Найти в Дзене

Агроприем для нивелирования стресса у растений

Протеиногенные аминокислоты, являются структурными соединениями, из которых растение синтезирует белки. Аминокислотный состав (аминограмма) - важный показатель и чем он шире, тем эффективнее будет работать препарат в поле. Нехватка даже одной аминокислоты может привести к тому, что необходимый растению белок не будет синтезирован. Если рассматривать роль аминокислот в контексте борьбы со стрессом, то следует выделить наиболее важные: Аргинин – повышает холодостойкость и стимулирует синтез гормонов; Глицин – способствует росту тканей; Гистидин – регулирует открытие устьиц; Аланин – повышает холодостойкость и стимулирует синтез хлорофилла; Лизин – повышает устойчивость к суховеям и засухе; Метионин – является предшественником фактора роста; Пролин – имеет ярко выраженное антистрессовое действие, улучшает генеративное развитие растения, регулирует водный обмен, повышает фотосинтетическую способность и содержание хлорофилла; Серин – повышает сопротивляемость стрессовым воздействиям, а такж

Протеиногенные аминокислоты, являются структурными соединениями, из которых растение синтезирует белки. Аминокислотный состав (аминограмма) - важный показатель и чем он шире, тем эффективнее будет работать препарат в поле. Нехватка даже одной аминокислоты может привести к тому, что необходимый растению белок не будет синтезирован.

Если рассматривать роль аминокислот в контексте борьбы со стрессом, то следует выделить наиболее важные:

Аргинин – повышает холодостойкость и стимулирует синтез гормонов;

Глицин – способствует росту тканей;

Гистидин – регулирует открытие устьиц;

Аланин – повышает холодостойкость и стимулирует синтез хлорофилла;

Лизин – повышает устойчивость к суховеям и засухе;

Метионин – является предшественником фактора роста;

Пролин – имеет ярко выраженное антистрессовое действие, улучшает генеративное развитие растения, регулирует водный обмен, повышает фотосинтетическую способность и содержание хлорофилла;

Серин – повышает сопротивляемость стрессовым воздействиям, а также является предшественником ауксина – важнейшего фитогормона, без которого невозможен процесс роста и восстановления клетки;

Треонин – напрямую регулирует механизмы защиты во время стресса;

Триптофан – как и Серин является предшественником ауксина, также эта аминокислота стимулирует рост меристемных тканей;

Валин – повышает устойчивость к суховеям и засухе и тоже является предшественником ауксина;

Цистин – важный компонент баланса клеточных функций.

Особое внимание стоит обратить на содержание аспарагиновой и глутаминовой кислот. Эти аминокислоты являются предшественниками синтеза других аминокислот, участвуют в их метаболизме, обеспечивают устойчивость к патогенным факторам, являются стимуляторами роста и предшественниками хлорофилла.

Обратите внимание на ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Ее функция заключается в подаче сигнала растению о стрессе и активации необходимых аминокислот и белков. Например, в растениях сои она регулирует функции 33-х видов белков.

ГАМК быстро увеличивается в концентрации в тканях растения, когда оно сталкивается со стрессовыми условиями окружающей среды: засухой, недостатком кислорода, кислыми почвами, экстремальными температурами, избытком соли и травоядными.

Второй пункт – это форма, в которой представлены аминокислоты. Они могут находиться в свободной форме, а также в виде пептидов, которые состоят из трех и более аминокислот, связанных пептидными связями. Наиболее ценны – свободные аминокислоты, которые растение сразу может использовать в синтетических процессах. Еще одним преимуществом свободных аминокислот перед полипептидами является отсутствие прочных пептидных связей, на разрушение которых требуется энергия – тот ресурс, которого, итак, не хватает растению при стрессе. Свободные аминокислоты, напротив, при проникновении через кутикулу листа, способствуют высвобождению энергии. Растение не тратит, а наоборот, получает дополнительную энергию, что позволяет легко усваивать питательные вещества и противостоять стрессовым факторам.

Третий аспект – источник получения аминокислот. Наиболее ценный источник — сырье растительного происхождения. По своему составу оно в наибольшей степени отвечает запросам растения. Аминокислоты, полученные из сырья животного происхождения, менее полезны для растений. Например, гидроксипролин и гидроксилизин, выделяемые из животного белка коллагена, абсолютно не воспринимаются растениями. Также при гидролизе животного сырья, в составе его аминограммы преобладает аминокислота глицин. Потребность этого вещества для растений не высокая, а переизбыток вполне способен вызвать токсичность.

Очень важен и способ получения аминокислот из сырья. Различают гидролиз ферментативный и химический, а также метод экстрагирования. Метод экстрагирования и ферментативный гидролиз — дорогостоящие процессы, приводят к получению полноценных свободных аминокислот. Химический гидролиз (использование кислот или щелочей) — процесс менее затратный, однако он повреждает белки и аминокислоты, превращая их в неполноценный материал. Такие аминокислоты не могут качественно участвовать в питании растений, поскольку не являются биологически активными и не могут быть использованы растением.

Учитывая все особенности производства надежного и качественного аминокислотного препарата, компания УниферХ предлагает аграриям именно такой продукт.

Вуксал Аминоплант содержит в своем составе девятнадцать из двадцати необходимых аминокислот в свободной форме, полученных методом мягкого экстрагирования из растительного сырья. Помимо этого, Вуксал Аминоплант содержит фитогормоны (растительного происхождения), витамины и макроэлементы.

Успешное применение в течение многих сезонов стало гарантом эффективности препарата Вуксал Аминоплант в борьбе со стрессовыми факторами любой природы.