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Biostimulants

Les biostimulants sont définis comme toute substance ou tout micro-organisme utilisé pour accroître l’efficacité nutritionnelle des plantes, améliorer leur tolérance au stress abiotique ou améliorer les caractéristiques qualitatives des cultures, indépendamment de leur teneur réelle en nutriments.

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EXOwet D15 EXOwet D15 est un adjuvant qui soutient les produits phytopharmaceutiques. En raison de ses propriétés tensioactives, le produit réduit efficacement la tension...
Composition
Mélanges
EXOwet D15
POLIkol 200 (PEG-4) POLIkol 200 appartient au groupe des polyoxyéthylène glycols (PEG avec un poids moléculaire moyen de 200). INCI : PEG-4. Le produit est un liquide incolore bien...
Composition
Polyéthylène glycols
N ° CAS.
25322-68-3
POLIkol 200 (PEG-4)
ROKAcet R40 (PEG-40 Huile de ricin) ROKAcet R40 est un tensioactif non ionique du groupe des esters d'acide gras de polyoxyéthylène de l'huile de ricin, nom INCI: PEG-40 Huile de ricin. Le...
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
61791-12-6
ROKAcet R40 (PEG-40 Huile de ricin)
ROKAmina®K30B (Coco-bétaïne) ROKAmina K30B est un produit de très haute pureté du groupe bétaïne, classé comme tensioactifs amphotères. Le produit commercial est une solution aqueuse pratiquement...
Composition
Betaines
N ° CAS.
66455-29-6
ROKAmina®K30B (Coco-bétaïne)
ROKwin 80 ( Oleate de sorbitane) ROKwin 80 est un tensioactif non ionique, dérivé du sorbitan et de l'acide oléique. Il est obtenu dans la réaction de condensation du sorbitol avec l'acide...
Composition
Esters de sorbitane
N ° CAS.
1338-43-8
ROKwin 80 ( Oleate de sorbitane)
ROKwinol 20 (Polysorbate 20) ROKwinol 20 est un tensioactif non ionique à base de matière première naturelle. Il s'agit d'un dérivé de monolaurate de sorbitane éthoxylé nommé INCI Polysorbate...
Composition
Esters de sorbitane
N ° CAS.
9005-64-5
ROKwinol 20 (Polysorbate 20)
Chemfac PB-184 Chemfac PB-184 est largement utilisé comme additif pour lubrifiants solubles dans l'huile, inhibiteur de rouille et émulsifiants dans l'industrie métallurgique.
Composition
Esters de phosphate
N ° CAS.
39464-69-2
Chemfac PB-184
EXOantifoam S100 EXOantifoam S100 est une émulsion silicone à hautes propriétés anti-mousse. Le produit est conçu pour les systèmes d'eau, en particulier ceux contenant des...
Composition
Mélanges
EXOantifoam S100
EXOfos®PB-184 (Ester phosphorique) EXOfos PB-184 est un tensioactif anionique classé parmi les esters phosphates. Cet ester est à base d'alcool oléylique éthoxylé . Ce produit est offert sous...
Composition
Esters de phosphate
N ° CAS.
39464-69-2
EXOfos®PB-184 (Ester phosphorique)
POLIkol 300 (PEG-6) POLIkol 300 appartient au groupe des polyoxyéthylène glycols (PEG avec un poids moléculaire moyen de 300). INCI : PEG-6. Le produit est un liquide incolore bien...
Composition
Polyéthylène glycols
N ° CAS.
25322-68-3
POLIkol 300 (PEG-6)
POLIkol 400 (PEG-8) POLIkol 400 appartient au groupe des polyoxyéthylène glycols (PEG avec un poids moléculaire moyen de 400). INCI : PEG-8. Le produit est un liquide incolore, bien...
Composition
Polyéthylène glycols
N ° CAS.
25322-68-3
POLIkol 400 (PEG-8)
POLIkol 600 (PEG-12) POLIkol 600 appartient au groupe des polyoxyéthylène glycols (PEG avec un poids moléculaire moyen de 600). INCI : PEG-12. Le produit est disponible sous forme de...
Composition
Polyéthylène glycols
N ° CAS.
25322-68-3
POLIkol 600 (PEG-12)
POLIkol 800 (PEG-16) POLIkol 800 appartient au groupe des polyoxyéthylène glycols (PEG avec un poids moléculaire moyen de 600). INCI : PEG-16. Le produit est un liquide à haute viscosité...
Composition
Polyéthylène glycols
N ° CAS.
25322-68-3
POLIkol 800 (PEG-16)
ROKAcet K7 (PEG-7 Cocoate) ROKAcet K7 est un tensioactif non ionique appartenant au groupe des esters d'acides gras polyoxyéthylénés (nom INCI : PEG-7 cocoate) . Ce tensioactif se présente...
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
61791-29-5
ROKAcet K7 (PEG-7 Cocoate)
ROKAcet O7 (PEG-7 Oleate) ROKAcet O7 est un tensioactif non ionique appartenant au groupe des esters d'acide gras polyoxyéthylène (nom INCI: PEG-7 Oleate). Ce tensioactif est disponible...
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
9004-96-0
ROKAcet O7 (PEG-7 Oleate)
ROKAcet R250 Le tensioactif non ionique utilisé comme produit semi-fini de préparation textile de réception. Elle appartient au groupe des éthoxylates d'huile de ricin disponibles...
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
61791-12-6
ROKAcet R250
ROKAcet R40W (PEG-40 Huile de ricin) ROKAcet R40W est un tensioactif non ionique appartenant au groupe des esters d'acides gras polyoxyéthylénés d'huile de ricin (nom INCI : PEG-40 Castor oil)....
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
61791-12-6
ROKAcet R40W (PEG-40 Huile de ricin)
ROKAcet RZ17 ROKAcet RZ17 est un tensioactif non ionique appartenant au groupe des glycérides partiels polyoxyéthylène d'acides gras d'huile de colza (nom INCI: PEG-17...
Composition
Acides gras alcoxylés, Glycérides
N ° CAS.
70914-02-2
ROKAcet RZ17
ROKAcet R36 (huile de ricin PEG-36) ROKAcet R36 est un tensioactif non ionique au nom INCI : PEG-36 Castor Oil . Il appartient au groupe appelé esters d'acides gras d'huile de ricin polyoxyéthylénés....
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
61791-12-6
ROKAcet R36 (huile de ricin PEG-36)
ROKAmer®2100 (copolymère séquencé EO/PO) ROKAmer 2100 appartient au groupe des copolymères séquences non ioniques d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ROKAmers). ROKAmer 2100 fait partie...
Composition
Copolymères séquencés EO / PO
N ° CAS.
9003-11-6
ROKAmer®2100 (copolymère séquencé EO/PO)
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Récemment, le secteur agricole a dû relever des défis liés à l’augmentation de la productivité et à l’optimisation de l’utilisation des ressources, tout en réduisant l’impact environnemental sur les écosystèmes et la santé humaine. Dans ce contexte, les biostimulants végétaux jouent un rôle clé aux côtés des produits phytosanitaires et des engrais.

Quels sont les avantages de l’utilisation de biostimulants végétaux ?

Le rôle principal d’un biostimulant ne doit pas être la fertilisation ou l’action pesticide. Ces produits ne sont pas classés comme engrais et n’ont pas d’effet direct sur les ravageurs.

Leur rôle fondamental est de stimuler et d’accélérer les processus vitaux, d’accroître la résistance des plantes aux conditions stressantes et d’accélérer le développement des racines, des feuilles, etc. Les biostimulants végétaux sont utilisés pour améliorer les processus biochimiques, morphologiques et physiologiques qui se produisent dans une plante cultivée.

Il existe de nombreux groupes de biostimulants végétaux. Les plus importants sont :

  • À base d’acides aminés,
  • Obtenu à partir d’algues marines,
  • Contenant des acides humiques,
  • À base de bactéries et de champignons.

Matières premières pour la production de biostimulants végétaux

Les matières premières utilisées dans la production de biostimulants végétaux sont extrêmement diverses, car la catégorie même des biostimulants comprend de nombreuses substances différentes d’origine naturelle et microbiologique.

Les biostimulants végétaux peuvent être obtenus à partir d’une large gamme de matières premières, notamment :

  • Extraits végétaux : Différentes parties des plantes, comme les feuilles, les racines et les graines, sont utilisées pour extraire des composés bénéfiques. On peut citer comme exemples les extraits d’aloe vera, de moringa et de luzerne.
  • Algues marines : Les algues marines, en particulier les algues brunes et rouges, sont une source courante de biostimulants qui améliorent la santé des sols et la croissance des plantes.
  • Inoculants microbiens : des bactéries, des champignons et d’autres micro-organismes bénéfiques sont cultivés et utilisés comme biostimulants pour les plantes.
  • Substances humiques : Les acides humiques et fulviques, issus de la décomposition de la matière organique, sont utilisés pour accroître la fertilité des sols et la disponibilité des nutriments.
  • Acides aminés et protéines : ils peuvent être obtenus de sources végétales ou animales. Ils sont utilisés pour favoriser la croissance des plantes et accroître leur résistance au stress.
  • Compost : Compost organique et vermicompost.

Les biostimulants végétaux peuvent être utilisés sous forme de préparations pour le sol (poudres, granulés ou solutions incorporées au sol) ou de produits liquides pour application foliaire, sous forme sèche ou liquide. Malgré le rôle prépondérant de ces principes actifs, il est nécessaire d’utiliser divers adjuvants lors de leur formulation afin d’optimiser leur efficacité.

Le rôle des adjuvants

Les biostimulants végétaux naturels jouent un rôle essentiel dans la production végétale durable. Outre les principes actifs de base, des adjuvants sont également nécessaires. Ces derniers déterminent l’efficacité, la stabilité, la facilité d’application et la miscibilité du biostimulant avec d’autres produits agrochimiques.

Les substances tensioactives, également appelées surfactants , constituent le groupe de composés chimiques le plus important utilisé pour la formulation de biostimulants végétaux. Ce sont des molécules à structure chimique amphiphile, possédant à la fois un groupe hydrophile et un groupe hydrophobe, ce qui leur confère une affinité pour les milieux polaires et non polaires.

Les tensioactifs remplissent plusieurs fonctions importantes :

  1. Ajoutés à une solution de base, ils abaissent la tension superficielle, réduisant ainsi la barrière entre le liquide et le gaz, un autre liquide ou un solide. Ceci contribue directement à une meilleure répartition de la préparation sur la plante.
  2. Ils améliorent l’homogénéité du mélange grâce à une meilleure dispersion des composants.
  3. Elles améliorent la mouillabilité, ce qui se traduit par une absorption plus efficace et une biodisponibilité accrue.
  4. Ils agissent comme émulsifiants en combinant des composants non miscibles. Ils empêchent la séparation de phases dans la formulation et contrôlent sa viscosité.
  5. Ils augmentent l’efficacité biologique des biostimulants végétaux.

Parmi les tensioactifs, les bétaïnes sont des composants importants des formulations de biostimulants . Cependant, elles agissent principalement comme ingrédients actifs plutôt que comme simples excipients. Les composés du groupe des bétaïnes ont un effet osmotique, régulant les échanges d’eau dans les cellules et améliorant la résistance des plantes au stress hydrique, thermique ou salin. Elles augmentent également la capacité des plantes à photosynthétiser, ce qui favorise une absorption efficace des nutriments et une production et une qualité accrues. La bétaïne est considérée comme l’un des outils les plus efficaces pour lutter contre le stress des plantes induit par les changements climatiques.

Il convient de mentionner un groupe de composés utilisés dans les biostimulants végétaux : le polyéthylène glycol (PEG) et ses dérivés. Les PEG augmentent la stabilité et l’efficacité des substances actives. Ils ont également la capacité de retenir l’humidité ; en réduisant l’évaporation excessive, ils prolongent l’absorption des nutriments.