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ApresentaçãoGeralFertis

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Biotecnologia para a Vida!<br />

Desde 1975<br />

Salt Lake City- Utah - EUA<br />

Cytozyme Laboratories, Inc.


Demanda de<br />

alimentos<br />

(bilhões de toneladas)<br />

+63%<br />

1,6<br />

O GRANDE DESAFIO MUNDIAL<br />

2,6<br />

População Mundial<br />

(bilhões de<br />

pessoas)<br />

7,0<br />

9,1<br />

O mundo está<br />

comendo mais!<br />

Consumo anual de<br />

carne de 1 Chinês<br />

(Kg de carne per<br />

capita)<br />

20<br />

50<br />

2011 2050<br />

Fonte: FAO, 2012<br />

2011 2050<br />

1985 2012<br />

ALÉM DISSO TEMOS<br />

+ 1 BILHÃO DE FAMINTOS


AUMENTO DA PRODUÇÃO<br />

AGRÍCOLA<br />

ALGUNS ENTRAVES<br />

Limitação de áreas agricultáveis<br />

Leis ambientais mais severas<br />

Competição de área para produção<br />

alimentos e de biocombustíveis<br />

Nutrientes Finitos– fósforo<br />

Nitrogênio – problemas ambientais<br />

Problemas climáticos mais frequentes<br />

(altas temperaturas, chuvas maldistribuídas)


REDUÇÃO NA PRODUTIVIDADE<br />

POR ESTRESSES<br />

Segundo Bray 1 et al., as culturas produzem somente<br />

24% de seu potencial de Produtividade Máximo<br />

PRODUÇÃO<br />

MÉDIA<br />

PERDAS POR ESTRESSES<br />

Radiações<br />

BIOTICOS<br />

UV-B<br />

POR PERDAS ESTRESSES<br />

ABIOTICOS<br />

T °C<br />

extremas<br />

Seca<br />

Práticas<br />

intensivas<br />

Metais pesados<br />

solo e agua<br />

Salinidade<br />

solo e agua<br />

Deficiências<br />

nutricionais<br />

Ventos fortes<br />

1<br />

Bray, Bailey-Serres and Weretilnyk. 2000. Responses to abiotic<br />

stresses. In: W Gruissem, B. Biology of Plants. American Society<br />

of Plant Physiologists, Rockville, MD, pp 1158–1249.


sc/ha<br />

SOJA – POTENCIAL DE PRODUTIVIDADE<br />

250<br />

51,5 48,5<br />

90<br />

110<br />

BRASIL<br />

média<br />

EUA<br />

média<br />

BRASIL Hans J. Potencial<br />

TOP 16Groenwold<br />

Possível


UM NOVO CONCEITO<br />

NO ALCANCE DE ALTAS<br />

PRODUTIVIDADES!<br />

Linha de produtos especiais<br />

fundamentada em:<br />

┤ Redução de efeitos negativos<br />

causados por estresses abióticos<br />

e bióticos<br />

┤ Exploração do potencial genético<br />

das culturas


TECNOLOGIA<br />

PROCESSO EXCLUSIVO DE<br />

BIOFERMENTAÇÃO MULTIETAPAS<br />

Produtos contém três componentes<br />

básicos:<br />

┤ Nutrientes<br />

┤ Extratos de Plantas<br />

┤ Metabólitos (derivados dos<br />

processos biofermentativos)


BIOESTIMULANTE<br />

Ativador de Processos Relacionados<br />

a Produtividade + Anti-estresse


CARACTERÌSTICAS<br />

┤ Incrementa a fotossíntese<br />

┤ Aumenta a absorção de nutrientes<br />

┤ Auxilia no manejo de redução de porte da cultura<br />

┤ Maior tolerância a estresse climáticos<br />

┤ Maior resistência a doenças<br />

┤ Reduz aborto de flores e vagens<br />

┤ Maior peso de grãos<br />

┤ MAIOR PRODUTIVIDADE


Danos causados por estresses abióticos nos cultivos<br />

ESTRESSES<br />

ABIÓTICOS<br />

( ESTRES OXIDATIVO)<br />

ALTAS TEMPERATURAS.<br />

EXCESO DE RADIAÇÃOUV-B<br />

EXCESO DE LUMINOSIDADE<br />

OZONIO.<br />

SECA.<br />

ASFIXIA RADICULAR.<br />

BAIXAS TEMPERATURAS.<br />

GEADAS.<br />

VENTO.<br />

SALINIDADE.<br />

DEFICIT LUMINOSO.<br />

METAIS PESADOS.<br />

INCREMENTO<br />

DE:<br />

“ RADICAIS<br />

LIVRES DE<br />

OXIGÊNIO”<br />

E<br />

INIBIÇÃO<br />

DA<br />

SíNTESE E<br />

AÇÃO DO<br />

ETILENO<br />

ETILENO<br />

RESPOSTA<br />

DA PLANTA<br />

BENZÓICO / SALICÍLICO<br />

PEROXIDAÇÃO<br />

DE LIPIDEOS<br />

DA MEMBRANA<br />

DETERIORAÇÃO<br />

DE TECIDOS<br />

Ca-Atepase<br />

ACIDO<br />

PERMEABILIDADE<br />

OXALICO<br />

MEMBRANA<br />

RETIRA<br />

CALCIO DA PAREDE Y<br />

MEMBRANAS<br />

CELULARES.


ESTRESSE NOS VEGETAIS<br />

Qualquer condição desfavorável ou substância que afeta ou bloqueia um<br />

metabolismo plantas, crescimento ou desenvolvimento (Kranner et al., 2010).<br />

ROS (Especies Reativas de Oxigenio) são moléculas quimicamente reativas<br />

contendo oxigênio (peróxido de hidrogênio radical superóxido, radical hidroxila).<br />

ROS formar como um subproduto natural do metabolismo da planta normal e têm<br />

papéis importantes na sinalização intracelular.<br />

Sob condições de estresse, os niveis de ROS aumentam drasticamente. Isso<br />

pode resultar em danos significativos as estruturas celulares.


Produção de ROS em uma célula sem estresse<br />

Sítios da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) em plantas (Hasanuzzaman et al., 2013).


Funções ROS em uma célula não estressada<br />

Espécies Reativas de Oxigênio (ROS), como mensageiros secundários<br />

em varias respostas hormonais planta (Sharma et al., 2012).


A Nível Celular<br />

Célula<br />

Estressada<br />

com Dano<br />

Balanço de ROS e<br />

Antioxidantes<br />

Desbalanço de ROS e<br />

Antioxidantes<br />

Célula Intacta


A Nível Celular<br />

A perda de<br />

compartimentalização<br />

celular e rompimento<br />

de todas funçoes<br />

levam a morte celular<br />

Célula com dano<br />

DNA com dano<br />

Retículo endoplasmático com dano<br />

Membrana celular com dano<br />

Célula intacta<br />

DNA intacto<br />

Retículo endoplasmático intacto<br />

Membrana ceular intacta<br />

Compartimentalizaçã<br />

o celular intacta.<br />

Funções celulares<br />

otimas<br />

Vacúolo intacto<br />

Vacúolo com dano contém mix de citoplasma


BIOESTIMULANTE<br />

Ativador de Processos Relacionados<br />

a Produtividade + Anti-estresse


CARACTERÌSTICAS<br />

┤ Incrementa a fotossíntese<br />

┤ Aumenta a absorção de nutrientes<br />

┤ Auxilia no manejo de redução de porte da cultura<br />

┤ Maior tolerância a estresse climáticos<br />

┤ Maior resistência a doenças<br />

┤ Reduz aborto de flores e vagens<br />

┤ Maior peso de grãos<br />

┤ MAIOR PRODUTIVIDADE


EFEITO DIRETO SOBRE FOTOSSÍNTESE<br />

AS ALGAS MARINHAS<br />

POSSUEM A TAXA<br />

FOTOSSINTÉTICA<br />

MAIS ALTA DE TODO<br />

O REINO VEGETAL!!!


FOTOSSÍNTESE EXPRESSA COMO PRODUÇÃO PRIMÁRIA<br />

( gramAs de Carbono / m 2 /aNo )<br />

Laminaria, ATLÁNTICO, CANADÁ.<br />

Macrocystis, OCEANO INDICO<br />

BOSQUE TROPICAL<br />

AGRICULTURA<br />

INTENSIVA<br />

SAVANA<br />

BOSQUE TEPERADO<br />

BOSQUE TROPICAL<br />

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150. 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.850 1.900 1.950 2.000


EFEITO DIRETO SOBRE FOTOSSÍNTESE<br />

Compostos Osmoprotetores


Influência da Glicin-betaina na Fotossíntese<br />

1-Incrementa a pressão osmótica da célula e a mantém.<br />

2-Protege o complexo proteico do fotosistema II, contra estresses<br />

produzidos por altas temperaturas (auxinas).<br />

3-Ciclo de Calvin.<br />

(6) CO 2<br />

RUBISCO<br />

FIXAÇÃO DE CO 2


Diferenciais do produto<br />

Anti Estresse – Alta Concentração Osmoprotetores<br />

PRODUTO FABRICANTE GLICINA BETAÍNA<br />

BM-86 GÖEMAR 8,000 mg / L<br />

SEAPOWER PLANT 30-50 mg / L<br />

KELPAK AGRICHEM 300 mg / L<br />

SM-6 CHASE ORGANICS 341 mg / L<br />

BIOZYME GBM-ARISTA 4,000 mg / L<br />

MAXICROP MAXICROP INT. 81 mg / L<br />

STIMPLEX ACADIAN 1,000 mg / L<br />

ALGA 95 BIOATLANTIS UTD<br />

KENDAL VALAGRO UTD<br />

CROP+PLUS CYTOZYME 20,900 mg / liter<br />

Martineau y Wozniak (2006 )


Cultivo<br />

CROP INCREMENTA A<br />

FOTOSSÍNTESE<br />

Fixação<br />

de CO 2 *<br />

Produtividade*<br />

Algodão 15,0 % 22,0 %<br />

Arroz 17,0 % 16,0 %<br />

Chá 15,0 % 8,0 %<br />

* % mais que a Testemunha<br />

MAIOR FOTOSSÍNTESE<br />

MAIORES PRODUTIVIDADES<br />

Fonte: Algodão e arroz: Universidade de Arkansas, USA.<br />

Chá: UPASI Tea Research Foundation – Índia.


µMol Trolox Equiv / 100 g amostra<br />

CROP TEM ALTA ATIVIDADE<br />

ANTIOXIDANTE<br />

Alta Atividade Antioxidante de CROP+<br />

protege<br />

as plantas de danos promovidos por<br />

Radicais<br />

Livres gerados em situações de estresse<br />

CROP tem<br />

Atividade Antioxidante<br />

22 VEZES MAIOR<br />

que os principais<br />

concorrentes do<br />

mercado<br />

10.133<br />

453<br />

CONCORRENTES<br />

CROP<br />

Fonte: Cytozyme Laboratories Inc., USA


Diferenciais do produto<br />

Anti Estresse – FORTE EFEITO ANTIOXIDANTE<br />

Martineau y Wozniak (2006 )


A nível da Planta<br />

Protege as plantas de superprodução de ROS sob<br />

estresse (50 ⁰ C, 1 hora)<br />

Controle<br />

Peróxido de hidrogênio (ROS)<br />

manchado marrom com solução<br />

de DAB.<br />

Cor marrom escuro indica mais<br />

formação de ROS<br />

Folhas tratadas com FERTIS<br />

mostraram muito menos a<br />

produção de ROS que as folhas<br />

não tratadas<br />

Tratamento FERTIS<br />

planta: Arabidopsis thaliana


A nível da Planta<br />

Protege as plantas de superprodução de ROS sob<br />

estresse (4⁰ C, 1 hora)<br />

CONTROLE<br />

Peróxido de hidrogênio (ROS)<br />

manchado marrom com solução<br />

de DAB.<br />

Cor marrom escuro indica mais<br />

formação de ROS<br />

Folhas tratadas com FERTIS<br />

mostraram muito menos a<br />

produção de ROS que as folhas<br />

não tratadas<br />

TRATAMENTO FERTIS<br />

Planta: Arabidopsis thaliana


A nível das Plantas Cultivadas<br />

Protege as plantas de superprodução de ROS sob estresse (50 ⁰ C, 1 hora)<br />

Controle<br />

Peróxido de hidrogênio (ROS)<br />

manchado marrom com solução<br />

de DAB.<br />

Cor marrom escuro indica mais<br />

formação de ROS<br />

Folhas tratadas com Cytozyme<br />

mostrou muito menos a<br />

produção de ROS que as folhas<br />

não tratadas<br />

Tratamento FERTIS<br />

Planta teste: Glycine max


A nível das Plantas Cultivadas<br />

Protege as plantas de superprodução de ROS sob estresse (50 ⁰ C, 1 hora)<br />

Controle<br />

Peróxido de hidrogênio (ROS)<br />

manchado marrom com solução<br />

de DAB.<br />

Cor marrom escuro indica mais<br />

formação de ROS<br />

Folhas tratadas com Cytozyme<br />

mostrou muito menos a<br />

produção de ROS que as folhas<br />

não tratadas<br />

Tratamento FERTIS<br />

Planta Teste: Zea mays


CROP REDUZ DANOS CAUSADOS POR<br />

TEMPERATURAS ELEVADAS<br />

TESTEMUNHA<br />

CROP<br />

CROP AUMENTA A RESISTÊNCIA DA PLANTA A ALTAS TEMPERATURAS<br />

Planta modelo: Tomate<br />

Tratamento: 2 aplicações de Crop e exposição a 47ºC por 2<br />

horas


CROP REDUZ DANOS CAUSADOS POR<br />

BAIXAS TEMPERATURAS<br />

TESTEMUNHA<br />

CROP<br />

CROP INCREMENTA A RESISTÊNCIA AO FRIO E A GEADAS<br />

Planta modelo : Tomate<br />

Tratamento: 2 aplicações e exposição - 5ºC por 2 horas<br />

Fonte: Cytozyme Laboratories, Inc., USA


EFEITO DAS BAIXAS TEMPERATURAS EM PLANTAS DE ABACATE


Absorção de nutrientes (mg)<br />

CROP INCREMENTA A ABSORÇÃO DE<br />

NUTRIENTES PELAS RAÍZES<br />

Plantas tratadas com CROP absorveram<br />

230% mais Cobre (Cu), 69% mais Ferro<br />

(Fe), 63% mais Manganês (Mn) e 130%<br />

mais Zinco (Zn)<br />

Controle<br />

Crop<br />

0,63<br />

2,08<br />

2,81<br />

4,75<br />

1,3<br />

2,12<br />

1,66<br />

3,81<br />

Cu Fe Mn Zn<br />

UMA MAIOR ABSORÇÃO DE NUTRIENTES INCREMENTA<br />

O CRESCIMENTO E A PRODUTIVIDADE<br />

Planta modelo: Milho<br />

Fonte: Cytozyme Laboratories, Inc., USA


Metabolic Pathway<br />

Glucose<br />

Pathway<br />

Crop+Plus<br />

Shishimic Acid<br />

Pathway<br />

Tryptophan<br />

Auxyns<br />

Modafar & Boustani, 2004<br />

CUMARINS<br />

CUMARIN<br />

Phenolic Acids<br />

Phenylalanine<br />

Cinammic Acid<br />

PAL<br />

Benzoic acid<br />

Salicilic acid<br />

SIKIMMINE<br />

UMBELIFERON<br />

P-Cumaric Acid<br />

Hydroxybenzoic Acid<br />

ESCULINE<br />

ESCULETINE<br />

Caffeic Acid<br />

Protocafferic Acid<br />

Escopalamine<br />

ESCOPOLETINE<br />

Ferulic Acid<br />

Vanelic Acid<br />

ESCOPARONE<br />

Synaptic Acid<br />

Syringic Acid<br />

Cinnamalic<br />

Alcohols<br />

LIGNINS<br />

Fatty Acids<br />

SUBERINS<br />

AURONS<br />

ISOFLAVONES<br />

Anthocyanins<br />

CINAMALDEHIDES<br />

CHALCONES<br />

FLAVONONES<br />

FLAVONOLS<br />

RESVERATROL<br />

Glucosilated esters of<br />

phenolic acids<br />

Esters of phenolic acids<br />

FLAVONS<br />

FLAVONOIDS<br />

FLAVANS


Metabolic Pathway<br />

Crop+Plus<br />

FUCANOS<br />

HO<br />

HO<br />

O<br />

CH2<br />

HO<br />

O<br />

O<br />

OH<br />

CH2OH<br />

OH<br />

O<br />

O<br />

LAMINARINAS<br />

ALGININAS<br />

CARAGENANOS<br />

( IPP )<br />

-3<br />

O 6 P 2 OCH 2 -CH 2 -C-CH 2<br />

CH 3<br />

UNA MOLECULA FOSFATADA<br />

(ISOPENTIL-PIROFOSFATO)


Porcentagem do genoma representado<br />

Organização celular<br />

e biogênese<br />

Processos do<br />

desenvolvimento<br />

Metabolismo<br />

do DNA e RNA<br />

Transporte de elétrons<br />

Outros processos<br />

biológicos<br />

Outros processo<br />

celulares<br />

Outros processos<br />

metabólicos<br />

Metabolismo de<br />

proteínas<br />

Resposta ao estímulo<br />

por estresses abióticos<br />

e bióticos<br />

Resposta a estresses<br />

Transdução de sinais<br />

Transcrição<br />

Transporte<br />

Processos biológicos<br />

desconhecidos<br />

CROP AUMENTA A EXPRESSÃO DE GENES RELACIONADOS A<br />

┤ Estresses bióticos e abióticos<br />

┤ Estresses diversos<br />

25<br />

Técnica de Microarray<br />

Genoma Testado (29.500 genes)<br />

Encontrados 37 genes que aumentaram a expressão<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Fonte: Cytozyme Labs Inc. in cooperation with Arizona State University<br />

and Innovabio of Salt Lake Community College, USA<br />

Planta modelo: Arabidopsis thaliana


COMPATIBILIDADE ADEQUADA<br />

CROP+ + LOCKER + OLEO MINERAL


Fertilizante para aplicação via<br />

Sementes ou Sulco de Plantio.<br />

Ativador de Processos Relacionados a<br />

Produtividade + Anti-estresse


MODOS DE AÇÃO<br />

┤ Incrementa o Vigor Inicial das plântulas<br />

┤ Estimula o crescimento de pelos radiculares<br />

┤ Aumenta o volume radicular<br />

┤ Reduz efeitos de estresses abióticos e bióticos iniciais<br />

┤ Plantas mais resistentes ao acamamento<br />

┤ Plantas tratadas absorvem mais nutrientes e são mais<br />

resistentes a períodos de déficit hídrico<br />

┤ Reverte Efeitos negativos de alguns Defensivos<br />

aplicados às sementes


SEED AUMENTA<br />

A GERMINAÇÃO E O VIGOR INICIAL<br />

CONTROL<br />

E<br />

135<br />

240<br />

SEED<br />

135<br />

239<br />

Massa parte aerea (mg/plantula)<br />

Fonte: Cytozyme Laboratories Inc., USA<br />

Massa raízes (mg/plantula)


SEED PROMOVE A FORMAÇÃO DE<br />

PELOS ABSORVENTES PROMOVENDO<br />

MAIOR ABSORÇÃO DE<br />

ÁGUA E NUTRIENTES<br />

CONTROLE<br />

SEED<br />

Fonte: Cytozyme Laboratories, Inc., USA


SEED REDUZ EFEITOS NEGATIVOS<br />

PROMOVIDOS POR ALGUNS DEFENSIVOS NAS SEMENTES<br />

Clotianidin<br />

Clotianidin<br />

+ Seed


Laboratory Results<br />

Seed+ Efeitos da Aplicação em Milho<br />

(Time Lapse Video)<br />

Seed+ em tratamento de sementes produz raízes mais rápido que o Controle<br />

Tests performed using seed treatment, Treated (5 g Dry Seed+/1 kg corn seed)<br />

Source: Cytozyme Laboratories Inc., USA


Laboratory Results<br />

Seed+ Efeitos da Aplicação em Milho<br />

(Time Lapse Video)<br />

Seed+ aplicado em sementes produz brotação mais rápido que o Controle<br />

Tests performed using seed treatment, Treated (5 g Dry Seed+/1 kg corn seed)<br />

Source: Cytozyme Laboratories Inc., USA


SEED ESTIMULA O DESENVOVIMENTO<br />

INICIAL DAS PLANTAS<br />

TESTEMUNHA<br />

SEED<br />

5 ML/KG<br />

TESTEMUNHA<br />

SEED<br />

2 ML/KG<br />

CONTROLE<br />

SEED<br />

CONTROLE<br />

SEED<br />

Fonte: Fonseca,<br />

L . Uberlândia-MG (2012)<br />

Fonte: Santos, B.<br />

Campo Mourão-PR (2012)


MANEJO FERTÍS<br />

FMC ALGODÃO<br />

PRODUTIVIDADE<br />

6 ml/kg semente<br />

0,25 L/ha<br />

1ª flor branca<br />

visível<br />

0,25 L/ha<br />

15 DAA


Recomendações - ARROZ<br />

Herbicida<br />

Fungicida<br />

100-120 ml/ha<br />

250 ml/ha 250 ml/ha<br />

Plantio Emerg. Perfilhamento Diferenciação Emborrachamento Floração Enchimento<br />

Colheita<br />

Primórdio Floral<br />

grãos


Recomendações - SOJA<br />

DOSE<br />

ÉPOCA<br />

2 ml/kg sementes Tratamento de sementes<br />

250 ml/ha Sulco de Plantio<br />

Cv Determinadas<br />

DOSE<br />

ÉPOCA<br />

250-500 ml/ha V4-V5<br />

250-500 ml/ha R1-R2<br />

Cv Indeterminadas<br />

DOSE<br />

ÉPOCA<br />

250-500 ml/ha V5/R1<br />

250-500 ml/ha R2/R3<br />

ou<br />

e<br />

e<br />

•Não deixar de usar Inoculante;<br />

•Manter aplicação de Co Mo;<br />

•Manter aplicações foliares de Zn, Mn, Cu, Ca, B.


Recomendações - MILHO<br />

DOSE<br />

ÉPOCA<br />

5 ml/kg sementes Tratamento de sementes<br />

250 ml/ha Sulco de Plantio<br />

DOSE<br />

ÉPOCA<br />

250 - 500 ml/ha V3 a V5 + PP

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