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ENZYMAX BMO
CARACTERÍSTICAS
Formulado a base de AMINOÁCIDOS libres y complementado con los micronutrientes
BORO y MOLIBDENO, ENZYMAX BMO está indicado para cultivos con necesidades
específicas en BORO.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Boro
Molibdeno
Aminoácidos libres
Concentración
(% P/V)
6.2
0.2
12.0
 ENZYMAX BMO con BORO
El BORO es el único no metálico de todos micronutrientes esenciales para los vegetales. Su
deficiencia puede ocasionar reducciones en los rendimientos de cultivo así como diferentes
grados de afectación en la calidad de las cosechas. ENZYMAX BMO con BORO:
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Provoca la elongación de raíces, como consecuencia de la estimulación de la
elongación y la división celular radicular. Esto parece estar relacionado con el efecto
del boro sobre la biosíntesis de ácidos nucleicos.
La disponibilidad de Boro previene la toxicidad por Aluminio en suelos ácidos ricos en
este metal.
Afecta fuertemente la movilidad de nitrógeno en la planta. Su deficiencia produce una
disminución en la biosíntesis de proteínas, esenciales para el correcto funcionamiento
enzimático de la planta y para la formación de tejidos estructurales. Por otra parte, el
déficit de Boro hace aumentar la cantidad de nitrógeno inorgánico debido a una
actividad insuficiente de la enzima nitrito reductasa.
Mejora la gestión de reservas energéticas de la planta en forma de carbohidratos no
reductores.
Regula el aporte de auxinas en plantas protegiendo el sistema enzimático ácido indolacético oxidasa frente a inhibidores por complejación orto-difenólicos. Por ello,
favorece el desarrollo de raíces en estacas.
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Tiene un papel crucial en la formación de flores y la producción de semillas. En
condiciones de deficiencia incluso leve, aunque el crecimiento vegetal sea normal y el
rendimiento foliar no se vea afectado, la producción de semillas puede verse
drásticamente reducida.
Proporciona estabilidad a las membranas celulares mediante la formación de
complejos con grupos hidroxilo de la superficie. De esta manera, permite el
funcionamiento normal de las funciones de membrana, como el transporte de
metabolitos o la actividad de enzimas ligados a membrana.
Regula el correcto funcionamiento del flujo de iones inorgánicos en tejidos radiculares
y la formación de fosfatos orgánicos a partir de inorgánico, debido a su efecto sobre la
membrana celular y su implicación en los diferentes sistemas de transporte.
 ENZYMAX BMO con MOLIBDENO
Además de ser un micronutriente esencial para gran parte de los organismos vivos, el
MOLIBDENO forma parte de multitud de enzimas catalizadoras de reacciones de oxidaciónreducción. Para su correcto funcionamiento necesita la presencia de un cofactor (pterina
fosforilada), que le permitirá un anclaje y un posicionamiento adecuado en la estructura
cuaternaria de la molibdoenzima, de manera que el molibdeno pueda interactuar con otros
componentes de la cadena de transporte de electrones en la que la enzima participa. Las
diferentes funciones fisiológicas que se ven afectadas con el aporte de Molibdeno de
ENZYMAX BMO vienen determinadas por las enzimas que involucra:
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Nitrogenasas: Esenciales para la fijación del N2 por los organismos, mediante la
reacción:
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Una reacción esencial para el ciclo del nitrógeno en el planeta, que para ser llevada a
cabo de manera no enzimática necesitaría temperaturas entre 300-500⁰C y presiones
superiores a 300 atm.
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Nitrato Reductasas: Son las principales molibdoenzimas que se encuentran en tejidos
vegetativos, aunque es en tejidos radiculares donde existe más riesgo de deficiencia de
este microelemento. Estas enzimas se encuentran en el citoplasma y catalizan la
reducción de Nitratos a Nitritos:
→
Esta reacción es de vital importancia si se tiene en cuenta que los nitratos suponen la
principal fuente de nitrógeno del suelo que es absorbida por las plantas.
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Xantina Deshidrogenasas: Regulan el catabolismo de las bases purínicas en los
vegetales, catalizando la biosíntesis de ácido úrico a partir de purinas:
Especialmente en algunas legumbres, el transporte de nitrógeno fijado desde las raíces
hasta los brotes se produce en forma de ureidos, alantoína y ácido alantoico, todos
ellos sintetizados a partir de ácido úrico.
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Aldehído Oxidasas: Enzimas localizadas en el citoplasma, donde catalizan el paso final
de la biosíntesis de las fitohormonas ácido indol-acético y ácido abscísico, por lo que
juegan un papel esencial en el desarrollo vegetal y en la adaptación a estreses
ambientales.
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Sulfito Oxidasas: Catalizan la oxidación de sulfitos a sulfatos:
→
Juegan, por tanto, un importante papel en el metabolismo vegetal del azufre, aunque
los mecanismos específicos no están aún elucidados.
 ENZYMAX BMO con AMINOÁCIDOS
Aunque la acción principal de los aminoácidos de ENZYMAX BMO consiste en servir de
precursores o de unidades estructurales para la construcción de proteínas estructurales y
enzimáticas, participan en procesos de los metabolismos primario y secundario asociados con
el desarrollo de las plantas y en diferentes mecanismos de respuesta a estrés ambiental:
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Contribuyen al aporte de nitrógeno orgánico a las plantas
Glutamina, glutamato, aspartato y asparagina actúan como reserva y transporte de
nitrógeno y regulan el balance carbono/nitrógeno.
Triptófano, metionina, prolina y arginina contribuyen a gestionar la tolerancia vegetal
a estreses bióticos o abióticos directamente o indirectamente, sirviendo de
precursores de la biosíntesis de metabolitos secundarios u hormonas.
Los aminoácidos glicina y ácido glutámico regulan la síntesis de clorofila en tejidos
vegetales, ejerciendo así un efecto potenciador de la fotosíntesis.
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Algunos aminoácidos como el ácido glutámico actúan como osmoprotectores
favoreciendo la apertura de estomas.
Mejoran la microflora del suelo gracias al aumento de nutrientes disponibles.
Actúan como agentes quelatantes. Aumentan la absorción de micronutrientes gracias
a la complejación de minerales, que facilita el transporte de membrana al interior de
los tejidos vegetales.
Estimulan la floración, el cuajado y la maduración de frutos.
Favorecen el desarrollo radicular y la formación de micorrizas.
La importancia de los aminoácidos en los vegetales no sólo radica en su papel de reguladores
del crecimiento y en su participación en la gestión de estreses ambientales, sino también en su
influencia en la calidad nutricional de los alimentos destinados a consumo humano o
ganadero.