2013年10月1日
木が掘削されている必要がありそのほとんどは、より伝統的なホールベースの方法と比較すると、レンチキュラーブレードとツールがendotherapyの基本は、創傷の閉鎖を容易にし、解決策の自然な取り込みを可能にする変換。
この実験の全体的な目標は、ドリル穴ではなく、樹木に優しいレンチキュラーブレードツールとベンチュリ効果を使用して、樹木をエンドセラピーで治療することです。これは、X matic SAP血管にアクセスするためのレンチキュラー断面のブレードを有する装置を用いて皮質下木質繊維を分離することによって達成される。第2ステップとして、中空ブレードがSAP容器の断面積を一時的に減少させるため、外部リザーバーからの流体がツリーに取り込まれ、ベントリー効果につながります。
次に、目的の液体を取り込んだ後、ブレードを取り外します。木部SEPは、蒸散速度に応じて葉まで移動し、外部から供給された流体の結果を受けて流体が分配されます。繊維の自然な弾力性と剛性のためにブレードを取り外した直後に、さらに注入部位が部分的に閉じ、カンビオ活動が数週間で治癒プロセスを完了します。
私たちの楽器では、1日に処理する樹木の数を簡単に計画できないのは事実です。私たちの装置は、日々の生産性を高めるためではなく、傷による長期的な損傷を減らし、木の内部に物理現象を誘発し、外部の液体の自然な取り込みを増やすことができるように開発されました。エンドセラピーに適した日、できればバットブレイクから夏の終わりまでの間に施術を行ってください。
注入治療を受ける木を選択します。まず、胸の高さで木の周囲を測定し、使用する溶液の量と挿入部位の数を決定します。次に、地面から最初の 150 センチメートルで、挿入部位を特定してマークし、この 126 センチメートルの木に対して等距離になるようにします。
サイトは5つあります。理想的には、サイトの位置はわずかに凸状で滑らかで、根のフレアより上にあります。注射装置を使用する準備をします。
デバイス用の刃は、樹皮の厚さと木の直径の両方に適した長さのものを選択してください。ブレードをデバイスの本体にねじ込みます。デバイスを脇に置き、使い捨ての医薬品注射器を満たします。
1回の挿入に必要な溶液を使用すると、各部位は全液体の均等な割合を受け取ります。シリンジは手の届くところに置いてください。手袋、保護メガネ、および使用する化学物質および地域の規制によって要求されるその他の保護具を着用してください。
デバイスを手に取り、ブレードの端を木の繊維に向け、ブレードを中央に向けます。デバイスの本体を片手でしっかりと持ち、ブレードを木に当てます。もう一方の手を使用して、外部レイテキストガスケットが完全に絞られるまで、スライドハンマーをボディに打ちます。
これが完了したら、充填されたシリンジを取り出して円錐形の開口部に挿入します。プランジャーをそっと引き出します。注入速度を観察します。
シリンジが空になったら、8〜10秒待ちます。次に、ハンマーを反対方向に叩いてブレードを取り外します。この写真に示されているように、ドリルで注入穴が開けられた残りの注入部位で繰り返します。
通常、周囲の組織は過熱により活力を失います。それに比べて、レンチキュラーブレードを使用すると、カマル組織と木質組織を除去せず、脇に移動させます。彼らは数分以内に部分的に元の形に戻り、通常は数か月後に完全に治癒します。
これらの写真は、リン酸カリウムで処理してから12か月後の2本の木のものですレンチキュラーブレードを使用すると、木が治癒した後の変色はわずかです。さらなる治療は、ほとんど心配することなく行うことができます。ここでは、注入後24時間でヤシの木のPDとヤシの木の葉に染色された農薬が見られます。
これは、遅いSEPダイナミクスを特徴とする樹木への注入による取り込みを示しています。この手順を試みるときは、ベンチュリー効果は葉の蒸散率が高い場合にのみ発生することを覚えておくことが重要です。曇りの日や雨の日、または針葉樹やヤシの木のほとんどで。
蒸散量は非常に少なくなることがあります。この場合、プランジャーをそっと押すか、機器を外部加圧装置に接続すると便利です。
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この研究は、レンチキュラーブレードツールを使用した内部療法による樹木処理の新しい方法を探求します。従来のドリル方法とは異なり、このアプローチは損傷を最小限に抑え、自然治癒を促進します。
This method enables targeted delivery of bioactive compounds into plant vascular systems without mechanical wounding, supporting precision application in agricultural and forestry R&D. By leveraging natural transpiration-driven uptake, it reduces tissue damage and promotes rapid healing, aligning with sustainable intervention strategies. The approach offers a minimally invasive platform for evaluating compound translocation and efficacy in woody species.
The method fits within early discovery workflows where vascular access is needed to test compound behavior in intact plant systems prior to field evaluation.