Однос између протеина и аминокиселинског ђубрива

Протеин је основа живота, то је нека врста великог молекула, сачињен је од аминокиселина различитих облика: велики пептид, мали пептид (Олигопептид), слободна амино киселина.

Са молекуларне тачке гледишта, аминокиселина се може схватити као:

Један молекул амино киселине назива се слободна амино киселина.то је најмањи молекул аминокиселине.Када се 2 ~10 аминокиселина комбинује заједно, то је олигопептид, који се генерално назива мали пептид.Молекуларна тежина између 180 и 1000 далтона.Када се амино киселина више од 11 комбинује заједно, то је полипептид, који се такође назива пептид, или велики пептид.молекулске тежине између 1000 и 5000 далтона.Када се амино киселина више од 51 споји заједно, то је протеин.Тежина молекула је већа од 5000, што је превелико да би га биљке апсорбовале.

детаљи амино - 副本
слободни амино у протеин - 副本

За усеве, протеин се не може директно апсорбовати, мора се третирати у пептиде (молекулска маса мања од 3000ДА) и слободне аминокиселине.Молекулска тежина испод 3000 би могла да се апстрахује од биљака.Биљке могу да апсорбују пептиде, али апсорпцију углавном чине мали пептиди, слободне аминокиселине и делови полипептида.Сада, Рибљи протеин иПротеин соје 95су најпопуларније пептидно ђубриво.са добрим перформансама у корењењу, зеленим листовима и побољшањем квалитета усева.углавном се производе технологијом ензимолизе, цео процес је мекан, што је учинило највише да се природни хранљиви састојак задржи у материјалу.у међувремену, уз помоћ технологије ензимолизе, аминокиселине су приказане у различитим облицима.Током процеса производње, структура протеинског молекула је исечена на полипептид (молекулска тежина унутар 3000ДА);олиго пептид (молекулска тежина унутар 1000ДА) и слободна аминокиселина.Без хемијског уноса током целог процеса, могу се применити са органским сертификатима.

Слободна амино киселина је материјал са најмањим молекулом.Третирањем јаком киселином током целог процеса, могла би се ослободити најмања молекуларна аминокиселина.

Користи се као хранљива материја за биљке или за прављење формуле током читавих пољопривредних акција, неке слободне аминокиселине могу играти додатне улоге:

Л-пролин може смањити ефекте абиотског стреса и убрзати време опоравка јачањем ћелијског зида.
Л-глицин и Л-глутаминска киселина су кључне компоненте производње хлорофила.
Л-глицин и Л-глутамат могу хелирати хранљиве материје металних јона и промовисати апсорпцију биљака и улазак у ћелије.
Л-триптофан је прекурсор за синтезу ауксина и користи се за раст и развој корена.
Л-метионин је прекурсор етилена који подстиче сазревање.
Л-аргинин је прекурсор производње цитокинина, који је укључен у раст ћелија, раст аксиларних пупољака и старење листова.За опрашивање и формирање плодова потребан је висок ниво различитих аминокиселина.
Л-хистидин помаже сазревању.
Л-пролин је повећао плодност полена.
Л-лизин,
Л-метионин и Л-глутаминска киселина повећавају брзину клијања.
Л-аланин, Л-валин и Л-леуцин могу побољшати квалитет воћа/зрна.

Погледајте Ресурсе у табели испод за детаље:

Ставка

Слободне аминокиселине Сходно томе

Функција

Референтни документи

1

Аланин

Отпорност на вирусе, против хладног времена

Зеиер.2013. Плант, Целл & Енвирон.35:2085-2103./Левитт.2012. Наука.Стресови од хлађења, смрзавања и високе температуре.

2

Триптофан

Прекурсор ауксина

Зхао.2014. Арабидопсис књига 12: еО173

3

Глицине

Средство за хелирање, стимулација раста

Соури.2016. Отворена пољопривреда 1:118-122.&Нороозло ет ал.2019. Опен Агриц.4:164-172

4

Лисине

Средство за хелирање

Соури.2016. Отворена пољопривреда 1:118-122.

5

Валине

Прекурсор ауксина

Зхао.2014. Арабидопсис књига 12: еО173

6

аргинин

Подела ћелија, клијање

Винтер ет ал.2015. Фронт Плант Сци.6:534.&Десмаисон и Тикиер.1986. Плант Пхисиол.81(2):692.

7

фенилаланин

Формирање дрвеног ткива и лигнина

Бонер и Јенсен.1998. Симпозијум АЦС.Поглавље 2.

8

Глутамин

Средство за хелирање

Соури.2016. Отворена пољопривреда 1:118-122.

9

Аспарагин

Клијање

Десмаисон и Тикиер.1986. Плант Пхисиол.81(2):692.

10

Цистеине

Средство за хелирање

Соури.2016. Отворена пољопривреда 1:118-122.

11

Глутамин

Стимулација раста

Нороозло и др.2019. Опен Агриц.4:164-172

12

Хистидин

Средство за хелирање

Соури.2016. Отворена пољопривреда 1:118-122.

13

Глутаминска киселина

Прекурсор хлорофила

Гомез-Силва и др.1985. Планта 165(1):12-22

14

Серине

Прекурсор ауксина

Зхао.2014. Арабидопсис књига 12: еО173

15

Хидрокипролине

Развој биљака, плодност полена, Анти-стрес

Маттиоли и др.2018 БМЦ Плант Биол.18(1):356&Хаиат ет ал.2012. Понашање сигнала постројења.7(11): 1456-1466.

16

Пролине

Развој биљака, плодност полена, Анти-стрес

Маттиоли и др.2018 БМЦ Плант Биол.18(1):356&Хаиат ет ал.2012. Понашање сигнала постројења.7(11): 1456-1466.

17

метионин

Синтеза етилена и прекурсор хормона

Хансон и Кенде.1976. Плант Пхисиол.57:528-537.

18

Триптофан

Прекурсор хормона

хттпс://6е.плантпхис.нет/апп03.хтмл

Према студији научника, различите врсте слободних аминокиселина имају различите функције током целог периода раста усева.неки људи директно бирају да користе једну слободну амино киселину, као што је глицин за директну употребу.али ефекат са једном амино киселином би био "велики попуст", те аминокиселине треба користити заједно, како би се постигао најбољи ефекат.

Према различитим врстама потреба, постоје 2 различите врсте слободних амино киселина: Потпуно слободне аминокиселине 80% иАмино киселина 50.

 

 


Време поста: 12.05.2017