Sorbitol Cálcio Quelatado

Nitrogênio (N): 7%
Cálcio (Ca): 150 g/L
Magnésio (Mg): 20 g/L
Sorbitol: 95-100 g/L
Cor: Transparente
Estado: Solução líquida
Método de aplicação: Pulverização foliar ou irrigação por gotejamento
Embalagens: 20L, 200L, 1000L
País de origem: China

Descrição

Solução líquida de sorbitol, cálcio e magnésio para todas as frutas.

(Melhorador da Qualidade das Frutas Optima)

SORBITOL CA+MG

  1. Contém alta concentração de sorbitol, magnésio e cálcio.
  2. Solução líquida clara e transparente.
  3. Melhora significativamente a qualidade da fruta, deixando a polpa mais suculenta e doce.
  4. Proporciona melhor formato, aroma, sabor e cor à fruta.
  5. Aumenta a resistência da parede celular, reduzindo os danos durante o transporte.
  6. Alívio do estresse hídrico.
  7. Nutrientes de ação extremamente rápida para as plantas absorverem.

Sobre a solução líquida de sorbitol, cálcio e magnésio

Trata-se de uma solução líquida formulada com precisão, contendo sorbitol, cálcio e magnésio. Esses três nutrientes interagem sinergicamente, melhorando significativamente a qualidade da fruta. Recomenda-se o uso durante a fase de intumescimento da fruta para evitar rachaduras e reduzir perdas econômicas.

Como produto da fotossíntese e substância de transporte

Em muitas plantas, o sorbitol é um dos produtos da fotossíntese. Por exemplo, em plantas da família Rosaceae, como macieiras e pereiras, as folhas produzem sorbitol por meio da fotossíntese e o transportam para outras partes da planta, como flores, frutos e raízes. Essa função de transporte é semelhante à da sacarose em outras plantas, fornecendo a fonte de carbono e a energia necessárias para o crescimento e desenvolvimento vegetal. O transporte de sorbitol nas plantas ocorre pelo floema. Ele pode se difundir entre as células seguindo o gradiente de concentração ou ser transportado ativamente por proteínas transportadoras específicas. Durante o processo de transporte, o sorbitol fornece nutrientes às células ao longo do caminho, auxiliando suas atividades metabólicas. Regulação da pressão osmótica: Quando as plantas enfrentam estresses ambientais, o sorbitol desempenha um papel crucial na regulação da pressão osmótica. Em condições ambientais como seca ou alta salinidade, a concentração de sorbitol nas células vegetais aumenta. Por exemplo, em plantas que crescem em solos salino-alcalinos, o acúmulo de sorbitol nas células pode reduzir o potencial hídrico intracelular, permitindo que as plantas absorvam água do ambiente externo com alta concentração de sal e mantenham a turgidez celular e as funções fisiológicas normais. Essa função de regulação osmótica ajuda as plantas a manter o equilíbrio hídrico celular, prevenindo o murchamento das células devido à perda de água e, consequentemente, evitando a morte da planta. É como construir um "pequeno reservatório" dentro das células vegetais. Quando o ambiente externo é desfavorável à absorção de água, o sorbitol pode ajudar as células a reter água.

Sobre o sorbitol

Participação no metabolismo do carbono e da energia: O sorbitol pode servir como um produto intermediário no metabolismo do carbono em plantas. Ele pode ser convertido em outros açúcares ou compostos orgânicos por enzimas intracelulares e participar de processos do metabolismo energético, como a respiração celular. Por exemplo, o sorbitol pode ser convertido em frutose sob a catálise de certas enzimas e, em seguida, entrar na via glicolítica para gerar substâncias energéticas como o ATP (adenosina trifosfato) para as células vegetais. Ao mesmo tempo, o processo metabólico do sorbitol também está relacionado a outras vias metabólicas em plantas, como o metabolismo do nitrogênio. Ele pode regular a relação carbono-nitrogênio nas plantas, afetando o crescimento e o desenvolvimento vegetal, como a promoção da diferenciação de botões florais e o desenvolvimento de frutos.

Função como molécula sinalizadora

Um número crescente de estudos sugere que o sorbitol pode atuar como uma molécula sinalizadora em plantas. Quando as plantas são estimuladas por fatores ambientais externos, como mudanças na luz, temperatura ou invasão de patógenos, alterações na concentração de sorbitol podem desencadear uma série de vias de transdução de sinal nas plantas. Essas vias de transdução de sinal podem regular a expressão gênica das plantas, fazendo com que elas produzam respostas fisiológicas correspondentes, como o aumento da expressão de genes de resistência ao estresse, melhorando assim a resistência da planta a ambientes adversos ou ativando seus mecanismos de defesa contra patógenos.

Sobre o cálcio líquido

Fortalecimento das paredes celulares vegetais:

O cálcio é um componente essencial das paredes celulares das plantas. Ele existe principalmente na forma de pectato de cálcio nas paredes celulares, ligando as moléculas de pectina como uma "cola", aumentando assim a estabilidade e a resistência mecânica das paredes celulares. Por exemplo, durante o crescimento de hortaliças (como a couve-chinesa e a couve), o cálcio em quantidade suficiente pode manter as folhas eretas e reduzir os fenômenos de murchamento e podridão mole causados ​​por paredes celulares frágeis.

Promover o desenvolvimento das raízes:

O cálcio é crucial para o crescimento e desenvolvimento das raízes das plantas. Ele regula a divisão e o alongamento das células da ponta da raiz, promovendo a formação da morfologia radicular. Por exemplo, durante a fase de plântula de árvores frutíferas (como macieiras e citrinos), um suprimento adequado de cálcio pode fortalecer as raízes e aumentar a área de absorção radicular, permitindo uma melhor absorção de água e nutrientes do solo.

Melhorar a qualidade das frutas:

Durante o desenvolvimento dos frutos, o cálcio pode prevenir o amolecimento e a deterioração. Em frutos propensos a doenças fisiológicas, como a podridão apical em tomates e a mancha amarga em maçãs, a suplementação de cálcio pode reduzir significativamente a incidência dessas doenças. Isso ocorre porque o cálcio estabiliza a estrutura da membrana celular e mantém o funcionamento normal das células, prevenindo o extravasamento de substâncias para o interior das células do fruto.

Aumentando a tolerância das plantas ao estresse:

O cálcio participa dos processos fisiológicos de tolerância ao estresse em plantas. Sob estresse ambiental (como seca, alta temperatura e salinidade), o cálcio pode regular as reações fisiológicas e bioquímicas dentro das células vegetais e manter o equilíbrio iônico celular. Por exemplo, durante o estresse hídrico, o cálcio pode ajudar as células vegetais a manter a pressão de turgor e reduzir a perda de água, aumentando assim a tolerância da planta à seca.

Funções do magnésio

Participação na fotossíntese:

O magnésio é o átomo central da clorofila e uma parte importante da molécula de clorofila. Ele pode promover a síntese de clorofila e garantir o funcionamento normal da fotossíntese. Por exemplo, durante o crescimento de culturas alimentares como arroz e trigo, um suprimento suficiente de magnésio pode manter as folhas verdes, melhorar a eficiência fotossintética e aumentar o acúmulo de matéria orgânica.

Ativação das atividades enzimáticas:

O magnésio é um ativador de muitas enzimas e pode participar de diversos processos metabólicos fisiológicos importantes em plantas. Por exemplo, na respiração vegetal e no metabolismo de carboidratos, os íons de magnésio podem ativar enzimas relacionadas e promover a síntese e o transporte de açúcares. Algumas enzimas relacionadas à síntese de ácidos nucleicos em plantas também requerem íons de magnésio para ativação, o que é de grande importância para o crescimento e desenvolvimento vegetal.

Promover a síntese de proteínas:

O magnésio pode promover a síntese de proteínas em plantas. Ele desempenha um papel na manutenção da estrutura e função dos ribossomos, que são os locais de síntese proteica. Durante o crescimento de plantas leguminosas (como soja e ervilha), o fornecimento adequado de magnésio ajuda a aumentar o teor de proteína das sementes.

Análise Garantida

Nitrogênio (N)———————7,3%
Cálcio (Ca)———————150 g/L
Magnésio (Mg)—————-20 g/L
Álcool sorbitol—————–95~100g/L

Instruções de uso

Aplicável a uma ampla variedade de frutas, incluindo, entre outras, maçãs, peras, abacaxis, uvas e bananas. Para aplicação foliar, durante o estágio inicial de frutificação, pulverizar de 3 a 4 vezes e, durante o estágio de intumescimento dos frutos, pulverizar também de 3 a 4 vezes.
A proporção de diluição recomendada é de 1:1000 a 1:2000.