BR112017008515B1 - Método aperfeiçoado para preparação de sementes - Google Patents

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Abstract

a presente invenção refere-se a um método de preparação de sementes secas, onde as ditas sementes são primeiro umedecidas de uma maneira que as sementes absorvem pelo menos 75% em peso da quantidade de água requerida pela semente para entrar na fase ii de absorção de água. subsequentemente, o teor de umidade da semente é reduzido em pelo menos 1 unidade percentual e de maneira que o teor de umidade resultante da semente seja ainda pelo menos 25%. pelo menos a semente é incubada de maneira que: o peso da semente durante a incubação permanece pelo menos 80%, tal como pelo menos 90% ou pelo menos 95%, do peso total da semente antes da incubação; e o teor de umidade (com base em peso seco) da semente durante a incubação permanece pelo menos 25% durante pelo menos 25% do tempo de incubação.

Description

MÉTODO APERFEIÇOADO PARA PREPARAÇÃO DE SEMENTES CAMPO DA INVENÇÃO
[0001] A presente invenção refere-se a método de preparação de sementes, incluindo imersão de uma semente em uma solução aquosa e subsequente incubação. Adicionalmente, a invenção se refere a uma semente obtenível através de tal método e um crescimento de planta a partir de tal semente.
ANTECEDENTES
[0002] A influência de qualidade de semente sobre produção final de culturas é bem conhecida. A preparação da semente é uma maneira natural e ambientalmente correta de aperfeiçoar o desempenho da semente. É eficaz para sementes com capacidade de germinação baixa e alta. Na preparação de semente, as reações metabólicas básicas necessárias para a semente germinar ocorrem sob condições de alta umidade, oxigênio suficiente e temperatura adequada. O processo de germinação é tipicamente interrompido secando a semente preparada antes da brotação radical, isto é, antes que o processo de germinação esteja completo. Depois da secagem, a semente preparada pode ser embalada, armazenada, distribuída e plantada da mesma maneira que as sementes não tratadas.
[0003] Como foi estabelecido, preparação da semente tem várias vantagens para a produção de cultura e plantio de floresta. A semente tratada normalmente resulta em brotação mais rápida e uniforme comparada com a semente não preparada. Adicionalmente, a semente preparada germinou melhor em uma ampla faixa de temperatura, condições de campo adversas, tais como salinidade e disponibilidade de água limitada, do que as sementes não preparadas. A preparação também mostrou o efeito sobre rompimento de dormência de semente em muitas espécies vegetais. O aumento de produção final por tratamento de semente pode levar a lucros aumentados justificando a despesa adicional de tratamento de preparação em muitas espécies. Assim existe uma necessidade de métodos de preparação de semente.
[0004] Os métodos de preparação da técnica incluem preparação hídrica, preparação osmótica e preparação de matriz. Entre estes métodos de preparação, a preparação hídrica tem a vantagem de economizar o custo de produtos químicos/matriz usados durante a preparação e trabalho para remover estes materiais depois da preparação. No entanto, a preparação hídrica precisa de técnica mais acurada para produzir bom resultado e impedir as sementes de germinarem durante o tratamento de preparação. Ainda, seria desejável prover semente preparada com vida de prateleira aperfeiçoada.
[0005] Para impedir as sementes de germinarem durante a preparação, a água que é suprida à semente e o tempo de incubação têm que ser estritamente controlados.
[0006] A JP7289021 descreve um processo para unificação do período de início de germinação de uma semente e fornecimento de uma semente revestida de alto desempenho capaz de ter um desempenho de germinação aperfeiçoado e estabilizado. No processo descrito, a semente é imersa em água para tornar o teor de água da semente  30% de peso seco. A semente preparada é retida em um ambiente de fase vapor tendo ≥ 50% de umidade relativa até pouco antes da germinação para fornecer um método para unificação do período de início de germinação da semente.
[0007] O WO 99/33331 se refere a um método para tratamento de semente com um fluido envolvendo o uso de um gás contendo fluido em uma câmara fechada contendo uma ou mais superfícies de troca de calor. A duração do período de tratamento é de importância, onde um período mais longo leva à germinação indesejada e um tratamento mais curto é descrito levar à sincronicidade inadequada, isto é, um número grande de sementes está ainda no estágio de descanso de terminação uma vez que elas não absorveram água suficiente.
[0008] A US 6.421.956 descreve um método e aparelho para tratamento de semente com um fluido, em particular água, envolvendo o uso de um gás contendo fluido, onde a semente é colocada em contato com um gás tendo um teor de fluido controlado e a semente é mantida em contato com o gás por um período definido enquanto contato direto entre a semente e o fluido na forma líquida é substancialmente impedido. Antes de ser exposta a gás contendo fluido, a semente pode ser umedecida para diminuir a pressão osmótica da semente.
[0009] A US 5.119.589 revela um método onde uma semente é preparada através de hidratação progressiva em um tambor giratório através de água introduzida como um vapor a partir de um gerador de vapor para condensar como uma névoa nas paredes do tambor ou como água líquida bombeada nas paredes do tambor através de vários tubos de orifício fino para formar uma película na superfície. A quantidade de água e sua taxa de adição são controladas de maneira que as sementes permanecem com fluxo livre. Enquanto oferecendo controle do processo de preparação, a hidratação lenta afeta negativamente a eficiência da preparação. O método requer ainda controle estrito da hidratação progressiva. O WO 96/08132 revela um método onde sementes e água estão em contato através de uma membrana semipermeável, resultando em uma hidratação lenta afetando negativamente a preparação e requerendo controle estrito do potencial osmótico na água.
[0010] Outros exemplos incluem US 5.232.465, que revela um método onde populações de sementes de grama são submetidas a uma pluralidade de períodos de hidratação e desidratação alternados. A alternação de períodos de hidratação/desidratação impõe um risco, uma vez que as sementes que ficaram delicadas por um teor de umidade alto são periodicamente severamente tratadas por ar com baixa umidade. Ainda, os períodos de ar com alta umidade (RH 93-98%) requerem controle cuidadoso para a semente não germinar.
[0011] Nesses métodos, se as sementes foram saturadas quando em contato com água/fluido, o tempo de incubação deve ser estritamente controlado para impedir a germinação das sementes durante a preparação. Se as embebições foram abortadas antes das sementes serem saturadas, a limitação de água, especialmente o embrião que está situado normalmente dentro do endosperma ou pericarpo, limita o efeito de preparação. Remoção das sementes muito cedo das embebições pode levar a desempenho de germinação ainda mais pobre do que as sementes não preparadas.
[0012] Finalmente, o WO 08/153388 revela um método de preparação de semente, onde nenhuma água, mas sim pressão de oxigênio parcial e/ou pressão de dióxido de carbono parcial é usada para controlar o processo de preparação. Limitação da disponibilidade de oxigênio durante a incubação pode afetar de modo negativo a preparação.
[0013] Assim, existe uma necessidade de um método de preparação de semente que supere as deficiências da técnica.
SUMÁRIO
[0014] Consequentemente, a presente invenção busca mitigar, aliviar, eliminar ou evitar uma ou mais das deficiências da técnica acima identificadas e desvantagens isoladamente ou em qualquer combinação fornecendo um método de preparação de semente, em que as sementes a serem preparadas são umedecidas de uma maneira de modo que a semente absorva pelo menos 75% em peso da quantidade de água requerida pela semente para entrar na fase II de absorção de água. Antes da incubação das sementes, o teor de umidade (com base em peso seco) das sementes é reduzido em pelo menos 1 unidade percentual e de uma maneira que o teor de umidade resultante da semente seja ainda pelo menos 25%. As sementes são subsequentemente incubadas de tal maneira que: o peso da semente durante a incubação permaneça pelo menos 80%, de maneira que pelo menos 90% ou pelo menos 95%, do peso da semente antes da incubação; e o teor de umidade (com base em peso seco) da semente durante a incubação permaneça pelo menos 25% durante pelo menos 25% de tempo de incubação.
[0015] Ao umedecer as sementes com água, as sementes são fornecidas com água suficiente para que processos metabólicos sejam iniciados e prossigam. A fim de impedir as sementes de completar o processo de germinação, seu teor de água é reduzido.
[0016] Um aspecto adicional da invenção refere-se à semente preparada obtida por tal método e uma planta obtida pelo crescimento de tal semente preparada.
[0017] Aspectos vantajosos adicionais da invenção são definidos nas reivindicações dependentes. Em adição, aspectos vantajosos da invenção são elaborados em modalidades descritas aqui.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MODALIDADES PREFERIDAS
[0018] A absorção de água por uma semente seca madura durante o processo de germinação é trifásica. Durante a fase inicial (fase I, embebição) a absorção rápida de água ocorre até que uma fase de estabilidade (fase II, fase de latência) é alcançada. Durante a fase de latência essencialmente nenhuma água é absorvida. Para certas sementes, por exemplo, sementes de trigo e sementes de alho-poró, um pouco de água é também absorvido durante a fase de latência, mas significantemente menos rapidamente do que durante a fase inicial. Depois que a fase de latência foi completada, a fase III (germinação, brotação radical) é iniciada e a água está uma vez mais sendo absorvida pela semente rapidamente. Uma vez que as sementes estão em contato com água, é iniciada uma série de processos metabólicos preparando as sementes para germinação, que ocorre durante a fase de embebição e latência (fase II). O órgão mais ativo durante o processo inteiro de germinação é o embrião, assim a absorção de água eficiente do embrião é muito importante.
[0019] A fim de evitar a germinação em processos na técnica (conforme JP7289021 e US 6.421.956), em que as sementes são imersas em água e subsequentemente incubadas sob uma atmosfera tendo uma umidade relativa alta, é da maior importância controlar o tempo de imersão, a pressão osmótica da solução aquosa e o tempo de incubação. Se qualquer um destes parâmetros não for bem controlado, existe um risco que as sementes germinem durante o processo de preparação.
[0020] Ao encurtar o tempo de imersão, o teor de umidade pode ser mantido em um nível menor que aquele exigido para semente completar a germinação e preferivelmente ainda menor do que o teor de umidade requerido pela semente para entrar na fase II da germinação. Além disso, certas sementes, tal como uma semente de uma espécie com endosperma, tais como tomate, pimenta, cebola, mamona e trigo, semente de uma espécie com gimnosperma, tais como pinho escocês, abeto da Noruega e ginkgo biloba, ou espécies com pericarpo, tais como beterraba-açucareira, cenoura e várias espécies de grama, têm um transporte de água retardado do endosperma para o embrião das sementes, e do pericarpo para a semente dentro do pericarpo. Encurtar o tempo de imersão limitará a absorção de água do embrião (em caso de semente de endosperma) ou sementes (no caso de semente com pericarpo). Isto implica no risco de prejudicar as reações metabólicas que ocorrem durante a germinação, quando o órgão da semente situada dentro da semente, tal como o embrião, não entrou completamente na fase II. Se um tempo de imersão muito curto está sendo usado, as sementes podem até mesmo germinar ainda mais pobres que as sementes não preparadas (com tempo de germinação mais longo e capacidade de germinação menor).
[0021] Em processos de preparação de semente em que a semente é permitida absorver água suficiente para término da germinação, o controle estrito da fase de incubação é necessário para evitar a germinação. Tipicamente, a incubação é abortada bem antes da preparação metabólica para a germinação ter terminado. Assim, a preparação completa não é obtida.
[0022] O presente inventor constatou que o risco para germinação durante a preparação pode ser minimizado reduzindo o teor de umidade das sementes uma vez suficientemente umedecidas para entrar na fase II da absorção de água, onde ambos o embrião e o endosperma circundado absorveram rapidamente água suficiente para iniciar o processo de preparação para germinação. No entanto, a germinação completa é impedida pela redução do teor de umidade da semente.
[0023] Durante a redução de umidade depois de ter terminado o umedecimento, a parte maior da perda de umidade ocorre no órgão de superfície das sementes, tal como endosperma (em caso de sementes endospérmicas e sementes com gimnospermas) e pericarpo (em casos de sementes circundadas com parte de fruta). Enquanto no embrião, sendo o órgão mais ativo e importante da semente, o teor de umidade permanecerá suficiente para processo metabólico completo um tempo mais longo depois da redução de umidade uma vez que o transporte de água entre órgãos de semente leva tempo. Umedecer a semente de uma maneira que tal semente absorva pelo menos 75% da quantidade de água necessária para entrar na fase II da absorção de água provê o embrião com água suficiente para iniciar os processos biológicos para germinação, enquanto germinação completa é prevenida pela redução do teor de umidade da semente antes da incubação da semente.
[0024] Uma vantagem de tal redução de umidade subsequente ao umedecimento é que os processos de preparação metabólicos de germinação podem prosseguir quase até a conclusão, mas a conclusão da germinação, isto é, penetração radical através da superfície de semente, é inibida. A inibição pode ser devido à superfície dura mais seca da semente. Ao reduzir o teor de umidade (com base em peso seco) da semente em pelo menos 1 unidade percentual, tal superfície dura mais seca pode ser obtida, de maneira que o risco de germinação durante a incubação é diminuído. Desta maneira, é menos crucial controlar cuidadosamente o tempo de incubação. Ao prover a semente com pelo menos 75% da quantidade de água requerida pela semente para entrar na fase II de absorção de água, provê a semente com água suficiente para iniciar o processo de preparação para germinação, enquanto germinação completa é prevenida pela redução do teor de umidade da semente e endurecimento da superfície da semente. Sem ser desejado ter limitado a nenhuma teoria, acredita-se que endurecimento da superfície da semente contribua para aumento do potencial de pressão da semente.
[0025] De acordo com uma modalidade, um método de preparação de semente, onde a semente é permitida absorver pelo menos 75% da quantidade de água requerida para entrar na fase II de absorção de água, e não requerendo controle estrito do tempo de incubação subsequente, é provido. Em tal método, o teor de umidade da semente é reduzido subsequente à etapa de umedecimento. Redução do teor de umidade endurecerá a superfície das sementes. Ainda, ao reduzir o teor de umidade, a semente não germinará mesmo se o tempo de incubação for aumentado um pouco.
[0026] O teor de umidade (com base em peso seco) da semente deve ser reduzido em pelo menos 1 unidade percentual. Ainda, o teor de umidade deve ser reduzido de uma maneira que o teor de umidade resultante da semente seja pelo menos 25% em peso. Redução do teor de umidade abaixo de 25% foi verificada resultar em preparação muito menos eficaz, se alguma. Ainda, é preferido reduzir o teor de umidade de uma maneira que o teor de umidade resultante da semente não seja suficiente para a semente completar a germinação. No entanto, já uma redução do teor de umidade em pelo menos 1 unidade percentual em si provê um efeito, uma vez que a superfície das sementes é endurecida.
[0027] Em tal um método, uma semente a ser preparada é fornecida em primeiro lugar. Tipicamente, a semente é seca ou pelo menos essencialmente seca. A semente é umedecida com uma solução aquosa. O umedecimento pode ser realizado através de imersão da semente em uma solução aquosa e remoção uma vez ela tendo absorvido água suficiente para término da germinação. Imersão das sementes em uma solução aquosa foi verificada ser uma maneira eficaz de saturar rapidamente as sementes com água. Adicionalmente, a imersão implica que todas as sementes sendo imersas têm acesso ilimitado à água e, portanto, podem efetivamente absorver água. O processo de preparação metabólico de germinação pode então começar muito rapidamente.
[0028] A semente pode ser ainda umedecida através de enxágue, aspersão, umedecimento, mergulho, imersão, borrifamento, pulverização ou usando outros métodos de umidificação onde as sementes estão em contato direto com uma solução aquosa. O método deve prover as sementes com acesso ilimitado à água. Absorção rápida de água é importante, uma vez que métodos onde o acesso é restrito, por exemplo, preparação osmótica, foram mostrados ser menos eficazes.
[0029] A semente deve ser umedecida de uma maneira que a semente absorva pelo menos 75% em peso da quantidade de água requerida pela semente para entrar na fase II de absorção de água. Embora tais níveis de teor de umidade não sejam suficientes para a semente entrar na fase II de absorção de água, o que é preferido, bastante atividade metabólica preparando germinação de semente é iniciada e efeitos positivos significantes de preparação de semente foram mostrados já neste nível de umidade.
[0030] De acordo com uma modalidade, a semente é umedecida de uma maneira que a semente absorve pelo menos 95% em peso, tal como pelo menos 97% em peso, 99% em peso ou 99,5% em peso da quantidade de água requerida pela semente para entrar na fase II de absorção de água. Ainda, a semente pode ser umedecida de uma maneira que a semente pelo menos absorve água suficiente para entrar na fase II de absorção de água.
[0031] Ambos o tempo de incubação e o teor de umidade são cruciais para germinação de semente, e esses dois fatores se relacionam negativamente, quanto maior o MC, mais curto o tempo de incubação. Embora um tempo de incubação mais curto seja mais frequentemente desejado, pode ser mais fácil controlar o tempo de incubação se o intervalo de tempo for mais longo. Para várias espécies, tais como alface e trigo, o tempo de germinação é muito curto, apenas algumas horas. Isto implica que ambos o tempo de umedecimento e o tempo para completar o processo metabólico, isto é, o tempo de incubação, são muito curtos e requerem controle mais delicado. Para tais sementes, a duração do umedecimento pode ser mais curta do que o tempo necessário para entrar na fase II da absorção de água, desta maneira prolongando o intervalo de tempo de incubação para controle mais fácil do tempo de incubação e minimização do dano de secagem intermediária das sementes.
[0032] Pode ser ainda vantajoso deixar a duração do umedecimento ser apenas ligeiramente mais longa do que o tempo necessário para entrar na fase II para minimizar dano de secagem intermediária das sementes. A duração do umedecimento pode ser 1 a 20%, tal como 2 a 10% ou 2 a 5%, mais longa do que o tempo necessário para entrar na fase II da absorção de água.
[0033] Em outras modalidades, a duração do umedecimento pode ser até 50% mais longa, tal como até 40%, 30% ou 20% mais longa, do que o tempo necessário para entrar na fase II da absorção de água.
[0034] Hormônios estimulantes, tais como Giberelinas, BAP, nutrientes de planta, tal como Microplan, e/ou sais, tais como K2NO3, CaCl2, NaCl, podem estar presentes na solução aquosa. Tais aditivos podem contribuir para romper a dormência de semente e produzir mudas fortes e tolerantes a estresse.
[0035] Umedecimento das sementes ao prover acesso ilimitado à água e em contato direto com uma solução aquosa, tal como através da imersão das sementes em água, com redução de umidade subsequente, pode remover efetivamente inibidores de crescimento/germinação presentes no pericarpo, tal como beterraba-açucareira, tal como cenoura.
[0036] O tempo de umedecimento deve ser pelo menos suficiente para permitir que a semente absorva 75% em peso da quantidade de água requerida pela semente para entrar na fase II de absorção, mas muito mais curto do que o tempo requerido para a semente entrar na fase III de absorção de água, uma vez que entrar na fase III corresponde ao término da germinação.
[0037] O intervalo de tempo para a entrada na fase II da absorção de água para uma dada semente pode ser determinado experimentalmente, tal como por imersão de sementes secas de uma espécie de interesse e subsequentemente determinação do teor de umidade das sementes, tal como de acordo com a regra ISTA. Uma vez as sementes sendo contatadas com água, isto é, umedecimento iniciado, as sementes começam a absorver água até entrarem na fase II de absorção de água (isto pode ser chamado saturação da semente). Para sementes absorvendo água também durante a fase de latência (fase II), a interseção entre a absorção rápida durante a fase inicial e a absorção lenta durante a fase de latência pode ser usada para determinar o limite inferior para a etapa de umedecimento. A entrada na fase III corresponde a brotação radical. O tempo de umidificação requerido por uma semente para entrar na fase III pode então ser determinado umedecendo continuamente uma semente e observação de brotação radical.
[0038] Se o tempo de umedecimento for muito longo, redução intermediária do teor de umidade pode danificar as sementes uma vez que os processos metabólicos foram muito longe, e as sementes ficam sensíveis. Desta maneira, o tempo de umedecimento deve ser menos do que 50%, tal como menos do que 40%, 30%, 20% ou 10%, do tempo requerido para as sementes continuamente hidratadas da mesma espécie germinarem, isto é, entrar na fase III de absorção de água. Uma vez um radical tendo brotado, germinação é considerada ter acontecido.
[0039] De acordo com uma modalidade, a duração da etapa de incubação corresponde pelo menos à diferença entre o tempo necessário para entrar nas fases II e III, respectivamente, da absorção de água para uma semente com acesso livre à água. A fim de ter a preparação metabólica para germinação prosseguindo o mais rápido possível, o tempo de incubação pode ser selecionado para ser igual ou um pouco mais longo do que o tempo necessário para uma semente ter acesso livre à água para completar a germinação. De acordo com uma modalidade, a duração da incubação corresponde pelo menos à diferença entre o tempo necessário para entrar nas fases II e III, respectivamente, da absorção de água para uma semente com acesso livre à água (potencial de água zero), mas não é mais longo do que 3 vezes esta diferença, tal como não mais longo do que 2 ou 1,5 vez esta diferença.
[0040] A solução aquosa é tipicamente aerada durante a etapa de imersão. Exceto água, oxigênio é também essencial para as sementes completarem a germinação. Como absorção a absorção de água, absorção de oxigênio também tem três fases: a fase de absorção de oxigênio acentuada (fase I) é simultânea com hidratação/embebições aumentadas. Durante esta fase, o oxigênio atribuído para ativação das enzimas de respiração; durante a fase de latência (fase II), a absorção de oxigênio é mais lenta que a fase I, mas aumenta durante a fase inteira em conexão com a respiração de nova mitocôndria sintetizada; uma segunda absorção de oxigênio acentuada (fase III) simultaneamente com a brotação de radical.
[0041] A escassez de suprimento de oxigênio durante o período de germinação pode levar a menos produção de energia, que limitará o processo metabólico durante a germinação. Deficiência séria de oxigênio pode levar à fermentação, que inibirá a germinação da semente. Adicionalmente o CO2 que acumula durante o processo de germinação pode também limitar ou inibir seriamente a respiração das sementes, e assim, limitar o resultado de preparação. Controle da preparação através do aumento da pressão parcial de CO2 pode então afetar a preparação negativamente.
[0042] Para satisfazer a demanda de oxigênio durante as embebições, o presente método, de acordo com uma modalidade, usa solução aquosa aerada na etapa de umedecimento para otimizar o efeito de preparação.
[0043] Subsequente à etapa de umedecimento, o teor de umidade é reduzido. De acordo com uma modalidade, o teor de água da semente é reduzido de uma maneira que 1 a 80%, tal como 1 a 60%, 2 a 30%, 2 a 20% ou 2 a 8%, do peso ganho durante o umedecimento da semente são perdidos na etapa de redução do teor de água da semente umedecida. Tipicamente, o peso da semente é reduzido em 1 a 10% em peso, tal como 2 a 8%. O peso da semente pode ser reduzido em cerca de 5%.
[0044] Secagem com ar tendo baixa umidade relativa, tal como menos que 40%, pode ser usada. Adicionalmente, vácuo, baixa pressão ou centrifugação de baixa velocidade em uma RCF (força centrífuga relativa) de não mais que 500 ou uma combinação dos mesmos pode também ser usado para reduzir o teor de água. A secagem pode ser realizada em temperatura ligeiramente elevada, tal como em temperatura entre 25 e 35°C.
[0045] A fim de prover uma semente com uma superfície endurecida, o teor de umidade é preferivelmente reduzido ao soprar ar nas sementes. O ar pode ter umidade relativa de menos do que 40% e temperatura entre 25 e 35ºC.
[0046] A etapa de redução do teor de umidade da semente é tipicamente uma etapa rápida, isto é, uma etapa tendo duração curta. De acordo com uma modalidade, a duração da etapa de redução do teor de água é igual ou menor do que um décimo tal como igual ou mais curta do que um vigésimo, um quinquagésimo ou centésimo, do tempo necessário para tal semente da mesma espécie germinar, se tendo acesso livre à água. Ainda, a duração da etapa de redução do teor de água pode ser igual ou menor do que um décimo, tal como igual ou menor do que um vigésimo, um quinquagésimo ou um centésimo, da duração da etapa de incubação.
[0047] Deve ser notado que, para as sementes de endosperma e sementes de gimnosperma, o embrião é protegido/circundado pelo endosperma. Para as espécies de perisperma, tal como beterrabaaçucareira, o embrião é protegido pelo pericarpo, que é uma parte morta cobrindo/protegendo o interior da semente. Estes tipos de sementes, portanto, são mais tolerantes ao estresse físico. Além disso, o tempo de imersão é tipicamente relativamente curto. Consequentemente, os processos biológicos não progrediam por muito tempo uma vez que a imersão é abortada. Portanto, as medidas leves de redução de umidade aplicadas não mostraram qualquer efeito negativo em germinação subsequente para ambas as sementes de endosperma e sementes com pericarpo.
[0048] Uma vez o teor de água da semente saturada tendo sido reduzido, a semente é incubada para a preparação metabólica para germinação completa. De acordo com uma modalidade, as sementes são incubadas sob uma atmosfera de ar tendo uma umidade relativa entre 80 a 100%, tal como 80% a menos do que 95%, pelo menos 95%, mas menos do que 100%, ou 100%. Embora a umidade relativa possa ser 100%, a atmosfera de ar não deve ser preferivelmente supersaturada, de maneira que o teor de umidade da semente durante a incubação permaneça menos do que o teor de umidade requerido pela semente para germinação completa.
[0049] Não apenas é a umidade relativa da atmosfera de ar de importância para manutenção do ter de umidade desejado durante a incubação, mas também o fluxo de ar. Durante a incubação a atmosfera de ar é continuamente, ou descontinuamente, substituída. Substituição da atmosfera de ar descontinuamente implica que o fluxo de ar é intermitente.
[0050] Para obter boa preparação, a incubação deve ser realizada de uma maneira que o teor de umidade da semente durante a incubação permaneça bem constante durante a incubação. Preferivelmente, o teor de umidade da semente durante a incubação deve permanecer menos do que o teor de umidade requerido pela semente para completar a germinação. Ainda, o peso da semente durante a incubação devem permanecer pelo menos 80%, tal como pelo menos 90% ou pelo menos 95%, do peso da semente antes da incubação. Embora seja preferido que o teor de umidade (com base no peso seco) da semente permaneça pelo menos 25% durante toda a incubação, é suficiente se o teor de umidade (com base em peso seco) permaneça pelo menos 25% durante 25% do tempo de incubação.
[0051] De acordo com uma modalidade, o peso da semente durante a incubação permanece dentro de 20%, tal como dentro de 10, 5,0 ou 2,5%, do peso da semente antes da incubação.
[0052] O ar na atmosfera sob a qual a semente é incubada tem teor de oxigênio de 15 a 25% em vol., preferivelmente cerca de 21% em vol.
[0053] Como mencionado acima, exceto água, o oxigênio é também essencial para as sementes completarem a germinação. Níveis menores níveis de oxigênio ou falta de suprimento de oxigênio durante o período de germinação pode levar a menos produção de energia da respiração, que limitará o processo metabólico. Deficiência de oxigênio séria pode levar à fermentação, que inibirá a germinação da semente. Assim, as sementes são incubadas sob uma atmosfera de ar, desse modo fornecendo as sementes com oxigênio para o processo de respiração.
[0054] A fim de fornecer condições essencialmente iguais para cada semente na etapa de incubação, se várias sementes devem ser preparadas simultaneamente, como é frequentemente o caso, a semente pode ser girada durante a etapa de incubação. Tal giro pode ser realizado em um tambor rotativo fornecido com anteparas. Uma modalidade se refere ao tambor rotativo fornecido com anteparas para incubar sementes de acordo com o método presente.
[0055] Durante a fase inicial (fase I) e fase de latência (fase II), durante as quais vários processos metabólicos ocorrem, o oxigênio está sendo consumido pela semente. Adicionalmente, várias substâncias gasosas são emitidas. Assim, pode ser vantajoso substituir de modo contínuo ou descontínuo a atmosfera de ar durante a etapa de incubação.
[0056] Adicionalmente, oxigênio está sendo consumido pela semente também durante os processos metabólicos iniciados durante a primeira fase de germinação (fase I de absorção de água). Assim pode ser vantajoso aerar a solução aquosa durante a etapa de imersão. Adicionalmente, aeração pode contribuir para facilitar a difusão de vários componentes durante a etapa de imersão e para absorção mais uniforme de água pelas sementes.
[0057] Depois da etapa de incubação, a semente preparada pode ser semeada. Mais comumente, no entanto, o teor de água da semente preparada será reduzido subsequente à etapa de incubação, a fim de permitir o armazenamento e transporte da semente preparada. As sementes podem ser desidratadas, isto é o teor de água reduzido, secando as sementes com ar. A umidade relativa do ar é baixa, tal como 40%, tal como 25%. Adicionalmente, a secagem pode ser realizada em temperatura ligeiramente elevada, tal como em temperatura entre 25 e 35°C. O teor de água das sementes é de preferência diminuído para um nível para armazenamento seguro.
[0058] Vários tipos de semente podem ser preparados usando o método de preparação descrito aqui. O método é especialmente adequando para preparação de sementes de uma espécie de endosperma, tais como tabaco, tomate, pimenta, mamona, cebola, trigo; uma espécie de gimnosperma, tais como pinho, abeto, ginkgo biloba; e uma semente de perisperma com/sem um pericarpo, tal como beterrabaaçucareira.
[0059] De acordo com uma modalidade, a semente a ser preparada é uma semente:
  • - de uma espécie com endosperma, tal como tomate ou pimenta;
  • - de uma espécie com gimnosperma, tal como pinheiro ou abeto;
  • - de espécie com perisperma, tal como beterraba vermelha; e/ou
  • - tendo um pericarpo, tal como cenoura ou grama.
[0060] Outra modalidade da invenção refere-se a uma semente preparada, cuja semente é obtida pelo método descrito aqui. Tais sementes terão tempo de germinação médio diminuído, capacidade de germinação aumentada e/ou brotação de solo externo e desempenho de campo aperfeiçoados. Uma modalidade adicional refere-se a uma planta obtida pelo crescimento de uma semente preparada obtida pelo método descrito aqui.
[0061] Sem elaboração adicional, acredita-se que um versado na técnica pode, usando a descrição precedente, utilizar a presente invenção em sua extensão total. As modalidades específicas preferidas descritas aqui, portanto, devem ser consideradas como meramente ilustrativas e não limitantes do restante da descrição de modo algum. Adicionalmente, embora a presente invenção tenha sida descrita acima com referência a modalidades específicas, ela não pretende ser limitada à forma específica apresentada aqui. Ao contrário, a invenção é limitada somente pelas reivindicações anexas e outras modalidades que não a específica acima são igualmente possíveis dentro do escopo destas reivindicações anexas, por exemplo, diferente daquelas descritas acima.
[0062] Nas reivindicações, o termo "compreende/compreendendo" não exclui a presença de outros elementos ou etapas. Adicionalmente, embora aspectos individuais possam ser incluídos em reivindicações diferentes, esses podem possivelmente ser vantajosamente combinados, e a inclusão em reivindicações diferentes não implica que uma combinação de aspectos não seja viável e/ou vantajosa.
[0063] Ainda, referências no singular não excluem uma pluralidade. Os termos "um", "uma", "primeiro", "segundo", etc, não excluem uma pluralidade.
Experimental
[0064] Os exemplos seguintes são meros exemplos e não devem ser de modo algum interpretados como limitantes do escopo da invenção. Em vez disto, a invenção é limitada somente pelas reivindicações anexas.
Determinação de tempo de imersão
[0065] O tempo de imersão foi determinado pela determinação de teor de umidade de acordo com a regra ISTA (International Seed Test Association, Determinação de teor de umidade em regras Internacionais para teste de semente) em intervalo determinado até que o aumento de teor de umidade das sementes fica muito lento. Para capim de campo de Kentucky, o teor de umidade das sementes aumentou muito lentamente depois de 135 minutos. Assim, o tempo de imersão é determinado para ser 135 minutos. Depois da imersão, o teor de umidade da semente pode também ser determinado, tal como 50% para capim de campo de Kentucky.
[0066] Através da determinação do teor de umidade em um intervalo determinado, o tempo de imersão requerido para atingir graus diferentes de saturação é também definido.
Determinação de tempo de incubação
[0067] O tempo necessário para a semente germinar, uma vez imersa em água, foi determinado incubando a semente sem reduzir primeiramente seu teor de água. Para capim de campo de Kentucky, o tempo necessário para a semente germinar, uma vez imersa em água, foi determinado para ser 84 horas.
Imersão
[0068] As sementes (Páprica 20g, Trigo 500g, Pinho escocês 100g, capim do campo de Kentucky 400g) foram imersas em um balde com agitação descontinuamente manual em água (5 vezes a quantidade de sementes p/p) aerada com bolhas de ar fresco para um tempo de imersão predeterminado (conforme acima), tal como 135 minutos para capim do campo de Kentucky.
Redução de água intermediária
[0069] A umidade das sementes foi reduzida por centrifugação por 6 minutos em RCF = 500 e secas em condição ambiente RH de 35% até que o teor de umidade das sementes fosse 2-5 por cento de unidade menor que o teor de umidade antes da imersão, tal como 45% para o capim do campo de Kentucky.
Incubação
[0070] Depois da redução de umidade, as sementes foram colocadas em um dispositivo rotativo e incubadas sob atmosfera de ar fresco tendo uma umidade relativa de 95% para um tempo de incubação determinado (conforme acima), tal como 84 horas para capim do campo de Kentucky.
Secagem
[0071] Depois da incubação, as sementes foram secas em ambiente com RH de 30% em cerca de 30°C até que o teor de umidade das sementes reduziu para a mesma umidade que antes da imersão, tal como 8,9% para capim do campo de Kentucky.
Preparação de sementes
[0072] A preparação foi realizada de acordo com o método descrito acima para as 4 espécies (Páprica, Trigo, Pinho escocês e capim de campo de Kentucky). O tempo de incubação, o teor de umidade de incubação (MC) das sementes, teor de umidade de semente seca (MC) e tempo de imersão foram determinados de acordo com os métodos descritos acima e resumidos na tabela 1.
Figure img0001
*MC = teor de umidade
Resultados – Desempenho de preparação
[0073] O efeito de preparação sobre tempo de germinação médio menor (MGT), capacidade de germinação aumentada (GC), bem como tempo de brotação de muda, comprimento de muda e peso fresco de muda para as várias espécies de semente são apresentados na Tabela 2. O tamanho da muda (comprimento da muda e peso fresco da muda) fornecido na Tabela 2 foi o peso dos vários números de mudas e comprimento de mudas registrados depois de vários períodos de tempo como indicado abaixo:
  • - Páprica, 16 dias de duração, peso 30 mudas
  • - Trigo, 8 dias de duração, peso 10 mudas;
  • - Pinho escocês, 15 dias de duração, peso 30 mudas; e
  • - Capim de campo de Kentucky, 15 dias de duração, peso 40 mudas.

Tabela 2. Efeito de preparação sobre tempo de germinação, capacidade de germinação e comprimento de muda e peso de muda
Figure img0002
[0074] Como pode ser visto na Tabela 2, o presente método de preparação diminuiu significantemente MGT e aperfeiçoou a capacidade de germinação (exceto para trigo, que GC se manteve igual a sementes não preparadas). A presente preparação também aperfeiçoou significantemente o desempenho de brotação externa, tal como tempo de brotação encurtado e tamanho de muda aumentado.
Exemplos 2 a 6 – nota geral
[0075] Tempos de imersão e incubação foram determinados da mesma maneira que para o Exemplo 1.
[0076] Para os Exemplos 2 a 6, as sementes foram postas em um recipiente feito de uma rede de aço inoxidável, através da qual água e gás poderiam trocar livremente. O recipiente com as sementes dentro foi posto em um tanque contendo água, de maneira que as sementes são imersas na água. O recipiente foi continuamente girado para assegurar que todas as sementes fossem homogeneamente umedecidas. A água no tanque de imersão foi aerada continuamente com bolhas de ar fresco. As sementes foram imersas por um tempo de imersão determinado (cf. acima).
[0077] Após imersão, o teor de umidade das sementes foi reduzido através de centrifugação por 6 minutos em RCF = 500 e secas em condição ambiente de RH de 35% até que o teor de umidade das sementes fosse 2-5 por cento de unidade menor do que o teor de umidade de sementes totalmente embebidas.
[0078] Após redução de umidade intermediária, as sementes foram postas de volta no recipiente como para a imersão. O recipiente foi posto em um dispositivo de incubação com giro contínuo, com ar de RH de 98-100% por tempo de incubação predeterminado.
[0079] Após incubação, as sementes foram secas em ambiente com RH de 30% em cerca de 30º C até que o teor de umidade das sementes reduziu para a mesma umidade que antes da imersão.
Exemplo 2 – Efeitos de redução do nível de teor de umidade (MC)
[0080] No processo de tratamento de semente (embebimento, redução de MC, incubação e secagem), a redução de MC intermediário é de grande importância. Para compreender melhor a etapa de redução de MC, os experimentos exemplares que seguem foram conduzidos:
1. 25 g de sementes foram embebidos em água a 20 graus por um tempo predeterminado para imergir as sementes com água;
2. Subsequentemente, os MC das sementes foram reduzidos de uma maneira (com relação à umidade/fluxo de ar e a 25º C) de maneira que as sementes embebidas atingiram o MC que segue dentro de 30 min;
  • a. 1-5% menos do que as sementes imersas
  • b. para um MC de cerca de 25% (com base em peso seco)
3. As sementes com MC reduzido foram incubadas em um ambiente de maneira que o MC das sementes não diminuiu ou aumentou em mais de 1-5%. Esta etapa ocorreu em um recipiente de cerca de 1,5 l de volume. O recipiente era feito de uma rede de aço inoxidável. O recipiente foi posto em uma incubadora com uma umidade de cerca de 99%. A rede do recipiente permitia troca de gás entre o recipiente e a incubadora.
4. Após incubação, as sementes foram secas de volta para o MC inicial antes do embebimento para armazenamento seguro.
5. O teor de umidade de incubação (MC) de sementes, tempo de incubação e efeito de preparação sobre diminuição do tempo de germinação médio (MGT) e aumento da capacidade de germinação (GC) foram determinados de acordo com os métodos descritos acima.
Tabela 3. Redução do nível de teor de umidade (MC)
Figure img0003
*teor de água reduzido para 1-5% menos do que para sementes imersas. Resultados – Efeitos de redução do nível de teor de umidade (MC)
[0081] O efeito de preparação sobre o tempo de germinação médio (MGT) e capacidade de germinação (GC) para níveis diferentes de redução de MC (com base em semente seca) é apresentado na Tabela 3. Como pode ser visto a partir da Tabela 3, diminuição significante em MGT (h) é observada em testes onde a redução de água intermediária varia de um pouco abaixo da água requerida pela semente para completar germinação a um mínimo de 25%.
Exemplo 3 – Efeitos de Diminuição Gradual de Teor de Umidade (MC) Durante Incubação
[0082] No processo de tratamento de semente (embebimento, redução de MC, incubação e secagem), ambos umidade do gás e fluxo de gás influenciarão o MC durante incubação. O MC das sementes pode ser aumentado durante incubação se o MC das sementes for baixo relativo e o RH do gás for alto o suficiente. No entanto, como para o MC relativo alto das sementes antes da incubação para a presente técnica de preparação, na maioria dos casos, o MC das sementes tem a tendência em diminuir se o RH do gás não for alto o suficiente. Para ilustrar a influência da diminuição do MC durante a incubação subsequente, os experimentos exemplares que seguem foram conduzidos:
  • 1. Cada amostra contendo 10 g de sementes foi embebida em água a 20º C por um tempo predeterminado como anteriormente descrito para saturar as sementes com água;
  • 2. O MC das sementes foi diminuído gradualmente durante incubação, de maneira que o MC das sementes foi reduzido para 25% (base em peso seco) (ambos através de redução do MC antes da incubação e diminuição de MC durante incubação) com três velocidades diferentes durante períodos de incubação. A velocidade durante a qual o MC foi reduzido para 25% (com base em peso seco) foi: cerca de 10% do tempo de incubação normal; cerca de 25% do tempo de incubação normal; e cerca de 50% do tempo de incubação normal;
  • 3. Após a redução do MC, incubação foi continuada, com MC reduzido, para preencher o tempo de incubação predeterminado;
  • 4. As sementes foram secas para o MC inicial como antes da imersão após a incubação para armazenamento seguro.
  • 5. O teor de umidade de incubação (MC) de sementes, tempo de incubação e efeito de preparação sobre diminuição do tempo de germinação médio (MGT) e aumento da capacidade de germinação (GC) foram determinados de acordo com os métodos descritos acima.
Tabela 4. Redução de MC com o tempo
Figure img0004
Figure img0005
Figure img0006
*o teor de água reduziu para 1-5% menos do que para as sementes imersas. Resultados – Efeitos de Diminuição Gradual de MC
[0083] Como pode ser visto na Tabela 4, o efeito de preparação sobre o tempo de germinação médio (MGT) e capacidade de germinação (GC) é mais eficaz quando o teor de água é reduzido 1-5%. No entanto, um efeito positivo ainda pode ser mostrado se MC (com base em peso seco) das sementes durante a incubação permanecer pelo menos 25% durante pelo menos 25% do tempo de incubação. Para outros exemplos, a diminuição rápida em MC durante a incubação limita ou rompe os efeitos positivos de preparação.
Exemplo 4 – Efeitos do grau de embebimento
[0084] Para mostrar a importância da etapa de embebimento, os experimentos exemplares que seguem foram realizados:
  • 1. Amostras de 10 g de semente foram embebidas por períodos de tempo diferentes, de maneira que após embebimento o MC das sementes eram 25% (com base em peso seco), 50% de sementes totalmente embebidas e 75% de semente totalmente embebidas;
  • 2. As sementes com grau de embebimento diferente foram incubadas seguindo o mesmo protocolo que aquele para sementes incubadas normais, mas o respectivo MC, como para após embebimento, foi mantido durante a incubação (nenhuma etapa de secagem intermediária);
  • 3. As sementes foram secas para o MC inicial como antes do embebimento após a incubação.
  • 4. O teor de umidade de incubação (MC) de sementes, tempo de incubação e efeito de preparação sobre o tempo de germinação médio (MGT) e aumento da capacidade de germinação (GC) foram determinados de acordo com os métodos descritos acima.
Tabela 5. Nível de Embebimento de MC
Figure img0007
*teor de água reduzido para 1-5% menos do que as sementes imersas. Resultados – Efeitos do grau de embebimento
[0085] O efeito de embebimento sobre o efeito de preparação sobre tempo de germinação médio (MGT) e capacidade de germinação (GC) é apresentado na Tabela 5. Como pode ser visto a partir da Tabela 5, embebimento baixo rompe os efeitos positivos de preparação, isto é, as sementes não foram hidratadas suficientemente para a preparação. Pode então ser concluído que é importante que a semente atinja inicialmente o MC requerido pela semente para completar germinação, ou então tratamento de preparação subsequente não ajudará a melhorar o tempo de germinação (MGT) e aumentar a capacidade de germinação (GC) da semente. No entanto, uma melhora pode ser vista com um mínimo de 75% de embebimento. Este efeito positivo é devido ao fato que a semente tem água suficiente para entrar na fase II de germinação, mesmo se ela tiver absorvido apenas 75% de água suficiente para completar a fase II da germinação.
Exemplo 5 – Efeitos de incubação prolongada
[0086] Para mostrar o efeito positivo da etapa de redução de água, uma série de experimentos foi estabelecida, onde a duração da etapa de incubação foi prolongada:
  • 1. Amostras de 10 g de sementes foram embebidas, após o que o MC foi reduzido, seguindo o presente método da invenção;
  • 2. Parte das sementes foi incubada para o período de tempo de incubação normal, enquanto as outras foram incubadas por um período de tempo prolongado;
  • 3. As sementes foram secas para o MC inicial como antes do embebimento após a incubação;
  • 4. O teor de umidade de incubação (MC) de sementes, tempo de imersão e efeito de preparação sobre a diminuição do tempo de germinação médio (MGT) e aumento da capacidade de germinação (GC) foram determinados de acordo com os métodos descritos acima.
Tabela 6. Efeitos de incubação prolongada
Figure img0008
*teor de água reduzido para 1-5% menos do que as sementes imersas. **tempo de incubação normal. Resultados – Efeitos de incubação prolongada
[0087] Este exemplo ilustra a importância da etapa de redução de água antes da incubação. Após a etapa de redução de água, uma incubação prolongada pode ser tolerada com risco muito menor da semente entrar na fase III (germinação, emergência de radical). Se as sementes tivessem entrado na fase III da germinação durante preparação e então secas e armazenadas, propriedades tais como vigor da semente, viabilidade da semente bem como capacidade de armazenamento (não mostrada) seriam prejudicadas. Como pode ser visto na Tabela 6, as sementes do exemplo preparadas com o método da presente invenção poderiam tolerar incubação prolongada com poucos efeitos negativos.

Claims (18)

  1. Método para preparação de sementes, caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de:
    umedecer uma semente a ser preparada com uma solução aquosa, de uma maneira que a semente absorva pelo menos 75% em peso da quantidade de água requerida pela semente para entrar na fase II de absorção de água, sendo que o tempo de umedecimento é mais curto do que o tempo necessário para entrar na fase III de absorção de água;
    reduzir o teor de umidade (% em peso; com base em peso seco) da semente em pelo menos 1 unidade percentual e de maneira que o teor de umidade resultante da semente seja ainda de pelo menos 25% em peso, e;
    incubar a semente de tal maneira que:
    o peso da semente durante a incubação permaneça pelo menos 80%, tal como pelo menos 90% ou pelo menos 95%, do peso da semente antes da incubação; e
    o teor de umidade (com base em peso seco) da semente durante a incubação permaneça de pelo menos 25% em peso durante pelo menos 25% do tempo de incubação.
  2. Método para preparação de sementes, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a semente a ser preparada é umedecida de uma maneira que a semente absorve pelo menos 95% em peso, tal como pelo menos 97% em peso, 99% em peso ou 99,5% em peso, da água requerida para a semente entrar na fase II de absorção de água.
  3. Método para preparação de sementes, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que a semente a ser preparada é umedecida de uma maneira que a semente absorve pelo menos água suficiente para entrar na fase II de absorção de água.
  4. Método para preparação de sementes, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que a duração do umedecimento é 1 a 20%, tal como 2 a 10% ou 2 a 5%, mais longo do que o tempo necessário para entrar na fase II de absorção de água.
  5. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que a dita semente é uma semente de:
    ente é uma semente de:
    uma espécie de endosperma;
    uma espécie de gimnosperma;
    uma espécie de perisperma; ou
    apresenta um pericarpo.
  6. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que a etapa de umedecimento da semente compreende submergir a dita semente em uma solução aquosa.
  7. Método para preparação de sementes, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que a solução aquosa é aerada, e, opcionalmente, agitada, continuamente ou descontinuamente, durante a etapa de umedecimento.
  8. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que o teor de umidade da semente é reduzido de uma maneira que o teor de umidade resultante da semente não é suficiente para a semente completar a germinação.
  9. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo fato de que o teor de umidade da semente é reduzido de uma maneira que 1 a 80%, tal como 1 a 60%, 2 a 30%, 2 a 20% ou 2 a 8%, do peso ganho durante o umedecimento da semente são perdidos na etapa de redução do teor de água da semente umedecida; e/ou
    sendo que o peso da semente é reduzido para 1 a 10%, preferivelmente, 2 a 8%, na etapa de redução do teor de água da semente umedecida.
  10. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 9, caracterizado pelo fato de que o teor de água é reduzido ao soprar ar nas sementes, sendo que o ar apresenta uma umidade relativa menor do que 40% e temperatura entre 25 e 35ºC.
  11. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, caracterizado pelo fato de que a duração da etapa de redução do teor de água é igual ou menor do que um décimo, tal como igual a ou menor do que um vigésimo, um quinquagésimo ou um centésimo, do tempo necessário para tal semente da mesma espécie germinar, se apresentar um teor de água suficiente para terminar a germinação; e/ou
    sendo que a duração da etapa de redução do teor de água é igual a ou menor do que um décimo, tal como igual ou menor do que um vigésimo, um quinquagésimo ou um centésimo, da duração da etapa de incubação.
  12. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 11, caracterizado pelo fato de que a incubação da semente compreende incubar a semente sob uma atmosfera de ar que apresente uma umidade relativa de pelo menos 95%, mas menor do que 100%.
  13. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 11, caracterizado pelo fato de que a umidade relativa da atmosfera durante a etapa de incubação está entre 80 a 100%, tal como 80 a menos do que 95%, de pelo menos 95% a menos do que 100%, ou 100%.
  14. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 13, caracterizado pelo fato de que a semente é incubada por um período de tempo igual ou maior do que a diferença entre o tempo necessário para entrar nas fases II e III, respectivamente, da absorção de água para uma semente com acesso livre à água.
  15. Método para preparação de sementes, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que a duração da incubação corresponde pelo menos à diferença entre o tempo necessário para entrar nas fases II e III, respectivamente, da absorção de água para uma semente com acesso livre à água (potencial de água zero), mas não é mais longo do que 3 vezes, tal como 2 vezes, esta diferença.
  16. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 15, caracterizado pelo fato de que a semente está sendo girada durante a etapa de incubação; e/ou
    sendo que a dita atmosfera está sendo continuamente ou descontinuamente substituída durante a etapa de incubação.
  17. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 16, caracterizado pelo fato de que o peso da semente durante a incubação permanece dentro de 20%, tal como dentro de 10, 5,0 ou 2,5%, do peso da semente antes da incubação.
  18. Método para preparação de sementes, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 17, caracterizado pelo fato de que compreende ainda a etapa de redução do teor de água da semente após a etapa de incubação da semente,
    sendo que o teor de umidade é reduzido para pelo menos o mesmo nível que antes da dita preparação de sementes; preferivelmente, menor.
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