В последние годы применение низкотемпературной плазмы в биомедицинских и сельскохозяйственных исследованиях вызывает значительный интерес благодаря способности плазмы эффективно стерилизовать, модифицировать поверхности и генерировать активные формы кислорода и азота. Точное позиционирование источников плазмы и характеризация режимов работы источников являются первоочередными задачами при внедрении в реальную практику. В работе представлено универсальное устройство для позиционирования источников плазмы и измерительной аппаратуры. Устройство изготовлено методом послойного наплавления (3D-печать), обладает относительно высокой прочностью конструкции при отсутствии металлосодержащих элементов. Разработанное устройство позволяет с высокой точностью позиционировать активные элементы источников плазмы над объектами различных размеров и состава, а также позволяет имплементировать чувствительные методы диагностики характеристик плазмы и изменения параметров обрабатываемых объектов.
Воздействие низкотемпературной плазмы, инициируемой разрядом пьезотрансформатора, на биологические и водосодержащие объекты является перспективным методом дезинфекции посадочного материала и регуляции роста. В статье показано, что плазменно-активированная вода, созданная таким методом, значительно подавляет активность фитопатогенов Xanthomonas citri pv. Malvacearum, Verticillium dahlia и Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum на семенах хлопчатника. Фитопатогены идентифицировались с помощью ПЦР в реальном времени и микроскопии. Для эффективного применения водных растворов, обработанных низкотемпературной плазмой в полевых условиях, разработан флуоресцентный метод детекции данных фитопатогенов.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации