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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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ROKAmer®1010 (copolymère séquencé EO/PO) ROKAmer 1010 appartient au groupe des copolymères séquencés non ioniques d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (série ROKAmer ). La concentration...
Composition
Copolymères séquencés EO / PO
N ° CAS.
9003-11-6
ROKAmer®1010 (copolymère séquencé EO/PO)
ROKAmer®1010/50 (copolymère séquencé EO/PO) ROKAmer 1010/50 appartient au groupe des copolymères blocs non ioniques d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ROKAmers). Le produit a une teneur...
Composition
Copolymères séquencés EO / PO
N ° CAS.
9003-11-6
ROKAmer®1010/50 (copolymère séquencé EO/PO)
ROKAmer®2000 (copolymère séquencé EO/PO) ROKAmer 2000 appartient au groupe des copolymères séquencés non ioniques d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ROKAmers). Le produit est un liquide...
Composition
Copolymères séquencés EO / PO
N ° CAS.
9003-11-6
ROKAmer®2000 (copolymère séquencé EO/PO)
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)
ROKAmer®2330 (copolymère séquencé EO/PO) ROKAmer 2330 appartient au groupe des copolymères blocs non ioniques d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ROKAmers). ROKAmer 2330 est l'un...
Composition
Copolymères séquencés EO / PO
N ° CAS.
9003-11-6
ROKAmer®2330 (copolymère séquencé EO/PO)
ROKAmer®2400 (copolymère séquencé EO/PO) ROKAmer 2400 appartient au groupe des copolymères séquences non ioniques d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ROKAmers). ROKAmer 2400 fait partie...
Composition
Copolymères séquencés EO / PO
N ° CAS.
9003-11-6
ROKAmer®2400 (copolymère séquencé EO/PO)
ROKAmer®1000 (copolymère séquencé EO/PO) ROKAmer 1000 appartient au groupe des tensioactifs non ioniques (copolymères blocs d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène, c'est-à-dire ROKAmers)....
Composition
Copolymères séquencés EO / PO
N ° CAS.
9003-11-6
ROKAmer®1000 (copolymère séquencé EO/PO)
ROKAmer(Polypropylène glycol) ROKAmer PP450 est un polyol (type polyoxypropylène diol) de masse molaire moyenne d'environ 450 g / mol. Le produit est un polymère avec une structure à double...
Composition
Polyéther polyols, Alcools alcoxylés, Diols
N ° CAS.
25322-69-4
ROKAmer(Polypropylène glycol)
ROKAmin K15 (PEG-15 Cocoamine) ROKAmin K15 est un tensioactif non ionique appartenant au groupe des amines de noix de coco éthoxylées avec un degré moyen d'éthoxylation de 15 moles. Il a la...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
61791-14-8
ROKAmin K15 (PEG-15 Cocoamine)
ROKAmina®K30 ( Cocamidopropyl Cocamidopropyl Betaine) ROKAmina K30 appartient aux tensioactifs amphotères du groupe des bétaïnes. Le produit commercial est une solution aqueuse avec une teneur en actif d'environ...
Composition
Betaines
N ° CAS.
97862-59-4
ROKAmina®K30 ( Cocamidopropyl Cocamidopropyl Betaine)
ROKAmina®K40 ( Cocamidopropyl Cocamidopropyl Betaine) ROKAmina K40 appartient aux tensioactifs amphotères du groupe des bétaïnes. Le produit commercial est une solution aqueuse avec une teneur en substance active d'environ...
Composition
Betaines
N ° CAS.
97862-59-4
ROKAmina®K40 ( Cocamidopropyl Cocamidopropyl Betaine)
ROKAmina®K40HC ( Cocamidopropyl Cocamidopropyl Betaine) ROKAmina K40HC est un tensioactif amphotère de très haute pureté du groupe des bétaïnes. Le produit commercial est une solution aqueuse avec une teneur en substance...
Composition
Betaines
N ° CAS.
61789-40-0
ROKAmina®K40HC ( Cocamidopropyl Cocamidopropyl Betaine)
ROKAmina®K30K ( Cocamidopropyl Cocamidopropyl Betaine) ROKAmina K30K est classé comme un tensioactif amphotère du groupe des bétaïnes. Le produit commercial est une solution aqueuse jaune clair contenant 29 à 32 % de...
Composition
Betaines
N ° CAS.
97862-59-4
ROKAmina®K30K ( Cocamidopropyl Cocamidopropyl Betaine)
ROKAmina®L30B (Lauryl bétaïne) ROKAmina L30B est un produit de très haute pureté du groupe des bétaïnes, classé comme tensioactif amphotère. Le produit commercial est une solution aqueuse pratiquement...
Composition
Betaines
N ° CAS.
66455-29-6
ROKAmina®L30B (Lauryl bétaïne)
ROKAnol®D5 (Deceth-5) Le ROKAnol D5 est un tensioactif non ionique, appartenant au groupe des alcools gras éthoxylés de nom INCI : Deceth-5. Le produit co-forme un groupe de tensioactifs...
Composition
Alcools alcoxylés, Alcools éthoxylés
N ° CAS.
68002-97-1
ROKAnol®D5 (Deceth-5)
ROKAnol®D7 (Deceth-7) Le ROKAnol D7 est un tensioactif non ionique, appartenant au groupe des alcools gras éthoxylés de nom INCI : Deceth-7. Le produit co-forme un groupe de tensioactifs...
Composition
Alcools alcoxylés, Alcools éthoxylés
N ° CAS.
68002-97-1
ROKAnol®D7 (Deceth-7)
ROKAnol®DB11W (C12-15 Pareth-11) ROKAnol DB11W est un tensioactif non ionique du groupe des alcools gras éthoxylés (nom INCI: C12-15 Pareth-11). Le produit appartient à la série ROKAnol DB, à base...
Composition
Alcools alcoxylés, Alcools éthoxylés
N ° CAS.
68131-39-5
ROKAnol®DB11W (C12-15 Pareth-11)
ROKAnol®DB7 (C12-15 Pareth-7) ROKAnol DB7 est un tensioactif non ionique du groupe des alcools gras éthoxylés (nom INCI: C12-15 Pareth-7). Le produit appartient à la série ROKAnol DB à base...
Composition
Alcools alcoxylés, Alcools éthoxylés
N ° CAS.
68131-39-5
ROKAnol®DB7 (C12-15 Pareth-7)
ROKAnol®DB7W (C12-15 Pareth-7) ROKAnol DB7W est un tensioactif non ionique du groupe des alcools gras éthoxylés (nom INCI: C12-15 Pareth-7). Le produit appartient à la série ROKAnol DB, à base...
Composition
Alcools alcoxylés, Alcools éthoxylés
N ° CAS.
68131-39-5
ROKAnol®DB7W (C12-15 Pareth-7)
ROKAnol®ID5 (alcool en C9-C11, riche en C10, éthoxylé) Rokanol ID5® appartient aux tensioactifs non ioniques des alcools gras éthoxylés (nom INCI : Isodeceth-5). Le produit appartient à la série ROKAnol® ID à base d'alcool...
Composition
Alcools alcoxylés, Alcools éthoxylés
N ° CAS.
78330-20-8
ROKAnol®ID5 (alcool en C9-C11, riche en C10, éthoxylé)
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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.