ES2513595T3 - Uso de aminoácidos individuales a bajas concentraciones para influir en los procesos vitales de cultivos - Google Patents

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Abstract

Uso de una composición que contiene L-aminoácidos individuales para influir en los procesos vitales de plantas, en la que los L-aminoácidos individuales se seleccionan del grupo de glutamina, asparagina, histidina y combinaciones de los mismos entre sí y/o con arginina y/o con ácido glutámico y/o con ácido aspártico y/o con lisina, y en la que la cantidad total de L-aminoácidos individuales seleccionados cuando se aplica la composición a cultivos es de al menos 0,5 g/ha y como máximo de 250 g/ha, en la que la influencia en los procesos vitales de plantas se selecciona del grupo consistente en el aumento de los rendimientos de cultivo, el aumento de la producción de fruto de plantas o del número de frutos o semillas, el aumento del tamaño de fruto o del tamaño de grano de los cultivos, el tamaño de fruto o diámetro de frutos o semillas, la potenciación del color o coloración del fruto, la influencia sobre la maduración de los cultivos, el aumento del contenido de proteína de frutos o semillas, el aumento del rendimiento total, el aumento de los beneficios de una primera cosecha, el aumento del rendimiento de frutos coloreados en la primera cosecha, el acortamiento de la extensión de los brotes y combinaciones de los mismos.

Description

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DESCRIPCIÓN
Uso de aminoácidos individuales a bajas concentraciones para influir en los procesos vitales de cultivos
Esta invención se refiere al uso de pequeñas cantidades y dosis de ciertos L-aminoácidos individuales para influir en los procesos vitales de plantas.
Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas y aparecen por lo tanto en la naturaleza en grandes cantidades. Muy a menudo, se añaden también a formulaciones y composiciones para estimular el crecimiento y la producción de cultivos vegetales. Se incluyen en formulaciones que contienen fertilizantes y nutrientes de plantas, pero también en formulaciones plaguicidas. En estas composiciones, los aminoácidos pueden estar presentes en su forma individual, en forma de proteínas o como polipéptidos en hidrolizados de proteína.
Los aminoácidos se añaden a las plantas por diversas razones. En combinación con fertilizantes, se afirma que pueden mejorar la absorción de los mismos, y a menudo se añaden mezclas de diferentes aminoácidos y/o polipéptidos como fuente de nitrógeno (N) para los cultivos. Todos los aminoácidos contienen siempre al menos un átomo de nitrógeno. Habitualmente, se añaden por tanto aminoácidos como nutrientes para plantas. En este contexto, los aminoácidos se aplican generalmente a los cultivos en cantidades relativamente grandes.
En el documento US 2008/0194407, se usan quelatos nitrogenados de metales con aminoácidos u otras sustancias que contienen nitrógeno como nutriente foliar para plantas. La dosificación de metal usada es significativa, con lo que también los residuos aminoacídicos se emplean en dosis altas.
El documento EP 1241149 describe un método para preparar un fertilizante para plantas mediante la hidrolización de proteínas. Más específicamente, se hace uso de proteínas animales derivadas de entrañas. Al usar enzimas proteolíticas, estas proteínas se degradan y se obtiene una mezcla que puede usarse como fertilizante para plantas. Esta mezcla tendrá una composición aleatoria de diferentes tipos de aminoácidos individuales, dipéptidos, tripéptidos y polipéptidos que puede funcionar como nutriente para plantas.
La composición exacta de estos hidrolizados de proteína es obviamente muy difícil de determinar. Uno podría plantear que estas mezclas contienen una amplia variedad de aminoácidos en estado unido y no unido, y esto a concentraciones muy altas. Según el documento EP 1241149, la concentración de L-aminoácidos es un rasgo importante para uso como abono o fertilizante, porque son bloques de construcción útiles para la síntesis de enzimas y proteínas. Dichas mezclas pueden exhibir una actividad beneficiosa con respecto a aumentar el rendimiento de cultivos, aunque este efecto es debido solo a la función nutriente de los aminoácidos y polipéptidos referidos, por ejemplo como fuente de nitrógeno, o a su función como materia prima. Estos resultados beneficiosos no son en modo alguno el resultado de una actividad como sustancia activa, por ejemplo porque afecten al metabolismo de la planta o funcionen como regulador del crecimiento de la planta o similar.
En el documento EP926113, se describe adicionalmente un bioestimulante que consiste en una combinación de fuentes de nitrógeno, potasio y fósforo y reguladores del crecimiento de plantas que contienen adicionalmente aminoácidos. Este bioestimulante aumenta la eficacia de la fertilización convencional.
El documento US 2004/0209777 A1 describe el uso de una composición que contiene prolina para potenciar la calidad de frutas y bayas, para potenciar la formación de capullos y para aumentar el nivel de azúcar.
También Caronia, A. et al., en "Influence of L-proline on Citrus sinensis fruit quality", International Society for Horticultural Science, describe el uso de prolina en tratamientos repetidos para mejorar la resistencia al estrés y la absorción de nitrógeno de naranjos, y las características organolépticas de las naranjas.
Kim, Y.H. et al., en "Abscisic acid and proline improve desiccation tolerance and increase fatty acid content of celery somatic embryos", Plant Cell, Tissue and Organ Culture (1991), describe el empleo de ácido abscísico y prolina, y esto para influir en la germinación de embriones vegetales en experimentos in vitro.
También Rahagopal, V, "Effect of abscisic acid with glutamate on the production of proline in barley leaves", Plant Biochemical Journal (1981), describe el uso de ácido abscísico y/o glutamato para aumentar el nivel de prolina en experimentos in vitro.
El documento DE 2217896 describe el uso del aminoácido que contiene azufre metionina como regulador del crecimiento de plantas.
El documento RU 2337544 describe el uso de glicina en un campo en el que se siembra remolacha azucarera, para activar los mecanismos de defensa de plantas, para promover la síntesis, aumentar el rendimiento y contenido de azúcar y para aumentar la resistencia a enfermedades.
El documento DD 248499 A1 describe el uso de N-etilglicina para estimular el rendimiento de plantas de tomate.
El documento EP 1124419 y el documento WO 00/25582 describen una composición que contiene ácido glutámico, siempre en combinación con ácido glicólico, aplicada en un medio portador, en la que el medio portador es un 2 10
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plaguicida, fungicida o nitrato de calcio. Esta mezcla aumentaría la productividad de plantas. Respecto a la concentración de ácido glutámico y ácido glicólico, se indica un intervalo muy amplio, que va de 0,5 a 2500 ppm. A 500 ppm de ácido glutámico, solo se obtuvo un efecto pequeño, y se declara la combinación con ácido glicólico como requisito para obtener un efecto significativo.
L. Wang et al. en "Promotion of L-glutamic acid on anthocyanin accumulation or Fuji apples", Guoshu Gualei Zazhishe (2006) describe el uso de ácido glutámico en dosis relativamente altas como precursor del ácido 5aminolevulínico, y esto necesariamente más de 5 semanas antes de la cosecha, para aumentar la coloración de manzanas Fuji.
En el documento GB 955685, se usan aminoácidos para aumentar el efecto estimulante de la hormona vegetal ácido 2,4-diclorofenoxiacético sobre la actividad enzimática, y obtener así un crecimiento mejorado. El ácido glutámico se usa así siempre junto con metionina. La actividad enzimática se atribuye a los aminoácidos añadidos.
El documento JP 2001199812 propone el uso de ácido glutámico o una sal del mismo en una composición con uracilo y prolina para acelerar la inducción de la floración y obtener la estimulación del crecimiento. En el ejemplo, no se hace uso de ácido glutámico sino de glicina.
El documento CN 101352165 describe el uso de un compuesto que contiene, aparte de principalmente azúcares y fertilizante de fosfato, también ácido abscísico, ácido glutámico y fenilalanina, y esto con una alta dosis para mejorar el color de peras.
Parrado et al. en "Production of carob enzymatic extract Potential use as biofertilizer", Bioresource Technology 99, 2312-2318 (2008) da a conocer el uso de una composición de extracto de hidrolizado de germen de algarroba (CGHE) que comprende glutamina en combinación con arginina, ácido glutámico, ácido aspártico, histidina y lisina sobre plantas, en particular plantas de tomate. Este tratamiento da como resultado una altura de planta, número de flores por planta y número de frutos por planta potenciados. Sin embargo, la formulación de CGHE contiene también una serie de fitohormonas e ingredientes relevantes adicionales.
Este hidrolizado de proteínas se aplica como fertilizante en turba y no puede deducirse de los datos experimentales de esta cita a cuál composición, y menos aún cuáles aminoácidos individuales, se han aplicado realmente.
El documento WO 2005/102047 describe el uso de la sal de magnesio del ácido dihidrojazmónico para aumentar la tolerancia a condiciones de estrés abiótico, tales como alta temperatura y baja humedad. Se añadió a veces a las composiciones L-arginina.
Sin embargo, ninguna de estas publicaciones anteriores describe el uso de dosis muy bajas de L-aminoácidos para influir en los procesos vitales de plantas. Todas las publicaciones previas describen o bien el uso de aminoácidos, polipéptidos, etc. como fertilizante o como fuente de nitrógeno, en las que los aminoácidos se aplican en grandes cantidades sobre las plantas o el suelo, o bien los aminoácidos se describen en combinación con otras sustancias activas o plaguicidas.
SUMARIO DE LA INVENCIÓN
El objeto de esta invención es por lo tanto proporcionar una composición para influir en los procesos vitales de plantas como se define en la reivindicación 1, y que conlleva así un riesgo lo más bajo posible para seres humanos y la naturaleza.
Este objeto se consigue mediante el uso de una composición que contiene L-aminoácidos individuales, incluyendo precursores y metabolitos aun biológicamente activos de L-aminoácidos individuales, para influir en los procesos vitales de plantas, en el que la cantidad total de L-aminoácidos individuales cuando se aplica la composición es de al menos 0,5 g/ha y como máximo de 250 g/ha, y en el que los L-aminoácidos individuales se seleccionan del grupo de glutamina, asparagina e histidina y combinaciones de los mismos entre sí y/o con arginina y/o con ácido glutámico y/o con ácido aspártico y/o con lisina.
Sorprendentemente, el inventor ha encontrado ahora que dosis muy bajas de estos L-aminoácidos individuales seleccionados ejercen no obstante una influencia muy fuerte sobre los procesos vitales de los cultivos tratados. Estas dosis bajas de 0,5 g/hectárea hasta como máximo 250 g/ha influyen en los procesos vitales de plantas, y habitualmente de modo que aumentan en gran medida los rendimientos de cultivo. También puede estimularse la coloración, influirse en la sazón y/o estimularse o mejorarse la calidad de la fruta y/o semillas de cultivos agrícolas y hortícolas. Además, los efectos que tienen los L-aminoácidos sobre las plantas son tan fuertes que no pueden explicarse por el contenido de N de los aminoácidos. Los L-aminoácidos no actúan en la composición de la presente invención como una fuente de N significativa ni como nutrientes de los cultivos tratados. Un tratamiento con 250 g/ha de glutamina corresponde a solo aproximadamente 47,9 g de nitrógeno por hectárea. Esto es despreciablemente pequeño en comparación con la fertilización foliar normal que se da habitualmente y la administración de nitrógeno, que son de al menos 500 gramos por hectárea, o en comparación con fertilizaciones de suelo en que estos tienden a ser mucho mayores, en el intervalo de 30 a 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Resulta claro que los Laminoácidos seleccionados ejercen una función reguladora y estimulante sobre el metabolismo de plantas cuando
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se aplican a dichas dosis bajas. Los L-aminoácidos seleccionados actúan por tanto como un compuesto activo en la composición como se usa en la presente invención.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN
Es muy sorprendente el hecho de que los efectos puedan conseguirse ya sin la adición de sustancias que son conocidas como hormonas vegetales, concretamente con los L-aminoácidos seleccionados por sí mismos.
Los rendimientos de cultivo aumentados son influidos por dos factores diferentes. A saber, el inventor ha encontrado que, al aplicar los L-aminoácidos individuales seleccionados a los cultivos, se afecta muy fuertemente a la producción de fruta, con lo que hay por tanto más fruta presente o restante en los cultivos. El inventor ha encontrado también que los frutos mismos aumentan comparativamente de tamaño después de una aplicación de la composición de la presente invención. Cuando se aplica a árboles frutales, por ejemplo, estará presente más fruta en los árboles, que a menudo será también al menos del mismo tamaño que aquella de árboles frutales en que se aplicó una composición de control comparativa sin ingrediente activo, o en muchos casos incluso mayor. Con un aumento muy grande del número de frutos, el tamaño de los mismos puede resentirse algo, por otro lado, pero no más de lo que puede explicarse por el número mayor de frutos. El rendimiento frutal total aumenta en cualquier caso por el tratamiento de la invención. En cereales, los granos en las espigas, por ejemplo, aparecerán en números significativamente mayores o serán significativamente mayores al aplicar la composición según la presente invención, y también aumentará el número de espigas por unidad de área de tierra.
El inventor ha encontrado sorprendentemente también que el efecto aumentador del rendimiento se aplica tanto a cultivos monocotiledóneos como dicotiledóneos. Por consiguiente, mejoran los beneficios de casi todos los cultivos económicamente importantes con esta invención, lo que constituye una ventaja importante.
Además del rendimiento aumentado de cultivos, la presente invención tiene la ventaja adicional de que la calidad de los cultivos aumenta en gran medida. Parece que los cultivos tratados tienen un contenido superior de azúcar y proteína. También parece que la composición a dosis bajas de L-aminoácidos tiene posiblemente influencia sobre el color y/o la sazón de los productos. En frutos, el color del fruto puede ser más intenso después de la aplicación de la composición de la presente invención. Estos efectos adicionales pueden estar influidos por factores secundarios tales como el momento de aplicación, la naturaleza del cultivo y similares.
Sin limitarse a esta teoría, el inventor cree que los L-aminoácidos individuales seleccionados, que en cantidades grandes funcionan solo como nutrientes, tienen, en la aplicación a niveles muy bajos, influencia sobre la síntesis o acción de algunos reguladores del crecimiento de plantas endógenos, similar a una influencia hormonal, con lo que por tanto se afectan los procesos vitales de plantas anuales y/o perennes monocotiledóneas o dicotiledóneas, y se causan efectos o fenómenos observables externamente.
Es adicionalmente muy importante que la cantidad total de L-aminoácidos seleccionados permanezca dentro del intervalo anteriormente mencionado. Una composición en la que un aminoácido individual específico, cuando se aplica la composición, esté presente a una dosis de 0,5 a 250 g por hectárea, pero en la que otros L-aminoácidos individuales seleccionados adicionales estén presentes de tal modo que la dosis total de L-aminoácidos individuales seleccionados supere por mucho los 250 g por hectárea, no conseguirá por lo tanto el efecto deseado. La actividad de los L-aminoácidos seleccionados como sustancia activa puede desaparecer por lo tanto en dicho caso. Si en este caso se consigue un efecto estimulante del crecimiento de todos modos, este será debido principalmente a la función de los aminoácidos como fuente de N y/o como nutriente vegetal.
Preferiblemente, la cantidad total de L-aminoácidos individuales seleccionados cuando se aplican a la composición es de al menos 1 g/ha y como máximo de 50 g/ha.
Con este intervalo de baja dosis se consiguen habitualmente los mejores resultados, y en muchos casos el crecimiento de cultivos se regula óptimamente. Más específicamente, el crecimiento de frutos y semillas se estimula en gran medida, y el rendimiento de cultivos es muy alto.
Como ya se ha descrito anteriormente, la presente invención se refiere al uso de una composición de los Laminoácidos individuales seleccionados, principalmente para influir en el crecimiento de cultivos. La influencia de cultivos puede variar dependiendo de la dosificación de los L-aminoácidos individuales seleccionados que se aplican a los cultivos, y son posibles diversas formas de influencia.
Por tanto, esta invención se refiere más específicamente al uso de la composición anterior para inhibir el crecimiento vegetativo de cultivos, en el que la cantidad total de L-aminoácidos individuales seleccionados cuando se aplica la composición es de al menos 1 g/ha y como máximo de 30 g/ha.
Si los L-aminoácidos seleccionados se aplican en dicha cantidad a los cultivos, se observa un claro efecto inhibidor. Este efecto inhibidor del crecimiento hace solo referencia al crecimiento de planta vegetativo, concretamente al crecimiento del brote. Este es habitualmente el crecimiento de la parte verde de las plantas, y no ha de confundirse en modo alguno con el crecimiento de frutos o semillas, también llamado crecimiento generativo, que no se dificulta en modo alguno.
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En estas dosificaciones, la composición como se usa en la presente invención puede usarse por lo tanto también como inhibidor de crecimiento. Esto puede tener por ejemplo la ventaja adicional de que los cultivos necesitan con menos rapidez ser podados, es menos probable que se tumben, etc. También, debido al crecimiento reducido de hoja, los frutos y semillas pueden recibir un acceso mejorado a la luz solar y la aireación, lo que puede beneficiar también la calidad y el rendimiento. Los frutos que, gracias a un crecimiento reducido de hoja, reciban una dosis aumentada de luz solar, mostrarán una coloración más intensa y sus proteínas y azúcares aumentarán también.
Debería observarse adicionalmente que si el crecimiento vegetativo está dañado, lo que significa el crecimiento en la dirección longitudinal de la planta y sustancialmente el crecimiento de las partes verdes de la planta, entonces el crecimiento generativo de la planta, concretamente el crecimiento de frutos y semillas se estimula en gran medida. Esto puede explicarse por el presunto desplazamiento del equilibrio en la planta desde crecimiento vegetativo a generativo. Se envían más energía y nutrientes a los órganos reproductivos, con lo que se formarán más frutos y semillas y/o más grandes. Como se mencionó anteriormente, el efecto inhibidor obtenido no está relacionado en modo alguno con el crecimiento de frutas y semillas, y el rendimiento y producción de fruta aumentado que se discutieron anteriormente siguen teniendo lugar a estas muy bajas dosificaciones.
Preferiblemente, la composición como se usa en la invención, en caso de que se use para inhibir el crecimiento vegetativo de cultivos tal como se describe anteriormente, se aplica al menos 2 veces a los cultivos, manteniendo así preferiblemente un intervalo de al menos 1 o 2 días y como máximo 6 semanas, más preferiblemente de al menos 3 o 4 días y como máximo 5 semanas, más preferiblemente de 5 o 6 días y como máximo 4 semanas, y aún más preferiblemente un intervalo de al menos 1 semana y como máximo 3 semanas. Los intervalos mencionados son muy adecuados para cultivos arables, y pueden acortarse a como máximo 2 semanas. Con los árboles, especialmente árboles frutales, el intervalo puede ser generalmente algo más largo, preferiblemente de 1 a 3 semanas entre los dos tratamientos.
El inventor ha encontrado que, si la composición se aplica al menos dos veces usando dicho intervalo, se consigue una muy buena inhibición del crecimiento vegetativo. Preferiblemente, la composición se aplica dos veces. Opcionalmente, la composición puede aplicarse también más de dos veces, preferiblemente respetando cada vez el intervalo mencionado anteriormente.
Obviamente, la invención no está limitada por esto y no se excluye que, para diversos L-aminoácidos individuales seleccionados, se obtenga ya una influencia aceptable si la composición se aplica solo una vez.
Además, la invención se refiere también al uso de la composición anteriormente descrita para estimular el crecimiento de cultivos agrícolas y hortícolas, en el que la cantidad total de L-aminoácidos individuales seleccionados cuando se aplica la composición es de al menos 30 g/ha y como máximo de 100 g/ha.
En este contexto, crecimiento significa tanto crecimiento vegetativo como generativo. En este intervalo de dosificación, que es algo mayor que el intervalo anteriormente mencionado para la inhibición del crecimiento vegetativo, el inventor ha determinado que se estimula el crecimiento de todo el cultivo. Por lo tanto, las plantas tendrán un mejor crecimiento global. El rendimiento de los cultivos y la producción de fruta seguirán mejorando, pero se ha encontrado que también el brote y la parte verde de la planta muestran un crecimiento mejorado.
El especialista será capaz por sí solo de determinar la cantidad o dosificación de tratamiento que es óptima para un cultivo específico. Si el especialista busca solo la mejora del rendimiento de un cultivo, y si por la presente se proporcionan beneficios a limitar el crecimiento vegetativo, elige mejor los L-aminoácidos individuales seleccionados en las cantidades totales anteriormente mencionadas de 1 a 30 g/ha. Sin embargo, si es el objetivo un crecimiento global mejorado para cultivos específicos, con lo que se desea estimular también el crecimiento de brote y la porción verde de la planta, han de usarse preferiblemente cantidades de 30 a 100 g/ha.
Si la composición se usa para estimular el crecimiento global de plantas como se describe anteriormente, la composición se aplica preferiblemente una vez a los cultivos.
Con un solo tratamiento, se obtiene una buena estimulación tanto del crecimiento vegetativo como generativo.
Un solo tratamiento con los L-aminoácidos individuales seleccionados es generalmente suficiente para estimular el crecimiento y por lo tanto es preferible, aunque no es un requisito estricto. También es posible estimular el crecimiento global aplicando la composición varias veces. El especialista puede determinar, dependiendo del Laminoácido usado, los cultivos y el fin pretendido y similares, si la composición ha de aplicarse una o varias veces.
Los L-aminoácidos seleccionados se seleccionan del grupo de L-aminoácidos que contienen un átomo de N en el grupo R, formas ácidas de L-aminoácidos que contienen un átomo de N en el grupo R y combinaciones de los mismos. Por la presente, el grupo R hace referencia a un grupo que, en muchos casos, aparece con la conexión de hidrocarburo habitual entre el grupo amino (H2N-) en un extremo y el grupo ácido (-COOH) en el otro extremo del aminoácido.
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Todos estos aminoácidos preferidos tienen por tanto un átomo de N en su grupo R (o cadena lateral del aminoácido), excepto aquellos aminoácidos cuyo grupo R tiene una forma ácida del grupo R que contiene un átomo de nitrógeno, tales como ácido glutámico y ácido aspártico.
Preferiblemente, la composición no contiene sustancialmente péptidos múltiples. Se encontró que los péptidos múltiples no muestran principalmente los mismos efectos reguladores del crecimiento que los L-aminoácidos individuales seleccionados, siquiera en pequeñas dosificaciones. La inclusión de péptidos múltiples tales como polipéptidos u oligopéptidos aparentemente añade poco o ningún valor a la composición. Sin embargo, es posible que la incorporación de péptidos múltiples tenga un impacto negativo sobre la actividad de las demás sustancias activas presentes. Es también difícil comprobar si hay algún aminoácido individual que sea parte de los péptidos múltiples, o si posiblemente los aminoácidos individuales puedan separarse después de ellos de modo que la dosificación total de los aminoácidos individuales seleccionados pueda elevarse inintencionadamente de todos modos. Esto hace más difícil asegurar una dosificación específica de los L-aminoácidos individuales seleccionados, con lo que la operación de la composición de la presente invención puede no controlarse y garantizarse tan fácil y exactamente. Por estas razones, la composición preferiblemente no contiene esencialmente péptidos múltiples.
En el tratamiento con un solo aminoácido, a veces podía observarse que la potencia de la respuesta a un aminoácido particular exhibía un patrón bimodal en función del tamaño de la dosificación. La localización de los picos del patrón, concretamente a cuyas concentraciones podían registrarse los efectos más fuertes, y la localización del valle entre dos picos, concretamente el intervalo en el que la respuesta era de nuevo un poco menor, parecían depender sin embargo de la elección del aminoácido y del proceso vital en el que se deseara influir. Por tanto, el tratamiento con histidina mostraba una mayor respuesta en el intervalo de 0,5-5 g/ha y en el intervalo de 15250 g/ha, en comparación con la respuesta en el intervalo intermedio de 5-15 g/ha.
En una realización preferida de la presente invención, la composición contiene adicionalmente ácido S-abscísico o una de sus sales.
El ácido S-abscísico es una hormona vegetal que aparece naturalmente en plantas. El ácido S-abscísico suprime la actividad de otras hormonas vegetales estimulantes del crecimiento y es conocido comúnmente como inhibidor del crecimiento natural. Junto con las hormonas promotoras del crecimiento de plantas tales como auxinas, citocininas y giberelinas, el ácido abscísico regula los procesos de envejecimiento, caída de hoja y sobre todo tiene un efecto inhibidor del crecimiento sobre el crecimiento vegetativo. Como se menciona anteriormente, este es el crecimiento del brote de la planta, concretamente el crecimiento en la dirección longitudinal y habitualmente el crecimiento de la parte verde de la planta. La acción del ácido S-abscísico por lo tanto ostenta algunas similitudes con la operación anteriormente descrita de los L-aminoácidos individuales seleccionados a dosificaciones muy bajas. También el crecimiento generativo, concretamente el crecimiento de frutos y semillas, se potenciará por una reducción del crecimiento vegetativo al desplazarse el equilibrio en la planta. El ácido S-abscísico puede tener también, debido a su efecto inhibidor, un efecto de aumento del rendimiento sobre los cultivos. Más específicamente, el tamaño de los frutos y semillas aumentará, y se estimulará también la fructificación de los cultivos.
El inventor ha encontrado ahora sorprendentemente que el ácido S-abscísico muestra un efecto sinérgico en combinación con dosis bajas de los aminoácidos individuales seleccionados. Este efecto supera el resultado que puede esperarse combinando los efectos inducidos por las misma dosis de los aminoácidos individuales seleccionados y ácido S-abscísico, si se aplican separadamente.
La composición como se usa en la invención contiene preferiblemente también una sustancia A reguladora del crecimiento seleccionada del grupo de los inhibidores de la síntesis de giberelina, precursores de hormonas vegetales o combinaciones de los mismos.
El inventor ha encontrado que puede aparecer un efecto sinérgico adicional entre estas sustancias A reguladoras del crecimiento y el efecto descrito anteriormente de aumento de rendimiento causado por el ácido S-abscísico. Si, además del ácido S-abscísico, se añade una de estas sustancias A reguladoras del crecimiento a la composición con los L-aminoácidos individuales seleccionados, se obtiene un aumento aún mayor del rendimiento de cultivo.
Preferiblemente, la sustancia reguladora del crecimiento es un inhibidor de la síntesis de giberelina, seleccionado del grupo de trinexapac-etilo, paclobutrazol, uniconazol-P, cloromecuat-CI, mepicuat-CI, cloruro de 2-isopropil-4dimetilamino-5-metilfenil-1-piperidincarboxilatometilo (también conocido como "AMO-1618"), etciclacis, ancimidol, flurprimidol, prohexadiona de Ca, daminozida, 16,17-dihidroGAS, clorprofam y combinaciones de dos o más de los mismos. Más preferiblemente, se usa trinexapac-etilo.
Estas sustancias A reguladoras del crecimiento exhiben todas un fuerte efecto inhibidor sobre la síntesis de giberelina y un fuerte efecto sinérgico con el efecto del ácido abscísico y/o los L-aminoácidos individuales seleccionados, con lo que el rendimiento de cultivo puede aumentar significativamente adicionalmente.
En una realización preferida adicional de esta invención, la sustancia A reguladora del crecimiento es un precursor de una hormona vegetal seleccionada de etefón, ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) y combinaciones de los mismos.
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Etefón y ACC son ambos precursores de la hormona vegetal etileno. Los precursores de etileno en combinación con ácido abscísico y/o los L-aminoácidos individuales seleccionados exhiben un sorprendente efecto sinérgico que es muy beneficioso para el rendimiento del cultivo. Por supuesto, pueden usarse también otros precursores de etileno en la presente invención.
Sin embargo, la presente invención no está limitada en modo alguno por los mismos. Puede usarse también cualquier otro precursor de una hormona vegetal o inhibidor de la síntesis de giberelinas considerado apropiado por el especialista.
En una realización preferida adicional, la composición como se usa en la invención contiene adicionalmente un plaguicida seleccionado del grupo de herbicidas, insecticidas, fungicidas, bactericidas, nematicidas, alguicidas, molusquicidas, rodenticidas, viricidas, sustancias que inducen la resistencia de plantas, agentes de control biológico tales como virus, bacterias, nematodos, hongos y otros microorganismos, repelentes de aves y animales, reguladores del crecimiento de plantas o una combinación de dos o más de los mismos.
Si una composición como se usa en la presente invención contiene también plaguicidas, esta composición comprenderá, aparte de un efecto potenciador del rendimiento, también una función como plaguicida. Diferentes tipos de plagas tales como insectos, patógenos bacterianos y similares puede afectar desastrosamente al rendimiento de cultivo e incluso pueden conducir a la muerte de los cultivos. Si la composición como se usa en la presente invención induce solo un efecto aumentador del rendimiento en las plantas, sigue habiendo la posibilidad de que este efecto sea compensado como resultado de dicha infestación de plaga. Por lo tanto, puede ser útil añadir el plaguicida a la composición. La composición combinará por la presente los efectos reguladores del crecimiento con un efecto de control de plagas. Debido a que los ingredientes activos que crean estos dos efectos diferentes están presentes en una sola composición, solo tendrá que aplicarse al cultivo una composición. Esto representa un considerable ahorro de tiempo y dinero para el granjero interesado. Debería observarse que un crecimiento vegetativo reducido por sí mismo puede conllevar un riesgo de afección por enfermedades y plagas. En algunos casos, este efecto se consigue ya parcialmente por la aplicación según la presente invención.
En una realización particularmente preferida de la presente invención, el plaguicida es un fungicida seleccionado del grupo de los triazoles y combinaciones de los mismos.
El inventor ha encontrado sorprendentemente que los fungicidas seleccionados del grupo de los triazoles, además de un efecto fungicida, pueden potenciar también la actividad de influencia en el crecimiento de los L-aminoácidos individuales seleccionados. Añadir estos fungicidas del grupo de los triazoles ofrece por lo tanto dos beneficios adicionales importantes.
Estos triazoles se seleccionan preferiblemente del grupo de epoxiconazol, triadimenol, propiconazol, metconazol, ciproconazol, tebuconazol, flusilazol, difenoconazol, penconazol, paclobutrazol, protioconazol y combinaciones de dos o más de los mismos. Los triazoles se seleccionan preferiblemente según el cultivo para tratar. Como tales, son epoxiconazol, propiconazol y tebuconazol más apropiados para cereales, metconazol y tebuconazol, por ejemplo, para semilla de colza y difenoconazol es más apropiado para cultivos frutales.
La composición como se usa en la presente invención no está en modo alguno limitada a estos, y puede usarse también cualquier otro triazol considerado adecuado por el especialista.
En una realización de la invención, la composición usada contiene adicionalmente una o más sustancias activas que aumentan el mecanismo de defensa propio de la planta. Además de su resistencia básica, las plantas poseen la capacidad de aumentar su resistencia ante infecciones específicas en respuesta a la inducción por microorganismos del exterior. Se distingue en las mismas la resistencia sistémica adquirida (SAR) y la resistencia sistémica inducida (ISR). En la SAR, el microorganismo inductor es patogénico, mientras que en ISR no es ese el caso. Preferiblemente, se añaden por lo tanto sustancias que promueven estos mecanismos, tales como ácido jazmónico, jazmonato de etilo u otro precursor de etileno que afecte a la respuesta de ISR, o ácido salicílico y/o quitosano u otra sustancia que afecte al mecanismo de SAR. Los inventores han encontrado que estas sustancias activas pueden tener también un efecto inhibidor del crecimiento.
En realizaciones adicionales de la invención, la composición usada contiene adicionalmente uno o más tensioactivos.
Preferiblemente, los tensioactivos se seleccionan del grupo de alquilsulfonatos de calcio, aceite de ricino etoxilado, alcoholes, glicoles o polioles etoxilados, alquilfenoles polioxietilados, alcoholes grasos y/o aminas grasas polioxietilados, etersulfatos de poliglicol de alcohol graso, alquilsulfonatos o alquilarilsulfonatos y dispersantes, ésteres de sorbitán etoxilados y siloxanos, o una mezcla de dos o más de los mismos.
Los tensioactivos son sustancias que pueden reducir la tensión superficial de una mezcla acuosa. En composiciones que se van a aplicar a plantas, pueden efectuar diferentes funciones. Pueden aumentar, por ejemplo, la solubilidad de los ingredientes activos en la mezcla habitualmente basada en agua. Además, a menudo efectúan la función de agente humectante. Debido a que la tensión superficial de la mezcla se reduce por el mismo, las superficies hidrofóbicas pueden humedecerse más rápidamente. Añadir un agente humectante puede conducir por tanto a una
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mejor distribución de, por ejemplo, el líquido pulverizado, y a una mejor humectación de los cultivos pulverizados. Además, los tensioactivos pueden actuar como coadyuvantes. En la presente, aumentan la absorción de la sustancia activa por la planta. Las funciones anteriormente descritas de los tensioactivos aseguran que deba dosificarse menos sustancia activa sin afectar a la actividad de la sustancia activa. Esto da una ventaja económica y asegura también que el impacto en el entorno sea reducido.
Además, la composición usada puede contener una o más sustancias filtrantes de UV.
La luz solar que alcanza la composición puede causar la inactivación prematura de las sustancias activas. Para evitar esto, se añaden preferiblemente una o más sustancias filtrantes de UV por cuestión de precaución. Son conocidos en la materia varios filtros de UV adecuados.
En una realización adicional, la composición usada contiene adicionalmente un agente antiespumante.
Preferiblemente, el agente antiespumante se selecciona del grupo de sílice, polidialquilsiloxanos, ácidos fluoroalquilfosfínicos o sales de los mismos, o una mezcla de dos o más de los mismos.
En una realización adicional, la composición usada contiene adicionalmente un fertilizante.
La composición como se usa en la presente invención influirá en los procesos vitales de plantas de tal modo que aumente el rendimiento. Si está presente adicionalmente un fertilizante en la composición, se asegura que las plantas tengan nutrientes suficientes disponibles para posibilitar este crecimiento, con lo que el rendimiento puede aumentar adicionalmente.
Preferiblemente, la composición se aplica en una formulación seleccionada del grupo de polvos, polvos hidrosolubles, polvos hidrodispersables, concentrados en suspensión, concentrados emulsionables, emulsiones concentradas, suspoemulsiones, gránulos recubiertos, microcápsulas, comprimidos, concentrados hidrosolubles o combinaciones de dos o más de los mismos.
Preferiblemente, la composición se diluye con agua.
Una composición que puede diluirse con agua puede venderse comercialmente en forma concentrada con un volumen pequeño. Esta forma puede disolverse entonces o mezclarse con agua a un volumen mayor, que eventualmente puede aplicarse a las plantas. Una dilución acuosa puede aplicarse muy fácilmente a las plantas, y asegura también una distribución homogénea de sustancias activas sobre los cultivos, con lo que se asegura una concentración constante y una dosificación dispersada homogéneamente de las sustancias activas durante la aplicación. Esto último representa en el contexto de la presente invención una ventaja importante, porque la actividad de los ingredientes activos depende de la concentración y/o dosificación.
Preferiblemente, la composición se aplica sobre los cultivos por pulverización o atomización.
Por pulverización o atomización, puede obtenerse una distribución uniforme y homogénea de la composición sobre los cultivos.
Preferiblemente, los cultivos se seleccionan del grupo de cultivos monocotiledóneos y dicotiledóneos anuales y perennes.
La composición como se usa en la presente invención puede usarse en cultivos monocotiledóneos así como en cultivos dicotiledóneos, y muestra una buena actividad en ambos grupos de plantas.
Preferiblemente, los cultivos se seleccionan de frutas, cereales, colza, remolacha, patatas y cualquier combinación posibles de los mismos.
Estos cultivos muestran un fuerte aumento del rendimiento tras la aplicación de la composición según la presente invención.
Esta invención se refiere adicionalmente a un uso como se describe anteriormente, en el que la influencia en los procesos vitales de plantas se selecciona del aumento del rendimiento de cultivo, el aumento de la producción de fruta de plantas o el número de frutos o semillas, el aumento de los cultivos de fruto o grano, el tamaño de fruto o el diámetro de frutos o semillas, la potenciación del color o coloración del fruto, la influencia sobre la maduración de los cultivos, el aumento del contenido de proteína del fruto o semillas, el aumento del rendimiento total, el aumento del rendimiento de una primera cosecha, el aumento del rendimiento del fruto coloreado en una primera cosecha, el acortamiento de las extensiones de brotes y combinaciones de los mismos
El efecto de la coloración puede depender así del aminoácido usado y del momento de aplicación. Para la inhibición del crecimiento vegetativo, serán generalmente las dosis bajas de hasta 30 g/ha las que darán indirectamente una mejor coloración. Con las últimas aplicaciones, tales como justo antes de la recolección, en las que no se consigue ni pretende la inhibición del crecimiento, puede ser que la mejor dosis sea mayor, dependiendo de nuevo algo del aminoácido. Debería hacerse también una distinción entre maduración o sazón y coloración. Esta consideración se
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aplica específicamente a la coloración Para la maduración, dependiendo del cultivo, momento y aminoácido, se aplican posiblemente otras dosificaciones preferidas.
Los L-aminoácidos individuales seleccionados causan una respuesta fisiológica en las plantas que tiene una influencia externamente detectable, principalmente en el crecimiento de la planta. En la descripción anterior, esta reacción se describió muy generalmente como la influencia en los procesos vitales, tales como el crecimiento de cultivos. Se ha afirmado ya que esta influencia conlleva, entre otros, un rendimiento de cultivo aumentado, una producción de fruta aumentada, un color de fruto potenciado o similares. Todos los fenómenos anteriormente enumerados están también asociados a la respuesta fisiológica de las plantas ante dosis bajas de los L-aminoácidos seleccionados. Por lo tanto, la invención se refiere a cualquier uso o proceso dirigido a generar uno de estos fenómenos en plantas mediante el uso de dosis bajas de los L-aminoácidos seleccionados.
En la descripción anterior de la invención, la cantidades de sustancias para administrar se mencionan en gramos/hectárea (g/ha). Esto representa la cantidad con que se aplican las sustancias a los cultivos. Preferiblemente, las sustancias se aplican en una solución acuosa por la que, por ejemplo para una conversión fácil, se aplican aproximadamente 1000 litros de esta solución a un terreno de 1 hectárea. Esto significa, por ejemplo, que en una composición en la que los L-aminoácidos seleccionados se aplican en una cantidad de 50 g por hectárea, están presentes en una solución acuosa a una concentración de 50 ppm. En la práctica, puede usarse una cantidad diferente de agua por hectárea, y puede ajustarse por lo tanto la conversión a la concentración deseada. Por tanto, con el uso de solo 200 litros por hectárea, que significa también aproximadamente 200 kg de agua, un tratamiento pretendido de 50 g por hectárea debería usar una concentración de 50 g por 200 kg, o aproximadamente 250 ppm en peso .
La invención se ilustra ahora adicionalmente por los siguientes ejemplos.
Ejemplo 1: Mejora de la coloración de la manzana
Este experimento se efectuó en manzanos maduros de la variedad Jonagold (mutante King). Se efectuaron las pulverizaciones con un atomizador de 300 litros de agua/ha. El líquido pulverizado usado contenía en el primer ensayo 300 ppm en peso de glutamina y en el segundo ensayo de un tratamiento múltiple, cada vez 150 ppm en peso de glutamina. El líquido pulverizado contenía adicionalmente tensioactivos y un filtro de UV.
Mejorar la coloración de las Jonagold es una ventaja muy importante para el cultivador. Solo la fruta bien coloreada consigue un buen precio. Es también importante recolectar estas frutas coloreadas lo antes posible, porque la calidad de la fruta (firmeza, tiempo de almacenamiento, potencial de conservación) es mucho mejor. Cuanta más fruta se recolecte en la primera cosecha, mejor. Si pueden recolectarse más frutas en la primera cosecha, la fruta restante, todavía no coloreada, se coloreará más fácilmente y por lo tanto será de mejor calidad.
Finalmente, una recolección temprana de los frutos tendrá un impacto positivo importante sobre la calidad de la capullo de flor del año siguiente. Las frutas que se dejan colgar durante mucho tiempo como norma reducen sustancialmente la producción del año siguiente.
Las manzanas de los árboles en el campo de ensayo se recolectaron en 3 veces. Se usó glutamina como sustancia activa en un primer ensayo 2 semanas antes de la fecha de primera recogida esperada y en el segundo ensayo en las primeras 2 semanas y de nuevo 1 semana antes de la fecha de recolección esperada. Se muestran a continuación las dosificaciones usadas. En la recolección, se determinaron el rendimiento total, los kilos de frutas coloreadas que podían recolectarse en la primera cosecha y el peso medio de fruto durante la recolección total (en gramos por fruto de manzana). Se muestran los resultados en la Tabla 1, y se comparan con un control sin tratamiento.
Tabla 1
Objeto
kg (recolección total) kg de 1ª cosecha 1ª cosecha en % de la recolección total Peso de fruto (g)
Control
41 15 36 239
90 g/ha
39 16 41 248
2 x 45 g/ha
39 18 46 257
La recolección total no se afectó, o apenas, por los tratamientos. Esta aplicación de la invención estaba dirigida a colorear, no a la producción de fruta, que ya no está afectada por el momento tardío de este tratamiento. De forma más importante, los tratamientos condujeron a un aumento del rendimiento útil en la primera cosecha, que constituye la parte más valiosa de la recolección total. El tratamiento individual consiguió un efecto que seguía siendo
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relativamente modesto, pero el efecto con el tratamiento extendido era más pronunciado. Un aumento del 5 % o de 1 kg es interesante, pero puede explicarse parcialmente todavía por los rendimientos ligeramente menores debido a que la fruta se colorea más fácilmente con menos fruta en la misma planta. El efecto del tratamiento dual, sin embargo, no puede explicarse por el rendimiento ligeramente menor, o por variación natural. Una diferencia de 3 kg
o del 10 % constituye una diferencia importante para el cultivador de fruta. Tiene por tanto fruta de mejor calidad, que puede conservar más tiempo. Esto dará también como resultado una mejor coloración de la segunda y tercera cosechas y una mejor calidad del capullo de flor el año siguiente.
Ejemplo 2: Mejora de la coloración de la manzana
En un experimento similar al Ejemplo 1, se usó glutamina 2 veces en Jonagold, la primera vez 14 días antes de la cosecha y después pocos días antes de la cosecha. La dosificación del tratamiento fue esta vez de 15 g/ha 2 veces (cada vez con una concentración de 50 ppm en peso en una atomización de 300 l de agua por hectárea cada vez). Se determinó el porcentaje de la primera cosecha y se muestra en la Tabla 2, en comparación con un ensayo de control sin tratamiento.
Tabla 2
Objeto
1ª cosecha
Control
29
Glutamina 2x 15 g/ha
40
Como en el ejemplo 1, el doble tratamiento de glutamina da un aumento de la primera cosecha de aproximadamente un 10 % en porcentaje absoluto, y con respecto al peso de la recolección total. La Jonagold alcanza fácilmente un rendimiento de 60 Tm/ha. Por tanto, un aumento de aproximadamente 10 % del porcentaje de la primera cosecha significa por tanto un aumento de habitualmente menos de 6 Tm/ha de la porción de la recolección que tiene la mayor calidad y que ofrece el mayor valor para el cultivador.
Ejemplo 3: Aumento tanto del rendimiento como de la coloración de la manzana.
Se efectuó este experimento en manzanos maduros de la variedad mutante Jonagold, mutante Jonagored. Al contrario que las dos pruebas previas, el enfoque está aquí principalmente en aumentar el rendimiento. Para conseguir esto, los tratamientos tienen que iniciarse mucho antes en la estación. La dosis es por la presente menor que en las dos aplicaciones previas debido a que el objetivo es aquí la producción de fruta y la inhibición del crecimiento, en lugar de la coloración. Podía bastar con dos tratamientos al inicio de la estación de crecimiento, pero varias aplicaciones durante toda la estación de crecimiento dan un resultado más seguro. Las aplicaciones en este ensayo se iniciaron aproximadamente al final de la floración y se repitieron cada 7 a 14 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Hubo en total 7 tratamientos, más precisamente el 24 de abril, el 7 de mayo, el 14 de mayo, el 20 de mayo, el 9 de junio, el 16 de junio y el 24 de junio. Las pulverizaciones se efectuaron con un atomizador.
Se aplicó glutamina, cada vez a una concentración de 50 ppm en peso en 300 l de agua/ha, y por tanto a una dosis de 15 g/ha, tanto separadamente como en combinación con ácido S-abscísico (ABA). En el ensayo de combinación, se administró ABA en las 2 primeras pulverizaciones de la estación, y siempre a una concentración de 3,3 ppm en 300 l de agua/ha en líquido pulverizador, lo que corresponde a una dosificación de 1,0 g/ha de ABA. Al final de la estación, se midió la extensión de los brotes y se determinó el número de frutos por árbol. Poco después del final de las pulverizaciones, el 25 de junio, se determinó también el diámetro medio de fruto. Se muestran los resultados en la Tabla 3.
Tabla 3
Objeto
Número de frutos Diámetro de fruto (mm) el 25 de junio Longitud media de brote (cm)
Control
113 44,0 28,7
Glutamina
127 43,7 25,6
Glutamina + ABA
142 44,0 16,4
Este experimento muestra claramente que la glutamina aumenta la producción de fruto, a la vista del número de frutos por árbol, y que este efecto es aún más fuerte en combinación con ABA. El tamaño de fruto mismo por tanto
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aparentemente no se afecta. La longitud de brote con glutamina sola es destacable, pero se inhibe fuertemente con la combinación.
La glutamina sola muestra en esta prueba un aumento de 14 frutos por árbol. La densidad de planta de un huerto estándar es de aproximadamente 1714 árboles/ha. Esto significa, a 5 manzanas por kilo, que esto genera un
5 rendimiento aumentado de cerca de 5000 kg/ha, que es significativo. La combinación de los dos productos da un rendimiento aún más aumentado de más de 9900 kg/ha, o más del doble que el tratamiento con glutamina sola. La ventaja de la inhibición del crecimiento para el cultivador de fruta no es solo que consiga un rendimiento aumentado, sino que significa también un ahorro de trabajo durante la poda invernal y un árbol más aireado, que es positivo para una mejor coloración del fruto y para evitar enfermedades.
10 Este experimento muestra que diferentes dosis de glutamina pueden tener un efecto inhibidor del crecimiento positivo cuando se aplican repetidamente a dosis bajas.
Ejemplo 4: Mejora de la coloración en la manzana
En este experimento, se aplicó glutamina 4 días antes de la recogida en un terreno de Jonagored, y a una concentración de 8,3 ppm en peso en 300 I/ha, que es equivalente a una dosis de 2,5 g/ha de glutamina. En la tabla
15 4 siguiente, se muestra el porcentaje de primera cosecha.
Tabla 4
Objeto
% de primera cosecha
Control
34,9
Glutamina 2,5 g/ha
55,8
Un tratamiento unos pocos días antes de la recolección a dosis muy bajas en esta prueba aumenta claramente el porcentaje de primera cosecha.
20 Ejemplo 5: Inhibición del crecimiento en trigo
Se efectuó este experimento en cuatro repeticiones en plantones de trigo. Cada repetición, se sembraron seis plantones en un bote y se monitorizaron. Cuando los plantones eran de aproximadamente 15 cm de altura, se trataron una vez con los siguientes tratamientos, y después de 10 días se midió el aumento de crecimiento. La dosis se da en g/ha, con lo que la conversión desde la concentración se realizó con un uso de 300 I/ha. Se muestran los
25 resultados en la Tabla 5.
Tabla 5
Objeto
Dosis Aumento de crecimiento (cm) % en peso del control
Control
- 10,9 100 %
Trinexapac-etilo
250 g/ha 7,8 72 %
Histidina
100 g/ha 10,2 94 %
Histidina
2 g/ha 10,0 92 %
Histidina + trinexapac-etilo
100 g/ha + 250 g/ha 7,2 66 %
Histidina + trinexapac-etilo
10 g/ha + 250 g/ha 7,7 71 %
Histidina + trinexapac-etilo
2 g/ha + 250 g/ha 6,8 63 %
A partir de este experimento, puede deducirse que la histidina en cantidad muy baja tiene un efecto inhibidor del crecimiento sobre el trigo. Este efecto es también aparentemente algo dependiente de la dosis. A partir de
30 experimentos adicionales con solo histidina, se observó que la potencia del efecto mostraba un patrón bimodal, dependiendo de la dosificación en el sentido de que la respuesta a aproximadamente 10 g/ha era menor que en los ensayos con la menor (2 g/ha) y mayor (100 g/ha) dosificaciones enumeradas e la tabla. Este hallazgo se confirmó cuando se repitieron estos ensayos, así que aparentemente no se referían a un artefacto.
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La combinación de histidina con trinexapac-etilo muestra un efecto sinérgico.
Ejemplo 6: Inhibición del crecimiento de la cebada
Se efectuó este experimento en cuatro repeticiones en plantones de cebada. Cada repetición, se sembraron seis plantones en un bote y se monitorizaron. Cuando los plantones eran de aproximadamente 15 cm de altura, se trataron una vez con los siguientes tratamientos, y después de 8 días, se midió el aumento de crecimiento. La dosis se da en g/ha, con lo que se realizó la conversión a partir de la concentración a un uso de 300 g/ha. Se muestran los resultados en la Tabla 6.
Tabla 6
Objeto
Dosis Aumento de crecimiento (cm) % en peso del control
Control
- 7,1 100
Tebuconazol
250 g/ha 3,2 45
Glutamina + tebuconazol
0,5 g/ha + 250 g/ha 1,6 23
10 En este ensayo, es también claramente observable el efecto potenciador de una dosis baja de glutamina sobre la inhibición del crecimiento por tebuconazol.

Claims (15)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
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    REIVINDICACIONES
    1.
    Uso de una composición que contiene L-aminoácidos individuales para influir en los procesos vitales de plantas, en la que los L-aminoácidos individuales se seleccionan del grupo de glutamina, asparagina, histidina y combinaciones de los mismos entre sí y/o con arginina y/o con ácido glutámico y/o con ácido aspártico y/o con lisina, y en la que la cantidad total de L-aminoácidos individuales seleccionados cuando se aplica la composición a cultivos es de al menos 0,5 g/ha y como máximo de 250 g/ha, en la que la influencia en los procesos vitales de plantas se selecciona del grupo consistente en el aumento de los rendimientos de cultivo, el aumento de la producción de fruto de plantas o del número de frutos o semillas, el aumento del tamaño de fruto o del tamaño de grano de los cultivos, el tamaño de fruto o diámetro de frutos o semillas, la potenciación del color o coloración del fruto, la influencia sobre la maduración de los cultivos, el aumento del contenido de proteína de frutos o semillas, el aumento del rendimiento total, el aumento de los beneficios de una primera cosecha, el aumento del rendimiento de frutos coloreados en la primera cosecha, el acortamiento de la extensión de los brotes y combinaciones de los mismos.
  2. 2.
    Uso según la reivindicación 1, en el que la cantidad total de L-aminoácidos individuales seleccionados cuando se aplica la composición es de al menos 1 g/ha y como máximo de 50 g/ha.
  3. 3.
    Uso según la reivindicación 1 para inhibir el crecimiento vegetativo de cultivos, en el que la cantidad total de L-aminoácidos individuales seleccionados cuando se aplica la composición es de al menos 1 g/ha y como máximo de 30 g/ha.
  4. 4.
    Uso según la reivindicación 1 para estimular el crecimiento generativo de cultivos agrícolas y hortícolas, en el que la cantidad total de L-aminoácidos individuales seleccionados cuando se aplica la composición es de al menos 30 g/ha y como máximo de 100 g/ha.
  5. 5.
    Uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la composición contiene adicionalmente ácido S-abscísico o una de sus sales.
  6. 6.
    Uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la composición contiene adicionalmente una sustancia reguladora del crecimiento seleccionada del grupo de inhibidores de la síntesis de giberelina, precursores de hormonas vegetales o combinaciones de los mismos.
  7. 7.
    Uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la composición comprende adicionalmente un plaguicida seleccionado del grupo de herbicidas, insecticidas, fungicidas, bactericidas, nematicidas, alguicidas, molusquicidas, rodenticidas, viricidas, sustancias que inducen resistencia en plantas, agentes de control biológico tales como virus, bacterias, nematodos, hongos y otros microorganismos, repelentes de aves y animales, reguladores del crecimiento de plantas o una combinación de dos o más de los mismos.
  8. 8.
    Uso según la reivindicación 7, en el que el plaguicida es un fungicida seleccionado del grupo de triazoles y combinaciones de los mismos.
  9. 9.
    Uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la composición comprende adicionalmente una o más sustancias activas que aumentan el mecanismo de defensa propio de la planta, preferiblemente ácido jazmónico, jazmonato de etilo o ácido salicílico.
  10. 10.
    Uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la composición comprende adicionalmente uno o más tensioactivos.
  11. 11.
    Uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la composición contiene adicionalmente una o más sustancias filtrantes de UV.
  12. 12.
    Uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la composición contiene adicionalmente un agente antiespumante.
  13. 13.
    Uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la composición contiene adicionalmente un fertilizante.
  14. 14.
    Uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la composición se aplica en una formulación seleccionada del grupo de polvos, polvos hidrosolubles, polvos hidrodispersables, gránulos, concentrados en suspensión, concentrados emulsionables, emulsiones concentradas, suspoemulsiones, gránulos recubiertos, microcápsulas, comprimidos, concentrados hidrosolubles o combinaciones de dos o más de los mismos.
  15. 15.
    Uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que los cultivos se seleccionan del grupo de cultivos monocotiledóneos o dicotiledóneos anuales o perennes.
    13
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