ES2271573T3 - Composiciones con actividad bioestimulante. - Google Patents
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Abstract
Composiciones que comprenden por lo menos dos componentes seleccionados de entre ácido tiazolidin-4-carboxílico, un derivado N-acil del ácido tiazolidin-4-carboxílico y un componente aminoácido, caracterizadas porque el componente aminoácido se selecciona de entre prolina, ácido glutámico, glutamina y/o productos proteínicos hidrolizados obtenidos a partir de substratos naturales.
Description
Composiciones con actividad bioestimulante.
La presente invención se refiere a composiciones
con actividad bioestimulante y a su utilización agronómica.
Es sabido desde hace algún tiempo que el ácido
R-(-)-tiazolidin-4-carboxílico
[CAS 34592-47-7] (en adelante
designado asimismo como ATC) y algunos de sus derivados,
particularmente ácido
N-acetiltiazolidin-4-carboxílico
[CAS 5025-82-1] (en adelante
designado asimismo como AATC) se utilizan individualmente como
componentes de composiciones con actividad bioestimulante con el fin
de restablecer el equilibrio fisiológico correcto en plantas
sometidas a diversos tipos de estrés abiótico o biótico.
Diferentes tipos de estrés pueden estar
causados, por ejemplo, por frío, calor, sequía o por agentes
químicos exógenos tales como compuestos herbicidas, compuestos
fungicidas o insecticidas, o bien otros tipos de estrés pueden estar
causados por fases específicas de desarrollo de los propios
vegetales que generan un consumo particular de energía, tal como
alegación, floración, crecimiento de frutos, etc. El documento JP
61100504 da a conocer una composición promotora del crecimiento que
contiene ácido
3-acetil-4-tiazolidincarboxílico
(AATC) y ácido fólico. El artículo "Biostimulant for an irrigated
rice crop" (Lovato et al. Anais, VII Reuniao da Coltura
do Arroz, Rio Grande do Sul, pp. 157-158) da a
conocer la utilización de Ergostin, un estimulante del crecimiento
que contiene AATC, ácido fólico, aditivo y estabilizante, como
bioestimulante para un cultivo de arroz de regadío.
El documento EP 0078514 da a conocer
composiciones que comprenden AATC o ácido
tiazolidin-4-carboxílico (ATC) y
ácido fólico como composiciones bioestimulantes para plantas.
El solicitante ha descubierto de manera
sorprendente que, mediante la aplicación de composiciones con
actividad bioestimulante constituidas por ácido
tiazolidin-4-carboxílico mezclado
con derivados N-acil de dicho ácido
tiazolidin-4-carboxílico, existe una
actividad sinérgica entre estos compuestos.
Sorprendentemente, el solicitante ha descubierto
asimismo que aplicando composiciones con actividad bioestimulante
que consisten en ácido
tiazolidin-4-carboxílico y/o un
derivado N-acil del ácido
tiazolidin-4-carboxílico y/o un
componente aminoácido que consiste en uno o más aminoácidos
esenciales, se produce una amplificación del efecto bioestimulante
de la composición anterior o una actividad sinérgica cuando dicho
componente aminoácido demuestra tener actividad bioestimulante.
En consecuencia, un objeto de la presente
invención se refiere a composiciones que comprenden, por lo menos,
dos componentes seleccionados de entre ácido
tiazolidin-4-carboxílico, un
derivado N-acil del ácido
tiazolidin-4-carboxílico y un
componente aminoácido, caracterizadas porque el componente
aminoácido se selecciona entre prolina, ácido glutámico, glutamina
y/o productos proteínicos hidrolizados obtenidos a partir de
sustancias naturales.
Otro objeto de la presente invención se refiere
a la utilización de composiciones que comprenden, por lo menos, dos
componentes seleccionados de entre ácido
tiazolidin-4-carboxílico, un
derivado N-acil del ácido
tiazolidin-4-carboxílico y un
componente aminoácido, caracterizadas porque el componente
aminoácido se selecciona entre prolina, ácido glutámico, glutamina
y/o productos proteínicos hidrolizados obtenidos a partir de
sustancias naturales tales como bioestimulantes en el ámbito
agronómico.
Particularmente, el derivado
N-acil del ácido
tiazolidin-4-carboxílico se
selecciona entre ácido
N-acetil-tiazolidin-4-carboxílico,
ácido
N-propanoil-tiazolidin-4-carboxílico
o ácido
N-butanoil-tiazolidin-4-carboxílico.
Las composiciones preferidas según la presente
invención comprenden ácido
tiazolidin-4-carboxílico y ácido
N-acetil-tiazolidin-4-carboxílico,
o ácido tiazolidin-4-carboxílico y
un componente aminoácido, seleccionándose el componente aminoácido
de entre prolina, ácido glutámico, glutamina y/o productos
proteínicos hidrolizados obtenidos a partir de sustancias
naturales, o ácido
N-acetil-tiazolidin-4-carboxílico
y un componente aminoácido, seleccionándose el componente aminoácido
de entre prolina, ácido glutámico, glutamina y/o productos
proteínicos hidrolizados obtenidos a partir de sustancias
naturales.
Otra composición preferida según la presente
invención comprende ácido
tiazolidin-4-carboxílico y ácido
N-acetil-tiazolidin-4-carboxílico
y un componente aminoácido, seleccionándose el componente aminoácido
de entre prolina, ácido glutámico, glutamina y/o productos
proteínicos hidrolizados obtenidos a partir de sustancias
naturales.
Los derivados N-acil del ácido
tiazolidin-4-carboxílico pueden
estar presentes en forma ácida o en forma salificada, tal como sales
de sodio, potasio, magnesio, cobre, hierro, manganeso, calcio o de
otro catión inorgánico.
Además, los derivados N-acil del
ácido tiazolidin-4-carboxílico
pueden estar presentes en forma salificada como sales de amonio, o
salificados con una amina orgánica tal como tietilamina,
ciclohexilamina, trimetilamina, trietanolamina, o con el grupo amino
de un aminoácido básico, tal como ácido glutámico u ornitina.
\newpage
El componente aminoácido constituido por uno o
más aminoácidos esenciales se selecciona de entre prolina y/o ácido
glutámico y/o glutamina. Particularmente, la prolina y/o el ácido
glutámico y/o la glutamina están presentes en forma purificada o
como mezclas complejas.
Los componentes aminoácidos pueden estar
constituidos por aminoácidos en forma purificada o pueden consistir
en mezclas complejas derivadas de la hidrólisis parcial o total de
matrices biológicas que contienen fracciones de proteínas.
En consecuencia, estos aminoácidos o mezclas de
aminoácidos esenciales pueden ser aminoácidos libres o aminoácidos
proteínicos que, en el contexto de la presente invención, se
consideran precursores de aminoácidos libres.
Consecuentemente, dichos aminoácidos proteínicos
pueden incorporarse a dipéptidos, tripéptidos u oligopéptidos, o
péptidos con diferentes pesos moleculares.
El componente aminoácido según la presente
invención consiste en productos proteínicos hidrolizados obtenidos a
partir de substratos naturales.
Estos productos hidrolizados pueden presentar
diferentes grados de hidrólisis, presentando en consecuencia
aminoácidos libres y/o dipéptidos, tripéptidos u oligopéptidos con
diferentes pesos moleculares. Preferentemente, estos productos
proteínicos hidrolizados contienen, por lo menos un 5% de
aminoácidos libres con respecto al contenido total de aminoácidos, y
preferentemente presentan un contenido mínimo de aminoácidos totales
(libres o proteínicos) del 25% p/p.
Preferentemente, los productos proteínicos
hidrolizados son productos proteínicos hidrolizados de epitelio
bovino o matrices vegetales.
Preferentemente, dicho producto hidrolizado
contiene aminoácidos esenciales, tal como prolina, ácido glutámico o
glutamato, o la glutamina puede tener su propia actividad
bioestimulante en numerosos cultivos de interés económico.
La utilización de la composición según la
presente invención es particularmente ventajosa específicamente como
resultado del efecto sinérgico observado en la aplicación de las
composiciones con actividad bioestimulante que comprenden, por lo
menos, dos componentes seleccionados de entre ácido
tiazolidin-4-carboxílico, un
derivado N-acil del ácido
tiazolidin-4-carboxílico y un
componente aminoácido, caracterizadas porque el componente
aminoácido se selecciona de entre prolina, ácido glutámico,
glutamina y/o productos proteínicos hidrolizados obtenidos a partir
de sustancias naturales, cuando dicho componente aminoácido
demuestra tener su propia actividad bioestimulante.
Otra ventaja consiste en la amplificación del
efecto bioestimulante observado en la aplicación de las
composiciones con actividad bioestimulante que comprenden, por lo
menos, dos componentes seleccionados de entre ácido
tiazolidin-4-carboxílico, un
derivado N-acil del ácido
tiazolidin-4-carboxílico y un
componente aminoácido, caracterizadas porque el componente
aminoácido se selecciona de entre prolina, ácido glutámico,
glutamina y/o productos proteínicos hidrolizados obtenidos a partir
de sustancias naturales, cuando dicho componente aminoácido no tiene
su propia actividad bioestimulante. En la práctica agronómica, las
composiciones objeto de la presente invención pueden contener
convenientemente aditivos, dispersantes, agentes humectantes y
cualquier otro producto conocido en la técnica con el fin de
favorecer la aplicación de sustancias activas a vegetales.
En consecuencia, un objeto de la presente
invención se refiere a un procedimiento para la bioestimulación de
cultivos agrícolas por aplicación de las composiciones según la
presente invención, solas o con otros compuestos que presentan la
misma actividad o una actividad diferente.
La aplicación de las composiciones objeto de la
presente invención se lleva a cabo sobre toda la planta o sobre una
parte de la misma mediante aplicaciones sobre la parte aérea y/o
sobre el hipogeo, por ejemplo, por dispersión o pulverización, sobre
las hojas o a través de las raíces.
Dichos ácidos
tiazolidin-4-carboxílico y
N-acil-tiazolidin-4-carboxílico
y los componentes aminoácidos son productos generalmente comerciales
y fácilmente disponibles en el mercado. El producto proteínico
hidrolizado a partir de epitelio bovino, comercializado en Italia y
en muchos otros países bajo la marca comercial Siapton®, y el
producto hidrolizado basado en vegetales (soja) designado Fertimin®
son ejemplos de una mezcla compleja de aminoácidos.
Los siguientes ejemplos se describen a título
únicamente ilustrativo, y no pretenden limitar en ningún sentido el
alcance de la presente invención. En los siguientes ejemplos, el
efecto sinérgico de los componentes de la mezcla se pone de
manifiesto comparando los datos experimentales con la eficacia
teórica de la mezcla objeto de la invención, calculada según la
fórmula de Limpel ("Pesticide Science" (1987), vol. 19, páginas
309-315):
E = x + y -
(xy/100)
en la
que:
- -
- E es la actividad biológica esperada, en ausencia de efectos sinérgicos, de una mezcla obtenida mezclando x g de compuesto X con y g de compuesto Y;
- -
- x es la actividad del compuesto X cuando se utiliza individualmente en una dosis de x g;
- -
- y es la actividad del compuesto Y cuando se utiliza individualmente en una dosis de y g;
Cuando la actividad biológica determinada
experimentalmente es superior al valor E, dicha actividad debe
considerarse producto de un efecto sinérgico.
Ejemplo
1
Se dispersó una cantidad de 50 g de cada
compuesto sometido a análisis (ácido
tiazolidin-4-carboxílico (compuesto
I) y ácido
N-acil-tiazolidin-4-carboxílico
(compuesto II)) en agua (800 cc) y se agitó vigorosamente. A
continuación se añadió en porciones un exceso del 5%, con respecto a
la cantidad estequiométrica, de bicarbonato sódico. Se añadieron 150
g de un agente tensioactivo no iónico con el fin de favorecer la
aplicación a las hojas. Se llevó a toda la mezcla hasta un volumen
de 1 litro por adición de agua con el fin de obtener soluciones de
cada compuesto con una concentración de 50 g/litro.
Ejemplo
2
Se transplantaron plántulas de calabacín cv.
Diamone, sembradas y cultivadas en invernadero, a un campo (11 de
mayo, Leggiuno, (Varese) - Italia).
Las tesis se dispusieron aleatoriamente en
parcelas con cuatro repeticiones por cada tesis. Cada parcela
consistía en seis plantas en hileras situadas a una distancia de 1 m
entre sí, y a una distancia de 1 m entre sí dentro de cada
hilera.
Se llevó a cabo el desherbado antes del
transplante utilizando 1 kg/ha de trifluralina (volumen 550
l/ha).
En el momento del transplante, las plántulas
presentaban un grado común de desarrollo vegetativo.
Con el fin de minimizar el estrés por
transplante, se trataron las plántulas plantadas respectivamente
con:
Tesis A: con compuesto (I) (ATC) en una dosis de
5 g/hl;
Tesis B: con compuesto (I) (ATC) en una dosis de
10 g/hl;
Tesis C: con compuesto (II) (AATC) en una dosis
de 5 g/hl;
Tesis D: con compuesto (II) (AATC) en una dosis
de 10 g/hl;
Tesis E: con compuesto (I) (ATC) en una dosis de
5 g/hl en una mezcla con compuesto (II) (AATC) en una dosis de 5
g/hl;
Tesis F: no se llevó a cabo tratamiento de
bioestimulación
Dicho tratamiento se repitió posteriormente cada
10 días, de modo preventivo, con el fin de impedir cualquier posible
estrés térmico o por agua, o estrés debido al desarrollo
vegetativo.
Se llevó a cabo la cosecha desde el 11 de junio
al 27 de agosto y se registraron los incrementos de rendimiento
indicados en la tabla 1 en las tesis tratadas (A, B, C, D, E) con
respecto a la tesis F no tratada. Los rendimientos se obtuvieron a
partir de la cantidad promedio de fruto obtenida en cada parcela
durante el periodo de recolecta mencionado anteriormente (11 de
junio - 27 de agosto).
A partir de los resultados experimentales
obtenidos, la actividad esperada (E) para la mezcla de 5 g de
compuesto I más 5 g de compuesto II (tesis E), calculada aplicando a
dichos resultados experimentales la fórmula de Limpel mencionada
anteriormente, es:
E = (3,1 + 8,2)
- (3,1 x 8,2)/100 =
11%
La relación entre los datos experimentales y la
actividad esperada resulta ser superior a 1, o que indica sinergia
de efectos:
18,6/11 =
1,69
Ejemplo
3
Se transplantaron plántulas de pimientos cv.
Pathos en un túnel (16 abril, AT).
Las parcelas se distribuyeron según el esquema
de bloques aleatorios, con 5 repeticiones por tesis. Cada repetición
consistía en 15 plantas.
En el momento del transplante, las plántulas
presentaban un grado común de desarrollo vegetativo.
Con el fin de minimizar el estrés por
transplante, se trataron las plántulas plantadas respectivamente
con:
Tesis A: con compuesto (I) (ATC) en una dosis de
10 g/hl;
Tesis B: con compuesto (I) (ATC) en una dosis de
10 g/hl y una solución acuosa de prolina en una dosis de 100
g/hl;
Tesis C: con compuesto (II) (AATC) en una dosis
de 10 g/hl;
Tesis D: con compuesto (II) (AATC) en una dosis
de 10 g/hl y una solución acuosa de prolina en una dosis de 100
g/hl;
Tesis E: no se llevó a cabo tratamiento de
bioestimulación
Dicho tratamiento se repitió posteriormente cada
10 días, de modo preventivo, con el fin de impedir cualquier posible
estrés térmico o por agua, o estrés debido al desarrollo
vegetativo.
Se llevó a cabo la cosecha desde el 29 de julio
y durante los siguientes 30 días, y se registró un aumento de la
producción en las tesis B y D, con respecto a las tesis A y C, tal
como se indica en la tabla 2. Los rendimientos se obtuvieron a
partir de la producción promedio obtenida durante el periodo de
recolecta mencionado anteriormente (29 de julio - 29 de agosto).
Dado que se conoce el hecho de que las
soluciones de prolina no presentan actividad bioestimulante propia,
esta amplificación se atribuye a una interacción sinérgica de la
propia prolina sobre la actividad bioestimulante de los compuestos
(I) y (II).
Ejemplo
4
Se transplantaron plántulas de tomate cv.
Arletta, sembradas y cultivadas en invernadero, a un campo (11 de
mayo, Leggiuno (VA) - Italia), tras desherbarlas con trifluralina (1
kg/ha).
Las parcelas se distribuyeron en bloques
aleatorios. Cada parcela consistía en 10 plantas a una distancia de
50 cm entre sí y en hileras separadas 80 cm.
En el momento del transplante, las plántulas
presentaban un grado común de desarrollo vegetativo.
Con el fin de minimizar el estrés por
transplante, se trataron las plántulas plantadas respectivamente
con:
Tesis A: con compuesto (I) (ATC) en una dosis de
5 g/hl mezclado con compuesto (II) (AATC) en una dosis de 5
g/hl;
Tesis B: con un producto proteínico hidrolizado
de origen animal (compuesto III), en una dosis de 500 g/hl;
Tesis C: con compuesto (I) (ATC) en una dosis de
5 g/hl mezclado con compuesto (II) (AATC) en una dosis de 5 g/hl
mezclado con un producto proteínico hidrolizado de origen animal
(compuesto III), en una dosis de 500 g/hl;
Tesis D: no se llevó a cabo tratamiento de
bioestimulación.
Dicho tratamiento se repitió posteriormente cada
15 días, de modo preventivo, con el fin de impedir cualquier posible
estrés térmico o por agua, o estrés debido al desarrollo
vegetativo.
Particularmente, el compuesto (III) utilizado en
este ensayo con el objetivo único y no limitativo de ilustrar el
comportamiento de un producto proteínico hidrolizado, es una muestra
de Siapton®, un producto hidrolizado de epitelio bovino,
caracterizado por un contenido total de aproximadamente 700 g de
aminoácidos (libres y proteínicos) por litro de solución, de la cual
aproximadamente un 13% p/p está constituido por prolina,
aproximadamente un 12% por ácido glutámico y aproximadamente un 9,5%
por 4-hidroxiprolina
Se llevó a cabo la cosecha desde el 16 de julio
hasta el 9 de septiembre, y se registraron los incrementos de
rendimiento indicados en la tabla 3 en las tesis tratadas (A, B, C)
con respecto a la tesis D no tratada. Los rendimientos se obtuvieron
a partir de la cantidad promedio y el peso promedio del fruto
obtenido por parcela durante el periodo de recolecta mencionado
anteriormente (16 de julio - 9 de septiembre).
Los valores esperados aplicando la fórmula de
Limpel son inferiores a los obtenidos experimentalmente, lo que pone
de manifiesto una sinergia de efectos.
Ejemplo
5
Se transplantaron plántulas de berenjena cv.
Violetta Lunga, sembradas y cultivadas en invernadero cálido, en el
medio de un campo el 14 de mayo (Leggiuno (VA) - Italia), tras
desherbarlas con trifluralina (1 kg/ha).
Las parcelas se distribuyeron en 5 bloques
aleatorios. Cada parcela constaba de 8 plantas a una distancia de 40
cm entre en cada hileras. La distancia entre hileras era de 1 m.
En el momento del transplante, las plántulas
presentaban un grado común de desarrollo vegetativo.
Con el fin de minimizar el estrés por
transplante, se trataron las plántulas plantadas respectivamente
con:
Tesis A: con compuesto (I) (ATC) en una dosis de
5 g/hl mezclado con compuesto (II) (AATC) en una dosis de 5
g/hl;
Tesis B: con un producto proteínico hidrolizado
(compuesto IV) con un contenido mínimo en prolina del 1,5%
(refiriéndose a prolina total, libre o proteínica) en una dosis de
900 g/hl;
Tesis C: con compuesto (I) (ATC) en una dosis de
5 g/hl mezclado con compuesto (II) (AATC) en una dosis de 5 g/hl
mezclado con un producto proteínico hidrolizado (compuesto IV), en
una dosis de 600 g/hl;
Tesis D: no se llevó a cabo tratamiento de
bioestimulación.
Dicho tratamiento se repitió posteriormente cada
10 días, de modo preventivo, con el fin de impedir cualquier posible
estrés térmico o por agua, o estrés debido al desarrollo
vegetativo.
Particularmente, el compuesto (IV) utilizado en
este ensayo con el objetivo único y no limitativo de ilustrar el
comportamiento de un producto proteínico hidrolizado, es un producto
proteínico hidrolizado obtenido a partir de soja y caracterizado por
un contenido mínimo de prolina de aproximadamente 1,5%, un contenido
mínimo de ácido glutámico de aproximadamente 5% y en ausencia total
de 4-hidroxiprolina.
Se llevó a cabo la cosecha desde el 1 de agosto
hasta el 12 de septiembre, y se registraron los incrementos de
rendimiento indicados en la tabla 4 en las tesis tratadas (A, B, C)
con respecto a la tesis D no tratada. Los rendimientos se obtuvieron
a partir de la cantidad promedio de fruto obtenido para cada parcela
durante el periodo de recolecta anteriormente mencionado (1 de
agosto - 12 de septiembre).
Los valores esperados aplicando la fórmula de
Limpel son inferiores a los obtenidos experimentalmente, lo que pone
de manifiesto una sinergia de efectos.
Claims (20)
1. Composiciones que comprenden por lo menos dos
componentes seleccionados de entre ácido
tiazolidin-4-carboxílico, un
derivado N-acil del ácido
tiazolidin-4-carboxílico y un
componente aminoácido, caracterizadas porque el componente
aminoácido se selecciona de entre prolina, ácido glutámico,
glutamina y/o productos proteínicos hidrolizados obtenidos a partir
de substratos naturales.
2. Composiciones según la reivindicación 1,
caracterizadas porque el derivado N-acil del
ácido tiazolidin-4-carboxílico se
selecciona de entre ácido
N-acetil-tiazolidin-4-carboxílico,
ácido
N-propanoil-tiazolidin-4-carboxílico
o ácido
N-butanoil-tiazolidin-4-carboxílico.
3. Composiciones según la reivindicación 1,
caracterizadas porque comprenden ácido
tiazolidin-4-carboxílico y ácido
N-acetil-tiazolidin-4-carboxílico.
4. Composiciones según la reivindicación 1,
caracterizadas porque comprenden ácido
tiazolidin-4-carboxílico y un
componente aminoácido seleccionado de entre prolina, ácido
glutámico, glutamina y/o productos proteínicos hidrolizados
obtenidos a partir de substratos naturales.
5. Composiciones según la reivindicación 1,
caracterizadas porque comprenden ácido
N-acetil-tiazolidin-4-carboxílico
y un componente aminoácido seleccionado de entre prolina, ácido
glutámico, glutamina y/o productos proteínicos hidrolizados
obtenidos a partir de substratos naturales.
6. Composiciones según la reivindicación 1,
caracterizadas porque comprenden ácido
tiazolidin-4-carboxílico, ácido
N-acetil-tiazolidin-4-carboxílico
y un componente aminoácido seleccionado de entre prolina, ácido
glutámico, glutamina y/o productos proteínicos hidrolizados
obtenidos a partir de substratos naturales.
7. Composiciones según la reivindicación 1,
caracterizadas porque los derivados N-acil
del ácido tiazolidin-4-carboxílico
están presentes en forma ácida o en forma salificada.
8. Composiciones según la reivindicación 7,
caracterizadas porque los derivados N-acil
del ácido tiazolidin-4-carboxílico
están presentes en forma salificada como sales de sodio, potasio,
magnesio, cobre, hierro, manganeso, calcio o de otro catión
inorgánico.
9. Composiciones según la reivindicación 7,
caracterizadas porque los derivados N-acil
del ácido tiazolidin-4-carboxílico
están presentes en forma salificada como sales de amonio, o
salificados con una amina orgánica tal como tietilamina,
ciclohexilamina, trimetilamina, trietanolamina, o con el grupo amino
de un aminoácido básico, tal como ácido glutámico u ornitina.
10. Composiciones según la reivindicación 1,
caracterizadas porque el componente aminoácido es
seleccionado de entre prolina y/o ácido glutámico y/o glutamina.
11. Composiciones según la reivindicación 10,
caracterizadas porque la prolina y/o el ácido glutámico y/o
la glutamina están presentes en forma purificada o como mezclas
complejas.
12. Composiciones según la reivindicación 1,
caracterizadas porque el componente aminoácido está
constituido por productos proteínicos hidrolizados obtenidos a
partir de substratos naturales.
13. Composiciones según la reivindicación 12,
caracterizadas porque los productos proteínicos hidrolizados
contienen por lo menos 5% de aminoácidos libres con respecto al
contenido total de aminoácidos.
14. Composiciones según la reivindicación 12,
caracterizadas porque los productos proteínicos hidrolizados
presentan un contenido global mínimo de aminoácidos totales (libres
o proteínicos) del 25% p/p.
15. Composiciones según la reivindicación 12,
caracterizadas porque los productos proteínicos hidrolizados
son productos proteínicos hidrolizados de epitelio bovino.
16. Composiciones según la reivindicación 12,
caracterizadas porque los productos proteínicos hidrolizados
son productos proteínicos hidrolizados de matrices vegetales.
17. Composiciones según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizadas porque comprenden
además aditivos, dispersantes y/o agentes humectantes.
18. Procedimiento para la bioestimulación de
cultivos agrícolas por aplicación de las composiciones según una de
las reivindicaciones 1 a 17, solas o con otros compuestos que
presentan una actividad análoga o diferente.
\newpage
19. Procedimiento según la reivindicación 18,
caracterizado porque la aplicación tiene lugar sobre toda la
planta o sobre una parte de la planta mediante aplicaciones sobre la
parte aérea y/o sobre el hipogeo, por ejemplo, por dispersión o
pulverización, sobre las hojas o a través de las raíces.
20. Utilización de las composiciones según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 como bioestimulantes en el
ámbito agronómico.
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