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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Florestas. |
Data corrente: |
18/02/2019 |
Data da última atualização: |
30/10/2019 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Autoria: |
MATTOS, B. D.; SILVA, L. R. da; SOUZA, I. R. de; MAGALHAES, W. L. E.; LEME, D. M. |
Afiliação: |
Bruno Dufau Mattos, Aalto University; Lucas Rafael da Silva, UFPR; Irisdoris Rodrigues de Souza, UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; Daniela Morais Leme, UFPR. |
Título: |
Slow delivery of biocide from nanostructured, microscaled, particles reduces its phytoxicity: a model investigation. |
Ano de publicação: |
2019 |
Fonte/Imprenta: |
Journal of Hazardous Materials, v. 367, p. 513-519, Apr. 2019. 7 p. |
DOI: |
10.1016/j.jhazmat.2018.12.117 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
Nano-engineered delivery systems have emerged as possible solutions for more efficient pest management in agriculture. Likewise for nanostructured drug delivery systems (DDS) in medicine, the use of biocide delivery systems (BDS) brought concerns on their toxicology on non-targeted organisms. Plants, for instance, are the foundation of the ecosystem, acting as primary actor in the food chain and is associated with the whole biodiversity, being strictly related to human health. This is a very important consideration to fully understand the benefits of using delivery systems for crop protection and production. Herein, a biocide delivery system was prepared by loading nanostructured, microscaled, biogenic silica particles with thymol, a known phytotoxicant. The resulting system contains 120 mg of thymol per gram of silica and displays slow release features. The Allium cepa bioassay was chosen to demonstrate how the toxicity and cellular damages induced by thymol can be significantly reduced through a slow, controlled, release strategy. The lower mobility of the reference particles associated with slow-delivery features reduced the toxicity and cellular damages caused by thymol in the plant genetic model. |
Palavras-Chave: |
Biocida; Liberação lenta; Phyto toxicity; Slow delivery; Timol. |
Thesagro: |
Allium Cepa; Genética. |
Thesaurus Nal: |
Biocides; Genetics; Pest management; Thymol. |
Categoria do assunto: |
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia |
Marc: |
LEADER 02129naa a2200313 a 4500 001 2106145 005 2019-10-30 008 2019 bl uuuu u00u1 u #d 024 7 $a10.1016/j.jhazmat.2018.12.117$2DOI 100 1 $aMATTOS, B. D. 245 $aSlow delivery of biocide from nanostructured, microscaled, particles reduces its phytoxicity$ba model investigation.$h[electronic resource] 260 $c2019 520 $aNano-engineered delivery systems have emerged as possible solutions for more efficient pest management in agriculture. Likewise for nanostructured drug delivery systems (DDS) in medicine, the use of biocide delivery systems (BDS) brought concerns on their toxicology on non-targeted organisms. Plants, for instance, are the foundation of the ecosystem, acting as primary actor in the food chain and is associated with the whole biodiversity, being strictly related to human health. This is a very important consideration to fully understand the benefits of using delivery systems for crop protection and production. Herein, a biocide delivery system was prepared by loading nanostructured, microscaled, biogenic silica particles with thymol, a known phytotoxicant. The resulting system contains 120 mg of thymol per gram of silica and displays slow release features. The Allium cepa bioassay was chosen to demonstrate how the toxicity and cellular damages induced by thymol can be significantly reduced through a slow, controlled, release strategy. The lower mobility of the reference particles associated with slow-delivery features reduced the toxicity and cellular damages caused by thymol in the plant genetic model. 650 $aBiocides 650 $aGenetics 650 $aPest management 650 $aThymol 650 $aAllium Cepa 650 $aGenética 653 $aBiocida 653 $aLiberação lenta 653 $aPhyto toxicity 653 $aSlow delivery 653 $aTimol 700 1 $aSILVA, L. R. da 700 1 $aSOUZA, I. R. de 700 1 $aMAGALHAES, W. L. E. 700 1 $aLEME, D. M. 773 $tJournal of Hazardous Materials$gv. 367, p. 513-519, Apr. 2019. 7 p.
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Registro original: |
Embrapa Florestas (CNPF) |
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Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Arroz e Feijão. |
Data corrente: |
23/08/2023 |
Data da última atualização: |
23/08/2023 |
Tipo da produção científica: |
Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Autoria: |
LOPES FILHO, L. C.; BASÍLIO, J. P.; LOBO JUNIOR, M.; MOURA, J. B. de. |
Afiliação: |
LUIZ CESAR LOPES FILHO, SENAR Goiânia-GO; JULIANA PIRES BASILIO; MURILLO LOBO JUNIOR, CNPAF; JADSON BELÉM DE MOURA, FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA, GO. |
Título: |
Efeito na qualidade de vida do solo. |
Ano de publicação: |
2023 |
Fonte/Imprenta: |
In: ALTMANN, N.; LOBO JUNIOR, M.; NUNES, R. de S.; TORMEN, N. R.; SARMENTO, P. H. L. (ed.). Vida no solo. Brasília, DF: GTEC Brasil Central, 2023. |
Páginas: |
Capítulo 4, p. 72-87. |
Descrição Física: |
il. |
ISBN: |
978-65-980647-0-9 |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
As rotações de culturas no Sistema Plantio Direto podem afetar a diversidade de microrganismos do solo, fato que não é demonstrado em meios de cultura, onde crescem apenas 5% da microbiota. Uma análise metagenômica em 2021 estimou a capacidade de plantas de cobertura estabelecidas no outono a partir de 2017 em modificar as comunidades de fungos e de bactérias durante o cultivo do feijão-comum. Após cinco anos de cultivos não houve mudança no índice de Shannon-Wiener, que estima a diversidade destas comunidades. Por outro lado, as rotações modificaram uma pequena fração da comunidade microbiana, com 6 e 20 gêneros, respectivamente de um total de 573 fungos e 292 bactérias. As plantas de cobertura influenciaram a densidade de importantes gêneros como Aspergillus, Macrophomina, Trichoderma, Phoma e Fusarium, com maior concentração dos respectivos DNA no feijão-comum cultivado após pousio ou Crotalaria spectabilis. Fungos formadores de micorrizas arbusculares, responsáveis por melhorar a absorção de fósforo para as plantas e associados também à proteção contra fungos e nematoides foram encontrados somente nas rotações com gramíneas (Brachiaria ruziziensis, aveia branca e mix de plantas de cobertura). Nestes tratamentos também foram observadas maiores proporções de Rhizobium, Actinomicetos e de procariotos pouco conhecidos, mas que atuam como bactérias promotoras do crescimento e proteção de plantas como Arthrobacter e Paenibacillus. Os resultados demonstraram um maior número de microrganismos benéficos responsivos às rotações com gramíneas, nas quais a produtividade do feijão-comum e da soja foram maiores. MenosAs rotações de culturas no Sistema Plantio Direto podem afetar a diversidade de microrganismos do solo, fato que não é demonstrado em meios de cultura, onde crescem apenas 5% da microbiota. Uma análise metagenômica em 2021 estimou a capacidade de plantas de cobertura estabelecidas no outono a partir de 2017 em modificar as comunidades de fungos e de bactérias durante o cultivo do feijão-comum. Após cinco anos de cultivos não houve mudança no índice de Shannon-Wiener, que estima a diversidade destas comunidades. Por outro lado, as rotações modificaram uma pequena fração da comunidade microbiana, com 6 e 20 gêneros, respectivamente de um total de 573 fungos e 292 bactérias. As plantas de cobertura influenciaram a densidade de importantes gêneros como Aspergillus, Macrophomina, Trichoderma, Phoma e Fusarium, com maior concentração dos respectivos DNA no feijão-comum cultivado após pousio ou Crotalaria spectabilis. Fungos formadores de micorrizas arbusculares, responsáveis por melhorar a absorção de fósforo para as plantas e associados também à proteção contra fungos e nematoides foram encontrados somente nas rotações com gramíneas (Brachiaria ruziziensis, aveia branca e mix de plantas de cobertura). Nestes tratamentos também foram observadas maiores proporções de Rhizobium, Actinomicetos e de procariotos pouco conhecidos, mas que atuam como bactérias promotoras do crescimento e proteção de plantas como Arthrobacter e Paenibacillus. Os resultados demonstraram um maior número de ... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Densidade de inóculos de fungos; Doenças radiculares. |
Thesagro: |
Feijão; Gramínea; Irrigação por Pivô Central; Microbiologia do Solo; Microrganismo; Patógeno; Phaseolus Vulgaris; Planta de Cobertura; Plantio Direto; Rotação de Cultura; Soja. |
Thesaurus NAL: |
Beans; Center pivot irrigation; Ground cover plants; Microorganisms; No-tillage; Soil microorganisms; Soybeans. |
Categoria do assunto: |
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal |
Marc: |
LEADER 02938naa a2200421 a 4500 001 2156076 005 2023-08-23 008 2023 bl uuuu u00u1 u #d 020 $a978-65-980647-0-9 100 1 $aLOPES FILHO, L. C. 245 $aEfeito na qualidade de vida do solo.$h[electronic resource] 260 $c2023 300 $aCapítulo 4, p. 72-87.$cil. 520 $aAs rotações de culturas no Sistema Plantio Direto podem afetar a diversidade de microrganismos do solo, fato que não é demonstrado em meios de cultura, onde crescem apenas 5% da microbiota. Uma análise metagenômica em 2021 estimou a capacidade de plantas de cobertura estabelecidas no outono a partir de 2017 em modificar as comunidades de fungos e de bactérias durante o cultivo do feijão-comum. Após cinco anos de cultivos não houve mudança no índice de Shannon-Wiener, que estima a diversidade destas comunidades. Por outro lado, as rotações modificaram uma pequena fração da comunidade microbiana, com 6 e 20 gêneros, respectivamente de um total de 573 fungos e 292 bactérias. As plantas de cobertura influenciaram a densidade de importantes gêneros como Aspergillus, Macrophomina, Trichoderma, Phoma e Fusarium, com maior concentração dos respectivos DNA no feijão-comum cultivado após pousio ou Crotalaria spectabilis. Fungos formadores de micorrizas arbusculares, responsáveis por melhorar a absorção de fósforo para as plantas e associados também à proteção contra fungos e nematoides foram encontrados somente nas rotações com gramíneas (Brachiaria ruziziensis, aveia branca e mix de plantas de cobertura). Nestes tratamentos também foram observadas maiores proporções de Rhizobium, Actinomicetos e de procariotos pouco conhecidos, mas que atuam como bactérias promotoras do crescimento e proteção de plantas como Arthrobacter e Paenibacillus. Os resultados demonstraram um maior número de microrganismos benéficos responsivos às rotações com gramíneas, nas quais a produtividade do feijão-comum e da soja foram maiores. 650 $aBeans 650 $aCenter pivot irrigation 650 $aGround cover plants 650 $aMicroorganisms 650 $aNo-tillage 650 $aSoil microorganisms 650 $aSoybeans 650 $aFeijão 650 $aGramínea 650 $aIrrigação por Pivô Central 650 $aMicrobiologia do Solo 650 $aMicrorganismo 650 $aPatógeno 650 $aPhaseolus Vulgaris 650 $aPlanta de Cobertura 650 $aPlantio Direto 650 $aRotação de Cultura 650 $aSoja 653 $aDensidade de inóculos de fungos 653 $aDoenças radiculares 700 1 $aBASÍLIO, J. P. 700 1 $aLOBO JUNIOR, M. 700 1 $aMOURA, J. B. de 773 $tIn: ALTMANN, N.; LOBO JUNIOR, M.; NUNES, R. de S.; TORMEN, N. R.; SARMENTO, P. H. L. (ed.). Vida no solo. Brasília, DF: GTEC Brasil Central, 2023.
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Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF) |
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