植物の生理過程を調節する植物ホルモン系が発見されて以来、人の必要な方向に植物の生命過程に影響を与えることができる物質の探索は止まっていません。 これらの物質にはアミノ酸が含まれます。
アミノ酸は、植物代謝のほぼすべての側面で最も活発な参加者である有機窒素化合物です。 現在、生体内のタンパク質合成に関与する20種類の塩基性(またはタンパク質構成アミノ酸)と、個々のタンパク質分子に含まれる500種類以上の特定のアミノ酸が知られています。 アミノ酸はその構成により、D型とL型のXNUMX種類に分けられ、植物は代謝の過程で主にL型のアミノ酸を吸収して利用することができます。
植物における生理学的役割
すべてのタンパク質構成アミノ酸は、ポリペプチドの構築における構成要素として機能し、植物代謝の特定の反応にも関与します。 アミノ酸の規制上の役割は、生化学的プロセスを新しいレベルに移行し、新しい反応速度とより有益なエネルギー供給を実現することです。 植物への直接的な影響には、窒素の取り込みと同化のモデル化が含まれます。 同様に重要なのは、主要な植物ホルモンの前駆体、活性化因子、または構造成分として機能するアミノ酸の機能です。 植物の防御反応に関与する多種多様な化合物も、アミノ酸の二次代謝中に合成されます。 これらの化合物の多くは、植物保護の構成的基盤を構成し、他の化合物は、特定の非生物的および生物的ストレスに応答して生成されます。
植物は、吸収された硝酸塩とアンモニウム態窒素から複雑な生化学的プロセスによってアミノ酸を合成します。 合成プロセスはエネルギー的に高価であるため、植物が外部環境から遊離アミノ酸を吸収することはより有益です。 通常、アミノ酸は根圏から根系を介して供給されますが、農業では、葉の摂食によるアミノ酸製剤の使用が一般的になりつつあります。
農学的要素
アミノ酸ベースの製剤は、化学的および微生物学的合成によって、またはタンパク質加水分解の結果として生成されます。 加水分解の過程で、広範囲の塩基性アミノ酸と他の多くの補助物質が得られます。 動物性および植物性のタンパク質が原料として使用されます。 動物原料の加水分解では、アミノ酸に加えて多くのバラスト生成物が生成されると同時に、植物原料の加水分解にはそのような問題はありません。
農学の観点から、植物がさまざまなストレス要因にさらされている場合、一般的な成長刺激に加えて、アミノ酸製剤の使用が適切です。 これらは、非生物的(低温および高温、水分不足、低酸素、塩分)、生物的(病原体および害虫への曝露)および人為的ストレス(農薬の植物毒性、除草剤の不適切な使用による火傷など)である可能性があります。 この場合、アミノ酸は植物の免疫調節剤として作用し、代謝のすべての保護反応に直接参加します。 葉の処理を通じて植物に入る外因性アミノ酸は、生化学的プロセスにすぐに含まれます。 ストレスの多い条件下では、これにより、植物はこれらのアミノ酸の一次合成のためにかなりのエネルギー資源を節約し、このエネルギーをストレスと戦うメカニズムに再分配することができます。
Bion®Amino
ビオンアミノ は植物由来の水和物で、20種類の基本的なL型アミノ酸、ポリペプチド、オリゴ糖のセットが含まれています。 薬の重要な特徴は、根系の成長の活性化因子の役割を果たすRHPPペプチドです。 じゃがいもでは、成長期の初めから成長刺激剤としてビオンアミノが使われています。
テクニカルソリューション
今日、農民は植える前でさえ、ジャガイモの将来の収穫に影響を与える機会があります。 さまざまな刺激物を使用すると、植物の初期成長の速度に「拍車をかける」ことができます。 塊茎処理 ビオンアミノ 0,1-0,3 l / tの投与量では、塊茎の殻に遊離アミノ酸の予備を形成します。 利用可能なアミノ酸のプールは、それらの合成にエネルギーを消費することなく、実生のより効率的なエネルギー管理を提供し、成長活動を新しいレベルに移します。 アミノ酸は発芽中の植物の一次代謝を最適化し、内部および外部の刺激に対するジャガイモの保護的および適応的応答を改善します。 そして、RHPP成長ペプチドの存在は、成長の初期段階で強力な根系の形成を確実にします。
シート加工として ビオンアミノ ジャガイモの成長全体に1,0〜2,0 l / haの消費率で適用できます。 この技術は、代謝の一般的なレベルを刺激し、主要な生化学的プロセスを活性化します:呼吸、光合成、窒素と炭水化物の代謝、さまざまな有機化合物と植物ホルモンの合成。 植物がさまざまなストレスの影響下にある期間中にアミノ酸を使用すると、植物の防御反応に関与する多くの化合物の合成が可能になります。 外部からの遊離アミノ酸は、二次保護化合物の前駆体として、防御反応に関与する遺伝子を活性化するシグナル伝達分子として機能し、栄養植物の成長活性を回復するプロセスも活性化します。
植物は、主に生産性などの農学的指標を犠牲にしながら、不利な環境制限に独自に対処することができます。 ストレスの多い条件に代謝を適応させる戦略には、さまざまなアミノ酸組成の蓄積が含まれます。 したがって、成長期に農業生態系で植物の生存率を高めるための最も効果的な対策のXNUMXつは、植物の生化学全体のための簡単にアクセスできる基質の供給源として外因性アミノ酸を使用することです。
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