BR112019020481A2 - materiais de revestimento para sementes e para materiais particulados, incluindo fertilizantes - Google Patents

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Abstract

esta divulgação inclui os seguintes componentes, todos destinados ao objetivo de aprimorar o crescimento e o desempenho das plantas: as capacidades de l-octen-3-ol, que é um metabólito de cepas de trichoderma e formulações das mesmas, um método para formular esse componente ou outros compostos altamente eficazes em formulações estáveis, e outros materiais que se espera sejam eficazes com tais componentes e métodos. t. afroharzianum (anteriormente t. harzianum) produz l-octen-3-ol (álcool de cogumelos) que, em concentrações muito baixas em solução aérea, aumenta o crescimento e a produtividade das plantas, um resultado que pode ser duplicado por tratamentos de sementes em baixas concentrações.

Description

“MATERIAIS DE REVESTIMENTO PARA SEMENTES E PARA MATERIAIS PARTICULADOS. INCLUINDO FERTILIZANTES
PEDIDOS RELACIONADOS [0001] Este pedido reivindica prioridade ao pedido provisório U.S. Ne 62/479,074, depositado em 30 de março de 2017; pedido provisório U.S. Ns 62/479,080, depositado em 30 de março de 2017; e pedido provisório U.S. Ns 62/479,084, depositado em 30 de março de 2017. Todo o conteúdo desses pedidos é aqui incorporado por referência na sua totalidade.
CAMPO TÉCNICO [0002] Esta divulgação se refere a materiais de revestimento para sementes e materiais particulados, incluindo fertilizantes, para aprimorar o crescimento e a produtividade das plantas.
ESTADO DA TÉCNICA [0003] É uma preocupação constante na agricultura proporcionar desenvolvimento aprimorado das raízes nas plantas, e o trabalho aqui relatado é parte do esforço para fornecer tal desenvolvimento.
SUMÁRIO [0004] O titular está envolvido em pesquisas para fornecer produtos que melhoram o desempenho da planta, incluindo SABREX e GRAPHEX. O primeiro produto é destinado ao uso com milho (cepa K2 (T. afroharzianum) 4- cepa K4 (T. atrovirida)), enquanto o último é um lubrificante de semente inoculante usado com soja.
[0005] É uma preocupação constante na agricultura fornecer desenvolvimento de raiz aprimorado e o trabalho aqui relatado faz parte do esforço para fornecer esse desenvolvimento. Essas e outras vantagens são fornecidas pelas composições e métodos descritos em mais detalhes abaixo.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0006] As FIGS. 1 A e IB são ilustrações fotográficas do desenvolvimento comparativo das raízes de milho quando tratadas com octenol.
[0007] As FIGS. 2A a 2D são gráficos de barras que demonstram os efeitos positivos do octenol no rendimento de biomassa de silagem, rendimento de grãos e
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2/9 resistência a doenças.
[0008] As FIGS. 3A a 3D são gráficos de barras que demonstram os efeitos positivos do octenel em mudas de milho e soja.
[0009] A FIG. 4 é um gráfico de barras que demonstra os efeitos positivos de 6PP em mudas de milho.
DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES PREFERIDAS [0010] Inicialmente, deve ser claramente entendido que números de referência semelhantes destinam-se a identificar os mesmos elementos estruturais, porções ou superfícies de maneira consistente ao longo das várias figuras de desenho, uma vez que esses elementos, porções ou superfícies podem ser descritos ou explicados mais detalhadamente pelo relatório descritivo escrito completo, do qual esta descrição detalhada é parte integrante. Salvo indicação em contrário, os desenhos devem ser lidos em conjunto com o relatório descritivo, e devem ser considerados uma parte de toda a descrição escrita desta invenção.
[0011] Esta presente divulgação inclui três componentes, todos destinados ao objetivo de aprimorar o crescimento e o desempenho das plantas: (1) as capacidades de 1 -octen-3-ol, que é um metabólito de cepas de Trichoderma formulações das mesmas, (2) um método para formular este componente ou outros compostos altamente eficazes em formulações estáveis, e (3) outros materiais que se espera que sejam eficazes com 1 e 2.
[0012] Esta divulgação reivindica descobertas recentes de importância fundamental para a agricultura e para a sociedade. Os titulares realizaram estudos básicos e aplicados sobre a complexa interação entre micróbios endofíticos colonizadores de raiz benéficos e seus hospedeiros. Uma observação crítica é que esses organismos colonizam apenas as raízes das plantas, mas a partir dessa plataforma eles induzem mudanças em todo o sistema na fisiologia das plantas. Essas mudanças em todo o sistema ocorrem como consequência do desencadeamento das respostas das plantas, incluindo resistência a uma grande variedade de estresses, bióticos e abióticos, aumento do crescimento e rendimento das plantas e melhor utilização de nutrientes.
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3/9 [0013] Os titulares começaram a avaliar as moléculas desencadeadoras liberadas na rízosfera, uma vez que os titulares esperavam que elas pudessem ter usos científicos básicos e comerciais. A expectativa era que elas teriam efeitos benéficos sobre as plantas, uma expectativa que foi validada pela literatura científica. No curso da pesquisa, descobriu-se que T. afroharzianum (anteriormente T. harzianum) produz 1-octen-3-ol (álcool de cogumelos) e que, em concentrações muito baixas em solução aérea, aprimora o crescimento e a produtividade das plantas, um resultado que podería ser duplicado por tratamentos de sementes em baixas concentrações.
[0014] O octenol (CAS Ns 3391 -86-1) também é referido como 1 -octen-3-ol, 1 -vinil hexanol, álcool de cogumelos e Omega. O composto está contido no hálito e no suor humano. É conhecido por atrair insetos que picam, como mosquitos, então tem sido usado para atrair insetos para capturá-los ou exterminá-los. É aprovado pelo FDA como aditivo alimentar, embora seja de toxicidade moderada, com LD 50 de 340 mg/kg. O octenol tem uma fórmula química de CsHheO.
[0015] Os titulares esperavam que este composto, bem como outros metabólitos microbianos, tivesse efeitos transitórios, mas benéficos, no crescimento das plantas, resistência a estresses e outras vantagens. No entanto, à medida que o projeto se desenvolvia e os ensaios de campo eram realizados em tratamentos de sementes com octenol em campo e em testes de laboratório em larga escala, descobriu-se que os efeitos não são transitórios nem pequenos. Se as sementes eram tratadas com formulações contendo apenas 0,7 μΙ/semente, eram observados efeitos de longo prazo.
[0016] Esses efeitos incluem um aumento na produção de milho, resistência ao estresse de inundação no inicio da estação e efeitos muito substanciais no desenvolvimento da raiz do milho e resistência induzida a doenças na folhagem, mesmo que o metabólito tenha sido aplicado apenas à semente (ver, por exemplo, FIG. 1 e FIG. 2). Nas raízes produzidas no solo do campo em tubos de PVC, foi aplicada água adequada durante todo o período de crescimento. Por outro lado, no teste de campo mostrado na FIG. 1, as plantas estavam sujeitas a secas severas, de acordo com avisos oficiais do serviço meteorológico. Nos dois casos, o crescimento
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4/9 das raízes foi muito maior quando produzido a partir de sementes tratadas com o produto químico. Além disso, no campo, efeitos substanciais a longo prazo foram observados com milho e abóbora, o que sugere atividade de ampla disseminação em diferentes espécies de culturas.
[0017] Claramente, este composto induz mudanças benéficas fundamentais e de longo prazo na fisiologia das plantas que podem fornecer benefícios imediatos aos agricultores. Prevê-se que, com base em analogia com os fungos benéficos que produzem o metabolite, o aumento substancial no desenvolvimento das raízes das plantas e suas habilidades observadas para reduzir substancialmente os efeitos de outros estresses, essa aplicação no início da estação possa (a) aumentar a produtividade das plantas, e (b) reduzir os efeitos em uma planta causados por estresses como a seca.
[0018] No entanto, mesmo que com muito sucesso, uma demonstração positiva dos efeitos deste composto é de valor limitado. Ele pode fornecer um produto comercializável imediato, mas, a menos que o processo pelo qual esse efeito seja alcançado possa ser descrito, ou seja, como esse composto afeta o crescimento e a produtividade das plantas, qualquer desenvolvimento e uso do composto na agricultura é pontual”, sem utilidade para futuros desenvolvimentos e descobertas. É claro que os efeitos são de longo prazo, mas o composto adicionado a uma concentração tão pequena no início da estação pode estar presente apenas por um curto período de tempo, particularmente uma vez que é um composto que provavelmente será metabolizado rapidamente.
[0019] Os efeitos observados a longo prazo devem logicamente envolver igualmente efeitos a longo prazo sobre a função do gene da planta e/ou a microbiologia do solo. De fato, a resistência a doenças de plantas frequentemente envolve alterações de cromatina, de modo que as plantas estão em um estado inicial que permite que as células respondam a estresses bióticos e abióticos com uma ativação mais rápida e mais forte dos sistemas defensivos. Isso tem sido associado à indução de uma memória molecular programada por alterações epigenéticas. Isso pode ser um efeito a longo prazo, e existem produtos disponíveis comercialmente que
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5/9 produzem algum efeito para a resistência a doenças de plantas, mas os titulares não conhecem nenhum que seja comparável aos efeitos fornecidos pelos componentes e métodos divulgados, produzindo os resultados conforme mostrados nas FIGS. 1 e 2. [0020] No entanto, existem outras possibilidades para efeitos a longo prazo. Por exemplo, a regulação gênica por microRNAs ocorre em linhagens de milho na presença de estresse salino e difere em linhagens que possuem níveis diferentes de resistência ao estresse. As plantas que crescem no campo, juntamente com a maioria dos organismos, são compostas pelo organismo real mais seu microbioma inteiro. A compreensão do holobionte (o organismo mais sua comunidade microbiana) é essencial para a compreensão dos efeitos sobre a função e a fisiologia do hospedeiro. Compreender as interações e seus efeitos é fundamental para os sistemas preditivos que abordam os desafios das sociedades modernas.
[0021] Voltando à FIG. 1 em detalhes, são retratados o desenvolvimento de raízes de milho a partir de sementes não tratadas (à esquerda) ou tratadas com 0,7 μΙ de 1 octen-3-ol (à direita) no momento da maturidade do milho (ou seja, 3 meses após a aplicação do octenol). Na FIG. 1 A, as plantas foram cultivadas em tubos de PVC com cerca de 4 m de comprimento em solo de campo natural, e as sementes tratadas produziram raízes que excederam o controle em cerca de 50%. O comprimento das raízes é indicado em metros (m) pela escala à direita.
[0022] Quando cultivadas no campo, isto é, em um ambiente em que o comprimento máximo da raiz não foi impedido pelo experimento em si, obteve-se um resultado semelhante ou melhor. Na FIG. 1B, as raízes foram expostas em plantas cultivadas em campo com uma vala de retroescavadeira e fotografadas. As imagens foram ajustadas para que o volume da raiz em cada uma seja proporcionalmente dimensionado. No controle mostrado, a raiz tinha 30 cm de comprimento e, com o tratamento, a raiz tinha 78 cm de comprimento até a parte mais profunda da raiz visível.
[0023] Voltando à FIG. 2 em detalhes, são retratados os efeitos a longo prazo do 1 -octen-3-ol (representado como a designação Omega no gráfico) sobre a produção de milho, os aumentos da produção na abóbora e o controle do oídio na abóbora. Os
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6/9 tratamentos em todos os casos foram tratamentos de sementes com cerca de 0,7 μ de 1 -octen-3-oi. Os efeitos mostrados são de 2-3 meses após o plantio, demonstrando assim os efeitos a longo prazo do produto químico no desempenho da planta.
[0024] As FIGS. 2A e 2B mostram rendimentos de milho em ensaios de campo, 2015. Plantas cultivadas a partir de sementes tratadas como descrito acima deram rendimentos signifícativamente mais altos de biomassa e grãos do que os não tratados, embora uma quantidade muito pequena do produto químico tenha sido usada para tratar as sementes meses antes da colheita.
[0025] As FIGS. 2C e 2D mostram diferenças de rendimento e resistência a doenças, como indicado pela ocorrência de oídio resultante de infecção natural em abóbora cultivada em campo, seguindo o mesmo protocolo de tratamento de sementes descrito acima. As diferenças mostradas são significativas em P = 0,01. Os rendimentos são em pesos de frutas/ac. A classificação da doença do oídio é 0 = sem doença, 1 = 1 lesão/folha, 2 = 2 lesões/folha e 3 = 3 lesões por folha. Claramente, nesta safra, tanto a produtividade quanto a resistência a doenças foram sistematicamente aprimoradas pela quantidade muito pequena de material ativo aplicado às sementes no momento do plantio.
[0026] Voltando à FIG. 3, são mostrados o tamanho das mudas de milho (FIGS. 3A e 3B) e de soja (FIGS. 3C e 3D) após os tratamentos a 0 (CO), 0,2, 2 e 20 μΙ/semente ou de fertilizante com ciclodextrina/1 -octen- 3-ol a 0 (CO), 0,2, 2 e 20 μΙ/g de fertilizante de ureia. As plantas tinham cerca de 15 dias de idade e barras com letras diferentes denotavam diferenças estatísticas em P = 0,01.
[0G27] A FIG. 4 ilustra o tamanho das mudas de milho após os tratamentos a 0 (CO), 0,2, 2 e 20 μΙ/semente ou de fertilizante com ciclodextrina/6PP a 0 (CO), 0,2, 2 e 20 μΙ/g de fertilizante de ureia. As plantas tinham cerca de 15 dias de idade e barras com letras diferentes denotavam diferenças estatísticas em P = 0,01.
[0028] Sistemas de formulação.
[0029] 1-octen-3-ol é uma molécula volátil e apoiar. Os resultados observados acima foram com um tratamento de sementes em uma suspensão aquosa muito diluída, mas são necessárias formulações mais estáveis para o sucesso comercial.
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7/9
Quaisquer inovações devem ser empacotadas em formulações apropriadas para a agricultura. O ingrediente ativo identificado, no entanto, é volátil e, portanto, requer sistemas que (a) permitam a produção de formulações que não envolvam o produto químico em armazenamento, mas (b) liberem o produto químico no solo quando as sementes são plantadas. O que é necessário é uma formulação estável quando seca, mas ativada pela umidade. Idealmente, a formulação permitiría a aplicação da inovação em vários tipos de produtos.
[0030] Existe o potencial de produzir sementes e fertilizantes com tratamentos que conferem resistência à seca ou outros benefícios ao milho e outras culturas. Provavelmente, isso não pode ser feito com agentes microbianos em fertilizantes, porque os micróbios serão mortos pela liberação de sais dos fertilizantes quando aplicados nos solos. No entanto, é possível produzir fertilizantes aumentados e altamente ativos contendo 1-octen-3-ol ou outros desencadeadores recentemente descobertos das respostas das plantas. Os fertilizantes devem ser altamente atraentes para os produtores; tratamentos de sementes ou fertilizantes poderíam ser adquiridos potencialmente, o que proporcionaria inúmeros benefícios (ver FIGS. 1 e 2).
[0031] Como observado, 1-octen-3-ol é um produto químico volátil. Portanto, para o prazo de validade e para fornecer utilidade, o produto químico precisa ser estabilizado. Felizmente, uma tecnologia foi desenvolvida, a de sequestro em uma dextrina circular. Esses sistemas foram implantados e discutidos para outras aplicações, por exemplo, para terapia humana. Os óleos essenciais de plantas e surfactantes foram descritos na literatura. Este desenvolvimento permite o sequestro de moléculas apoiares. As moléculas são liberadas no estado seco apenas em uma extensão muito limitada, mas quando umedecidas, por exemplo, quando grânulos ou sementes de fertilizantes tratados são plantados no solo, o produto químico será liberado. Com efeito, fornece um sistema de armazenamento e sequestro ativado por umidade.
[0032] Novas formulações de ciclodextrína foram produzidas e os dados iniciais são mostrados na FIG. 3. Mudas maiores com raízes maiores são evidentes no
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8/9 sistema de entrega de tratamento de sementes ou no fertilizante aumentado. Esses dados indicam que a otimização, incluindo o nível do produto químico usado, é essencial. Deve-se notar que as formulações que utilizam componentes diferentes da cíclodextrina também são contempladas pela presente divulgação. Por exemplo, qualquer composto com propriedades semelhantes, como ser hidrofóbico por dentro e hidrofílico por fora, e que possa formar complexos com compostos hidrofóbicos, pode ser um candidato adequado para uso no lugar da cíclodextrina, como aqui descrito.
[0033] As vantagens específicas desta formulação com 1-octen-3-ol são as seguintes:
[0034] O sistema de formulação de cíclodextrina permite o sequestro de 1 -octen3-ol dentro do núcleo da molécula de cíclodextrina. O produto químico sem o sequestro é volátil e odorífero, o que é desagradável. O complexo de formulação de cíclodextrina reduz ou quase elimina a volatilidade do produto químico no estado seco. Isso é importante como um aspecto crítico de manuseio, mas também para reter o ingrediente ativo dentro da formulação, permitindo assim o armazenamento a longo prazo sem perda do produto químico devido à volatílizaçâo.
[0035] Isso permite a formulação de um produto seco que pode ser usado para revestir sementes ou fertilizantes. A formulação seca pode ser suspensa em solventes aquosos ou não polares, por exemplo, óleos, e aplicada à superfície de sementes ou fertilizantes.
[0036] Quando as sementes ou fertilizantes são aplicados a sistemas agrícolas em solo úmido, o produto químico é liberado. Com a aplicação do fertilizante, a natureza volátil do 1-octen-3-o! é uma vantagem, pois o produto químico volátil será liberado no solo e entrará em contato com as sementes em germinação. Espera-se que os produtos químicos voláteis sejam mais móveis no sistema do solo do que os que não são voláteis.
[0037] Outras aplicações dessas tecnologias.
[0038] Os sistemas de formulação podem ser aplicados a uma variedade de materiais granulares para uso na agricultura de plantas ou em outro local. Os
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9/9 exemplos acima se referem a grânulos de ureia, mas também podem ser usados para revestir outros tipos de fertilizantes granulares sem limites.
[0039] Além disso, pode ser usado para revestir qualquer tipo de grânulo que possa ser usado para aplicações agrícolas ou em qualquer outro lugar. A especificidade do revestimento que contém o 1-octen-3-ol encapsulado em ciclodextrina pode variar, mas pode ser qualquer tipo de suspensão ou emulsão aquosa. Esses grânulos podem ser de diferentes tipos e formulações que podem ou não conter fertilizantes.
[0040] Os sistemas de formulação aqui designados podem ser usados com muitos outros compostos desencadeadores, moléculas de sinal ou substâncias. Na FIG. 4 são mostrados dados sobre 6-pentll plrona (6PP) usada com a mesma formulação de ciclodextrina descrita acima para uso com 1 -octen-3-ol. 6PP é eficaz nesse uso.
[0041] Os compostos úteis nesta invenção incluem, mas não estão limitados aos seguintes:
[0042] De Trichoderma: 1 -octen-3-ol, 6PP, ácido harziânico, harzinalona, proteínas hidrofóbicas, incluindo Hydtra 1.
[0043] De Bacillus: lipopeptídeos incluindo surfactina, iturina, esperina, liquenisina e pumilacidina.
[0044] De Pseudomonas, turicina.
[0045] A presente divulgação contempla que muitas alterações e modificações podem ser feitas. Portanto, embora a forma atualmente preferida do sistema tenha sido mostrada e descrita, e várias modificações e alternativas discutidas, os especialistas nesta técnica apreciarão prontamente que várias alterações e modificações adicionais podem ser feitas sem se afastar do espírito da invenção, conforme definido e diferenciado pelas reivindicações a seguir.

Claims (20)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método para aprimoramento de plantas caracterizado pelo fato de que compreende:
    aplicar um agente a um ou mais locais dentro, sobre, próximo, proximal ou perto de uma planta, semente, colheita, ou raiz, em que a aplicação ocorre no local e de modo que afeta a planta ou organismo de interesse de uma maneira benéfica;
    em que o agente inclui um metabolite microbiano, ou mistura de metabolites microbianos, que aumenta a resistência das plantas a pragas e doenças ou melhora o desempenho das plantas ou resistência ao estresse;
    em que os metabolites são derivados de Trichoderma spp.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o metabolite inclui 6-pentil pirona, ácido harziânico, hydtra 1, harzinollda ou l-octeno-3-ol.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o metabolite é derivado de Bacillus spp.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o metabolite inclui sufactina, iturina, fengicina, policetídeos ou outros metabolites bacterianos.
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o metabolite é derivado de fontes eucarióticas e procarióticas.
  6. 6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o metabolite é de Trichoderma (fonte eucariótica) e Bacillus ou Pseudomonas (fonte procariótica).
  7. 7. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o agente é estabilizado por sequestro em um complexo de ciclodextrina.
  8. 8. Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o agente é usado para revestir um grânulo projetado para aplicação ao solo agrícola ou sistemas de meio de plantas.
  9. 9. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que o grânulo revestido é um fertilizante vegetal.
    Petição 870190097553, de 30/09/2019, pág. 22/31
    2/2
  10. 10. Método para estabilizar compostos apoiares caracterizado pelo fato de que é por sequestro em um complexo de ciclodextrína.
  11. 11. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado peto fato de que o composto apoiar é volátil.
  12. 12. Método, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que o composto volátil apoiar é l-octeno-3-ol.
  13. 13. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado peto fato de que o grânulo revestido é um fertilizante vegetal.
  14. 14. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o resultado é um aprimoramento do crescimento das plantas.
  15. 15. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado peto fato de que o resultado é um aprimoramento da resistência ao estresse biótico das plantas.
  16. 16. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o resultado é um aprimoramento da resistência ao estresse abiótico das plantas.
  17. 17. Composição caracterizada peto fato de que inclui um complexo de ciclodextrína contendo um complexo apoiar que é usado para revestir um grânulo projetado para aplicação ao solo agrícola ou sistemas de meio de plantas.
  18. 18. Composição, de acordo com a reivindicação 17, caracterizada pelo fato de que inclui ainda um metabolite microbiano ou mistura de metabolites microbianos, que aumentam a resistência das plantas a pragas e doenças ou melhoram o desempenho das plantas ou a resistência ao estresse;
    em que o metabolito é derivado de Trichoderma spp.
  19. 19. Composição, de acordo com a reivindicação 17, caracterizada pelo fato de que o metabolito inclui 6-pentil pirona, ácido harziânico, hydtra 1, harzinolida ou l-octeno-3-ol.
  20. 20. Composição, de acordo com a reivindicação 17, caracterizada pelo fato de que o complexo apoiar é usado para revestir sementes.
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