Электронная почта:
Whatsapp:
Language:
Дом > ЗНАНИЕ > Регуляторы роста растений > PGR

Функции биостимуляторной аминокислоты

Дата: 2025-06-04 14:55:45
Поделиться с нами:
Аминокислота является общим названием для класса органических соединений, содержащих амино и карбоксильные группы. Это основной строительный блок биологических функциональных макромолекулярных белков и основное вещество, которое составляет белки, необходимые для питания животных и растений. Аминокислотная структура включает в себя аминогруппу (NH2), карбоксильную группу (COOH) и боковую цепь, где аминокислоты с разными боковыми цепями имеют разные свойства. Аминокислота с аминогрузкой, прикрепленной к α-углероду, представляет собой α-аминокислота, а аминокислоты, которые составляют белки, являются α-аминокислотами. Одной из его функций на растениях является непосредственное участие в различной физиологической активности растений и синтез эндогенных гормонов в растениях.

Рост и развитие сельскохозяйственных культур требует различных питательных веществ и веществ. Количество поглощения, доля и баланс этих питательных веществ и веществ в организме оказывают большое влияние на физиологию питания сельскохозяйственных культур и напрямую связаны с качеством фруктов. Аминокислоты являются ключевыми компонентами для решения этой проблемы. Добавление незаменимых аминокислот для растений может стимулировать и регулировать быстрый рост растений, способствовать росту растений, способствовать поглощению питательных веществ, увеличивать накопление сухого вещества и скорость и количество движения от корней или листьев растений в другие части, регулировать долю и баланс макроэлементов, наблюдательных элементов и различных питательных веществ и, таким образом, играют роль в регулировании нормального роста растений.


Функции аминокислоты (удобрения)
Аминокислотные удобрения используют аминокислоты в качестве матрицы. Он использует свою огромную поверхностную активность и способность к удержанию адсорбции. При использовании в качестве удобрения он добавит несколько следовых элементов (кальций, магний, железо, медь, марганец, цинк, бор, молибден и т. Д.), Требуемые для роста и развития растений. Это органический и неорганический комплекс, образованный хелатированием (комплексообразование); Он может не только поддерживать медленное высвобождение и полное использование больших элементов, но и обеспечить стабильность и долгосрочный эффект микроэлементов; Это может улучшить дыхание растений, улучшить процесс снижения окисления растений и способствовать хорошему эффекту метаболизма растений. В то же время он также может способствовать фотосинтезу и образованию хлорофилла, а также оказывает значительное повышение и активирующее влияние на физиологические и биохимические процессы, такие как активность ферментов, активная окисление, всестороннюю активность, поглощение питательных веществ, а также рост корней и развитие. В частности, его сродство к растениям не имеет себе равных от любого другого вещества.


В целом, эффекты аминокислот заключаются в следующем

★ Предоставьте основные компоненты для синтеза белка;

★ Предоставьте высококачественные азотные, углеродные и энергетические источники для растений;

★ Обеспечить питание для ризосферных микроорганизмов (сапрофитов);

★ Пассивируйте различные элементы тяжелых металлов, уменьшайте их токсичные побочные эффекты и уменьшите повреждение удобрений;

★ Это также оказывает определенное ингибирующее влияние на нитраты;

★ Эффект против стресса: улучшить толерантность сельскохозяйственных культур к засухе, высокой температуры, солевого стресса и т. Д., В частности, малые молекулярные пептиды (небольшое количество аминокислотных полимеров) могут удалять свободные радикалы, антиокисление и противостоять отравлению тяжелыми металлами;

★ Комплекс (хелат) Различные следовые элементы обеспечивают растения стабильными хелатированными (комплексными) минеральными элементами (кальций, магний, цинк, медь, марганец, железо и т. Д.), Которые можно быстро поглощать и использовать растениями.
x
Оставить сообщения