
ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ
Основы учения о природе действия гумусовых соединений (ГС) были заложены проф. Л.А.Христевой. Это учение является теоретическим фундаментом, без которого не может обойтись ни один из аспектов их практического применения.
Главным в действии натуральных ГС, созданных в процессе эволюции биологических сырьевых источников, является их уникальная химическая структура и физико-химические свойства, которые обусловливают их полифункциональность, включая эффект стимулирования и повышения адаптационных возможностей различных организмов (Орлов, Лиштван, Комиссаров и Логинов)
В настоящее время существует несколько гипотез о первичных механизмах биологического действия ГС.
Христевой была предложена гипотеза о влиянии ГС на биоэнергетические процессы через усиление регенерационных процессов нуклеозидтрифосфатов, и в первую очередь АТФ, представляющих пул предшественников нуклеиновых кислот. Эта дополнительная энергия может усиливать весь каскад процессов белоксинтезирующей системы, что в конечном итоге должно оказывать положительное влияние на онтогенез, особенно в условиях дефицита биологической энергии при действии неблагоприятных факторов.
Непосредственное влияние ГС на процессы фотосинтетического и окислительного фосфорилирования было показано в работах Л.Ф.Бобыря, Л.А.Епишиной, продемонстрировавших также положительное воздействие ГС на рост и развитие растений в нормальных и экстремальных условиях. Другим возможным способом инициации биологической активности является влияние ГС на нуклеиновый метаболизм, геном клетки, отдельные генетические структуры и ДНК-зависимые процессы, включая синтез белка (Л.В.Фот; И.А.Огинова).
Предполагается возможность метеболизма ГС после поступления какой-то их части внутрь клетки или дистанционное действие на генететические структуры при абсорбции их на биологических мембранах. Поступление в клетки меченых но углероду ГС наблюдалось на автографах меристематических и проводящих тканей проростков (Л.Ф. Бобырь, Л.А.Епишина).
ГС проникают через мембраны растительных клеток.
Мембраннотропное действие ГС было продемонстрировано в опытах с искусственными гептановыми мембранами и подтверждено в опытах с естественными мембранами (Мажуль; В.М. Юрин и др.).
Установлено, что ГС в нормальных условиях стимулируют, а в экстремальных условиях нормализуют процессы синтеза ДНК, РНК и белка в интерфазных клетках, способствуют активации репарации спонтанных и антропогенных генетических нарушений, устраняют одиночные разрывы ДНК, индуцированных действием ионизирующей радиации, повышают функциональную активность клеточных органелл (ядер, рибосомного аппарата, хлоропластов и митохондрий), ускоряют или нормализуют время прохождения клетками митотического цикла.
Кроме того, ГС повышают пролиферативный пул и методический индекс, сохраняя на низком уровне аберрантность хромосом и уменьшая токсичное и мутагенное действие экотоксикантов (Горовал).
Положительный эффект ГС на клеточном уровне реализуется в ростовых физиологических процессах, изменяя состояние сферы репродуктивных органов и биопродуктивность. Отмечено, что ГС обладают положительным последействием на клеточном и организменном уровнях. Объяснение этого эффекта требует дополнительных исследований на генетическом уровне.
Большое теоретическое значение имеет экспериментально установленные доказательства однотипности реагирования на ГС клеток растительного, животного и микробного происхождения. Это открывает широкие перспективы их практического применения в растениеводстве, животноводстве, медицине, биотехнологии, микробиологической промышленности для различных целей (повышения биопродуктивности организмов, экологизации производств, сохранения генофонда, охраны окружающей среды и т.д.).
Особенно важно экологическое значение ГС, так как они имея природное происхождение и являясь компонентом биогеоценозов могут оказывать благотворное влияние не только на отдельные организмы, но и экосистемы, нормализуя нарушенные антропогенезом естественные равновесия в них.
Иллюстрацией широкого аспекта практического применения ГС являются многочисленные литературные данные и результаты прикладных исследований в различных климатических и экологических условиях.
В настоящее время препараты ГС нашли широкое применение в сельском хозяйстве в качестве регуляторов роста и развития растений и антистрессоров, повышающих неспецифическую резистентность организмов к действию неблагоприятных условий среды и различных болезней.
Особое значение имеют научные обоснования применения ГС для целей экологизации различных с/х производств, для получения экологически, чистой с/х продукции как растительного, так и животного происхождения.
На примере выращивания овощных культур в закрытом грунте показано, что ГС следует применять для предпосевной обработки семян. Это способствует ускоренному их прорастанию и повышению сопротивляемости проростков к неблагоприятным условиям при выращивании рассады (полив сеянцев, особенно во время пикировки, когда требуется усилить корнеобразование), при пересадки рассады на постоянное место для лучшей их адаптации.
Во время ухода за вегетирующими растениями рекомендуется, не изменяя основной технологии, производить внекорневые обработки опрыскиванием в комбинации с корневой подкормкой препаратами ГС. Растения, выращенные в присутствии физиологически активных ГС, становятся более жизнеспособными и отличаются лучшим физиологическим состоянием. Рост и развитие при этом происходит более быстрыми темпами, что особенно важно, так как фазы цветения и плодоношения у них наступают значительно раньше и обеспечивается тем самым получение ранней продукции.
Проверка качества с/х продукции показала, что она, как правило, безнитратная и безпестицидная, при этом отличается лучшими вкусовыми качествами.

| ООО «Дагарт» производит технологическое сопровождение выращивания сельхозкультур. В зависимости от климатических условий, применяемой технологии, культур-предшественников и характера почв нами предлагается технология выращивания сельхозкультур с минимальными затратами для сельхозпроизводителей. |

- гуминовые и фульвокислоты - стимуляторы роста растений, обрывающие доступ в растение тяжелых металлов, пестицидов, нитратов и радионуклидов;
- весь спектр почвенных бактерий, который способствует увеличению фунгицидных и бактерицидных свойств удобрения, улучшает свойства и качество почвы;
- микроэлементы ( B , Mo , Co , Mn , Zn , Fe , Cu , Mg ) в биологически активной форме, дающие возможность растению правильно развиваться;
- витамины, природные фитогормоны.


