ES2271573T3 - Composiciones con actividad bioestimulante. - Google Patents

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ES2271573T3 ES03722362T ES03722362T ES2271573T3 ES 2271573 T3 ES2271573 T3 ES 2271573T3 ES 03722362 T ES03722362 T ES 03722362T ES 03722362 T ES03722362 T ES 03722362T ES 2271573 T3 ES2271573 T3 ES 2271573T3
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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
Preparación de un compuesto con actividad bioestimulante para los experimentos subsiguientes
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
Determinación de la actividad bioestimulante del compuesto (I), el compuesto (II) y de su mezcla sinérgica
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).
TABLA 1
1
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
Determinación de la amplificación del efecto bioestimulante obtenido aplicando el compuesto (I) en presencia de una solución de prolina
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).
TABLA 2
2
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
Determinación del efecto sinérgico obtenido en la aplicación de una mezcla basada en el compuesto (I) y el compuesto (II) a los que se añade una mezcla que contiene aminoácidos esenciales que consisten en un producto proteínico hidrolizado obtenido a partir de epitelio bovino con una actividad bioestimulante conocida
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).
TABLA 3
3
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
Determinación del efecto sinérgico obtenido en la aplicación de una mezcla basada en el compuesto (I) y el compuesto (II) a los que se añade una mezcla que contiene aminoácidos esenciales constituidos por un producto proteínico hidrolizado de origen vegetal (compuesto IV)
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).
TABLA 4
4
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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