Недостатки существующих аналогов
Бесценные природные поликарбоновые кислоты в препарате NANOAGRICOLE выполняют функцию нативных хелатообразователей (имеющих сродство с живойклеткой), покрывая микроэлементы фиксированным натуральным органическимслоем, маскируя их проникновение через устьица, многократно повышая скорость всасывания и облегчая продвижение в растительных тканях. Входящие в состав микроудобрения NANOAGRICOLE производные янтарной, оксиянтарной, аминоянтарной, этилендиаминдиянтарной кислот (яблочной, винной, виноградной, аспарагиновой), щавелевой, лимонной, изолимонной и кетоглутаровой кислоты, а также запатентованные факторы «Heliovector» и «Foliovector», участвуют в важнейших окислительных циклах превращения веществ в организме (Кребса, Робертса, Барро, глюконеогенезе, неогликолизе), выполняют функцию активаторов энергетических процессов, способствуя выработке в клетках основного энергетического вещества АТФ (аденозинтрифосфата), многократно повышают устойчивость и приспособляемость растений к неблагоприятным условиям внешней среды.
При отсутствии в митохондриях клетки любой из этих кислот перенос электронов и энергетические превращения останавливаются, не переходя в следующую фазу, и организм умирает. Не зря в стрессовой ситуации здоровые клетки пытаются накопить именно эти вещества и концентрация производных янтарной кислоты в них резко возрастает.
Вспомните янтарь — окаменевшие слёзы деревьев, образовавшиеся в период массовой гибели растений. Именно этот толчёный камень спас жизни многих крестоносцев пробиравшихся через суровую пустыню к гробу господнему. За счёт содержания меди, цинка, молибдена и бора препарат обладает выраженными антибактериальными, фунгицидными и противовирусными свойствами. Входящий в состав композиций для обработки семян гетероауксин в виде β-индолилуксусной и β-индолилмасляной кислот способствует ускоренному корнеобразованию.
Микроэлементы большинства подобных удобрений представлены либо обычными солеобразными формами и оказывают эффект только в повышенной концентрации опасной для почвы либо хелатированы лишь посредством этилендиаминтетрауксусной кислоты, однако этот комплексообразователь не реагирует с амфотерными элементами. Поэтому бор и молибден присутствуют в них в солеобразной, а не хелатной форме и в предлагаемых концентрациях практически не усваиваются растениями. Микроэлементы хелатированные этим комплексообразователем устойчивы лишь в узком интервале рН и малоподвижны в нейтральной и основной почве. Большинство подобных микроудобрений не содержат дорогие, но исключительно важные для обменных процессов хелаты кобальта. Они не сбалансированы по содержанию мезофильных элементов: магния, кальция и серы. Магний и кальций для удешевления продукции практически не хелатируют. Однако в таком виде происходит быстрое разрушение ценных хелатных комплексов с другими микроэлементами и перевод их в обычные соли, снижая тем самым их биодоступность. Реальная концентрация микроэлементов в большинстве фосфорсодержащих удобрений в сотни раз ниже нормы, так как фосфаты всех металлов, кроме щелочных, не растворимы в воде! Микроудобрения подобного типа не содержат адаптогенных компонентов, повышающих выживаемость в экстремальных условиях! Многие микроудобрения представлены сухими формами и требуют дополнительной процедуры взвешивания, растворения и фильтрации.

