La proteína es la base de la vida, es una especie de molécula grande, está formada por aminoácidos con diferentes formas: péptido grande, péptido pequeño (oligopéptido), aminoácido libre.
Desde el punto de vista molecular, el aminoácido podría entenderse como:
La molécula de un solo aminoácido se llama aminoácido libre.es la molécula más pequeña de aminoácido.Cuando se combinan entre 2 y 10 aminoácidos, se forma un oligopéptido, que generalmente se denomina péptido pequeño.El peso molecular entre 180 y 1000 Daltons.Cuando se combinan más de 11 aminoácidos, se forma un polipéptido, que también se denomina péptido o péptido grande.el peso molecular entre 1000 y 5000 Daltons.Cuando se combinan más de 51 aminoácidos, se trata de proteína.El peso molecular es superior a 5000, lo que es demasiado grande para ser absorbido por las plantas.
En el caso de los cultivos, la proteína no se puede absorber directamente, se debe tratar en péptidos (peso molecular inferior a 3000 DA) y aminoácidos libres.Las plantas podrían extraer moléculas de peso inferior a 3000.Las plantas pueden absorber los péptidos, pero la absorción se realiza principalmente en péptidos pequeños, aminoácidos libres y partes de polipéptidos.Actualmente, proteína de pescado yProteína de soja 95son el fertilizante peptídico más popular.con un buen comportamiento en enraizamiento, hojas verdes y mejora de la calidad del cultivo.se producen principalmente mediante tecnología de enzimólisis, todo el proceso es suave, lo que hizo todo lo posible para mantener el nutriente natural dentro del material.Mientras tanto, con la ayuda de la tecnología de enzimólisis, los aminoácidos se han mostrado en diferentes formas.Durante el proceso de producción, la estructura de la molécula de proteína se corta en polipéptido (peso molecular dentro de 3000 DA);oligopéptido (peso molecular dentro de 1000 DA) y aminoácido libre.Sin aportes químicos durante todo el proceso, se pueden aplicar con certificaciones orgánicas.
El aminoácido libre es el material ponderado por molécula más pequeño.Con un tratamiento con ácido fuerte durante todo el proceso, se podría liberar el aminoácido ponderado por la molécula más pequeña.
Se utiliza como nutriente vegetal o como fórmula durante todas las acciones agrícolas, algunos aminoácidos libres pueden desempeñar funciones adicionales:
La L-prolina puede reducir los efectos del estrés abiótico y acelerar el tiempo de recuperación fortaleciendo la pared celular.
La L-glicina y el ácido L-glutámico son los componentes clave de la producción de clorofila.
La L-glicina y el L-glutamato pueden quelar los nutrientes de iones metálicos y promover la absorción de las plantas y su entrada a las células.
El L-triptófano es un precursor de la síntesis de auxinas y se utiliza para el crecimiento y desarrollo de las raíces.
La L-metionina es un precursor del etileno que favorece la maduración.
La L-arginina es un precursor de la producción de citoquinina, que participa en el crecimiento celular, el crecimiento de las yemas axilares y la senescencia de las hojas.Se requieren altos niveles de varios aminoácidos para la polinización y la formación de frutos.
La L-histidina ayuda a madurar.
La L-prolina aumentó la fecundidad del polen.
L-lisina,
La L-metionina y el ácido L-glutámico aumentaron la tasa de germinación.
La L-alanina, la L-valina y la L-leucina pueden mejorar la calidad de la fruta y el grano.
Consulte Recursos en la siguiente tabla para obtener más detalles:
Artículo | Aminoácido libre en consecuencia | Función | documentos de referencia |
1 | Alanina | Resistencia viral, clima contra el frío. | Zeier.2013. Planta, célula y medio ambiente.35:2085-2103./Levitt.2012. Ciencia.Estrés por frío, congelación y altas temperaturas. |
2 | triptófano | Precursor de auxina | Zhao.2014. Arabidopsis Libro 12: eO173 |
3 | glicina | Agente quelante, estimulación del crecimiento. | Sourí.2016. Agricultura Abierta 1:118-122.&Noroozlo et al.2019. Agricultura abierta.4:164-172 |
4 | lisina | Agente quelante | Sourí.2016. Agricultura Abierta 1:118-122. |
5 | Valina | Precursor de auxina | Zhao.2014. Arabidopsis Libro 12: eO173 |
6 | arginina | División celular, germinación | Invierno y col.2015. Ciencia de la planta frontal.6:534.&Desmaison y Tixier.1986. Fisiol vegetal.81(2):692. |
7 | fenilalanina | Tejido leñoso y formación de lignina. | Bonner y Jensen.1998. Simposio AEC.Capítulo 2. |
8 | glutamina | Agente quelante | Sourí.2016. Agricultura Abierta 1:118-122. |
9 | asparagina | Germinación | Desmaison y Tixier.1986. Fisiol vegetal.81(2):692. |
10 | cisteína | Agente quelante | Sourí.2016. Agricultura Abierta 1:118-122. |
11 | glutamina | Estimulación del crecimiento | Noroozlo et al.2019. Agricultura abierta.4:164-172 |
12 | histidina | Agente quelante | Sourí.2016. Agricultura Abierta 1:118-122. |
13 | Ácido glutamico | Precursor de clorofila | Gómez-Silva et al.1985. Planta 165(1):12-22 |
14 | serina | Precursor de auxina | Zhao.2014. Arabidopsis Libro 12: eO173 |
15 | Hidroxiprolina | Desarrollo vegetal, fertilidad del polen, antiestrés. | Mattioli et al.2018 BMC Planta Biol.18(1):356 y Hayat et al.2012. Comportamiento de la señal de la planta.7(11): 1456-1466. |
16 | prolina | Desarrollo vegetal, fertilidad del polen, antiestrés. | Mattioli et al.2018 BMC Planta Biol.18(1):356 y Hayat et al.2012. Comportamiento de la señal de la planta.7(11): 1456-1466. |
17 | metionina | Síntesis de etileno y precursor de hormonas. | Hanson y Kende.1976. Fisiol vegetal.57:528-537. |
18 | triptófano | Precursor hormonal | https://6e.plantphys.net/app03.html |
Según un estudio de los científicos, diferentes tipos de aminoácidos libres tienen diferentes tipos de funciones durante todo el período de crecimiento de los cultivos.Algunas personas optan directamente por utilizar un solo aminoácido libre, como la glicina para uso directo.pero el efecto con un solo aminoácido sería un "gran descuento", esos aminoácidos deben usarse juntos para que se pueda lograr el mejor efecto.
Según los diferentes tipos de necesidades, existen 2 tipos diferentes de aminoácidos libres: Aminoácido libre total 80% yAminoácido 50.
Hora de publicación: 12 de mayo de 2017