MX2012008086A - Preparacion bioorganica para procesamiento de plantas (variedades). - Google Patents

Preparacion bioorganica para procesamiento de plantas (variedades).

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Abstract

Se propone un producto bioorgánico ambientalmente inocuo de alta eficiencia para tratar plantas agrícolas y de ornato que combina fertilización, estimulación y propiedades protectoras, en la primera variedad destinado para el tratamiento de semillas antes de la siembra (tubérculos, bulbos); en la segunda variedad para aplicación foliar sobre cereales, vegetales, cosechas de ornato y papas. Cada una de las variedades del bioproducto propuesto contiene desperdicio agrícola orgánico fermentado microbiológicamente, por ejemplo estiércol de vaca o aves de corral, con microelementos que incluyen cobre, cobalto y zinc y macroelementos: nitrógeno, fósforo y potasio en forma unida disponible para las plantas, en donde se combinan los constituyentes biológicos y orgánicos. El producto contiene sustancias que tienen propiedades fungicidas y bactericidas, es decir, azufre y ácido benzoico y fitohormonas: auxinas, giberélicos y citocininas en diferentes- combinaciones para cada una de las variedades del producto. Una variedad del producto también contiene ácidos húmicos; la otra, ácidos fúlvicos.

Description

PREPARACION BIOORGANICA PARA PROCESAMIENTO DE PLANTAS (VARIEDADES) DESCRIPCION DE LA INVENCION La invención reivindicada se relaciona con productos agrícolas, de manera más específica con la elaboración de productos bioorgánicos para el tratamiento de plantas agrícolas y de ornato durante su ciclo de vida desde que son semillas (tubérculo, bulbo) hasta el final de su crecimiento con el fin de proteger a las plantas de enfermedades e incrementar el rendimiento. Estos agentes bioorgánicos se elaboran en forma de productos basados en estiércol de vaca, cerdo y pollo procesado microbiológicamente y otros desperdicios agrícolas.
Las invenciones propuestas se pueden utilizar tanto en el cultivo de plantas como en el tratamiento industrial de desperdicio agrícola.
El uso de productos bioorgánicos (a continuación bioproductos) para incrementar las cosechas en las granjas ahora es especialmente oportuno, debido principalmente a la tendencia general hacia una reducción en el uso de fertilizantes tradicionales minerales y orgánicos en la agricultura .
Los fertilizantes orgánicos naturales utilizados tradicionalmente en horticultura, por ejemplo estiércol de REF: 232444 vaca y aves no tratado y similares (véase V. A. Vasilyev et al., Organic Fertilizer Handbook, Moscú, Rosagropom, 1988, pp, 39, 170) son relativamente ineficientes puesto que producen cantidades de rendimiento ' aceptables que requieren que se apliquen en cantidades muy grandes - de 3 a 12 e incluso hasta 30 toneladas métricas por hectárea. Además, estos desperdicios orgánicos no tratados contienen microflora patógena y semillas de maleza viables las cuales vuelven inseguro su uso ambientalmente , El uso pesado de fertilizantes minerales y protectores químicos de plantas es uno de los motivos para la degradación mundial de terrenos fértiles por sustancias químicas (véase, por- ejemplo G. V. Dobrovolsky, "The Plañet's Silen't Crisis" Bulletin of the Russian Academy of Sciences, 1997, vol. 67, No. 4, pp . 313-320).
Se sabe que las plantas no asimilan completamente los compuestos químicos que entran al suelo. Se acumulan en el suelo y llevan a un cambio gradual en las propiedades químicas y físicas del suelo y reducen la población de microorganismos benéficos vivos en el suelo y degradan su fertilidad .
En contraste con las sustancias químicas más eficaces, el uso de bioproductos (biofertilizantes) satisface todos los requerimientos para el enverdecimiento de la agricultura dado que estos productos de origen microbiológico tienen una composición equilibrada de macro- y microelementos y están enriquecidos con un cultivo vivo de microflora agronómicamente benéfica la cual, de acuerdo con la ley de amortiguamiento ambiental, no se puede acumular en el suelo en exceso y que interrumpe el equilibrio ecológico (véase, por ejemplo, N. V. Pilshchikova, "Plant Physiology with the Fundamentáis of Microbiology" , Mosco , Mir, 2004, p. 171).
Los bioproductos tienen un efecto saludable complejo sobre las plantas de las siguientes maneras: mejoran la nutrición de nitrógeno y fósforo y protegen a las plantas de enfermedades debido a que la microflora benéfica compite con la microflora fitopatogénica y destruye a esta última con sustancias naturales que tienen actividad antipatogénica apropiada (azufre, ácido benzoico, etc. ) ; estimulan el crecimiento de plantas y el desarrollo apropiado e incrementan la asimilación de nutrientes desde el suelo debido a que contienen una cantidad significativa de hormonas vegetales y reguladores naturales de la actividad vital de la planta.
El uso de estos productos incrementa el rendimiento de las plantas, mejora la calidad de los productos agrícolas e incrementa el contenido de vitaminas, proteínas, almidón y otras sustancias benéficas en las mismas soportando la producción de productos tempranos y mejora su capacidad de almacenamiento. La manufactura de estos productos sobre una escala industrial se establece utilizando equipo probado moderno (la última generación de tecnologías especiales en unidades para elaboración de bioproductos , por ejemplo de acuerdo con RF patente número 2315721, C02F 3/28, 2008).
Existe un producto bioorgánico para tratar plantas agrícolas - .fertilizante bioorgánico de acuerdo con RF patente número 2191764, C05F 3/00, 2002. Este biofertilizante contiene humedad, estiércol de aves de corral no nitrogenoso, principalmente de pollos y las sales de calcio de ácidos orgánicos que contienen nitrógeno e hidróxido de calcio.
Aunque* este biofertilizante reutiliza desperdicios de granjas de aves de corral y regula la relación de ácido-álcali en el suelo, su eficacia es muy baja: 5.5 toneladas métricas de fertilizante se deben aplicar por hectárea para obtener los indicadores requeridos y esto involucra altos costos de suministro y aplicación.
Además, este fertilizante se elabora en procesos por lotes, de baja productividad con altos costos de energía que requiere la presencia de personal de servicio y quien esté en contacto con contaminantes dañinos -estiércol fresco - y otras sustancias químicas dañinas.
Todo esto vuelve al biofertilizante ineficaz y no rentable para manufactura y uso lo cual limita de manera tajante su aplicabilidad .
Existe un producto bacteriano, Agat-25K,- para incrementar el rendimiento de plantas de acuerdo con la patente RF número 2111196, C05F 11/08, 1998, la cual contiene bacterias de la cepa Pseudo onas aureofaciens, VKM [National icroorganism Collection] I-1973D, una solución equilibrada de macro- y microelementos, un autolisado de plántulas de soya, extracto de acículas de pino y pasta de clorofila-caroteno .
Este producto es difícil de fabricar y tiene un alto costo de producción y una vida de anaquel comparativamente corta - solo de 18 meses. El cultivo microbiano se hace crecer especialmente en producción de Agat-25k; este método es costoso, el proceso es cíclico, el resultado es pequeño, no se pueden utilizar tecnologías estándar y existe el problema de preservación y almacenamiento de la masa microbiana. La obtención de los resultados de rendimiento necesarios requiere aplicar nutrientes adicionales, sustancias bioactivas (BAS, por sus siglas en inglés), activadores, etc.
También existe un bioproducto en forma de biohumus - un producto de la actividad vital de las lombrices californianas de acuerdo con RF patente número 2039029, C05F 11/08, 1995. Este producto también es difícil de fabricar y tiene un alto costo de producción dado que involucra un proceso por lotes de baja productividad que requiere trabajo manual.
Existe un bioproducto en forma de fertilizante biológico bajo aplicación internacional WO/2009/027544 , C05F 11/08, 2009 que se utiliza como un estimulante del crecimiento de plantas. Este biofertilizante contiene cultivos puros de dos especies de bacterias agrícolamente benéficas y una única fitohormona - ha sido indolil-3-acético (IAA) . Todos los componentes son inmovilizados sobre un sustrato sólido. El proceso de producción para este fertilizante es muy complicado, de etapas múltiples y costoso que incluye la producción de la masa microbiana y su movilización con otros nutrientes sobre un sustrato y el secado para asegurar estabilidad del fertilizante.
Existe un fertilizante con bacterias de acuerdo con RF patente número 2186049, C05F 11/08, 2002, utilizado para producir suelos basados en turba y fertilizantes. La aplicabilidad de este fertilizante se limita por su estado sólido y métodos resultantes de aplicación los cuales son más complicados que la aplicación de fertilizantes líquidos y el retraso de tiempo significativo para que los fertilizantes sólidos comiencen a actuar en comparación con los líquidos. Además, este fertilizante tiene una composición compleja que produce que cada ingrediente de este fertilizante requiera un proceso prolongado separado: es la producción del biohumus o el cultivó bacteriano y combinarlos en un ambiente de amonio con un pH · no menor de 9.
Además, · la necesidad para introducir aditivos minerales al fertilizante en forma de amoníaco acuoso o urea reduce en gran medida la inocuidad ambiental de este producto .
Existe también un bioactivador formador de frutas de función múltiple de acuerdo con la patente RF número 2225383, C05F 11/08, 2004, cuya combinación de únicamente dos fitohormonas - citocininas y giberélicos vuelve más reducida su aplicación lo que limitan de manera significativa el uso de este producto ya sea como fertilizante o como un protector para las plantas .
Existe el bioproducto Albit para incrementar los rendimientos de plantas y para proteger a plantas de enfermedades de acuerdo con la patente RF número 2147181, A01N 63/00, C05F 11/08, 2000. Este bioproducto contiene un hidrolizado de la bacteria Pseudomonas aureofaciens VKM V-1973D (18-20 partes) , un hidrolizado de la bacteria Bacillus megaterium (39-40 partes), extracto de acículas de pino (5-6 partes) , pasta de caroteno y clorofila (1-2 partes) y una solución de macro- y microelementos (32-37 partes) . El hidrolizado de Pseudomonas aureofaciens se prepara al mezclar una suspensión de estas bacterias con una densidad óptica de 50-60 unidades con una cantidad igual de autolisado de plántulas de soya e incubar la mezcla a una temperatura de 45-55°C durante 1-5 h. El hidrolizado de Bacillus megaterium se prepara al mezclar una suspensión de la bacteria con una densidad óptica de 100-150 que contiene 20-80% de biopolímero de ácido poli-hidroxibutirato con una cantidad igual de plántulas de soya autolisadas y mantener la mezcla a una temperatura de 50-55°C durante 1-5 h.
Aunque este producto incrementa el rendimiento de las plantas y protege a las plantas de enfermedades, al igual que otros bioproductos conocidos enumerados en lo anterior es complicado y costoso de producir puesto que el cultivo de microbios se hace crecer especialmente, el proceso es cíclico, el rendimiento es bajo y no se pueden utilizar tecnologías convencionales. Además, existe el problema de conservar y almacenar la masa microbiana.
La obtención de resultados de rendimiento necesarios requiere aplicar nutrientes adicionales, sustancias bioactivas (BAS) , activadores, etc., como resultado de lo cual el proceso de producción para este fertilizante es demasiado complicado y el costo de su producción demasiado alto.
Existe en bioproducto Pseudobacterin para estimular el crecimiento de plantas y proteger a las plantas de enfermedades bajo el certificado de inventor USSR número 1805849, A01N 63/00, 1993. Este producto es una suspensión de la bacteria viva Pseudomonas putida y tiene una vida de anaquel demasiado corta (de solo dos semanas) .
Lo más cercano al bioproducto que se reivindica para el tratamiento de plantas en sustancias técnicas y efecto asequible desde su uso es el bioproducto conocido en forma de fertilizante bioorgánico de acuerdo con la patente RF número 2360893, C05F 3/00, C05F 11/10, 2009, la cual contiene desperdicio agrícola orgánico fermentado microbiológicamente, por ejemplo estiércol de aves de corral, con microelementos que incluyen cobre, cobalto y zinc y macroelementos - nitrógeno, fósforo y potasio en forma unida, en donde los constituyentes biológicos y orgánicos se combinan y los ingredientes están en la siguiente relación: macroelementos, % en peso por sustancias secas absoluta : nitrógeno total 4.0-7.0 nitrógeno que incluye amonio 2.5-4.0 fósforo (P205) 7.0-12.0 potasio (K20) 1.0-3.0 microelementos, concentración en masa, mg/1, no mayor de cobre 3.0 cobalto 5.0 zinc 23.0 agua, % en peso 85-95, fitohormonas , ácidos húmico y fúlvico, los cuales se encuentran en las siguientes relaciones: auxinas, mg/1 (ácido indolil-3-acético) por lo menos 3.0 giberélicos, mg/1 (con respecto al ácido por lo menos giberélico 17.0 citocininas, mg/1 (con respecto a cinetinina por lo menos 500.0 ácidos húmicos, mg/1 por lo menos 1000.0 ácidos fúlvicos, mg/1 por lo menos 1000. o dilución recomendada de este producto para fertilización de raíces es de veinte veces; 50-100 para tener un efecto garantizado sobre los procesos vegetativos; y 200 para estimular. el proceso generativo. La elaboración de este bioproducto asegura utilización completa e inocua de los desperdicios agresivos de las granjas de aves de corral y los complejos de crianza de ganado e incrementa el rendimiento y la calidad de las cosechas de granja mientras que reduce las dosis de aplicación que se requieren.
Al mismo tiempo, los estudios experimentales que se están llevando a cabo en este tipo de bioproducto han identificado combinaciones nuevas de ingredientes de bioproducto que incrementan de modo significativo la eficacia y selectividad de su uso lo que expande en gran medida su aplicabilidad.
El objetivo del grupo de invenciones que se reivindican es ampliar el arsenal de medios técnicos existentes relacionados con el incremento adicional en la eficiencia de la producción de productos de granja y asegurar la capacidad para utilizar el fertilizante bioorgánico como un bioproducto eficaz que estimule el desarrollo adecuado y que proteja a las plantas de enfermedades para que simultáneamente se obtengan rendimientos de cosecha de granja elevados y una alta calidad con costos y trabajo mínimos.
Este objetivo se cumple utilizando el resultado técnico del uso de las invenciones que se reivindican, lo cual involucra expandir la composición del bioproducto para asegurar la sinergia a partir del equilibrio natural de sustancias biológicamente activas en combinaciones nuevas y, como resultado, el incremento de la efectividad agroquímica del bioproducto y al mismo tiempo aumentar simultáneamente la rentabilidad de su uso.
Este resultado se obtiene por la primera variedad del bioproducto que se propone (al que se la ha dado el nombre provisional de Prorastin durante el estudio) el cual está destinado para uso como un agente para tratamientos antes de la plantación de las semillas, tubérculos o bulbos) (a continuación denominados por el término único "semillas") el cual consiste de desperdicio de granja orgánico fermentado microbiológicamente , por ejemplo estiércol de vaca, cerdo o aves de corral, que contiene microelementos : cobre, cobalto y zinc y macroelementos : nitrógeno, fósforo y potasio en una forma unida disponible para las plantas, en donde los constituyentes biológicos y orgánicos se combinan y los ingredientes de producto se unen en la siguiente relación: macroelementos, % en peso por sustancias seca absoluta nitrógeno total de 4.0-7.0 nitrógeno que incluye amonio de 2.5-4.0 fósforo (P205) de 7.0-12.0 potasio (K20) de 1.0-3.0 microelementos , concentración en masa, mg/1, no mayor de cobre 3.0 cobalto 5.0 zinc 23.0 agua, % en peso 85-95, el producto también incluye ácidos húmico, giberélicos, auxinas y citocininas en la siguiente relación: ácidos húmicos, mg/1 no menor de 1000.0 giberélicos, mg/1 (con respecto al ácido no menor de giberélico) 17.0 auxinas, mg/1 (con respecto a ácido indolil- no menor de 2.5 3 -acético) citocininas, mg/1 (con respecto a no menor de cinetinina) 200.0 y el producto también contiene sustancias con propiedades fungicidas y bactericidas con una concentración en peso de: azufre, mg/1 no menor de 0.5 ácido benzoico, mg/1 no menor de 29.0 La primera variedad del producto propuesto destinado para uso como un agente para tratamiento de semillas antes de su plantación combina las propiedades de un estimulador eficaz del crecimiento, un adaptógeno, y protector antiestrés asegurando 100% se la germinación de la semilla, germinación 2-3 días antes de lo habitual, desarrollo del brote sano y concurrente, activación de formación de raíz, inmunidad vegetal aumentada a diversas enfermedades, resistencia a estrés y factores ambientales adversos, rendimiento aumentado y un producto ambientalmente inocuo con un contenido de vitaminas aumentado.
Este resultado técnico también se obtiene por la segunda variedad del producto propuesto (denominado provisionalmente Polystin durante el estudio) destinado para uso como un agente para tratamiento externo de granos, cosechas vegetales y papas el cual consiste de desperdicio de granja orgánico fermentado microbiológicamente, por ejemplo estiércol de vaca, cerdo o aves de corral, que contiene microelementos : cobre, cobalto y zinc, macroelementos : nitrógeno, fósforo y potasio y en forma unida disponible para las plantas, en . donde los constituyentes biológicos y orgánicos se combinan y los ingredientes del producto se encuentran en la siguiente relación: macroelementos , % en peso por sustancias seca absoluta: nitrógeno total de 4.0-7.0 nitrógeno que incluye amonio de 2.5-4.0 fósforo (P205) de 7.0-12.0 potasio (K20) de 1.0-3.0 microelementos , concentración en masa, mg/1, no mayor de cobre 3.0 cobalto 5.0 zinc 23.0 agua, % en peso de 85-95, el producto también incluye ácidos fúlvicos, giberélicos, auxinas y citocininas en la siguiente relación: ácidos fúlvicos, mg/1 no menor de 1000.0 giberélicos, mg/1 (con respecto al ácido no menor de giberélico) 34.0 auxinas, mg/1 (con respecto a ácido indolil- no menor de 3.0 3 -acético) citocininas, mg/1 (con respecto a no menor de cinetinina) 500.0 y el producto también contiene sustancias con propiedades fungicidas y bactericidas con una concentración en peso de: azufre, mg/1 no menor de 0.5 ácido benzoico, mg/1 no menor de 29.0 La segunda variedad del producto, destinada para uso como un agente para aplicación foliar para cereales, vegetales y papas, combina las propiedades de un bioestimulador eficaz del crecimiento, un adaptógeno contra el estrés y un protector activo fungicida e insecticida que proporciona salud y el desarrollo concurrente de las plantas, acelerando el inicio de la producción de botones y maduración de fases, formando plantas fuertes con coloración intensa y un tamaño de lámina más grande extendiendo los tiempos de vegetación, lo que incrementa la inmunidad de la planta a diversas infecciones, resistencia a estrés y condiciones ambientales adversas, prolongación de la vida en almacenamiento de los vegetales y papas, lo que incrementa el rendimiento y que obtiene un producto ambientalmente inocuo con propiedades de sabor mejoradas y un contenido elevado de vitaminas. Además, para los grupos de cosechas especificados: para cereales: la densidad de follaje aumentado y altura de la planta, longitud aumentada de brotes más llenos; para cosechas de vegetales y papas: peso aumentado de tubérculos comercializables y peso de cosechas de raíz, un cambio en la relación de fracciones hacia un incremento en la fracción comercializable ; para cosechas de vegetales exteriores de invernadero: un número aumentado de frutos, una reducción en el número de caída, de frutos formados, aceleración del crecimiento de los frutos.
La presencia en el bioproducto en ambas variedades, además de los macro- y microelementos , fitohormonas y ácidos húmicos en la primera variedad y de ácidos fúlvicos en la segunda variedad y de sustancias que poseen propiedades fungicidas y bactericidas (azufre y ácido benzoico) en algunas combinaciones aseguran como resultado la fermentación de metano en un proceso continuo de una etapa única.
La combinación propuesta de componentes en el bioproducto reivindicado como se identifica experimentalmente , promueve un desarrollo vegetal sano en todas las etapas de crecimiento e incrementa de modo significativo el rendimiento de cualquier cosecha agrícola.
Ambas de las variedades propuestas del producto reivindicado constituyen un grupo de dos invenciones relacionadas por un concepto inventivo único - el soporte y mantenimiento efectivo de una planta durante su ciclo de vida: desde semilla (tubérculo, bulbo) hasta completar el crecimiento, que incluye la ayuda efectiva a la planta para superar el estrés del impacto de factores ambientales adversos y del uso de sustancias químicas.
La relación técnica entre las dos invenciones (las variedades propuestas del bioproducto) se expresan como la suma total de una gran cantidad de rasgos esenciales idénticos y por la presencia de rasgos técnicos especiales que determinan la contribución a la técnica realizada por cada una de las invenciones que se reivindican.
Los estudios han demostrado que el efecto más grande a partir del uso del bioproducto propuesto se obtiene durante el uso sucesivo de ambas variedades del bioproducto para la misma planta: inicialmente la primera variedad del bioproducto ( Prorastin) durante el tratamiento de las semillas antes de su siembra y después la segunda variedad del producto (Polystin) durante la aplicación foliar de las plantas. A continuación se explica en un ejemplo: EJEMPLO 1 En la estación de 2008 los autores y especialistas de la cámara botánica de Nizhny Novgorod State Pedagogical University (NPSU) llevaron a cabo un estudio en un terreno de prueba de la universidad en Nizhny Novgorod Región (Distrito Borsk) del efecto del bioproducto reivindicado en dos variedades sobre el rendimiento y calidad de papas de la variedad Udacha (temprana media) : la primera variedad, Prorastin y la segunda variedad, Polystin durante su uso integrado (véase reporte NPSU sobre las pruebas acerca del impacto de los productos bioorgánicos en el cultivo de papa en la Lindovsky State Farm, 2008, páginas 2-4).
Se utilizó un proceso de dos etapas para llevar a cabo el estudio: en la primera etapa los tubérculos, antes de ser plantados, se trataron con Prorastin con la siguiente composición (la misma composición de esta variedad del bioproducto propuesto se utilizó en todos los experimentos subsecuentes y ejemplos en los estudios presentados en esta descripción) : macroelementos , % en peso por sustancia seca absoluta : ' nitrógeno total de 4.0-7.0 nitrógeno que incluye amonio de 2.5-4.0 fósforo (P205) de 7.0-12.0 potasio (K20) de 1.0-3.0 microelementos , concentración en masa, mg/1, no mayor de cobre 3.0 cobalto 5.0 zinc . 23.0 agua, % en peso " de 85-95, fito ormonas y ácidos húmicos, en la siguiente relación auxinas, mg/1 (con respecto a ácido indolil- 2.8 3-acético) citocininas, mg/1 (con respecto a 252.0 cinetinina) giberélicos, mg/1 (con respecto a ácido 17.5 giberélico) ácidos húmicos, mg/1 1200.0 sustancias con propiedades fungicidas y bactericidas con una concentración en peso de: mg/1: azufre 0.56 ácido benzoico 29.20 Con una dilución de 1:100, el consumo del bioproducto totalizó 0.05 1/tonelada de tubérculos.
En la segunda etapa las plantas (partes superiores) se rociaron en las etapas de formación de yema y formación de botones con la segunda variedad del bioproducto propuesto -Polystin con la siguiente composición (esta es la misma composición del bioproducto procesado que se utilizó en todos los experimentos subsecuentes y en los ejemplos en los estudios presentados en esta descripción: macroelementos , % en peso por sustancia seca absoluta : nitrógeno total de 4.0-7.0 nitrógeno que incluye amonio de 2.5-4.0 fósforo (P205) de 7.0-12.0 potasio (K20) de 1.0-3.0 microelementos , concentración en masa, mg/1, no mayor de cobre cobalt 5.0 zinc 23.0 agua, de 85-95 tohormonas y ácidos húmicos, en la siguiente relación auxinas, mg/1 (con respecto a ácido indolil- no menor de 3 -acético) - 3.45 giberélico, mg/1 (con respecto a ácido no menor de giberélico) 34.20 citocininas, mg/1 (con respecto no menor de cinetinina) 550.0 ácidos fúlvicos, mg/1 no menor de 1300.0 sustancias con propiedades fungicidas y bactericidás con una concentración en peso de: mg/1: azufre 0.55 ácido benzoico 29.30 Con una dilución de 1:100, 0.1 1/ha de bioproducto se consumió.
Después de que concluyeron los experimentos, se obtuvieron los siguientes resultados.
TABLA 1 RESULTADOS DE PRUEBAS SOBRE PAPAS UDACHA uso del bioproducto propuesto para tratamientos sucesivo integrado de los tubérculos por la primera variedad del producto (Prorastin) y después las partes superiores con la segunda variedad - del producto (Polystin) tiene un efecto positivo sobre las papas de las siguientes maneras: respecto a los parámetros de las hierbas de papa: el número de tallos aumentó en 5.1% de un matorral, la altura del tallo en 4% la superficie de asimilación de la hoja aumentó en 6%; respecto a los parámetros de sistemas de raíz: la biomasa de la raíz aumentó en 20% respecto a. los parámetros sobre la estructura de la cosecha: el número y peso de tubérculos por tallo aumentó; el peso promedio de los tubérculos de un matorral aumentó en 22.7%; el porcentaje de tubérculos grandes y medianos aumentó en 360% y 17%, respectivamente; el porcentaje de tubérculos pequeños disminuyó; respecto a los parámetros de rendimiento: la productividad aumentó 22.7%; respecto a los parámetros de calidad: el contenido de materia seca aumentó en 16%; el contenido de almidón de los tubérculos aumentó en 23%; el contenido de nitrato disminuyó en un factor de 1.38; respecto a los indicadores de prevalencia y desarrollo de la plaga de papa: la prevalencia de la enfermedad disminuyó en un factor de 1.5 (de 12.8 a 8.4%); el desarrollo de la enfermedad disminuyó en un factor de 3 (de 20.4 a 6.6%).
Los resultados de los estudios por lo tanto muestran que el tratamiento integrado sucesivo de papas Udacha con dosis inclusive muy pequeñas llamadas variedades del bioproducto (Prorastin) y (Polystin) en 2008 tuvo solo un impacto positivo en la totalidad de los indicadores cuantitativos y cualitativos del rendimiento y también contribuyó a una reducción en la prevalencia y desarrollo de plaga de papa en plantas de papa.
Se debe hacer notar que el bioproducto propuesto se elabora por síntesis microbiológica de materia prima orgánica de origen natural durante lo cual, la producción del producto bioorgánico propuesto, el fermento se introduce en un biorreactor, en donde se lleva a cabo la fermentación una vez que se inicia, después de la fermentación al producto se drena del biorreactor por gravedad.
Las relaciones cuantitativas de los ingredientes del producto bioorgánico reivindicado se obtienen experimentalmente y después de varios análisis de la composición del producto durante su producción y Uso experimental subsecuente.
Además de los macro- y microelementos enumerados en lo anterior y las fitohormonas y estimuladores de crecimiento de plantas, el bioproducto contiene una masa microbiana activa de bacterias que llevan a cabo digestión de metano, las cuales se introducen en el producto final de acuerdo con la tecnología probada y a. partir de una prueba completa y una unidad confiable (de acuerdo con RF patente número 2315721) .
El producto bioorgánico propuesto se obtiene por digestión de metano de desperdicio agrícola, por ejemplo estiércol de vaca, cerdo y aves de corral, etc., utilizando una bacteria formadora de metano que contiene fermento, por ejemplo de la especie Methanobacterium.
La unidad de producción de fertilizante está automatizada completamente. El proceso es continuo y se lleva a cabo en las siguiente secuencia: la materia prima inicial entra a la tolva de admisión desde la cual es bombeada a un tanque intermedio. Desde el tanque intermedio la materia prima es habilitada por una bomba dosificadora a un biorreactor en donde se lleva a cabo la digestión (anaeróbica) de metano de la materia prima inicial, en un intervalo de temperatura desde +40 hasta +56°C. El fermento microbiológico se introduce en la materia prima una vez que el biorreactor se inicia y se prepara de la siguiente manera.
El fermento se prepara por fermentación anaeróbica (metano) de estiércol fresco de vaca, caballo y ganso en una relación de 1 : (1.5-2.5) : (2.5-3.5) .
El estiércol digerido - producto terminado - se drena por gravedad del biorreactor a la tolva de producto terminado. Al mismo tiempo, un producto más útil del procesamiento de la materia prima - biogas producido durante la digestión - se extrae del biorreactor por una bomba compresora y se suministra a una planta de caldera para uso como un combustible de alta eficiencia.
El proceso resulta en un producto bioorgánico que constituye un líquido de un color café claro a un color café oscuro con una acidez (indicador de actividad de ión hidrógeno) de 7 a 8.5 de pH. La concentración en peso de impurezas tóxicas está muy por debajo de la concentración permisible máxima (concentración permisible aproximada) para suelos y el producto es puro para la salud pública y desde el punto de vista de higiene: el índice de microorganismos indicadores sanitarios (bacterias del grupo de bacilos y enterococos intestinales) es de 1 a 9 sp/g y no existen huevos de gusanos viables o larvas o bacterias patógenas, incluyendo Salmonella.
El proceso microbiológico resulta en la formación de una composición equilibrada que incluye un conjunto de elementos macro- y micronutrientes , una reserva de nutrientes adicionales en forma de ácidos húmico y fúlvico, microorganismos vivos capaces de procesar esta reserva, fitohormonas - reguladores de la actividad vital de la planta y sustancias con propiedades fungicidas y bactericidas tales como azufre y ácido benzoico en ciertas combinaciones las cuales, cuando se toman juntas, proporcionan un auxiliar eficaz para una planta para superar el estrés del impacto de factores ambientales adversos y a partir del uso de sustancias químicas.
Se sabe que la capacidad de las plantas para regular sus funciones y adaptarse a factores adversos determina su supervivencia en un ambiente que constantemente cambia.
Las fitohormonas tienen un papel clave entre los sistemas reguladores vegetales. Regulan el crecimiento y desarrollo de la planta, aseguran la integridad del organismo vegetal, coordinan la interacción de células, tejidos y órganos individuales.
Las fitohormonas participan en la formación de la respuesta adaptable de las plantas a la carencia de humedad, temperaturas extremas, salinidad del suelo, presencia de sales de metales pesados en suelos, oxígeno insuficiente, luz excesiva o insuficiente, radiación UV, contenido elevado de gases tóxicos en la atmósfera, impacto de patógenos, virus y similares .
Los compuestos de fitohormonas -biológicamente activos ejercen un efecto fisiológico en concentraciones muy bajas y, actuando juntos, pueden intensificar efectos de otros. Si existe una relación antagonista entre componentes individuales de los sistemas de hormonas vegetales. Los estudios han establecido que las fitohormonas están entre el bioproducto propuesto en cantidades significativas. Cuantitativamente, las fitohormonas predominantes en este bioproducto son citocininas, seguido por giberélicos y auxinas .
Se sabe que las fitohormonas actúan mejor en combinación. En particular, se sabe que las citocininas y giberélicos estimulan la acumulación de la planta del ácido indolil acético (IAA, por sus siglas en inglés) activando su formación directamente en la planta.
Ambas variedades del bioproducto propuesto por lo tanto se distinguen ventajosamente de todos los bioproductos conocidos por su combinación de 3 clases de fitohormonas lo que asegura un resultado técnico a partir del uso del bioproducto que involucra un soporte garantizado para una combinación equilibrada natural de fitohormonas que trabajan de una manera integrada para asegurar las mejores condiciones para las diferentes etapas de crecimientos de plantas.
La composición del bioproducto propuesto se distingue por una combinación original de fitohormonas con sustancias que poseen actividad fungicida y bactericida.
Además,. adicionalmente se detectaron otras sustancias benéficas a las plantas en la composición del bioproducto. Las relaciones cuantitativas más eficaces de estas sustancias con las que ya se encontraban en el bioproducto se establecen durante el estudio que se está llevando a cabo: las vitaminas B, una combinación de cepas de microorganismos rizospere - antagonistas de fitopatógenos , que incluyen Pseudomonas aureofascienses y otros .
El uso de las invenciones propuestas soporta la producción de una gran cantidad de bioproducto integrado barato, eficaz y confiable, primero para el tratamiento antes de la plantación de las semillas (tubérculos, bulbos) y después para tratamiento foliar subsecuente de las plantas con una composición compleja, equilibrada de manera natural que es ambientalmente inocua, que proporciona resultados altamente eficaces y puede ser utilizada para desarrollar un sistema nuevo de granjas biológicas que se combinan fácilmente con las tecnologías tradicionales para el uso de fertilizantes y, al mismo tiempo, que soporta una reducción gradual en él consumo de fertilizantes minerales ambientalmente dañinos y protectores bioquímicos de plantas, lo que finalmente vuelve posible eliminarlos por completo.
Esta hipótesis está fundamentada por estudios llevados a cabo por los autores en los últimos años desde 2005 a 2008, los cuales muestran que una unidad de baja capacidad para producción de bioproducto propuesto, por ejemplo una unidad Greentec Ltd. (Región de Nizhny Novgorod) en la Balakhna Poultry Farm (Región de Nizhny Novgorod) es ambientalmente inocua y fácil de mantener, se construye utilizando el grupo de invenciones de acuerdo con RF número 2315721 capaz de satisfacer por completo la necesidad de bioproducto altamente eficaz de todas las empresas de granja en la Región de Nizhny Novgorod y al mismo tiempo garantiza los rendimientos requeridos y la alta calidad del producto de granja (incluso bajo condiciones difíciles de una región con granjas en riesgo elevado) y al mismo tiempo disminuye los costos de elaboración de ese producto (que incluye costos de energía mediante el uso de producto secundario de biogas) y al mismo tiempo incrementa lo "ecológico" de la región y , facilita las condiciones de trabajo y de vida de los especialistas de empresas de granjas.
Como un resultado del estudio realizado por los autores con especialistas de diversas instituciones científicas Rusas (Moscú, Nizhny Novgorod, Syktyvkar, Pyatiogorsk, Kursk, Perm) para calificar y cuantificar el grupo de fitohormonas en el · bioproducto propuesto, la dilución recomendada de una muestra (es decir, la relación de cantidad de producto inicial y de solución de trabajo o agua) es : para la primera variedad del bioproducto reivindicado (Prorastin) para el tratamiento antes de la plantación de las semillas (tubérculos, bulbos) en forma de una solución para tratamientos de acuerdo con tecnologías estándar sobre tipo convencional es 30-100; para la segunda variedad del bioproducto reivindicado (Polystin) para aplicación a todos los granos, cosechas ornamentales y vegetales así como papas en forma de una solución para rociado de plantas en diversas fases de vegetación es 50-200.
Durante los experimentos respecto al uso del bioproducto propuesto la rentabilidad del bioproducto se comparó con sustancias químicas utilizadas en granjas para los mismos propósitos.
Examinemos uno de los ejemplos (2) de los resultados de uso de Prorastin en comparación con Stinger, ampliamente utilizado para tratar semillas de trigo de invierno.
TABLA 2 TASA DE CONSUMO DE PRORASTIN: 0.3 1/t DE SEMILLAS, DILUCION 1:30 Polystin también se puede utilizar por si mismo en combinación con sustancias químicas posteriores a la germinación. Considérese uno de los ejemplos (3) de los resultados de utilizar Polystin en comparación con el herbicida post-germinación sistémico conocido Agritox para tratar plantaciones de trigo de primavera.
TABLA 3 En esta base uno puede llegar a una conclusión inequívoca de que el uso de ambas variedades del bioproducto propuesto es económicamente muy benéfico dado que los costos, tanto para tratar semillas (tubérculos, bulbos) así como para tratar plantas, son mucho menores (muchas veces) que el uso de sustancias químicas para propósitos similares. Esto demuestra la economía y beneficio de utilizar cualquier variedad del bioproducto propuesto, lo cuál se combina con su alta eficacia selectiva para diversas clases de procesamiento de plantas .
Como ya se ha indicado en lo anterior, los autores y diversos especialistas en el campo realizaron experimentos múltiples para desarrollar y utilizar el producto bioorgánico reivindicado en ambas variedades que incluyen pruebas de campo sobre diferentes cosechas y suelos en diversas empresas agrícolas .
Considérense varios ejemplos adicionales para el uso del bioproducto propuesto.
EJEMPLO 4.
Pretratamiento antes de la siembra con Prorastin de semillas de trigo blanco Bezenchukskaya 308 en la Leninskaya Iskra Collective Far, distrito Yadrin, República de Chuvask, 2008 Se utilizó Prorastin en forma de una solución acuosa para tratar semillas utilizando tecnologías convencionales en equipo convencional.
Tasa de consumo de producto: 0.3 1/t de semillas Dilución con agua: 1:30 No se utilizaron sustancias químicas, fertilizantes o protectores de plantas Los resultados de los experimentos establecen lo siguiente : el uso de Prorastin para tratar semillas de trigo de invierno promueve : la aparición temprana de brotes (2-3 días) y los brotes son más concurrentes y uniformes; un incremento en el rendimiento de trigo de invierno de 36%.
EJEMPLO 5.
Tratamiento antes de la siembra de semillas de cebada Raushan utilizando Prorastin en el centro de Nizhny Novgorod Agrochemical Service, Región de Nizhny Novgorod, 2008 (véase el reporte en el Nizhny Novgorod Agrochemical Service Center en "Small Plot Experiments to Study Bioproducts" 2008, página 5. La tasa de consumo de Prorastin de: 0.1 1/t de semillas Dilución: 1:100.
No se utilizaron sustancias químicas o protectores de plantas • Se utilizaron fertilizantes minerales en una dosis (NPK)30 en este escenario (excepto el control) .
Los resultados del experimento establecen lo siguiente: El uso de Prorastin para tratar semillas de cebada Raushan en comparación con el escenario control mostró: espigas más concurrentes y uniformes (plantaciones en las gráficas control fueron dispersas) se forma un sistema de raíz más fuerte; los tallos de las plantas son más fuertes, con láminas más grandes ; la altura de la planta alcanza 28-30 cm (20 cm en los terrenos control) ; el número de tallos productivos alcanza 5-6 (2-3 en el control) un incremento de 63% del rendimiento en comparación con el control sin fertilizante (incremento de 7.3 hwt/ha) y de 11% en comparación con el procesado con fertilizante mineral solo (NPK)30 (aumento de 1.9 hwt/ha); un incremento de 5% en el contenido de proteína en el grano.
Los estudios del efecto de bioproducto propuesto sobre la energía de germinación de semilla demuestran un incremento en esta energía en todas las cosechas sin excepción. El uso del bioproducto promueve desarrollo de una planta concurrente, incluso en los brotes, sanos y un incremento sustancial en el rendimiento.
El incremento en la energía de germinación de la semilla demuestra claramente el impacto positivo de los giberélicos, citocinas y auxinas en el bioproducto propuesto y la acción estimulante sinergística de los ácidos húmicos.
EJEMPLO 6 Para estudiar la influencia de la segunda variedad del bioproducto reivindicado (Polystin) sobre cosechas de trigo de primavera en la Zabolotnovsky Agricultural Cooperative, Región de Nizhny Novgorod, se realizaron experimentos en .2008 de acuerdo con la metodología para establecer pruebas de cosechas agrícolas (véase el reporte de Zabolotnovsky Agricultural Cooperative, en "Test of Polystin on spring graun crops", Nizhny Novgorod. 2008, páginas 2-3) respecto a cosechas de trigo y avena.
Se trató con Polystin trigo de primavera Darya, trigo de primavera Moskovskaya-35 y avena de primavera Dens La tasa de consumo de bioproducto: 2 1/ha, dilución 1:100.
Método de aplicación: rociado de la planta (fase de macollage) .
El bioproducto se utiliza én combinación con el herbicida post-germinación sistémico Agritox.
Los resultados del experimento establecieron las siguientes tendencias positivas para todas las cosechas: las plantas de cosecha de grano fueron visualmente más fuertes y más resistentes que las plantas tratadas únicamente con herbicida; plantas 10 cm mayores para trigo Darya y para trigo Moskovskaya-35, 15-20 cm más altas para avena Dens; un mayor número de formas de tallos productivos; los granos surgen más grandes, y no son granos insignificantes; el sistema de raíz de las plantas está más desarrollado; el incremento de la cosecha se muestra en la tabla 4.
TABLA 4 El contenido de proteína de la avena aumentó en un factor de 1.36.
EJEMPLO 7 La eficacia del uso de Polystin se estudió sobre diferentes variedades de papa en una granja de prueba de la kursk State Agricultural Academy en 2008 (véase reporte de la Kursk State Agricultural Academy en: Test of Polystin on Potauo Varieties in Various Maturity Groups, 2008, páginas 3-4) .
Se trataron las plantas con Polystin mediante rociado y una solución del bioproducto sobre la superficie de las hojas de las plantas de 3 semanas después de que finalizó la fase de formación de botones (aproximadamente 2-3 semanas antes de la cosecha, dependiendo del grupo de madurez de las variedades de papa) . La tasa de consumo del bioproducto: 0.11/ha, dilución 1:100.
Los resultados aparecen en la tabla 5 y en la tabla 6.
TABLA 5 Efecto de Polystin sobre masa vegetativa, estructura de cosecha y rendimiento de variedades de papa 5 TABLA 6 Efecto de Polystin sobre las propiedades de mercado y procesamiento de las variedades de papa Incluso una sola aplicación de Polystin provocó cambios positivos tanto en la masa vegetativa de la papa como en la estructura y calidad de la cosecha.
La estructura de la cosecha presentó cambios significativos: el número de tubérculos en el grupo de tubérculos aumentó y el número de tubérculos grandes y medianos aumentó, lo cual promueve el crecimiento de comercialización de 63-83% a 83-100%. El porcentaje de tubérculos pequeños disminuyó. El peso del tubérculo promedio aumentó a 87-100 g en comparación con el control (sin el bioproducto) -74-81 g. El rendimiento para todas las variedades aumentó sustancialmente (en 18.6% para Snegir, 20% para Ilinsky y 22.5% para Lena) .
En todas las variedades, el contenido de almidón en los tubérculos aumentó, el contenido de nitrato disminuyó en un factor de 1.3-1.6 y el contenido de vitamina C aumentó en un factor de 1.3-2.0, dependiendo de la variedad.
Se anexan figuras a la descripción para ilustración gráfica adicional de los resultados de tratamiento de plantas con el bioproducto propuesto. Presentan los resultados intermedios de estudios llevados a cabo en el 2009 en la región de Nizhny Novgorod.
EJEMPLO 8 Se llevaron a cabo experimentos en la base agroindustrial (AIB, por sus siglas en inglés) del Industrial Process Research Institute (NIPTI) en la región de Nizhny Novgorod en junio-julio del 2009 respecto al uso de Prorastin y Tebutin para tratamiento de semillas antes de su plantación de trigo de primavera ESTER.
Las figuras muestran los resultados de los estudios, en donde lo siguiente es evidente.
La figura 1 muestra espigas del 25 de junio del 2009 en la zona control después de que las semillas fueron tratadas con Tebutin.
La figura 2 muestra espigas del 25 de junio del 2009 en la zona experimental después de que las semillas se trataron con una mezcla de Tebutin + Prorastin.
Las figuras 1 y 2 muestran claramente que el escenario experimental utilizando Prorastin se diferencia por la densidad de la plantación, las plantas son resistentes con una lámina amplia y un color verde oscuro brillante.
La figura 3 muestra plantas en la zona control un mes después, el 21 de julio del 2009.
La figura 4 del 21 de julio del 2009 muestra plantas en la zona experimental.
La diferencia en la altura de la planta es evidente; en el experimento utilizando Prorastin es de 110-120 cm; en el control de 75-90 cm.
Las figuras 5 y 6 del 21 de julio del 2009 muestran espigas en las zonas control y experimental. Los brotes en el escenario experimental son que están claramente mejor formadas y son más grandes (9-11 cm) que el control (8-9 cm) .
EJEMPLO 9 Resultados de experimentos comparativos de uso integrado de ambos escenarios del bioproducto propuesto (Prorastin y Polystin) para el tratamiento de semillas antes de la siembra y .la aplicación foliar en las plantas de trigo de invierno Darya en la Zabolotnovsky Agricultural Cooperative, Región de Nizhny Novgorod, en junio-agosto del 2009 se observan claramente en las figuras.
La figura 7 muestra los brotes el 17 de junio del 2009 en la zona control después de que las semillas se trataron con Dospekh. La escasez de las plantaciones es evidente .
La figura 8 muestra los brotes el 17 de junio del 2009 en la zona experimental después del tratamiento de las semillas con Prorastin.
Las figuras 9 y 10 del 22 de agosto del 2009 muestran plantas en las zonas control y experimental; las figuras 9 y 10 muestra claramente que el escenario experimental utilizando Prorastin se diferencia por plantaciones perceptiblemente gruesas. Los brotes en el escenario experimental son más completas y más grandes (10-11 cm) que en el control (7-8 cm) .
Las figuras 11 y 12 del 22 de agosto del 2009 muestran vistas generales de las zonas control y experimental, respectivamente. La densidad de las plantas en la zona experimental es mayor que en la zona control . La altura de las plantas de la zona experimental es de 100-105 cm, en el control es de 70-80 cm. El desarrollo sano apropiado de las plantas durante el período de vegetación demuestra claramente las capacidades del uso del bioproducto propuesto y sirve como una garantía de una buena cosecha. El uso del grupo propuesto de invenciones vuelve posible: 1. Aumentar la eficiencia de la ciencia de cosecha mediante incremento significativo en el rendimiento de las cosechas agrícolas. 2. Ahorrar energía y otros recursos durante el trabajo agrícola mediante el uso de cantidades mínimas de producto necesario para tratar semillas (tubérculos, bulbos) y plantas . 3. Asegurar una alta calidad de producto agrícola al incrementar el contenido de nutrientes valiosos en los mismos, por ejemplo proteína en cosechas de granos, almidón en papas y vitamina C en vegetales. 4. Asegurar indicadores ambientales altos del producto mediante el uso de un bioproducto orgánico natural únicamente, el cual se garantiza que no contiene impureza o aditivo alguno y a través de la reducción en la tasa de consumo de fertilizantes minerales y protectores químicos de plantas. 5. Incrementar la fertilidad del suelo para obtener rendimientos altos sostenidos durante la transferencia- al suelo de microelementos : cobre, cobalto y zinc asó como microflora activa benéfica contenida en el producto bioorgánico. 6. Establecer las bases para el desarrollo de granjas orgánicas ambientalmente inocuas a gran escala. 7. Asegurar una seguridad de alimento de cualquier región mediante el uso de recursos renovables locales . 8. Durante la producción del producto se asegura utilización eficiente y ambientalmente inocua de desperdicio dañino de granjas de aves de corral y complejos de crianza de ganado vivo, lo que mejora de manera significativa el ambiente en donde se localizan estas instalaciones y reduce las emisiones de gas invernadero a la atmósfera. 9. . Aumentar la eficiencia energética de la producción agrícola mediante el uso de biogas para producir calor y electricidad.
Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la citada invención es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.

Claims (2)

REIVINDICACIONES Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:
1. Un producto bioorgánico caracterizado porque es para el tratamiento de plantas, principalmente para tratamiento de semillas o tubérculos o bulbos antes de la plantación que consiste de desperdicio agrícola orgánico fermentado microbiológicamente que contiene microelementos : cobre, cobalto y zinc y macroelementos : nitrógeno, fósforo y potasio en forma unida, en donde los constituyentes biológicos y orgánicos se combinan y en donde los ingredientes del producto se encuentran en la siguiente relación: macroelementos, % en peso por sustancia seca absoluta: nitrógeno total de 4.0-7.0 nitrógeno que incluye amonio de 2.5-4.0 fósforo (P205) de 7.0-12.0 potasio (K20) de 1.0-3.0 microelementos, concentración en masa, mg/1, no mayor de cobre 3.0 cobalto 5.0 zinc 23.0 ¦ agua, % en peso 85-95, el producto también incluye ácidos húmico, giberélicos, auxinas y citocininas en la siguiente relación: ácidos húmicos, mg/1 no menor de 1000.0 giberélicos, mg/1 (con respecto al ácido no menor de giberélico) 17.0 auxinas, mg/1 (con respecto a ácido indolil- no menor de 2.5 3 -acético) citocininas, mg/1 (con respecto a no menor de cinetinina) 200.0 y el producto también contiene sustancias con propiedades fungicidas y bactericidas con una concentración en peso de: azufre, mg/1 no menor de 0.5 ácido benzoico, mg/1 no menor de 29.0
2. Un producto bioorgánico caracterizado porque es para el tratamiento de plantas, principalmente para aplicación foliar sobre cereales, vegetales, cosechas de ornato y papas, que consiste de desperdicio agrícola orgánico fermentado microbiológicamente que contiene microelementos : cobre, cobalto y zinc y macroelementos : nitrógeno, fósforo y potasio en forma unida, en donde los constituyentes biológicos y orgánicos se combinan y los ingredientes del producto se encuentran en la siguiente relación: macroelementos, % en peso por sustancias seca absoluta : nitrógeno total de 4.0-7.0 nitrógeno que incluye amonio de 2.5-4.0 fósforo (P205) de 7.0-12.0 potasio (K20) de 1.0-3.0 microelementos , concentración masa, mg/1, no mayor de cobre 3.0 cobalto 5.0 zinc 23.0 agua, % en peso de 85-95, el producto también incluye ácidos fúlvico, giberélico, auxinas y citocininas en la siguiente relación: ácidos fúlvicos, mg/1 no menor de 1000.0 giberélicos, mg/1 (con respecto al ácido no menor de giberélico) 34.0 auxinas, mg/1 (con respecto a ácido indolil- no menor de 3.0 3 -acético) citocininas, mg/1 (con respecto a cinetina) no menor de 500.0 y el producto también contiene sustancias con propiedades fungicidas y bactericidas con una concentración en peso de: azufre, mg/1 no menor de 0.5 ácido benzoico, mg/1 no menor de 29.0.
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