PT77107B - Plant growth stimulators comprising metal ions and long-chain alkyl carboxylic acids and salts and derivatives thereof - Google Patents
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Description
Descrição que se segue dos métodos da invenção.
MÉTODOS
Em ensaios em estufa, foram semeados plantas em vasos com 10 a 15 cm de diâmetro contendo Peat-Lit, -Lite R . Foram semeadas duas vezes o número de sementes por vaso em relação ao número efectivo de plantas utilizado nos vários tratamentos, sendo as plantas equiparadas aos de tamanho similar antes da aplicação das formulações de acordo com a presente invenção. Em geral, os rebentos foram fertilizados na germinação com fertilizante solúvel em água 15-30-15, e mais uma vez no dia a seguir à aplicação (fertilizante 15-30-15 no caso das dicotiledoneas e fertilizantes 30-10-10 para as monocotiledóneas).
Cada pedaço de terra recebeu cerca de 50 ml de fertilizante a uma concentração de 2,5 g/L.
Em ensaios no campo, as sementes foram semeadas utilizando práticas agricolas normais ou outras como indicado. Foram geralmente empregados pequenos pedaços de terra, e foram culdadosamente seleccionados para minimizar a variação no tamanho das plantas dentro de cada bloco. Em todos os ensaios conduzidos (estufa e ensaios no campo), os tratamentos foram casualmente atribuidos dentro de cada bloco utilizando métodos padrão de acordo com a técnica. As plantas foram distribuidas por blocos por tamanhos nos ensaios nas estufas para minimizar a variação devido ao tamanho da planta.
Os resultados obtidos verificaram-se similares de plantas cultivadas sob luz natural e sob
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iluminição artificial (cerca âe 750 até 1000 ft-can) para muitas plantas ensaiadas. Quando as plantas foram cultivadas sob iluminação artificial, foi mantidada a temperatura de 26°G durante o dia com temperaturas à noite de cerca de 17°C. As plantas cultivadas por iluminação natural foram cultivadas na mesma altura do ano como normal para a planta em causa no campo. Quando as aplicações foram efectuadas a temperaturas variáveis, as temperaturas no interior foram ajustadas consequentemente, e as plantas crescidas no exterior foram pulverizadas em alturas variáveis do dia quando as temperaturas desejadas foram alcançadas.
As plantas foram pulverizadas a várias fases de desenvolvimento com formulações de acordo com a presente invenção como descritos nos exemplos que se dão a seguir. Em todos os casos, concepções de bloco casuais completas foram utilizadas, sendo cada tratamento replicado entre cerca de 4 a 6 vezes. Nos ensaios em estufa, as plantas foram geralmente ceifadas pelo menos 4 dias após tratamento, incluindo raizes, e o solo foi removido lavando-as com água. Os pesos frescos foram obtidos para cada pedaço de terra, e as plantas foram secas a peso constante num forno a uma temperatura abaixo de 100°C. Os valores de conteúdo de água foram ootidos por subtracção dos pesos secos, . dos pesos frescos, contudo, foram utilizados pesos secos como a verdadeira indicação dos aumentos de crescimento nos pedaços de terra tratados em relação aos pedaços de terra de controlo.
Nos ensaios no campo, os aumentos em rendimento comerciável foram determinados, e foram registados observações relativamente aos aumentos em número de frutos, tamanhos do grão, e análogos. Todos os dados foram analizados estatisticamente por análise padrão de métodos de variancia largamente praticados na técnica, e utilizando o Duncan's Multiple Range Test (Bjometrics, 11:1 (1955). Os aumentos nos pesos secos dos rebentos encontrados nos ensaios em estufa verificaram-se particularmente úteis na previsão dos rendimentos das culturas nos ensaios no campo, e, em geral, os pesos secos assim obtidos podem-se esperar como
- 21 íl
sendo inferiores aos rendimentos efectivos encontrados no campo.
Os ensaios incluem a determinação das fases óptimas do desenvolvimento da planta para pulverização ou outra forma de aplicação dos compostos de acordo com a presente invenção, taxas óptimas de aplicação, temperaturas óptimas, e outras condições que sejam úteis na aplicação das composições de acordo com a presente invenção à planta no campo, estufa, ou noutro ambiente.
Os compostos de acordo com a presente invenção foram ensaiados em solução com iões metálicos de acordo com a presente invenção, quer isoladamente quer em combinação com outros compostos, ou sais de metal de acordo com a presente invenção. A mistura preferida de compostos utilizada foi cera de abelhas purificada, a qual é conhecida como contendo ésteres de álcoois monohidrícos de cadeia linear com cadeias de carbono o número par desde a C^g esterificados com ácidos de cadeia linear também tendo números pares de átomos de carbono ate C^g (alguns hidróxiácidos Ο^θ). Também estão nela contidos hidrocarbonetos com cadeias de carbono lineares desde até (inertes),
como descrito em Merck. Index, 9:1027 (1976). Os ésteres de . cadeia comprida verificaram-se também serem superiores aos ácidos carboxílicos, e a pequena quantidade de constituinte 1-triacontanol na cera é também conhecida na descrição pormenorizada que se segue como sendo inerte nas formulações de acordo com a presente invenção contendo cera de abelhas.
Outros óleos ocorrendo naturalmente, ceras, e análogos, são também úteis, incluindo os obtidos simultaneamente de fontes de plantas e animais, indicado na descrição que se segue na presente invenção.
Os valores nos Quadros que se seguem e exemplos de acordo com a presente invenção destinam-se a constituirem exemplo dos resultados que podem ser esperados para aplicação das composições da presente invenção em
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plantas utilizando os métodos ali descritos, mas contudo, os compostos específicos, as formulações e métodos utilizados nos exemplos não tem qualquer carácter limitativo do espírito e âmbito da presente invenção.
QUADRO 1. Exemplos de Formulação Úteis na Realização da Presente Invençâo, Preparados Dissolvendo uma Solução de C0mpostos de Acordo com a Invenção em Solução em Agua (Método A) ou Aplicando uma Solução dos Referidos C0mpostos e Sais de Iões Metálicos Secos, Deixando o Solvente Evaporar, e Dissolvendo o produto em Água (Método B).
FORMULAÇÃO | GOMPOSTOa R R* | PESO (mg) | SOLVENTE | VOLUME DE SOLVENTE | MÉTODO |
1 | 30 H | 5 | acetona | 50 mL | A |
2 | 24 H | 5 | acetona | 50 | A |
3 | 24-30 1-36 | 5 | cetona ou álcool | 50 | A |
4 | 2O-24b H | 5 | cetona | 10-100 | A |
5 | 24-36 1-36 | 150 | tricloroetileno | 100 | A |
6 | 24 H | 50 | acetona, etc. | 50 | B |
7 | c -cera - | 150 | tricloroetileno | 100 | B |
8 | cera ou óleo c | 150 | benzeno, clorofórmio, etc. | 100 | B |
a0s números referem-se aos números de átomos de carbono nos grupos R e R', respectivamente, dos compostos tendo a estrutura R-COOR*.
bPelo menos uma dupla ligação carbono-carbono no grupo R.
c ·
Veja-se texto e exemplos pormenorizados.
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QUADRO 2. Aumentos no Peso Seco de Rebentos de Milho
(cv. Pioneer 3780) Tratado 7 Dias após a Germinação com e sem Ácido l-Triacontanoico (0,1 mg/L, Formulação 1) e Ácido Naftaleno-Acético, e com concentrações variáveis de CaCl2 (pH=9, Temperatura de pulverização = 25°C. Os Rebentos foram Colhidos 4 Dias Após a Pulverização.
ÁCIDO TRIACONTANOICO | CaCl2 (mM) | NAA ÇuM) | PESO SECO | % AUMENTO | NIVEL de SIGNIFICADO |
ENSAIO 1- | 0.0 | 0.0 | 1.19 g | — | — |
+ | 1.0 | 0.0 | 1. 26 | + 6% | N.S. |
3.0 | 1.0 | 1.35 | + 14 | 0.10 | |
+ | 7.5 | 1.0 | 1.33 | + 12 | 0.10 |
+ | 10.0 | 1.0 | 1.15 | - 3 | N.S. |
+ | 0.0 | 0.0 | 1.25 | + 5 | N.S. |
ENSAIO 2- | 0.0 | 0.0 | 0.93 g | — | — |
+ | 1.0 | 1.0 | 1.06 | + 14% | 0.01 |
+ | 5.0 | 1.0 | 1.09 | + 17 | 0.01 |
+ | 3.0 | 0.0 | 1.21 | + 30 | 0.01 |
5.0 | 0.0 | 1.02 | + 10 | 0.05 | |
Os pesos são a soma (média) replicadas | de quatro cinco vezes | plantas por pedaço de terra . A menor variação devida |
ao tamanho das plantas no Ensaio 2 conta para um maior nível de significado nos resultados em relação ao Ensaio 1
QUADRO 3. Aumentos no Peso Seco de Rebentos de Milho Pulverizados 6 Dias após Germinação cora Formulações de Ácido 1-Triacontanóico (0,1 mg/L) e Vários Iões Metálicos (3 mM), a uma temperatura de 26°C e pH 9,3. As Plantas foram Colhidas 4 Dias após a Pulverização (cv. Pioneer 3780).
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IÃO DB METAL | PESO SECO MS | PERCENTAGENS DE AUMENTO | NIVEL de SIGNIFICADO |
CONTROLO | 0.87 g | — | — |
Ca+2 | 1.14 | + 31% | 0.01 |
La+3 | 1.02 | + 17 | 0.01 |
Mg*2 | 1.04 | + 20 | 0.01 |
ΜΠ+2 | 1.08 | + 24 | 0.01 |
Sr+2 | 1.10 | + 26 | 0.01 |
Pb+2 | 1.06 | + 22 | 0.01 |
Ba+2 | 1.11 | + 28 | 0.01 |
Cd"*"2 | 1. 20 | + 38 | 0.01 |
2n+2 | 1.07 | + 23 | 0. 01 |
Cu+2 | 1.07 | + 23 | 0.01 |
Co+2 | 1.04 | + 20 | 0.01 |
Os pesos são a soma de 4 plantas por pedaço de terra (em média), replicadas quatro vezes.
QUADRO 4. Aumentos no Peso Seco de Rebentos de Milho (cv.
Pioneer 3780) Tratado 7 Dias após Germinação com e sem uma Variedade de Ácidos Alquil-Carboxílicos de Cadeia Comprida e Ésteres com a Formula R-CQOR' (Formulações 1, 2 e 3) e CaCl2, Colhidos 4 D^as após a Pulverização.
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R | R' | PH | CaCl2 (mM) | PESO SECO (g) | % AUMENTADO | P* |
ENSAIO 1 - | Concentrações | R-COOR | = 0.1 mg/L | |||
°24 | H | 9.3 | 3.0 | l.oigt | 20% | 0.01 |
C26 | H | 9.3 | 3.0 | 1-..09 + | 30% | 0.01 |
C28 | II | 9.3 | 3.0 | 1.10 + | 31 | 0.01 |
C3O | H . | 9.3 | 3.0 | 1.14 + | 36 | 0.01 |
C3O | % | 9.3 | 3.0 | 1.04 + | 24 | 0.01 |
C36 | ®3 | 9.3 | 3.0 | 1.09 + | 30 | 0.01 |
C30 | H | 5. 2 | 3.0 | 1.11 + | 32 | 0.01 |
CONTROLO | - | — | — | 0.84 | — | — |
ENSAIO 2 - | Concentração | de R-COOR' =0,01 mg/L | ||||
c24»se | II | 9.0 | 3.0 | 1.31g+ | 25% | 0.01 |
C42 | % | 9.0 | 3.0 | 1.36 + | 30 | 0.01 |
C48X5M»)í | ai3 | 9.0 | 3.0 | 1.23 + | 17 | 0.01 |
CONTROLO | —·— | ——— | 1.05 | *·-” |
Nível de Significação
Ácido 1,24-Tetracosanodicarboxilico
Concentração 1 çig/L.
QUADRO 5. Aumentos nos Pesos Secos de Rebentos de Milho
Tratados com as Formulações 3,6 e 7 de Acordo com a Presente Invenção Quando os Rebentos têm Três Folhas Verdadeiras, Colhidos Imediatamente Após a Anariçâo da Quarta Folha Verdadeira.
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COMPOSTO | CONCN. (^ig/L) | CaCl (mM) Z | ΤΕΪ4Ρ.3 | PESO SSCOb (g) | ’ % INCR. | P | |
cv. Troian T-950 | |||||||
CONTROLO | — | — | — | 1.13 | — | — | |
Ácido Tetracosanoico 2 | 2 | 19°C | 1. 29 | + | 14% | 0.05 | |
Ácido Hexacosanoico | 2 | 2 | 19° | 1. 23 | 9 | N.S. | |
Cera de Abelhas | 10 | 2 | 19° | 1.41 | + | 25 | 0.01 |
Cera de Abelhasc | 10 | 2 | 19° | 1. 25 | + | 11 | 0.10 |
cv. Tro i an T-1100 | |||||||
CONTROLO | — | — | — | 2.14 | — | — | |
Cera de Abelhas | 10 | 2 | 22° | 2.19 | + | 2 | N.S. |
Cera de Abelhas | 10 | 2 | 25° | 2.33 | 9 | 0.05 | |
Cera de Abelhas | 10 | 2 | 28° | 2.50 | + | 17 | 0.01 |
ri Cera de Abelhas0 | 10 | 2 | 22° | 2.37 | + | 11 | 0. 05 |
Cera de Abelhas9 | 10 | 2 | 22° | 2. 27 | + | 6 | N.S. |
c.v. Troian T-1OOO | |||||||
CONTROLO | — | — | — | 1.98 | — | — | |
Tetracosanoato de 1-Tetracosanilo | 1 | 2 | 19,5° | 2.38 | + | 20 | e |
Tetracosanoato de 1-Triacontanilo | 1 | 2 | 19.5° | 2.07 | + | 5 | e |
Ácido Nervónico^ | 1 | 2 | 19.5° | 2.10 | + | 6 | e |
Cera de Abelhas | 10 | 2 | 19.5° | 2.11 | + | 7 | e |
Cera de Abelhas | 10 | 2 | 20.5 | 2.34 | + | 18 | e |
aTemperatura do ar na altura da aplicação? kpeso por quatro plantas por pedaços de terra? ^Pulverização com fertilizantes 15-30-15, 2,5 g/L? ^Aplicado com 1 g/L de ureia e 5o mg/L ZnCl^;
27
eNão calculado
f /
acido cis-15-Tetracosenoico; ^aplicado com 0,15 g/L Banvel D.
QUADRO 6.
Aumentos no Peso Seco de Rebentos de Soja,
(cv. Williams) Pulverizados com Formulações de Acordo com a Presente Invenção Contendo Com postos com a Estrutura R-COOR1 (Formulações 3, 4, 6 e 8, 10 zUg/L) e Ca (10 mM) a Fases Variáveis de Desenvolvimento e Temperaturas (pH 7,4 a 7,6).
R | R' | FASE3 | TEMP. | DIAb | PESO SECOC | % AUMENTO |
CONTROLO | — | — | __ | 7.07 g | —. | |
Cera de | Abelhas^ | 2 conj. | 24°c | 16 | 9.49 | + 34% |
Cera de | Abelhas0 | 4 conj. | 24° | 28 | 8.95 | + 27 |
Cera de | Abelhas*^ | 3 conj. | 33° | 22 | 8.58 | 4* 21 |
Ό24θ | H | 3 conj. | 28° | 22 | 7.61 | + 8 |
C24 | H | 3 conj. | 28° | 22 | 8.53 | + 21 , - |
C24 | C24 | 3 conj. | 28° | 22 | 9.30 | + 32 |
C24 | C30 | 3 conj. | 28° | 22 | 7.63 | + 8 |
a0 numero de conjuntos de folhas refere-se ao número de conjuntos de 3 folhas cada (estado trifoliar)
^Numero de dias após germinação em que cada tratamento foi pulverizado.
G0s pesos são a soma de 4 plantas por vaso, replicado 5 vezes
mistura contendo compostos em que R — 24 a 36 e R1 = 24 a 36, veja-se texto.
eÂcido nervónico (ácido cis-15-tetracosenoico).
·- 28 QUADRO 7. Aumentos nos Pesos Secos de Certos Rebentos de
Cultura Tratados com as Formulações 3, 6 e 8 da
Invenção ao pH 7,3-7,7, e Colhidas 4 a 9 Dias
após o Tratamento
CULTURA | COMPOSTO | CONCN. (ug/L) | Caci2 (mM) 2 | % IN CR. | P |
TOMATE | Ácido Tetradecanoico | 10 | 10 | - 14% | N.S. |
Ácido Hexadecanoico | 10 | 10 | + 20 | 0. 05 | |
Ácido Oieico | 10 | 10 | + 12 | N.S. | |
Ácido Eicosanoico | 1 | 10 | + 45 | 0.05 | |
Ácido Docosanoico | 1 | 10 | + 35 | 0.05 | |
Cera de Abelhas | 100 | 10 | + 38 | 0. 05 | |
TRIGO | Cera de Abelhas | 15 | 15 | + 22 | 0.05 |
Cera de Abelhas | 20 | 20 | + 38 | 0.01 | |
ERVILHA | Ácido Docosanoico | 1 | 15 | + 36 | 0.01 |
Ácido Tetracosanoico | 1 | 15 | + 48 | 0.01 | |
TABACO | Ácido Tetracosahoico | 10 | 10 | + 24 | 0.05 |
Cera de Abelhas | 10 | 10 | + 26 | 0. 05 | |
ALGODAO | Ácido Tetrasanoico | 10 | 10 | + 37 | 0. 01 · |
Tetrasanoico de 1-Tricontanilo | 10 | 10 | + 31 | 0.01 | |
Cera de Abelhas | 10 | 10 | + 41 | 0. 01 | |
ALFALFA | Ácido Triacontanoico | 100 | 10 | + 99 | 0. 01 |
CEVADA | Ácido Triacontanoico | 100 | IO | + 34 | 0. 05 |
FEIJÃO | Ácido Triacontanoico | 100 | IO | + 46 | 0.10 |
MIIHO DOCE Cera de Abelhas | 10 | 10 | + 28 | 0.01 | |
PIMENTOS | Ácido Triacontanoico | 10 | IO | + 21 | 0.10 |
Cera de Abelhas | 10 | 10 | + ?.24 | 0.05 | |
BATATAS | Ácido Tetracosanoico | 2 | 10 | + 23 | b |
Cera de Abelhas | IO | 10 | + 28 | b | |
KY.BLUEGRASS Cera de Abelhas | 10 | 10 | + 26 | o.oi |
29
aRespostas similares observadas com todas as culturas ensaiadas;
b!âo calculado.
QUADRO 8. Aumentos no Peso Seco de Rebentos de Milho
(cv. Pioneer 3535) Pulverizados com Várias Fo lações dos Compostos da Invenção (o,01 mg/L) e com 1-Triacontanol (0,1 mg/L, Técnica Anterior) no ll2 Dia após Germinação a uma Taxa de Aplicação Equivalente a 10 gal/a.
As Plantas foram Colhidas 4 Dias após a Pulverização (4 Plantas/Canteiro, 5 Réplicas).
COMPOSTO | CaCl9 (mM) | NÃA (μΜ) | pH | ΤΞΜΡ. | PESO SECO | % AUMENTO | P |
CONTROLO | 0.0 | - | - | — | 2.13g | — | |
Nenhum | 2.0 | - | 7.3 | 21.5° | 2.19 | + 3% | N.S. |
Triacontanol | 2.0 | - | 7.3 | 21.5 | 2.12 | 0 | N.S. |
Nenhum | 6.0 | 1.0 | 8.8 | 21.5 | 2.16 | + 1 | N.S. |
Triacontanol | 6.0 | 1.0 | 8.8 | 21.5 | 2.42 | + 14 | 0.01 |
Triacontanol | 6.0 | 1.0 | 7.3 | 21.5 | 2.14 | 0 | N.S. |
Tetracosanoato de 1-Triacontanilo | 2.0 | 7.3 | 21.5 | 2.40 | +13 | 0.01 | |
Cera de Abelhas | 2.0 | - | 7.3 | 19.0 | 2.44 | +15 | 0.01 |
Cera de Abelhas | 2.0 | - | 7.3 | 21.5 | 2.35 | +10 | 0.05 |
Cera de Abelhas | 2.0 | - | 7.3 | 23.5 | 2.34 | +10 | 0.05 |
a0s números referem-se aos números de átomos de carbono nos grupos R e R’, respectivamente, dos compostos tendo a estrutura R-COOR1.
bPelo menos uma dupla ligação carbono-carbono no Grupo R. Veja-se texto e exemplos pormenorizados.
30
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(Ο
Λ
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Φ
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μ
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aVeja-se texto para definições;
bEm galões U.S.por acre.
cMistura de até de ácidos carboxílicos e ésteres, veja-se texto;
'"‘pulverizado a uma temperatura do ar superior à óptima eSegundo a terceira estado trifoleado.
RESULTADOS
As formulações de acordo com a presente invenção verificaram-se ser altamente eficazes guando utilizadas para estimular o cresfcimento e rendimento de culturas de todas as plantas vivas ensaiadas. .Utilizando as formulações proporcionadas como exemplos no Quadro 1, a aplicação folear foi a forma de aplicação preferida, no entanto, as regras do solo e embebimento de sementes verificaram-se também serem eficazes na promoção do crescimento das plantas.
Pesquisas preliminares utilizando as formulações mostraram que os efeitos poderiam ser modificados por outras substâncias para crescimento das plantas (Quadro 2), tais como auxinas, gilberlinas citoquininas, e outras substâncias para o crescimento das plantas. A gama de iões metálicos útil nas formulações de acordo com a presente invenção verificaram-se ser ampla (Quadro 3), incluindo iões metálicos tendo uma valência de +2 ou mais em solução aquosa. Aumentos no crescimento foram também verificados utilizando uma larga gama de compostos de acordo com a presente invenção, na gama de até cerca de 43 átomos de carbono de comprimento, em conjunto com os seus ésteres (Quadros 4 e 5).
No milho verificaram-se respostas variáveis às formulações em função de certos factores ambiente e alguns casos das taxas de aplicação (Quadro 5). Muitas espécies ensaiadas mostraram uma resposta superior quando tratadas a uma temperatura menor do que cerca de 21°C,
32 -
enquanto com a espécie de Trojan verificaram-se melhores respostas a temperaturas um pouco mais elevadas. A aplicação em conjunto com outros produtos vulgarmente utilizados na agricultura foi geralmente eficaz, abaixando assim o custo de aplicações separadas. Em geral, as monocotiledóneas ensaiadas responderam favoràvelmente a taxas de aplicação tão baixas como 10 galões U.S. por acre, enquanto as dicotiledonas responderam num grau superior a taxas de aplicação mais altas. Sob certas condições de baixa humidade relativa, taxas mais elevadas de aplicação são preferidas, mas não requeridas para actividade.
D.ferencas de variedade no milho verificaram-se influenciar a resposta ao estímulo do crescimento num grau menor quando foram empregadas óleos e ceras naturalmente ocorrentes nas formulações como fonte de compostos de cadeia comprida de acordo com a invenção. As Figuras 1 e 2 ilustram a eficácia dos compostos de acordo com a invenção nas formulações a muito baixas concentrações em rerelação às concentrações de iões metálicos em solução. Também, diferentes culturas mostraram respostas um pouco diferentes às formulações do comprimento de cadeia dos compostos nas referidas formulações. As diferenças de variedade observadas com o milho foram também abaixadas através da utilização de combinações de compostos de acordo com a presente invenção encontradas em óleos,ceras e análogos.
Por exemplo, com a variedade Pioneer 3535, a variedade que se encontrou dando menos resposta a qualquer formulação, exibiu estatisticamente respostas significativas somente quando tratadawcom misturas de compostos de acordo com a invenção contidos em ceras ou óleos ocorrendo naturalmente. Se bem que a resposta se verificou diminuir a fases mais avançadas do desenvolvimento da planta {Figura 3), esta variedade verificou-se exibir aumentos no rendimento de cultura mesmo quando tratada na fase de 7 folhas (quando a 7® folha era primeiro visível. Também, ésteres de cadeia comprida presentes na cera de abelhas e análogos, tais como tetracosanoato de tetracosanilo, são aparentemente mais activos nas formulações em muitos casos do que os ácidos carboxílicos livres ou os seus sais. Isto é também observado no caso
33
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de soja e de outras culturas, (Quadros 6 e 7).
Toâas as culturas ensaiadas com as formulações de acordo com a presente invenção exibiram o crescimento melhorado imediatamente após o tratamento em ensaios em estufa, (Quadro 7). Em geral, as monocotiletóneas foram tratadas quando a 3a e 4§ folha verdadeiras se tornaram visíveis, as dicotiledóneas foram tratadas quando o terceiro ou quarto par de folhas se tornou visível, e o feijão foi tratado quando o segundo ou terceiro trifolear se estava expandindo. Culturas tais como pepino, squash, abóbora, e análogos foram tratados quando a quarta folha verdadeira se começou a formar. Tontas as formulações verificadas óptimas nos ensaios em estufa foram escolhidos para utilização nos ensaios em campo. O emhebimento de sementes e regas de solo também produziram aumentos no crescimento desde cerca de 7 até 33% (peso seco).
Os óleos e ceras naturalmente oourrentes de acordo com a presente invenção, como atrás descrito, contém actividades variáveis de compostos de acordo com a invenção, dependendo do produto natural escolhido para utilização. Aquelas culturas respondendo favoràvelmente aos compostos de acordo com a invenção tendo comprimentos de cadeia de carbono relativamente mais longas, tais como milho, soja, e trigo, exibiram aumentos melhorados no crescimento e rendimento na fcultura quando tratadas com ceras e óleos tendo constituintes com estes comprimentos de cadeia, tais como cera de abelhas, cera de esparto, e análogos. As culturas e outras plantas exibiram uma resposta a um comprimento de cadeia inferior que pode ser preferível ao observado quando o tratamento é efectuado utilizando formulações com comprimentos de cadeia mais longas que podem efectivamente ser tratadas com óleos e ceras ocorrendo naturalmente tais como óleo de amendoim (C^g até C^), óleo ou cera de jojoba (C„_ até Cn~), óleo de oliveira(CL c até G1O), óleo de farelo de arroz (G^g Οχθ), e ana^°9°s· Uma grande variedade de fontes desses óleos e ceras ocorrendo naturalmente é evidente para os técnicos da especialidade como resultado desta descrição.
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Também presente em muitos óleos, ceras e análogos ocorrendo naturalmente é um álcool de cadeia comprida (1-triacontanol), recentementd descob erto como sendo
útil para aumentar o crescimento das plantas e culturas no campo. Utilizando as formulações encontradas pelos requerentes (Patente Norte-Americana Ns 4.333.758) sob as condições utilizadas na aplicação da presente invenção, contudo, os constituintes de álcool verificaram-se serem totalmente inactivos (Quadro 8).
0 Quadro 9 mostra a notável eficácia das formulações de acordo com a presente invenção no estímulo dos rendimentos de um grande número de culturas no campo.
Em muitos casos, a utilização de uma cera ou óleo ocorrendo natunalmente é preferida em relação à utilização dos compostos puros de acordo com a invenção, em conjunto com concentrações preferidas de iões metálicos da invenção.
Adicionalmente ao aumento de crescimento e rendimentos de várias culturas no campo, as composições de acordo com a presente invenção são também úteis na promoção do crescimento de outras plantas, e são observados resultados eficazes em plantas ornamentais, tais como flores e aná logos, e plantas de folha s ornamentais. Por exemplo, flores, de tulipa são melhoradas nas dimensões até cerca de 38% como é o número de outras flores em outras plantas. O crescimento de árvores é também aumentado pela promoção de ramagem lateral e outros efeitos. Aumentos no crescimento de palmeiras e outras plantas utilizadas para fins similares também foi observado. Muitas cultunas de raiz, tais como beterraba, cenoura, cebolas e análogos exibem uma melhoria marcada nas dimensões da raiz. Também, os rendimentos de trigo e outras ervas pode ser aumentado acima de cerca de 20%.
Descrita a presente invenção é evidente que muitas variantes podem ser encaradas. Tais variantes não devem ser vistas eomo um afastamento do espírito e âmbito da invenção, e todas as modificações que serão óbvias para o técnico da especialidade consideram-se incluídas no âmbito das reivindicações que se seguem.
35
Claims (3)
- REIVINDICAÇÕES- lã Processo para a preparação de uma composição para estimular o crescimento de plantas, caracterizado por se incorporar pelo menos um composto com a fórmula:R - COOR'na qual R é um grupo alquilo de cadeia comprida tendo entre 15 e 47 átomos de carbono, contendo entre O e 6 duplas ligações carbono-carbono e entre 0 e 4 grupos carboxilo ou os seus sais ou derivados,· R' é um grupo alquilo de cadeia comprida tendo entre 1 a 36 átomos de carbono, contendo 0 e 6 duplas ligações carbono-carbono, e O a 4 grupos carboxilo ou seus sais ou seus derivados; ou R' é hidrogénio, iácluindo os seus sais; epelo menos um sal de ião metálico que liberta na água um ião metálico tendo uma valência de
- +2 ou +3, sendo a proporção do referido composto da fórmula R-COOR' para o referido sal metálico menor do que 1:5.- 22 Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o referido ião metálico ser escolhido no grupo consistindo em Ca+2,La+3,Mg+2,+2 Mn ,Sr+2,Pb+2,
- 3a+2,ca+2,In+,n +2 „ +2Cu e Co- 3§ Ρχ-ocesso de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por se incorporar essencialmente pelo menos um composto de cadeia comprida com a fórmula R-COOR1 e um sal de cálcio solúvel em água.36 -Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o referido sal metálico ser um salde cálcio.- 5ã Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o referido sal metálico ser um sal metálico inorgânico.- 6§ Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o referido sal metálico ser cloreto de cálcio.- 7a Processo de acordo com a reivindica-.· ção 1, caracterizado por o referido composto da fórmula R-COOR' estar contido numa cera ou óleo naturalmente ocorrente.- 8â Processo de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por o referido composto da fórmula R-COOR' estar contido numa cera ou óleo naturalmente ocorren te escolhido no grupo consistindo em cera de abelhas, cera de esparto, óleo de amendoim, óleo de jojoba, óleo de azeito na, óleo de sementes de soj.a, e óleo de farelo de arroz.37Processo de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por o referido composto com a fórmulaR-COOR' estar contido em cera de abelhas.- loa Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por se obter uma composição sob a forma de pó ou granular.- lia _Processo d.e acordo com a reivindicação 7, caracterizado por se obter uma composição sob a forma de pó ou granular.Processo para a preparação de uma formulação aquosa para estimular o crescimento de plantas para aplicação a plantas em crescimento, caracterizado por se incorporar água; menos do que 10 mg por litro de pelo menos um composto de cadeia comprida com a fórmula:R - COOR'na qual R e um grupo alquilo de cadeia comprida tendo entre 15 e 47 átomos de carbono, contendo entre O e 6 duplas ligações carbono-carbono, O a 4 grupos carboxilo ou seus sais ou seus derivados; e R‘ ser um grupo alquilo de cadeia comprida tendo entre 1 e 35 átomos de carbono, contendo O a 6 duplas ligações carbono-carbono, O a 4 grupos carboxilo ou seus sais ou derivados; ou R' é hidrogénio, incluindo os seus sais; e pelo menos um sal de ião metálico que liberta na água um ião metálico tendo uma valência de +2 ou +3, sendo33a proporção em peso do referido composto da fórmula R-COOR1para o referido sal metálico menor do que 1:5.- 13â Processo de acordo com a reivindicação 12, caracterizado por os referidos iões metálicos serem escolhidos no grupo consistindo em Ca+2Sr+2Pb+2n_+2 r 4-2 Ba , G d ,„ +2 Zn ,-1-2 +2 Cu e Co .La ,,, +2 Mg ,Mn+2,- 14a Processo de acordo com a reivindicação 12, caracterizado por a concentração dos referidos iões metálicos estar entre cerca de 1 mM e 30 mM.12, caracterizado por metálicos estar entreProcesso de acordo com a reivindicação a concentração dos referidos iões cerca de 1 mM e 50 mM.- 16a _Processo de acordo com a reivindicação 12, caracterizado por se incorporar essencialmente água, pelo menos um composto de cadeia comprida com a fórmula R-COOR’ e um sal de cálcio solúvel em água.- 17ã Processo de acordo com a reivindicação 12, caracterizado por o composto de cadeia comprida com a fórmula R-COOR' estar presente na quantidade de pelo menos 0,001 mg por litro.39- 18a Processo de acordo com a reivindicação12, caracterizado por o referido composto da fórmula R-COOR*estar contido numa cera ou óleo naturalmente ocorrente.- 19a _Processo de acordo com a reivindicação 18, caracterizado por o referido composto da fórmula R-COOR' estar contido numa cera ou óleo naturalmente ocorrente escolhido no grupo consistindo em cera de abelhas, cera de esperto, óleo de amendoim, óleo de jojoba, óleo de sementes de soja, e óleo de farelo de arroz.processo de acordo com a reivindicação 18, caracterizado por o referido composto da fórmula R-COOR' estar contido em cera de abelhas.- 213 Processo de acordo com a reivindicação 12, caracterizado por a composição obtida ter a forma líquida.- 222 _Processo para estimular o crescimento de plantas, caracterizado por compreender a aplicação de uma quantidade eficaz para estimular o crescimento das plantas de uma composição quando produzida de acordo com a reivindicação 1 a uma área em que as plantas estão em crescimento.40 -Processo para estimular o crescimento das plantas, caracterizado por compreender a aplicação de uma quantidade eficaz para estimular o crescimento das plantas de uma formulação quando produzida de acordo com a reivindicação 12 às folhas das plantas em crescimento.- 24§ Processo para estimular o crescimento das plantas, caracterizado por compreender a aplicação de uma quantidade eficaz para estimular o crescimento das plantas de uma composição quando produzida de acordo com a reivindicação 13 às folhas das plantas em crescimento.- 253 Processo para estimular o crescimento das plantas, caracterizado por compreender a aplicação de uma quantidade eficaz para estimular o crescimento das plantas de uma composição quando produzida de acordo com a reivindicação 16 às folhas das plantas em crescimento.- 26§ Processo para estimular o crescimento das plantas, caracterizado por compreender a aplicação de uma quantidade eficaz para estimular o crescimento das plantas de um composto quando produzido de acordo com a reivindicação 17 às folhas das plantas em crescimento.- 27â Processo para estimular o crescimento das plantas, caracterizado por compreender a aplicação de uma quantidade eficaz para estimular o crescimento das plan41'· 5OS0 Ο Itas de uma composição aquosa compreendendo pelo menos um composto com a fórmula:R - COOR'na qual R e um grupo alquilo de cadeia comprida tendo entre 15 e 47 átomos de carbono, contendo entre 0 e 6 duplas ligações carbono-carbono e entre O e 4 grupos carboxilo ou seus sais ou derivados, e R' é um grupo alquilo de cadeia comprida tendo entre 1 e 36 átomos de carbono, contendo 0 a 6 duplas ligações carbono-carbono e 0 a 4 grupos carboxilo ou os seus sais ou derivados; ou R1 é hidrogénio, incluindo os seus sais; e pelo menos um sal metálico que liberta um ião de metal tendo uma valência de +2 ou +3 em água à área em que as plantas estão em crescimento, sendo a proporção em peso entre os referidos compostos da fórmula R-COOR' menor do que 1:5 e sendo o referido composto da fórmula R-COOR' aplicado numa quantidade de pelo menos 0,01 mg por acre.- 28& Ρχ-ocesso de acordo com a reivindicação 27, caracterizado por o referido composto .com a fórmula R-COOR' estar contido numa cera ou óleo naturalmente ocorrente- 29a _Processo de acordo com a reivindicação 27, caracterizado por o referido composto da fórmula R-COOR* estar contido em cera de abelhas.- 30§ Processo de acordo com a reivindicação 27, caracterizado por as referidas plantas serem escolhidas no grupo consistindo em milho, milho doce, trigo, soja, alfalfa, arroz, ervilha, tomate, pimento, pepino, alface, rabanete, feijão, tabaco, algodão, cevada, batata, e "kentucky bluegrass".42 Processo de acordo com a reivindicação27, caracterizado por a referida composição ser adicionada àágua utilizada para irrigação da referida área em que as plantas estão em crescimento.- 32â Processo de acordo com a reivindicação 27, caracterizado por a referida composição ser aplicada às sementes semeadas ou às radículas do solo.- 33â _Processo de acordo com a reivindicação 27, caracterizado por a referida composição ser aplicada às plantas numa fase em que as referidas plantas tem entre duas e sete folhas verdadeiras.- 34ã Processo de acordo com a reivindicação 27, caracterizado por a referida composição estar sob a forma de pó ou forma granular.A requerente declara que os primeiros pedidos desta patente foram depositados nos Estados Unidos da América, em 30 de Julho de 1982, 24 de Novembro de 1982 e em 3 de Março de 1983, sob os números de série 403,528,444,19C e 354,301, respectivamente.
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