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Biostimulants

Les biostimulants sont des produits contenant des substances et/ou des micro-organismes qui, appliqués à une plante, favorisent ses processus métaboliques naturels. Ils sont utilisés pour améliorer l’absorption des nutriments par les plantes, augmenter le rendement et la qualité des cultures et accroître leur tolérance aux stress abiotiques.

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de 6
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 R11 (huile de ricin PEG-11) ROKAcet R11 est un tensioactif non ionique appartenant au groupe des esters d'acide gras et de polyoxyéthylène d'huile de ricin (nom INCI: PEG-11 Castor...
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
61791-12-6
ROKAcet R11 (huile de ricin PEG-11)
ROKAcet R26 (PEG-26 Huile de ricin) ROKAcet R26 est un tensioactif non ionique appartenant au groupe des esters d'acide gras et de polyoxyéthylène de l'huile de ricin, nom INCI: PEG-26 Huile...
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
61791-12-6
ROKAcet R26 (PEG-26 Huile de ricin)
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)
ROKAnol®NL8P4 (alcool C9-11, éthoxylé, propoxylé) ROKAnol® NL8P4 appartient aux tensioactifs non ioniques du groupe des alcools gras alcoxylés. Le produit appartient au groupe des tensioactifs peu moussants. Une...
Composition
Alcools alcoxylés
N ° CAS.
103818-93-5
ROKAnol®NL8P4 (alcool C9-11, éthoxylé, propoxylé)
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)
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
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)
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Quels sont les avantages des biostimulants pour les plantes ?

Le rôle principal d’un biostimulant ne doit pas être la fertilisation ou l’action pesticide. Il ne s’agit pas d’un engrais et il n’a pas d’effet direct sur les ravageurs. Sa fonction première est de stimuler les processus vitaux, d’accroître la résistance des plantes aux conditions de stress et d’accélérer le développement racinaire et foliaire. Les biostimulants renforcent les mécanismes de défense naturels des plantes, leur permettant ainsi de mieux résister aux stress abiotiques liés à la sécheresse, aux variations de température, à la salinité du sol ou aux dégâts du gel. Ils sont donc utilisés pour améliorer les processus biochimiques, morphologiques et physiologiques des cultures.

La popularité croissante des biostimulants

Les biostimulants végétaux constituent une catégorie de produits relativement récente mais en pleine expansion dans le secteur agricole, dont la popularité croît parallèlement à la nécessité d’une production plus durable. Face à la pression climatique croissante et à la dégradation de l’environnement, les producteurs se tournent vers des solutions à base d’ingrédients naturels. Les biostimulants s’inscrivent dans cette tendance, favorisant des pratiques respectueuses de l’environnement et répondant aux réglementations européennes en faveur d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

L’importance croissante des biostimulants tient aussi à leur efficacité pour améliorer la croissance et le rendement des plantes tout en minimisant leur impact sur les sols. Dans des conditions difficiles, où la fertilisation minérale traditionnelle ne garantit pas toujours une assimilation optimale des nutriments, les biostimulants augmentent l’efficacité de cette absorption et peuvent réduire le besoin en engrais. En stimulant le métabolisme des plantes et en renforçant leur résistance naturelle aux maladies fongiques et bactériennes, ils contribuent également à diminuer le nombre de traitements ou la dose de produits phytosanitaires, généralement appliqués sans biostimulants. Ceci les rend particulièrement précieux dans les systèmes de production intensive, où la pression pour réduire l’utilisation de produits chimiques est la plus forte. On souligne de plus en plus le rôle clé que joueront les biostimulants dans l’intensification durable de l’agriculture, et leur action synergique avec les engrais minéraux pourrait transformer en profondeur les pratiques agricoles de demain.

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

  • À base d’acides aminés,
  • Dérivé 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, cette catégorie englobant une large gamme de substances d’origine naturelle et microbiologique.

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

  • Extraits végétaux : issus de feuilles, de racines et/ou de graines, notamment d’aloès, de moringa et de luzerne,
  • Algues : algues brunes (par exemple Ascophyllum nodosum, Laminaria digitata ) et algues rouges (par exemple Kappaphycus alvarezii , Porphyra spp .),
  • Inoculants microbiens : bactéries, champignons et autres micro-organismes,
  • Substances humiques : acides humiques et fulviques dérivés de la matière organique décomposée,
  • Acides aminés et protéines : d’origine végétale ou animale,
  • Compost : organique et vermicompost.

Pour que les principes actifs contenus dans les biostimulants remplissent leurs fonctions, il est essentiel d’inclure des adjuvants dans la formulation.

Le rôle des excipients dans les biostimulants

Les biostimulants végétaux naturels jouent un rôle clé dans la production végétale durable. Outre les principes actifs de base, les excipients sont également essentiels à leur formulation. Ils déterminent l’efficacité, la stabilité, la facilité d’application et la miscibilité du biostimulant dans la solution de pulvérisation.

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 amphiphile, c’est-à-dire qu’elles possèdent à la fois un groupe hydrophile et un groupe hydrophobe, ce qui leur confère une affinité simultanée pour les phases polaires et non polaires.

Les tensioactifs présents dans les biostimulants remplissent plusieurs fonctions importantes :

  • Ajoutés à la solution de base, ils abaissent la tension superficielle, réduisant ainsi la barrière entre un liquide et un autre liquide ou un solide. Ceci contribue directement à une meilleure répartition de la préparation sur la plante ( agents de dispersion ), ce qui se traduit par une absorption plus efficace et une biodisponibilité accrue, tout en empêchant les gouttelettes pulvérisées de ruisseler sur les feuilles ( agents de rétention ).
  • Dans les formulations en suspension de biostimulants à base de micro-organismes, ils améliorent l’homogénéité du mélange grâce à une meilleure dispersion des composants.
  • Ils agissent comme émulsifiants en combinant des composants non miscibles, par exemple des fractions d’huile végétale insolubles, avec de l’eau. Ils empêchent la séparation de phases dans la formulation et en contrôlent la viscosité.
  • Ils améliorent l’efficacité biologique des biostimulants végétaux.

Dans les biostimulants, il est conseillé d’utiliser des tensioactifs mouillants , tels que ROKAnole L5P5 et NL8 . Parmi ceux-ci, les tensioactifs d’origine naturelle – les séries ROKAnole L, K et O – sont particulièrement appréciés. Leur action est complétée par l’utilisation d’humectants ( POLIkole ) et de pénétrants (par exemple ROKAcety R11, R26 ). Ceci permet une couverture efficace des feuilles par la pulvérisation, le maintien de l’humidité et la pénétration des composants de la formulation à travers la cuticule. Cette action synergique augmente la probabilité que le maximum de principes actifs contenus dans les biostimulants atteignent les tissus de la plante traitée.

Les bétaïnes ( ROKAmines ) pourraient s’avérer des composants bénéfiques des formulations de biostimulants. Elles agissent non seulement comme adjuvants, mais aussi comme principes actifs. Les composés du groupe des bétaïnes agissent par osmose, régulant le transport de l’eau dans les cellules végétales et augmentant leur résistance au stress hydrique, aux températures extrêmes ou à la salinité. Elles favorisent également la photosynthèse, ce qui peut conduire à une augmentation de la production agricole et à une meilleure qualité des récoltes.