, как правило, характеризуются ароматическим кольцом и группой карбоновой кислоты. Примеры ауксинов включают, но без ограничений, индол-3-уксусную кислоту"Цитокинины" в целом относятся к классу растительных ростовых веществ (т.е. растительных гормонов), которые стимулируют клеточное деление. Дополнительно, помимо других клеточных процессов эти ростовые вещества стимулируют морфогенез (закладка побега/образование почки) в тканевой культуре, стимулируют рост пазушных почек-отключение апикального доминирования, стимулируют развертывание листьев, происходящее в результате роста клеток, и способствуют превращению этиопластов в хлоропласты посредством стимуляции синтеза хлорофилла. Цитокинины были обнаружены почти у всех высших растений, а также мхов, грибов и бактерий. Концентрации цитокининов наиболее высоки в меристематических областях и зонах со способностью постоянного роста, таких как корни, молодые листья, развивающиеся плоды и семена. Эти ростовые вещества, как в целом полагают, синтезируются в корнях и перемещаются по ксилеме в побеги. Природный биосинтез цитокининов происходит в основном посредством биохимической модификации аденина; следовательно, большинство цитокининов имеют структуру, которая подобна аденину. Примеры таких цитокининов включают, но без ограничения, кинетин, зеатин (Z), дигидрозеатин (DHZ) и изопентениладенозин (IPA), бензиламинопурин (ВА), ортотополин (oT), метатополин (mT), ортометокситополин(MeoT), метаметокситополин (MemT) и бензиладенин (ВА). Также включены цитокинины типа фенилмочевины, такие как дифенилмочевина и тидиазурон (TDZ)."Полиаспарагиновые кислоты (PASP)" в целом относятся к классу синтетических полиамидов, которые являются структурными и функциональными аналогами субдоменов некоторых белков, контролирующих биоминерализацию. Различные PASP можно охарактеризовать и синтезировать в соответствии с известными методиками из уровня техники (см., например, патенты США 6380350; 5688902,5457176; 5830985; 5391764; 5319145; 5380817; 5484945; 5756595, каждый из которых включен ссылкой).PASP также являются коммерчески доступными. В некоторых вариантах осуществления полиаспарагиновой кислотой является Amisorb (Amilar Corp., Чикаго, Иллинойс), также называемый "карпрамид" или сополимер [(3-карбоксипропионамид)(2-(карбоксиметил)ацетамид)] (см., например, Bernardz et al.,Journal of Plant Nutrition. 21:2417-2427', 1998, включенный в настоящий документ ссылкой). Не желая привязываться к какой-либо теории полагают, что Amisorb увеличивает поглощение питательных веществ в основном посредством перемещения других химических веществ или средств (например, цитокининов, ауксинов) к месту активации, такому как меристематические ткани. Используемое в настоящем описании "поверхностно-активное вещество" в целом относится к смачивающему средству, которое снижает поверхностное натяжение жидкости и, таким образом, делает возможным более легкое растекание такой жидкости. Поверхностно-активные вещества, как правило,-6 024962 представляют собой амфифильные органические соединения, которые содержат как по меньшей мере одну гидрофобную группу, так и по меньшей мере одну гидрофильную группу. С этими характеристиками поверхностно-активные вещества часто являются растворимыми как в органических растворителях,так и в воде. Включены ионные и неионные поверхностно-активные вещества. Примеры ионных поверхностноактивных веществ включают, но без ограничений, анионные поверхностно-активные вещества (например, на основе сульфатных, сульфонатных или карбоксилатных анионов), такие как перфтороктаноат(PFOA или PFO), перфтороктансульфонат (PFOS), натрия додецилсульфат (SDS), аммония лаурилсульфат и другие алкилсульфатные соли, лауретсульфат натрия (т.е. лауриловый эфир сульфата натрия(SLES и алкилбензолсульфонат; катионные поверхностно-активные вещества (например, на основе катионов четвертичного аммония), такие как цетилтриметиламмония бромид (СТАВ), цетилпиридиния хлорид (СРС), полиэтоксилированный таллоуамин (РОЕА), бензалкония хлорид (ВАС) и бензетония хлорид (BZT); и цвиттерионные или амфотерные поверхностно-активные вещества, такие как додецилбетаин, кокамидопропилбетаин и кокоамфоглицинат. Примеры неионных поверхностно-активных веществ включают, но без ограничений, алкил-поли(этиленоксид), алкилфенол-поли(этиленоксид), сополимеры поли(этиленоксид)а и поли(пропиленоксид)а (т.е. полоксамеры или полоксамины), алкилполиглюкозиды, такие как октилглюкозид и децилмальтозид, жирные спирты, такие как цетиловый спирт и олеиловый спирт, кокамид МЕА, кокамид DEA и полисорбаты, такие как Tween 20, Tween 80 и додецилдиметиламина оксид."Концентрат морской водоросли" в целом относится к удобрению, которое экстрагировали из одной или нескольких морских водорослей, включая макроскопическую, многоклеточную и бентосную морскую водоросль, а также члены красных, бурых и зеленых водорослей, помимо прочих известных в уровне техники. Определенные цианобактерии также рассматривают в качестве морских водорослей. Как правило, экстрагируют только полностью растворимую часть растения морской водоросли, потому что данная часть содержит необходимые минералы и активные ингредиенты. Продукты из высушенной морской водоросли включают муку грубого помола из морских водорослей (например, размолотая и высушенная свежая морская водоросль), измельченный в порошок экстракт морской водоросли, который зачастую получают путем кипячения морской водоросли и выпаривания ее жидкого содержимого, оставляя концентрированный твердый экстракт, который измельчают в порошок. Также включены жидкие экстракты морских водорослей, которые зачастую получают из свежей морской водоросли путем водной экстракции. Многие концентраты морской водоросли коммерчески доступны в жидких или порошкообразных формах. Примеры коммерчески доступных концентратов морских водорослей включают, но без ограничений, Kelpak, Sea Magic, Natrakelp, Alg-A-Mic, Neptune's Harvest и DynaKelp, помимо прочих известных в области техники. В некоторых вариантах осуществления концентрат морской водоросли представляет собой таковой из Ascophyllum nodosum, такой как Maxicrop (Maxicrop USA, Inc.,Элк Гров Виллидж, Иллинойс)."стимуляция" в целом относится к способности одной или нескольких композиций настоящего изобретения производить или вызывать больший физиологический ответ у растения, незрелого стебля, зрелого стебля или их сегмента по сравнению с ответом, вызванным либо без композиции, либо контрольной композицией. Измеримый физиологический ответ может включать, например, повышенный гистогенез(например, повышенный рост корней, или побегов, или и того, и другого) из краев узла зачастую за более короткий период, нежели в ином случае, помимо прочих очевидных из уровня техники и описания в настоящем описании. "Повышенная" или "увеличенная" величина является, как правило, "статистически значимой" величиной и может включать повышение, которое в 1,1, 1,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 более раз кратно (например, 500-, 1000-кратное) (включая все целые числа и запятые в десятичных дробях между ними и больше 1, например 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 и т.д.) относительно величины, полученной без композиции или с контрольной композицией. Обработка злакового растения "in situ" относится к приведению в контакт интактного стебля (т.е. стебля, который прикреплен к другим частям растения) или его сегмента (т.е. участка стебля, который был отщеплен от других частей растения) композицией настоящего изобретения, например, в камере искусственного климата, теплице, плавающем лотке, рассаднике, почве (изнутри или снаружи) и т.д. Обработка in situ должна отличаться от обработки растительных клеток в тканевой культуре. Используемое в настоящем описании "злаковое растение" относится к цветковым растениям или покрытосеменным класса Monocotyledonae, включая "истинные травы" семейства Роасеае, осоки семейства Cyperaceae и ситники семейства Juncaceae. Злаковые растения семейства Роасеае включают продовольственные зерновые и злаки, бамбуковые и травы газонов и луга. Также в семейство Роасеае включены подсемейства, такие как Anomochlooideae, систематическая ветка широколистных трав, которая включает два рода (Anomochloa, Streptochaeta); Pharoideae, систематическая ветка, которая включает три рода, включая Pharus и Leptaspis; Puelioideae, систематическая ветка, которая включает африканский родsoideae, включая бамбук; Ehrhartoideae, включая рис и дикий рис; Arundinoideae, включая арундо тростниковый и тростник обыкновенный; Centothecoideae, подсемейство из приблизительно дюжины родов,которое иногда включают в Panicoideae; Chloridoideae, включая полевички (например, Eragrostis, teff),спороболусы (Sporobolus), просо пальчатое (Eleusine coracana) и мюленбергии (Muhlenbergia); Panicoideae, включая петушье просо, маис, сорго, сахарный тростник, большинство видов проса, фонио и бородатые травы; Micrairoideae; Danthonioideae, включая пампасную траву; и Роа, род из приблизительно 500 видов трав, естественных для регионов умеренного климата обоих полушарий. Используемое в настоящем описании "бесплодное злаковое растение" относится к злаковому растению, которое размножается клонированием или делением участков корневища, и которое не дает жизнеспособную завязь семени. Иллюстративные примеры бесплодных злаковых растений включают, но без ограничений, растение Arundo donax, Arundo gigantium, Geranium sagitatum, Miscanthus x giganteus, Saccharum officianarum и другие Saccharum spp., Pennisetum purpereum, Juncus spp., Scirpus spp., Cyperus spp.,Carex spp., Erianthus spp., Typha spp. и его культивары."Культивар" относится к культивируемому растению, которое было подвергнуто селекции и которому дали уникальное название за его конкретный фенотип или характеристики, и он обычно отличается некоторым образом от родственных растений или растения, от которого он был получен. Культивар, как правило, при размножении сохраняет эти отличающиеся характеристики. Присвоение названий культивару следует согласовывать с Международным кодексом номенклатуры культурных растений (ICNCP,обычно известным как Кодекс культурных растений). Для согласования с этим кодексом культивар должен не только отличаться от других культиваров, но быть надежным для размножения способом, предусмотренным для этого конкретного культивара, либо половым, либо бесполым способом. Включены культивары злаковых растений со Среднего Востока, Гавайев, из Калифорнии и с Дальнего Востока, помимо прочих известных в области техники. Примеры культиваров Arundo donax включают, без ограничения, арундо тростниковый полосатый (А. donax var. versicolor), также известный как культивар Variegata, который имеет листья с отчетливыми белыми полосами и который вырастает до высоты приблизительно 8 футов (2,4 м), и культивар Macrophylla, у которого листья еще больше, шириной приблизительно 3 дюйма (7,6 см), сероватого или голубовато-зеленого цвета."Стебель" относится к одной из двух основных структурных осей сосудистого растения, который в норме делится на "узлы" и "междоузлия". Выражение "узел" относится к сочленению или борозде на стебле или соломине, в точке которого может прикрепляться или выше которого может присутствовать одна узловая почка. Узлы, как правило, содержат почки, которые вырастают в один или несколько листьев, цветков или других стеблей."Зрелый" стебель (или соломина) злакового растения, как правило, характеризуется тем, что имеет диаметр от приблизительно 1/2 до приблизительно 1 1/2 до приблизительно 3 дюймов (от приблизительно 12,7 до приблизительно 38,1 до приблизительно 76,2 мм) или более (см., например, фиг. 1), хотя предполагаются и меньшие варианты. Используемый в настоящем описании "сегмент" зрелого стебля может составлять приблизительно 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 или более дюймов (приблизительно 12,7, 25,4, 38,1, 50,8, 63,5, 76,2, 88,9, 101,6, 127, 152,4, 177,8, 203,2, 228,6, 254,279,4, 304,8, 330,2, 355,6, 381 или более мм) в длину и может включать по меньшей мере 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 или более узлов или сочленений. В некоторых вариантах осуществления сегмент зрелого стебля составляет приблизительно 1 1/2 дюйма (38,1 мм) в длину и включает один узел. В некоторых вариантах осуществления сегмент зрелого стебля составляет в диаметре от приблизительно 1/2 дюйма до приблизительно 3/4 дюйма (от приблизительно 12,7 до приблизительно 19,05 мм)."Незрелый" стебель (или рамета) злакового растения, как правило, характеризуется тем, что имеет диаметр от приблизительно 1/8 до приблизительно 1/4 до приблизительно 3/8 дюйма (от приблизительно 3,18 до приблизительно 6,35 до приблизительно 9,53 мм), возможен до приблизительно 1/2 дюйма (12,7 мм) (см., например, фиг. 2), хотя предполагаются и меньшие варианты. Незрелый стебель или его сегмент, например, незрелый стебель который готов к обработке композицией настоящего изобретения, как правило, составляет в высоту (или длину) приблизительно 6-25, 10-25, 12-16 или 15-25 дюймов (15-63,5,25-63,5, 30-41 или 38-63,5 см), включая все целые числа между ними (например, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 дюймов (15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50,53, 55, 58, 61, 64 см) в высоту). Незрелый стебель, как правило, содержит от приблизительно 4 до приблизительно 10 или 12 меристематических узловых участков (т.е. узлов), включающих приблизительно 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 узлов. В некоторых вариантах осуществления, как правило, в зависимости от требуемого цикла сбора, местоположения или времени года незрелый стебель может быть длиннее 25 дюймов (64 см), включая до приблизительно 6-10 футов (1,83-3,05 м) в длину (например, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 или более футов (0,91, 1,22, 1,52, 1,83, 2,13, 2,44, 2,74, 3,05, 3,35, 3,66 или более метров) в длину) и все еще сохранять диаметр незрелого стебля. "Сегмент" незрелого стебля может также включать микросегмент или микроузел, который может быть приблизительно 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 или 3 1/2 дюйма (приблизительно 12,7, 25,4, 38,1, 50,8, 63,5, 76,2 или 88,9 мм) длиной и который, как правило, со-8 024962 держит один меристематический узел. Как используется в настоящем описании, "материнский" стебель или "материнское" растение относится к целым стеблям или соломинам или их сегментам, которые можно использовать, зачастую неоднократно, в качестве посадочных материалов для создания семенных стеблей или семенных растений. Материнское растение может включать, например, скопление незрелых стеблей."Семенной" стебель или "семенное" растение относится к незрелому стеблю или его части, который, как правило, содержит по меньшей мере один узел, который зачастую отщеплен от верхней части материнского растения и который затем можно посадить в почву."Корневище" или "корневой побег" обычно представляет собой горизонтальный стебель растения,который обычно обнаруживают под землей, часто выпускающий корни и побеги из своих узлов. У сосудистых растений "корень" представляет собой орган растения, который, как правило, залегает ниже поверхности почвы, хотя корни также могут быть воздушными (растущими над землей) или дыхательными(растущими верх над землей или в особенности над водой). Как правило, корень можно определить как часть растительного организма, которая не несет листьев, а также лишена узлов. Побеги являются новой,незрелой порослью на растении, которая вырастает в стебли, ветви или листья. Композиции. Как отмечено выше, варианты осуществления настоящего изобретения относятся к композициям,усиливающим рост, для размножения злаковых растений, таких как бесплодные злаковые растения, способам их применения. В некоторых вариантах осуществления эти композиции включают по меньшей мере один ауксин, по меньшей мере один цитокинин и по меньшей мере одну полиаспарагиновую кислоту. Факультативно, композиции могут дополнительно включать по меньшей мере один концентрат морской водоросли, по меньшей мере одно поверхностно-активное вещество или и то, и другое. Примеры ауксинов включают, без ограничения, индол-3-уксусную кислоту (IAA), индол-3 масляную кислоту (IBA), нафталинуксусную кислоту (NAA), 4-хлориндол-3-уксусную кислоту (4-CIIAA), 2-фенилуксусную кислоту (РАА), 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту, пиклорам, 2-метокси-3,6 дихлорбензойную кислоту и 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновую кислоту независимо или в комбинациях или их смеси. В некоторых вариантах осуществления ауксины могут присутствовать в диапазонах от приблизительно 1 до приблизительно 10000 ч./млн, включая приблизительно 20-8000, приблизительно 30-7000, приблизительно 40-6000, приблизительно 50-5000, приблизительно 60-4000, приблизительно 703000, приблизительно 80-2000, приблизительно 100-1000, 100-2000, 100-3000, 100-4000, 100-5000, 1006000, 100-8000, 1000-8000, 1000-7000, 1000-6000, 1000-5000, 1000-4000, 1000-3000, 1000-2000, 100-300,300-700, 700-1000, 200-400, 400-600, 600-800, 800-1000, 1000-1200, 1200-1400, 1400-1800, 1800-2200,2000-2200, 2200-2400, 2400-2600, 2600-2800, 2800-3000, 3000-3200, 3200-3400, 3400-3600, 3600-3800,3800-4000, 4000-4200, 4200-4400, 4400-4600, 4600-4800, 4800-5000, 1-100, 100-400, 200-800, 300-1000, 1500, 500-1000, 750-1700, 1000-1500, 1500-2000, 2000-2500, 2500-3000, 3000-3500, 3500-4000, 4000-4500,4500-5000 ч./млн и других диапазонах, очевидных специалистам в данной области. В некоторых вариантах осуществления, ауксины могут присутствовать в количестве приблизительно 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 215, 235, 250,275, 295, 300, 315, 335, 350, 375, 395, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800,2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3800, 4000, 4300, 4400, 4500, 4600, 4800,5000, 5500, 6000, 7500, 8000, 9500 или 10000 ч./млн, включая все целые числа между ними. Некоторые конкретные композиции могут включать смесь IAA (например, в количестве приблизительно 450-800 ч./млн, включая все целые числа между ними) и NAA (например, в количестве приблизительно 300-900 ч./мл, включая все целые числа между ними) для общей концентрации ауксина от приблизительно 750 до приблизительно 1700 ч./мл. Некоторые конкретные композиции могут включать IBA (например, в количестве приблизительно 200-1000, 200-400, 400-600, 600-800, 800-1000, 1000-1200, 1200-1400, 1400-1600, 1600-1800, 1800-2000 ч./млн, включая все целые числа между ними) в качестве единственного ауксина. В некоторых вариантах осуществления ауксином является IBA в количестве приблизительно 1, 10,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 215, 235, 250, 275, 295,300, 315, 335, 350, 375, 395, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000,2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3800, 4000, 4300, 4400, 4500, 4600, 4800, 5000,5500, 6000, 7500, 8000, 9500 или 10000 ч./млн, включая все целые числа между ними. В некоторых вариантах осуществления ауксином является IAA в количестве приблизительно 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 215, 235, 250, 275, 295, 300, 315, 335, 350, 375, 395,400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800,3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3800, 4000, 4300, 4400, 4500, 4600, 4800, 5000, 5500, 6000, 7500, 8000, 9500 или 10000 ч./млн. В некоторых вариантах осуществления ауксином является NAA в количестве приблизительно 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 215, 235,250, 275, 295, 300, 315, 335, 350, 375, 395, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600,1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3800, 4000, 4300, 4400, 4500, 4600,4800, 5000, 5500, 6000, 7500, 8000, 9500 или 10000 ч./млн. Примеры цитокининов включают, без ограничения, кинетин, зеатин (Z) (цис и транс), дигидрозеатин (DHZ) и изопентениладенозин (IPA), бензиламинопурин (ВА), ортотополин (oT), метатополин (mT),ортометокситополин (MeoT), метаметокситополин (MemT) и бензиладенин (ВА). Также включены цитокинины типа фенилмочевины, такие как дифенилмочевина и тидиазурон (TDZ). В некоторых вариантах осуществления цитокинины могут присутствовать в диапазонах от приблизительно 1 до приблизительно 10000 ч./млн, включая приблизительно 20-8000, приблизительно 30-7000, приблизительно 40-6000, приблизительно 50-5000, приблизительно 60-4000, приблизительно 70-3000, приблизительно 80-2000, приблизительно 100-1000, 100-2000, 100-3000, 100-4000, 100-5000, 100-6000, 100-8000, 1000-8000, 1000-7000,1000-6000, 1000-5000, 1000-4000, 1000-3000, 1000-2000, 100-300, 300-700, 700-1000, 200-400, 400-600,600-800, 800-1000, 1000-1200, 1200-1400, 1400-1800, 1800-2200, 2000-2200, 2200-2400, 2400-2600, 26002800, 2800-3000, 3000-3200, 3200-3400, 3400-3600, 3600-3800, 3800-4000, 4000-4200, 4200-4400, 44004600, 4600-4800, 4800-5000, 1-100, 100-400, 200-800, 300-1000, 1-500, 500-1000, 750-1700, 1000-1500,1500-2000, 2000-2500, 2500-3000, 3000-3500, 3500-4000, 4000-4500, 4500-5000 ч./млн и другие диапазоны,очевидные специалистам в данной области техники. В некоторых вариантах осуществления цитокинины могут присутствовать в количестве приблизительно 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 215, 235,250, 275, 295, 300, 315, 335, 350, 375, 395, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600,1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3800, 4000, 4300, 4400, 4500, 4600,4800, 5000, 5500, 6000, 7500, 8000, 9500 или 10000 ч./млн, включая все целые числа между ними. В некоторых вариантах осуществления цитокинином является зеатин в количестве приблизительно 1, 10, 20, 30,40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 215, 235, 250, 275, 295, 300, 315,335, 350, 375, 395, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400,2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3800, 4000, 4300, 4400, 4500, 4600, 4800, 5000, 5500, 6000,7500, 8000, 9500 или 10000 ч./млн, включая все целые числа между ними. В некоторых вариантах осуществления цитокинином является ВА в количестве приблизительно 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 215, 235, 250, 275, 295, 300, 315, 335, 350, 375, 395, 400,450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000,3200, 3400, 3500, 3600, 3800, 4000, 4300, 4400, 4500, 4600, 4800, 5000, 5500, 6000, 7500, 8000, 9500 или 10000 ч./млн, включая все целые числа между ними. Примеры полиаспарагиновых кислот (PASP) включают, без ограничения, Amisorb (Amilar Corp.,Чикаго, Иллинойс), также называемый "карпрамид", или сополимер [(3-карбоксипропионамид)(2(карбоксиметил)ацетамид)]. Одна или несколько PASP, например Amisorb, могут присутствовать в диапазонах от приблизительно 1 до приблизительно 250000 ч./млн, 10-225000, 20-200000, 30-150000, 40100000, 50-90000, 60-80000, 70-70000, 80-60000, 90-50000, 100-40000, 90-30000, 100-20000, 100-10000,100-5000, 100-3000, 200-15000, 200-10000, 200-5000, 300-10000, 400-5000, 500-5000, 500-2500, 500-1000,5000-25000, 100000-200000, 220-1200, 1200-2200, 2200-3200, 3200-4200, 4200-5200, 1000-2000, 2000-3000,3000-4000, 4000-5000 ч./млн, помимо прочих диапазонов, очевидных специалистам в данной области техники. В некоторых вариантах осуществления одна или несколько PASP могут присутствовать отдельно или в общем количестве приблизительно 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160,180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200,2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4500, 4600, 4800, 5000, 5500,6000, 7500, 8000, 9500 или 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000, 100000, 150000,200000, 250000 ч./млн, включая все целые числа между ними. В некоторых вариантах осуществления концентраты морских водорослей могут включать коммерчески доступные продукты, такие как Kelpak, Sea Magic, Natrakelp, Alg-A-Mic, Neptune's Harvest и DynaKelp, помимо прочих известных в области техники. В некоторых вариантах осуществления концентрат морской водоросли является таковым из Ascophyllum Nodosum, например Maxicrop(Maxicrop USA, Inc., Элк Гров Виллидж, Иллинойс). В некоторых вариантах осуществления, при наличии, один или несколько концентратов морских водорослей могут присутствовать в диапазонах от приблизительно 1 до приблизительно 500000 ч./мл, 10-400000, 20-300000, 30-400000, 40-300000, 50-200000,60-100000, 70-90000, 80-80000, 90-70000, 100-60000, 150-50000, 200-40000, 250-30000, 300-20000, 35015000, 400-10000, 450-5000, 500-2500, 500-1000, 50000-500000, 100000-400000, 200000-300000, 10003000, 1000-2000, 100-300, 300-700, 700-1000, 200-400, 400-600, 600-800, 800-1000, 1000-1200, 1200-1400,1400-1800, 1800-2200, 2000-2200, 2200-2400, 2400-2600, 2600-2800, 2800-3000, 3000-3200, 3200-3400,3400-3600, 3600-3800, 3800-4000, 4000-4200, 4200-4400, 4400-4600, 4600-4800, 4800-5000, 1-100, 100-400,200-800, 300-1000, 1-500, 500-1000, 750-1700, 1000-1500, 1500-2000, 2000-2500, 2500-3000, 3000-3500,3500-4000, 4000-4500, 4500-5000 ч./млн, включая другие диапазоны, очевидные для специалистов в данной области. В некоторых вариантах осуществления один или несколько концентратов морских водорослей, например Maxicrop, могут присутствовать в сумме в количестве приблизительно 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200,- 10024962 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3800, 4000, 4200,4400, 4500, 4600, 4800, 5000, 5500, 6000, 7500, 8000, 9500 или 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000,70000, 80000, 90000, 100000, 150000, 200000, 250000, 300000, 350000, 400000, 450000 или 500000 ч./млн,включая все целые числа между ними. Примеры поверхностно-активных веществ включают, без ограничения, перфтороктаноат (PFOA или PFO), перфтороктансульфонат (PFOS), натрия додецилсульфат (SDS), аммония лаурилсульфат и другие алкилсульфатные соли, лауретсульфат натрия (т.е. лауриловый эфир сульфата натрия (SLES,алкилбензолсульфонат, цетилтриметиламмония бромид (СТАВ), цетилпиридиния хлорид (СРС), полиэтоксилированный таллоуамин (РОЕА), бензалкония хлорид (ВАС) и бензетония хлорид (BZT), додецилбетаин, кокамидопропилбетаин, кокоамфоглицинат, алкил-поли(этиленоксид), алкилфенолполи(этиленоксид), сополимеры поли(этиленоксид)а и поли(пропиленоксид)а (т.е. полоксамеры или полоксамины), алкилполиглюкозиды, такие как октилглюкозид и децилмальтозид, жирные спирты, такие как цетиловый спирт и олеиловый спирт, кокамид МЕА, кокамид DEA и полисорбаты, такие как Tween 20, Tween 80 и додецилдиметиламина оксид. Поверхностно-активные вещества могут присутствовать в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 250 ч./млн, 5-225, 10-200, 15-175, 20-150, 25-100, 30175, 40-150, 50-125, 60-100 ч./млн, включая другие диапазоны, очевидные для специалистов в данной области. В некоторых вариантах осуществления поверхностно-активное вещество, при наличии, составляет в количестве приблизительно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100,120, 140, 150, 160, 180, 200, 215, 225, 235 или 250 ч./млн, включая все целые числа между ними. В некоторых вариантах осуществления поверхностно-активное вещество, такое как Tween 20 или Tween 80,можно добавить в количестве приблизительно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 капель на 1 л 0,1, 0,25, 0,5,0,75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 или 100% исходного раствора. Капля может составлять приблизительно 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 мкл или более, включая все целые числа между ними, например приблизительно 51 мкл (т.е. приблизительно 1/80 чайной ложки), приблизительно 62 мкл (т.е. приблизительно 1/60 жидкой драхмы США или 1/80 чайной ложки), приблизительно 83 1/3 мкл (т.е. медицинская капля, приблизительно 1/12 мл), приблизительно 99 мкл (т.е. капля по британской системе мер, приблизительно 1/36 жидкой драхмы) или приблизительно 78 мкл. Каждую концентрацию или ее диапазон для каждого конкретного соединения ауксина можно объединить с каждой концентрацией или ее диапазоном для каждого конкретного цитокинина, которую можно также объединить с каждой конкретной концентрацией или ее диапазоном для каждой конкретной полиаспарагиновой кислоты. Эти сочетания затем можно факультативно объединить с каждой концентрацией или ее диапазоном для каждого конкретного концентрата морской водоросли и каждого конкретного поверхностно-активного вещества. Способы применения Как отмечено выше, определенные варианты осуществления настоящего изобретения относятся к улучшенным способам культивирования и размножения злаковых растений, включая растения семейства Роасеае, такие как бесплодные однодольные Arundo donax и его культивары. Главным образом, данные способы включают своевременную обработку in situ зрелых или незрелых стеблей или их сегментов композициями, усиливающими рост, как описано в настоящем описании. Не желая привязываться к какой-либо теории полагают, что данные композиции нарушают покой меристематических тканей в узлах стеблей и, таким образом, вызывают образование побега и корней по краям узла. Побеги и корни, образованные из этих спящих в ином случае узлов по стеблю, можно высадить непосредственно в поля или использовать длясоздания семенных стеблей в рассадниках или плавающих лотках (или других устройствах) для увеличения фонда растений, помимо прочих применений, описанных в настоящем описании и очевидных для специалистов в данной области. Эти способы включают, например, способы размножения злакового растения, включающие: (a) обработку стебля злакового растения или его сегмента композицией, содержащей ауксин в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 10000 ч./млн, цитокинин в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 10000 ч./млн и полиаспарагиновую кислоту в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 250000 ч./млн; (b) сбор стебля, обработанного на стадии (a), и (c) высадку стебля, собранного на стадии (b). В некоторых вариантах осуществления композиция может дополнительно содержать по меньшей мере один концентрат морской водоросли в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 500000 ч./млн, по меньшей мере одно поверхностно-активное вещество в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 250 ч./мл или и то, и другое. В конкретных вариантах осуществления злаковым растением является бесплодное злаковое растение. Стебель приведенной выше стадии (a) может быть незрелым стеблем или зрелым стеблем или его сегментом, как описано в настоящем описании и известно в области техники. В некоторых предпочтительных вариантах осуществления стебель приведенной выше стадии (a) является незрелым стеблем или его сегментом, который, как правило, применяют, например, либо для увеличения фонда растений, либо для высадки непосредственно в почву и получения таким образом зрелого растения, либо как для первого, так и для второго. В некоторых вариантах осуществления стебель на вышеописанной стадии (a) явля- 11024962 ется зрелым стеблем или его сегментом, который, как правило, применяют, например, для получения незрелого стебля или скопления незрелых стеблей для последующей обработки или для высадки непосредственно в почву и получения таким образом зрелого растения, или как для первого, так и для второго. Для обработки на вышеприведенной стадии (a) незрелые стебли можно получить в соответствии с рядом методик, которые описаны в настоящем описании и известны в области техники. В качестве одного примера незрелые стебли или скопления незрелых стеблей можно получить из факультативно обработанных зрелых стеблей или их сегментов (см. фиг. 3). Однако варианты осуществления настоящего изобретения не ограничены получением незрелых стеблей посредством данного способа. В некоторых вариантах осуществления, например, незрелые стебли можно получить непосредственно из молодого растения, или молодого стебля зрелого растения, или из предварительно обработанного незрелого стебля (например, материнского стебля), помимо прочих источников, очевидных для специалистов в данной области. Эти незрелые стебли можно факультативно разделить на участки необходимой длины, поместить в почву, или рассадник, или плавающий лоток, или другое устройство и либо непосредственно обработать композициями, усиливающими рост, при готовности, либо инкубировать в течение периода времени с тем, чтобы позволить им вырасти до необходимой длины и/или развить необходимое количество меристематических узловых участков, как описано ниже. Для того чтобы быть готовым к обработке композицией, усиливающей рост, скопления или другие источники незрелых стеблей, как правило, выращивают до тех пор, пока отдельные незрелые стебли не будут составлять приблизительно 10-25 или 15-25 дюймов (приблизительно 25-64 см) в высоту, включая приблизительно 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 дюймов (приблизительно 25, 28, 30,33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58, 61, 64 см) в высоту. В некоторых вариантах осуществления незрелые стебли могут иметь от приблизительно 4-10 или 5-10 до 12 меристематических узловых стеблей,включая приблизительно 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 узловых стеблей, и, как правило, составляют в диаметре от приблизительно 1/8 дюйма до приблизительно 1/4 дюйма до приблизительно 3/8 дюйма до приблизительно 1/2 дюйма (от приблизительно 3,18 мм до приблизительно 6,35 мм до приблизительно 9,53 мм до приблизительно 12,7 мм). Эту стадию можно назвать приростом или разрастанием незрелого стебля (или раметы) и, в зависимости от исходного материала, она может занимать, например, приблизительно 6-15 дней (включая все целые числа между ними), приблизительно 1-8 недель, приблизительно 2-6 недель, приблизительно 3-4 недели, включая приблизительно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 недель. Следовательно, в момент начальной обработки незрелым стеблям может быть приблизительно 6-15 дней или 1-8 недель, включая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 недель. В некоторых вариантах осуществления незрелым стеблям приблизительно 3-6 недель. После прироста незрелые стебли затем можно обработать композицией, усиливающей рост (см. описанную выше стадию (a, которая описана в настоящем описании, например, путем нанесения композиций в виде аэрозоля для листьев до начала стекания с поверхности, включая другие способы, которые будут очевидны специалистам в данной области. Эту начальную обработку при необходимости можно повторить. Также обработку композициями, усиливающими рост, можно, при необходимости,проводить в стерильных или нестерильных окружающих условиях. После начальной обработки и до сбора (см. описанную выше стадию (b незрелые стебли можно выращивать или инкубировать в течение выбранного периода времени для подготовки спящих в ином случае узлов (и их меристематических тканей) с тем, чтобы вызывать необходимую степень формирования побега и корня, что может, в конечном счете, происходить перед или после высадки в почву. В некоторых вариантах осуществления обработанные незрелые стебли выращивают в течение от приблизительно 3 дней до приблизительно 21 дня, включая приблизительно 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21 день до сбора. В некоторых вариантах осуществления незрелые стебли выращивают в течение приблизительно 14 дней (приблизительно двух недель) до сбора и высадки. У обработанного незрелого стебля, который готов для сбора (и высадки), могут быть как корни, так и побеги, растущие по меньшей мере из одного из его узлов, или он еще может не демонстрировать видимое развитие корней и побегов, но зато выпустит корни и побеги в течение приблизительно 3 дней после высадки в почву, если не раньше (см. фиг. 4). В некоторых вариантах осуществления соотношение масс корня и побега для данного узла обработанного незрелого стебля составляет приблизительно 1:1, но может также составлять приблизительно 1,1/1, 1,2/1, 1,3/1, 1,4/1, 1,5/1, 1/1,1, 1/1,2, 1/1,3, 1/1,4 или 1/1,5. В отличие от обработанных незрелых стеблей спящие в ином случае узлы необработанных незрелых стеблей развивают только побеги и не содержат корни или до, или после высадки. Эти необработанные незрелые стебли погибают после высадки в почву. Обработанные незрелые стебли зачастую вырастают в растения нормального размера за приблизительно 12 месяцев. Как отмечено выше, данные способы также включают обработку in situ зрелых стеблей целого или не целого растения или разделенного на участки с узлами зрелого стебля. Эти варианты осуществления в основном применяют для получения незрелых стеблей, которые можно затем дополнительно обработать в соответствии с приведенными в настоящем описании способами. В некоторых вариантах осуществления,однако, обработанные зрелые стебли или их сегменты можно непосредственно высадить в почву с получением зрелого растения. В некоторых вариантах осуществления можно факультативно обработать зрелый стебель или его сегмент с получением скопления незрелых стеблей (см. фиг. 5). В одном предпочтительном варианте осуществления скопление незрелых стеблей получают в результате прироста раметы с использованием зрелых стеблей в качестве исходного материала, в основном, с помощью методики плавающего лотка и обработки композицией, усиливающей рост, которая описана в настоящем описании. В качестве одного иллюстративного примера получения незрелых стеблей из зрелых стеблей или подготовки зрелых стеблей к высадке, зрелые стебли можно разрезать на отдельные участки с узлами или сегменты, например сегменты, которые составляют в диаметре приблизительно 1/2 дюйма (12,7 мм)(в зависимости от диаметра стебля) и от приблизительно 1 до приблизительно 1 1/2 дюйма, до приблизительно 2 дюймов, до приблизительно 3 дюймов (от приблизительно 25,4 до приблизительно 38,1 мм, до приблизительно 50,8 мм, до приблизительно 76,2 мм) в длину или длиннее, и которые содержат по меньшей мере один узел (см. фиг. 6). В некоторых вариантах осуществления дикие растения или культивары злакового растения, такого как A. donax, можно собрать, разрезать на участки с узлами или сегменты и поверхностно продезинфицировать или простерилизовать четвертичным аммонием. Если необходимо, можно задействовать другие методики стерилизации, например, путем погружения стеблей в 10% в объемном соотношении этанол и 0,1% Tween 80 на приблизительно 15 мин с последующей промывкой стерильной водой. Хотя это и не требуется, стерилизация может уменьшить заражение бактериями из окружающей среды. Эти сегменты затем можно вставить в плавающий лоток (см., например, патент США 7052912, включенный в настоящий документ по ссылке) или другие устройства для стимуляции удлинения побега и инкубировать с подходящей средой. Как правило, и лишь в качестве иллюстрации,условия системы с плавающим лотком включают поддержание температуры от приблизительно 60 до приблизительно 80F (от приблизительно 15,6 до приблизительно 26,7C), воду с удобрением (таким какNPK с незначительными количествами железа, цинка, марганца, меди, бора, молибдена и серы) и, факультативно, гормонов корнеобразования (в зависимости от потребностей используемого растения или клона). Такие гормоны корнеобразования включают, например, индолилуксусную кислоту, 1 нафталинуксусную кислоту и индол-3-масляную кислоту. На стадии корнеобразования ауксины можно применять с цитокининами или без них. NM, например, обычно применяют при культивировании растений в концентрации от 0,1 до 10 мг/л, более предпочтительно не превышая приблизительно 3 мг/л. Конкретный ауксин и его точная концентрация будут зависеть от культивируемого клона Arundo donax или другого злакового растения, и эти концентрации IAA, NAA и IBA можно определить экспериментально. рН жидкости у плавающего лотка составляет, как правило, от приблизительно 4,5 до приблизительно 7,5,предпочтительно приблизительно 6,5. В некоторых вариантах осуществления для инкубации сегментов зрелого стебля в плавающем лотке можно использовать деионизированную воду. В некоторых вариантах осуществления зрелые стебли или их сегменты можно факультативно обработать описанной в настоящем описании композицией, усиливающей рост, для дополнительной стимуляции закладки корней и для стимуляции развития и разрастания корней и побегов. Несмотря на то, что обработка зрелых стеблей является факультативной, она может обеспечить повышенную жизнеспособность, которую измеряют по синхронному или почти синхронному росту корня и побега. Например, было показано, что обработка зрелых стеблей композициями, усиливающими рост, во время данной стадии повышает жизнеспособность от приблизительно 30 до приблизительно 70, 75, 80, 85, 90, 95 или 100%. В некоторых вариантах осуществления (например, приблизительно 1-8 недель) эти обработанные сегменты зрелого стебля, как правило, дают скопление незрелых стеблей, которые можно обработать в соответствии с приведенными в настоящем описании способами. Альтернативно, в некотором варианте осуществления, отчасти вследствие их повышенной жизнеспособности, обработанные зрелые стебли можно непосредственно высадить в почву с получением зрелого растения, как правило, через приблизительно 3-21(например, приблизительно 14 дней) дней или недель после начальной обработки композициями, усиливающими рост, и они могут дать зрелое растение за приблизительно 8 месяцев. Примерный диапазон температур воздуха для роста зрелых или незрелых стеблей от приблизительно 15 до приблизительно 35 С, или от приблизительно 20 до приблизительно 30 С, или от приблизительно 24 до приблизительно 28 С. Зрелые или незрелые стебли можно также выращивать при приблизительно 25 С. В некоторых вариантах осуществления незрелые и зрелые стебли можно инкубировать в деионизированной воде или почве на основе минералов до и после того, как их подвергли воздействию композициями, усиливающими рост. После сбора обработанные незрелые или зрелые стебли затем можно высадить в соответствии с методиками, известными в области техники. Помимо прочих методик рассматривают механизированные системы, или системы для ручной высадки, или и те, и другие (см. фиг. 7). Альтернативно, в некоторых вариантах осуществления обработанные незрелые стебли можно сохранять (разделенные в виде участков или неразделенные в виде участков), например, для перевозки, и высадить в более позднее время. В некоторых вариантах осуществления обработанные стебли можно высадить непосредственно в почву, например в поле, или в емкость. В некоторых вариантах осуществления обработанные стебли можно высадить целиком или сначала разделить на меньшие фрагменты для облегчения высадки, включая части от приблизительно 1/2 до приблизительно 1 1/2 дюйма, до приблизительно 2 1/2 дюйма, до приблизительно 3 дюймов, до приблизительно 4 дюймов (от приблизительно 12,7 до приблизительно 38,1 мм, до приблизительно 63,5 мм, до приблизительно 76,2 мм, до приблизительно 101,6 мм) или более в длину (см. фиг. 7 и 8). Как правило, отделенные в виде участков фрагменты включают по меньшей мере один узел, иногда узел, у которого есть как корни, так и побеги до высадки, или иногда узел, который способен дать корни и побеги за несколько дней после высадки. В некоторых вариантах осуществления обработанные стебли или их сегменты можно высадить непосредственно в почву без каких-либо дополнительных обработок, например, стерилизации или очистки, и без каких-либо фитосанитарных проблем по причине того, что частички почвы, как правило, не прикрепляются к стеблям. Или, при необходимости, обработанные стебли можно сначала подвергнуть обработке после сбора (перед высадкой) фунгицидами, содержащими воск, в основном для замедления потери влаги или ингибирования роста грибков. В некоторых вариантах осуществления, например, непосредственно перед высадкой, обработанные стебли или узлы можно дополнительно обработать ростовой композицией, например, композицией, содержащей ауксин/цитокинин/концентрат морской водоросли/полиэтиленгликоль (PEG). Лишь в качестве иллюстрации и без ограничения, обработанные стебли или их участки можно горизонтально поместить в почву (например, в поле или емкости) на глубины, варьирующие в диапазоне от приблизительно 1/4 до приблизительно 6 дюймов (от приблизительно 6,35 до приблизительно 152,4 мм) ниже поверхности почвы, включая глубины от приблизительно 1 до приблизительно 3 дюймов (от приблизительно 25,4 до приблизительно 76,2 мм) ниже поверхности, и рядами с расстоянием между растениями, варьирующим от непрерывного до приблизительно 8 дюймов (20 см) между растениями. В некоторых вариантах осуществления расстояние между рядами может быть от смежного до приблизительно 8 дюймов (20 см) между растениями. Другие способы высадки будут очевидны специалистам в данной области. В некоторых вариантах осуществления вместо высадки обработанных стеблей в почву эти стебли можно собрать, обрезать или разделить в виде участков на фрагменты, которые содержат по меньшей мере один, или два, или три, или более узлов, и затем высадить или выращивать в рассаднике или другом устройстве (например, плавающем лотке). Помимо прочих применений, данные варианты осуществления можно применять для увеличения или расширения фонда растений и, отчасти, они относятся к способам получения семенных стеблей, включающим (a) обработку незрелого стебля злакового растения или его сегмента композицией, содержащей: ауксин в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 10000 ч./млн, цитокинин в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 10000 ч./млн и полиаспарагиновую кислоту в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 250000 ч./мл; (b) сбор части стебля,обработанного на стадии (a), с получением семенного стебля; (c) выращивание оставшейся части стебля стадии (b) в незрелый стебель; и, факультативно, (d) повторение стадий (a) и (b) по меньшей мере еще раз с получением таким образом семенных стеблей. В некоторых вариантах осуществления композиция может дополнительно содержать по меньшей мере один концентрат морской водоросли в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 500000 ч./млн, по меньшей мере одно поверхностно-активное вещество в количестве от приблизительно 1 до приблизительно 250 ч./млн или и то, и другое. Лишь в качестве иллюстрации незрелые стебли на приведенной выше стадии (a) можно сначала получить путем выращивания факультативно обработанных зрелых стеблей в плавающем лотке в течение приблизительно 1-8 недель, как описано в настоящем описании, хотя можно использовать другие способы, такие как обрезание или разделение на участки предварительно обработанного незрелого стебля. После обработки композицией, усиливающей рост, как на приведенной выше стадии (a), часть обработанного незрелого стебля на приведенной выше стадии (b) можно собирать в подходящее время (например,через приблизительно 3-21 день после обработки в соответствии с различными иллюстративными способами). В качестве одного примера такого способа обработанные незрелые стебли можно собрать, просто обрезая верхние части незрелого стебля и сохраняя нижние части, например нижний один, или два, или три, или четыре узла. Верхние части (т.е. "семенные стебли") затем, если необходимо, можно высадить в почву (разделенные в виде участков или не разделенные в виде участков). В некоторых вариантах осуществления семенные стебли можно собрать или обрезать до образования ложного корневища. "Ложное корневище" относится к покрытому мясистой оболочкой корневищу, которое еще не развило эпидермис или жесткую защитную пленку зрелого корневища. В целом, ложное корневище составляет от приблизительно 2 до 6 см в диаметре (см. фиг. 10). Нижние части обрезанных стеблей затем можно повторно вырастить в незрелые стебли, как описано в настоящем описании (например, стебли приблизительно 10-25 дюймов (25-64 см) высотой и имеющие приблизительно 4-10 узлов), и, таким образом, они служат в качестве материнского растения. Подобно вышеописанному, данная стадия может занимать приблизительно 6-15 дней (включая все целые числа между ними), приблизительно 1-8 недель, приблизительно 2-6 недель, приблизительно 3-4 недели,включая приблизительно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 недель. Эти повторно выращенные незрелые стебли затем можно обработать композицией, усиливающей рост (см. описанную выше стадию (d, дать им расти в течение выбранного периода времени (например, приблизительно 3-21 день) и затем снова собрать в соответствии с приведенной выше стадией (b), например, обрезая или удаляя верхние участки незрелых стеблей с получением другой партии семенных стеблей. Собранные семенные стебли затем можно выса- 14024962 дить, а нижние части материнского растения повторно вырастить в незрелые стебли. Как описано выше,стадии данного способа, по желанию, можно повторить (см. вышеописанную стадию (d, главным образом для сохранения фонда семенных стеблей и для быстрого увеличения или расширения фонда растений. В некоторых вариантах осуществления семенные фонды можно собирать через 4-10 недельный интервал. В любой момент определенные обработанные незрелые стебли можно либо высадить непосредственно в почву (разделенными в виде участков или не разделенными в виде участков), либо хранить для более позднего использования, либо и то, и другое. В качестве другого примера обработанные незрелые стебли можно собрать путем нарезания стеблей из стадии (a) на микросегменты или микроузлы (например, от приблизительно 1/2 до приблизительно 1 1/2 дюйма до приблизительно 2 дюймов (от приблизительно 12,7 до приблизительно 38,1 мм, до приблизительно 50,8 см) или более в длину и имеющие по меньшей мере один или два узла). Эти микроузлы затем можно поместить в рассадник или другое устройство, факультативно обработать или инкубировать с растительными гормонами (например, композицией, усиливающей рост, по настоящему изобретению) и вырастить в незрелые стебли (см. описанную выше стадию (c, как описано в настоящем описании (например, стебли приблизительно 10-25 дюймов (25-64 см) высотой и имеющие приблизительно 4-12 узлов). Эта стадия может занять приблизительно 6-15 дней (включая все целые числа между ними),приблизительно 1-8 недель, приблизительно 2-6 недель, приблизительно 3-4 недели, включая приблизительно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 недель. Когда они будут готовы, эти незрелые стебли затем можно обработать композицией, усиливающей рост (см. стадию (d, например, путем распыления до начала стекания с поверхности, позволить расти в течение выбранного периода времени (например, приблизительно 3-21 день) и затем снова собрать в соответствии со стадией (b). Данный процесс по желанию можно повторить. С применением приведенных в настоящем описании способов обработанные незрелые стебли, как правило, проявляют образование корней и побегов через приблизительно 3 дня после высадки в почву,если не раньше. Также высаженные стебли, как правило, вырастают до размера полностью развитого растения за приблизительно 12-16 месяцев, после чего они готовы к сбору. Этот быстрый рост до созревания сокращает обычный цикл размножения злаковых растений (например, бесплодных злаковых растений) на приблизительно 12 недель. Также, как указывалось в настоящем описании, эти растения достигают устойчивого роста при минимальных затратах и сохраняют полный генетический набор родительских растений при отсутствии сомаклональной изменчивости, что делает их идеальными для применений, в которых необходима клональная однородность. Различные описанные выше варианты осуществления можно комбинировать с получением дополнительных вариантов осуществления. Все патенты США, публикации заявок на патенты США, заявки на патент США, иностранные патенты, заявки на иностранные патенты и непатентные публикации, на которые дается ссылка в настоящем описании и/или которые перечислены в форме для подачи заявки,включены в настоящий документ по ссылке в их полном объеме. Аспекты вариантов осуществления можно модифицировать, если необходимо задействовать идеи различных патентов, заявок и публикаций для получения других дополнительных вариантов осуществления. В свете описанного выше в деталях описания можно осуществить эти и другие изменения в отношении вариантов осуществления. В целом, в следующей формуле изобретения применяемые термины не следует истолковывать как ограничивающие формулу изобретения до конкретных вариантов осуществления, раскрытых в описании изобретения и пунктах формулы изобретения, но следует истолковывать как включающие все возможные варианты осуществления наряду с полным объемом эквивалентов, на которые такие пункты формулы изобретения предоставляют право. Следовательно, пункты формулы изобретения не ограничены настоящим раскрытием. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Композиция для усиления роста и улучшения вегетативного размножения злакового растения,содержащая ауксин в количестве от 1 до приблизительно 10000 ч./млн, цитокинин в количестве от 1 до приблизительно 10000 ч./млн и полиаспарагиновую кислоту в количестве от 1 до приблизительно 250000 ч./млн. 2. Композиция по п.1, дополнительно содержащая концентрат морской водоросли в количестве от 1 до приблизительно 500000 ч./млн. 3. Композиция по п.1, дополнительно содержащая концентрат морской водоросли в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн. 4. Композиция по п.2 или 3, где концентратом морской водоросли является экстракт из Ascophyllumnodosum. 5. Композиция по пп.1-4, дополнительно содержащая поверхностно-активное вещество в количестве от 1 до приблизительно 250 ч./млн. 6. Композиция по п.5, где поверхностно-активным веществом является Tween 20. 7. Композиция по любому одному из пп.1-6, где ауксином является индолилмасляная кислота(IBA), индол-3-уксусная кислота (IAA), нафталинуксусная кислота (NAA), 4-хлориндол-3-уксусная кислота (4-CI-IAA), 2-фенилуксусная кислота (РАА), 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, 2-метокси-3,6 дихлорбензойная кислота, 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота или их смесь. 8. Композиция по любому одному из пп.1-7, где цитокинином является бензиламинопурин (ВА),кинетин, зеатин (Z), дигидрозеатин (DHZ) и изопентениладенозин (IPA), ортотополин (oT), метатополин(mT), ортометокситополин (MeoT), метаметокситополин (MemT), бензиладенин (ВА) или их смесь. 9. Композиция по любому одному из пп.1-8, где полиаспарагиновой кислотой является сополимер[(3-карбоксипропионамид)(2-(карбоксиметил)ацетамид)]. 10. Композиция по любому одному из пп.1-9, где ауксин находится в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн. 11. Композиция по любому одному из пп.1-10, где цитокинин находится в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 1000 ч./млн. 12. Композиция по любому одному из пп.1-11, где полиаспарагиновая кислота находится в количестве от приблизительно 500 до приблизительно 5000 ч./млн. 13. Способ размножения злакового растения, включающий:(a) обработку стебля злакового растения или его сегмента композицией по любому одному из пп.112;(b) сбор стебля, обработанного на этапе (a); и(c) высадку стебля, собранного на этапе (b). 14. Способ по п.13, где этап (a) проводят in situ. 15. Способ по п.13, где незрелый стебель составляет приблизительно 10,2-63,5 см в высоту и имеет приблизительно от 4 до 10 узлов. 16. Способ по любому одному из пп.13-15, где этап (b) проводят через приблизительно 3-20 дней после проведения этапа (a). 17. Способ по любому одному из пп.13-16, где бесплодным злаковым растением является растениеArundo donax или его культивар. 18. Способ получения семенных стеблей, включающий:(a) обработку незрелого стебля злакового растения или его сегмента in situ композицией по любому одному из пп.1-12;(b) сбор части стебля, обработанного на этапе (a) с получением семенного стебля;(c) выращивание оставшейся части стебля этапа (b) в незрелый стебель; и(d) повторение этапов (a) и (b) по меньшей мере еще раз с получением таким образом семенных стеблей. 19. Способ по п.18, где незрелый стебель составляет приблизительно 10,2-63,5 см в высоту и имеет приблизительно от 4 до 10 узлов. 20. Способ по п.18 или 19, где этап (b) проводят через приблизительно 3-20 дней после проведения этапа (a). 21. Способ по любому одному из пп.18-20, где этап (d) начинают через приблизительно 1-8 недель после проведения этапа (c). 22. Способ по любому одному из пп.18-21, где злаковое растение является растением Arundo donax. 23. Стебель злакового растения или его сегмент, обработанный in situ композицией по любому одному из пп.1-12. 24. Незрелый стебель злакового растения или его сегмент, включающий по меньшей мере один узел, который имеет по меньшей мере один корень и по меньшей мере один побег, где стебель составляет от приблизительно 0,3 до приблизительно 0,6 см в диаметре, и где соотношение масс корня и побега по меньшей мере для одного узла составляет от приблизительно 1:1,5 до приблизительно 1,5:1, причем незрелый стебель или его сегмент получен согласно п.18.
МПК / Метки
МПК: A01G 7/06, A01N 31/02, A01N 63/00, A01P 21/00, A01N 43/38
Метки: растений, размножения, злаковых, вегетативного, способы
Код ссылки
<a href="https://eas.patents.su/26-24962-sposoby-vegetativnogo-razmnozheniya-zlakovyh-rastenijj.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способы вегетативного размножения злаковых растений</a>
Предыдущий патент: Расходомер
Следующий патент: Цилиндрический теплообменник
Случайный патент: Оптимизация процесса биовыщелачивания