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Bioestimulantes

Los bioestimulantes se definen como cualquier sustancia o microorganismo utilizado para aumentar la eficiencia nutricional de las plantas, mejorar su tolerancia al estrés abiótico o mejorar las características de calidad de los cultivos, independientemente de su contenido nutricional real.

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ROKAnol® O20 (Oleth-20) ROKAnol O20 pertenece al grupo de tensioactivos no iónicos del tipo de los alcoholes grasos etoxilados (denominación INCI: Oleth-20). A temperatura ambiente, el...
Composición
Alcoholes alcoxilados
No CAS.
9004-98-2
ROKAnol® O20 (Oleth-20)
ROKAnol® GA4LA (polioxialquilenglicol) ROKAnol GA4LA es un tensioactivo no iónico que pertenece al grupo de alcoholes grasos alcoxilados a base de alcohol Guerbet C10. El producto comercial se proporciona...
Composición
Alcoholes alcoxilados
No CAS.
166736-08-9
ROKAnol® GA4LA (polioxialquilenglicol)
ROKAnol®GA8LA (Polioxialquilenglicol en alcohol Guerbet) ROKAnol GA8LA está clasificado entre los tensioactivos no iónicos de tipo alcohol graso alcoxilado. El producto co-forma un grupo de tensioactivos a base de alcohol...
Composición
Alcoholes alcoxilados
No CAS.
166736-08-9
ROKAnol®GA8LA (Polioxialquilenglicol en alcohol Guerbet)
ROKAnol® GA7LAW (PEG-7 / PPG-2 Propilheptil éter) ROKAnol GA7LAW es un tensioactivo no iónico del grupo de los alcoholes grasos etoxilados INCI PEG-7 / PPG-2 Propilheptil éter. El producto pertenece al grupo de...
Composición
Alcoholes alcoxilados
ROKAnol® GA7LAW (PEG-7 / PPG-2 Propilheptil éter)
ROKAnol®GA8W (alcohol C10, etoxilado) ROKAnol GA8W pertenece a los tensioactivos no iónicos del tipo de alcoholes grasos etoxilados. El producto crea conjuntamente un grupo de tensioactivos a base de...
Composición
Alcoholes alcoxilados, Alcoholes etoxilados
No CAS.
160875-66-1
ROKAnol®GA8W (alcohol C10, etoxilado)
ROKAnol®GA9 (alcohol C10, etoxilado) ROKAnol GA9 es un tensioactivo no iónico que pertenece al grupo de los alcoholes grasos etoxilados. El producto crea conjuntamente un grupo de tensioactivos a base...
Composición
Alcoholes alcoxilados, Alcoholes etoxilados
No CAS.
160875-66-1
ROKAnol®GA9 (alcohol C10, etoxilado)
ROKAnol®GA9W (alcohol C10, etoxilado) ROKAnol® GA9W es un tensioactivo no iónico que pertenece al grupo de los alcoholes grasos etoxilados. El producto cocrea un grupo de tensioactivos a base de alcohol...
Composición
Alcoholes alcoxilados, Alcoholes etoxilados
No CAS.
160875-66-1
ROKAnol®GA9W (alcohol C10, etoxilado)
ROKwinol 80 (Polysorbate 80) ROKwinol 80 es un tensioactivo no iónico a base de materia prima natural. Es un derivado de monooleato de sorbitán etoxilado llamado INCI Polysorbate 80. El producto...
Composición
Ésteres de sorbitán
No CAS.
9005-65-6
ROKwinol 80 (Polysorbate 80)
ROKwinol 60 (Polysorbate 60) ROKwinol 60 es un tensioactivo no iónico a base de materia prima natural. Es un derivado de monoestearato de sorbitán etoxilado llamado INCI Polysorbate 60. El producto...
Composición
Ésteres de sorbitán
No CAS.
9005-67-8
ROKwinol 60 (Polysorbate 60)
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Recientemente, el sector agrícola se ha enfrentado a retos relacionados con el aumento de la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos, al tiempo que reduce el impacto ambiental en los ecosistemas y la salud humana. En este contexto, los bioestimulantes vegetales desempeñan un papel fundamental junto con los productos fitosanitarios y los fertilizantes.

¿Cuáles son los beneficios del uso de bioestimulantes vegetales?

La función principal de un bioestimulante no debe ser la fertilización ni la acción pesticida. No se clasifican como fertilizantes ni tienen un efecto directo sobre las plagas.

Su función fundamental es estimular y acelerar los procesos vitales, aumentar la resistencia de las plantas a condiciones de estrés y acelerar el desarrollo de raíces, hojas, etc. Los bioestimulantes vegetales se utilizan para mejorar los procesos bioquímicos, morfológicos y fisiológicos que ocurren en un cultivo.

Existen muchos grupos de bioestimulantes vegetales. Los más importantes son:

  • A base de aminoácidos,
  • Obtenido de algas marinas,
  • Contiene ácidos húmicos,
  • A base de bacterias y hongos.

Materias primas en la producción de bioestimulantes vegetales

Las materias primas utilizadas en la producción de bioestimulantes vegetales son extremadamente diversas, ya que la categoría de bioestimulantes en sí misma incluye muchas sustancias diferentes de origen natural y microbiológico.

Los bioestimulantes vegetales se pueden obtener a partir de una amplia gama de materias primas, entre las que se incluyen:

  • Extractos vegetales: Diversas partes de las plantas, como hojas, raíces y semillas, se utilizan para extraer compuestos beneficiosos. Algunos ejemplos son los extractos de aloe vera, moringa y alfalfa.
  • Algas marinas y algas: Las algas marinas, especialmente las algas pardas y rojas, son una fuente común de bioestimulantes que mejoran la salud del suelo y el crecimiento de las plantas.
  • Inoculantes microbianos: Se cultivan bacterias, hongos y otros microorganismos beneficiosos y se utilizan como bioestimulantes para las plantas.
  • Sustancias húmicas: Los ácidos húmicos y fúlvicos, derivados de la materia orgánica descompuesta, se utilizan para aumentar la fertilidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes.
  • Aminoácidos y proteínas: Se pueden obtener de fuentes vegetales o animales. Se utilizan para promover el crecimiento de las plantas y aumentar su resistencia al estrés.
  • Compost: Compost orgánico y vermicompost.

Los bioestimulantes vegetales pueden utilizarse en forma de preparados para el suelo (polvos, gránulos o soluciones que se añaden al suelo) o como productos líquidos para aplicación foliar, tanto en forma seca como líquida. A pesar del papel fundamental de estos ingredientes activos, es necesario utilizar diversos coadyuvantes durante su formulación para garantizar su eficacia.

El papel de los adyuvantes

Los bioestimulantes vegetales naturales desempeñan un papel fundamental en la producción vegetal sostenible. Además de los ingredientes activos básicos de la formulación, también son necesarios los coadyuvantes. Estos determinan la eficacia, la estabilidad, la facilidad de aplicación y la miscibilidad segura del bioestimulante con otros agroquímicos.

El grupo más importante de compuestos químicos utilizados en la elaboración de bioestimulantes vegetales son las sustancias tensoactivas, también conocidas como surfactantes . Se trata de moléculas con una estructura química anfipática. Poseen un grupo hidrofílico y un grupo hidrofóbico, lo que les confiere afinidad tanto por fases polares como no polares.

Los surfactantes desempeñan una serie de funciones importantes:

  1. Al añadirse a una solución base, disminuyen la tensión superficial, reduciendo la barrera entre el líquido y el gas, otro líquido o un sólido. Esto contribuye directamente a una distribución más eficaz del preparado en la planta.
  2. Mejoran la homogeneidad de la mezcla mediante una mejor dispersión de los componentes.
  3. Mejoran la humectabilidad, lo que se traduce en una absorción más eficaz y una mayor biodisponibilidad.
  4. Actúan como emulsionantes al combinar componentes inmiscibles. Previenen la separación de fases en la formulación y controlan su viscosidad.
  5. Incrementan la eficacia biológica de los bioestimulantes vegetales.

Entre los tensioactivos, las betaínas son componentes importantes de las formulaciones de bioestimulantes . Sin embargo, actúan principalmente como ingredientes activos, más que como excipientes. Los compuestos del grupo de las betaínas tienen un efecto osmótico, regulando el intercambio de agua en las células y mejorando la resistencia de las plantas al estrés causado por la sequía, las temperaturas extremas o la salinidad. También incrementan la capacidad fotosintética de las plantas, lo que conlleva una absorción eficiente de nutrientes y una mayor producción y calidad. La betaína se considera una de las herramientas más eficaces para combatir el estrés vegetal provocado por el cambio climático adverso.

Cabe mencionar un grupo de compuestos utilizados en bioestimulantes vegetales: el polietilenglicol (PEG) y sus derivados. Los PEG aumentan la estabilidad y la eficacia de las sustancias activas. Además, tienen la capacidad de retener la humedad, lo que reduce la evaporación excesiva y prolonga la absorción de nutrientes.