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BR112021016284A2 - Métodos de aumento do crescimento e/ou rendimento de plantas cultivadas em substratos e de aumento da inibição da nitrificação sobre substratos - Google Patents

Métodos de aumento do crescimento e/ou rendimento de plantas cultivadas em substratos e de aumento da inibição da nitrificação sobre substratos Download PDF

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BR112021016284A2
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succinic acid
fertilizer
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Wolfram Zerulla
Gregor Pasda
Markus Schmid
Daniella Lohe
Manuel Knauer
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Basf Se
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Abstract

métodos de aumento do crescimento e/ou rendimento de plantas cultivadas em substratos e de aumento da inibição da nitrificação sobre substratos. a presente invenção refere-se a um método de aprimoramento do crescimento e/ou rendimento de plantas cultivadas sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, por meio da aplicação de pelo menos um composto ativo (inibidor da nitrificação) sobre substratos utilizados na agricultura na horticultura, em que o pelo menos um composto ativo i é adicionado ao sistema de irrigação em forma dissolvida em água.

Description

“MÉTODOS DE AUMENTO DO CRESCIMENTO E/OU RENDIMENTO DE PLANTAS CULTIVADAS EM SUBSTRATOS E DE AUMENTO DA INIBIÇÃO DA NITRIFICAÇÃO SOBRE SUBSTRATOS”
[001] A presente invenção refere-se a um método de aprimoramento do crescimento e/ou do rendimento de plantas cultivadas sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, por meio da aplicação de pelo menos um composto ativo (inibidor da nitrificação) sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, em que o pelo menos um composto ativo I é adicionado ao sistema de irrigação em forma dissolvida em água.
[002] Nitrogênio é um elemento essencial para o crescimento, saúde e reprodução vegetal. Cerca de 5% do nitrogênio disponível para as plantas no solo (amônio e nitrato) originam-se de processos de decomposição (mineralização) de compostos de nitrogênio orgânicos, tais como húmus, resíduos animais e vegetais e fertilizantes orgânicos. Cerca de 5% são derivados das chuvas. Globalmente, entretanto, a maior parte (90%) é fornecida às plantas por fertilizantes de nitrogênio orgânicos e inorgânicos. Os principais fertilizantes de nitrogênio inorgânicos utilizados compreendem compostos de amônio e/ou ureia ou seus derivados, ou seja, cerca de 90% dos fertilizantes de nitrogênio aplicados em todo o mundo encontram-se na forma de ureia e/ou NH4+ (Subbarao et al, 2012, Advances in Agronomy, 114, 249- 302). Isso se deve, entre outros fatores, ao fato de que a assimilação de NH4+ é energeticamente mais eficiente que a assimilação de outras fontes de nitrogênio, tais como NO3-.
[003] Além disso, por ser um cátion, NH4+ é mantido eletrostaticamente pelas superfícies de argila com carga negativa e grupos funcionais de matéria orgânica do solo. Essa ligação é suficientemente forte para limitar a perda de NH4+ por lixiviação para o lençol freático. Por outro lado, NO3-, que possui carga negativa, não se liga ao solo e é propenso a lixiviação da zona das raízes das plantas. Além disso, nitrato pode ser perdido pela denitrificação, que é a conversão microbiológica de nitrato e nitrito (NO 2-) em formas gasosas de nitrogênio, tais como óxido nitroso (N2O) e nitrogênio molecular (N2).
[004] Compostos de amônio (NH4+), entretanto, são convertidos por micro-organismos do solo em nitratos (NO3-) em tempo relativamente curto, em um processo conhecido como nitrificação. A nitrificação é principalmente conduzida por dois grupos de bactérias quimiolitotróficas, bactérias oxidantes de amônia (AOB) dos gêneros Nitrosomonas e Nitrobacter, que são componentes onipresentes de populações de bactérias do solo. A enzima, que é essencialmente responsável pela nitrificação é mono-oxigenase de amônia (AMO), que também foi encontrada em Archaea oxidante de amônia (Subbarao et al, 2012, Advances in Agronomy, 114, 249-302).
[005] O processo de nitrificação tipicamente gera perdas de nitrogênio e poluição ambiental. Como resultado das diversas perdas, cerca de 50% dos fertilizantes de nitrogênio aplicados são perdidos durante o ano após a adição do fertilizante (vide Nelson e Huber, Nitrification inhibitors for corn production (2001), National Corn Handbook, Universidade do Estado de Iowa).
[006] Como medida de combate, sugeriu-se o uso de inibidores da nitrificação, principalmente em conjunto com fertilizantes. Inibidores da nitrificação apropriados incluem inibidores da nitrificação biológicos (BINs), tais como ácido linoleico, ácido alfa-linolênico, p-coumarato de metila, ferulato de metila, MHPP, Karanjin, braquialactona ou p-benzoquinona sorgoleone (Subbarao et al, 2012, Advances in Agronomy, 114, 249-302). Inibidores da nitrificação apropriados adicionais são inibidores químicos sintéticos, tais como nitrapirina, dicianodiamida (DCD), fosfato de 3,4-dimetilpirazol (DMPP), cloridrato de 4-amino-1,2,4-triazol (ATC), 1-amido-2-tioureia (ASU), 2-amino-4- cloro-6-metilpirimidina (AM), 5-etóxi-3-triclorometil-1,2,4-tiodiazol (terrazol) ou
2-sulfanilamidotiazol (ST) (Slangen e Kerkhoff, 1984, Fertilizer Research, 5 (1), 1-76).
[007] WO 98/05607 A2 menciona ainda o uso de poliácidos para o tratamento de fertilizantes minerais que contêm um inibidor da nitrificação, a fim de aumentar a fixação dos inibidores da nitrificação no fertilizante inorgânico. Além disso, a volatilidade do inibidor da nitrificação pode ser reduzida.
[008] EP 1.378.499 A1 descreve um processo de irrigação de substratos utilizados na agricultura ou horticultura e o uso de inibidores da nitrificação em combinação com fertilizantes que contêm nitrogênio.
[009] Os processos de irrigação conhecidos que utilizam inibidores da nitrificação não são ideais ou possuem certas desvantagens e/ou limitações. Existiram certas limitações relacionadas às possibilidades de aplicação de inibidores da nitrificação em combinação com sistemas de irrigação.
[0010] Considerando essa situação, existe necessidade contínua de fornecimento de processos ou métodos de irrigação aprimorados que utilizem inibidores da nitrificação e possam gerar maiores rendimentos e/ou melhor qualidade, fornecendo mais possibilidades de aplicação de inibidores da nitrificação em combinação com sistemas de irrigação.
[0011] Um objeto da presente invenção é fornecer um método melhor e/ou mais eficiente e/ou mais econômico de aumento do crescimento e/ou rendimento de plantas cultivadas em substratos utilizados na agricultura ou horticultura utilizando inibidores da nitrificação. É também um objeto de aumento da eficiência de inibidores da nitrificação, particularmente de aumento da inibição da nitrificação.
[0012] Outro objeto da presente invenção é o fornecimento de um sistema de irrigação apropriado para uso de inibidores da nitrificação.
[0013] Esses objetos foram atendidos pela presente invenção.
[0014] A presente invenção refere-se a um método de aumento do crescimento e/ou rendimento de plantas cultivadas em substratos utilizados na agricultura ou horticultura por meio da aplicação de pelo menos um composto ativo I (inibidor da nitrificação) selecionado a partir do grupo que consiste de: a. ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2- (4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou um de seus derivados e/ou um de seus sais, tal como um de seus sais de amônio, e/ou um de seus sais de potássio e/ou um de seus sais de sódio e/ou um de seus sais de magnésio e/ou um de seus sais de cálcio e/ou outro de seus sais; b. sal de adição de ácido glicólico de 3,4-dimetilpirazol (glicolato de 3,4-dimetil pirazólio) e/ou um de seus isômeros e/ou um de seus derivados; c. sal de adição de ácido cítrico de 3,4-dimetilpirazol (citrato de 3,4-dimetil pirazólio) e/ou um de seus isômeros e/ou um de seus derivados; d. sal de adição de ácido láctico de 3,4-dimetilpirazol (lactato de 3,4-dimetil pirazólio) e/ou um de seus isômeros e/ou um de seus derivados; e. sal de adição de ácido mandélico de 3,4-dimetilpirazol (mandelato de 3,4-dimetil pirazólio) e/ou um de seus isômeros e/ou um de seus derivados; f. 1,2,4-triazol e/ou um de seus derivados e/ou um de seus sais; g. 4-cloro-3-metilpirazol e/ou um de seus isômeros e/ou um de seus derivados e/ou um de seus sais; h. N-((3(5)-metil-1H-pirazol-1-il)metil)acetamida e/ou um de seus isômeros e/ou um de seus derivados e/ou um de seus sais; i. N-((3(5)-metil-1H-pirazol-1-il)metil)formamida e/ou um de seus isômeros e/ou um de seus derivados e/ou um de seus sais;
j.
N-((3(5),4-dimetilpirazol-1-il)metil)formamida e/ou um de seus isômeros e/ou um de seus derivados e/ou um de seus sais;
k.
N-((4-cloro-3(5)-metilpirazol-1-il)metil)formamida e/ou um de seus isômeros e/ou um de seus derivados e/ou um de seus sais;
l. aduto de reação de dicianodiamida, ureia e formaldeído ou aduto de triazonilformaldeído dicianodiamida;
m. 2-ciano-1-((4-oxo-1,3,5-triazinan-1-il)metil)guanidina;
n. 1-((2-cianoguanidino)metil)ureia;
o. 2-ciano-1-((2-cianoguanidino)metil)guanidina;
p. 2-cloro-6-(triclorometil)-piridina (nitrapirina ou N-serve);
q. dicianodiamida (DCD, DIDIN);
r. fosfato de 3,4-dimetilpirazol (DMPP, ENTEC) e/ou fosfato de 4,5-dimetilpirazol e/ou fosfato de 3,5-dimetilpirazol e/ou um de seus isômeros e/ou um de seus derivados;
s. 3,4-dimetilpirazol (DMP) e/ou 4,5-dimetilpirazol e/ou 3,5-
dimetilpirazol e/ou um de seus isômeros e/ou um de seus derivados e/ou um de seus sais e/ou um de seus sais de adição de ácidos;
t. tiossulfato de amônio (ATU);
u. neem e/ou produtos com base em ingredientes de neem;
v. ácido linoleico;
w. ácido alfa-linolênico;
x. p-coumarato de metila;
y. ferulato de metila;
z. 3-(4-hidroxifenil)propionato de metila (MHPP);
aa.
Karanjin;
bb. braquialactona; cc. p-benzoquinona sorgoleone;
dd. cloridrato de 4-amino-1,2,4-triazol (ATC);
ee. 1-amido-2-tioureia (ASU); ff. 2-amino-4-cloro-6-metilpirimidina (AM); gg. 2-mercaptobenzotiazol (MBT); hh. 5-etóxi-3-triclorometil-1,2,4-tiodiazol (terrazol, etridiazol); ii. 2-sulfanilamidotiazol (ST); jj. 3-metilpirazol (3-MP); kk. 1,2,4-triazol tioureia (TU); ll. cianamida; mm. melamina; nn. zeólito em pó; oo. catecol; pp. benzoquinona; qq. tetraborato de sódio; rr. aliltioureia; ss. sais de clorato; e tt. sulfato de zinco; sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, em que o pelo menos um composto ativo I é adicionado ao sistema de irrigação em forma dissolvida em água.
[0015] A presente invenção também se refere a um método de aumento da inibição da nitrificação sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura fertilizados com fertilizante, particularmente fertilizante que contém nitrogênio, que compreende a aplicação de pelo menos um composto ativo I conforme definido no presente sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, em que o pelo menos um composto ativo I é aplicado por um sistema de irrigação em forma dissolvida em água. Aumentando-se a inibição da nitrificação, a perda indesejável de nitrogênio pode ser reduzida e a eficiência de uso de nitrogênio do fertilizante pode aumentar. Desta forma, o crescimento vegetal e/ou o rendimento das plantas podem ser aprimorados.
[0016] Além disso, a presente invenção refere-se a um método de aumento do crescimento e/ou do rendimento de plantas cultivadas em substratos utilizados na agricultura ou horticultura por meio da aplicação de pelo menos um composto ativo I (inibidor da nitrificação) selecionado a partir do grupo que consiste de compostos I.A a I.Z, particularmente a partir do grupo que consiste de I.A, I.B, I.C, I.D e I.E: I.A: ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2- (4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico; I.B: sal de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico; I.C: sal de potássio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico, ou seja, um de seus sais mono ou dipotássicos; I.D: sal de amônio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico, ou seja, um de seus sais de mono ou diamônio; I.E: sal de sódio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico, ou seja, um de seus sais mono ou dissódicos; I.F: glicolato de 3,4-dimetil pirazólio (DMPG); I.G: citrato de 3,4-dimetil pirazólio (DMPC); I.H: lactato de 3,4-dimetil pirazólio (DMPL); I.J: lactato de 3,4-dimetil pirazólio (DMPM); I.K: 1,2,4-triazol (TZ); I.L: 4-cloro-3-metilpirazol (CIMP); I.M: N-((3(5)-metil-1H-pirazol-1-il)metil)acetamida; I.N: N-((3(5)-metil-1H-pirazol-1-il)metil)formamida;
I.O: N-((3(5),4-dimetilpirazol-1-il)metil)formamida; I.P: N-((4-cloro-3(5)-metilpirazol-1-il)metil)formamida; I.Q: aduto de reação de dicianodiamida, ureia e formaldeído ou um aduto de triazonilformaldeído dicianodiamida; I.R: 2-ciano-1-((4-oxo-1,3,5-triazinan-1-il)metil)guanidina; I.S: 1-((2-cianoguanidino)metil)ureia; I.T: 2-ciano-1-((2-cianoguanidino)metil)guanidina; I.U: 2-cloro-6-(triclorometil)-piridina (nitrapirina ou N-serve); I.V: dicianodiamida (DCD, DIDIN); I.W: fosfato de 3,4-dimetilpirazol (DMPP, ENTEC) e/ou fosfato de 4,5-dimetilpirazol; I.X: 3,4-dimetilpirazol (DMP) e/ou 4,5-dimetilpirazol; I.Y: tiossulfato de amônio (ATU); e I.Z: neem; sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, em que o pelo menos um composto ativo I é adicionado ao sistema de irrigação em forma dissolvida em água.
[0017] A presente invenção também se refere a um método de aumento da inibição da nitrificação sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura fertilizados com fertilizante, particularmente fertilizante que contém nitrogênio, que compreende a aplicação de pelo menos um composto ativo I, que é selecionado a partir do grupo que consiste de compostos I.A a I.Z, particularmente a partir do grupo que consiste de I.A, I.B, I.C, I.D e I.E, sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, em que o pelo menos um composto ativo I é aplicado por um sistema de irrigação em forma dissolvida em água.
[0018] A expressão “adicionado ao sistema de irrigação em forma dissolvida em água” indica, de forma geral, que o composto é dissolvido na água utilizada para irrigação. Isso inclui a dissolução direta do composto ativo I na água utilizada para irrigação, bem como o fornecimento do composto I como formulação aquosa e adição de dosagem dessa formulação aquosa à água utilizada para irrigação, com preferência para esta última.
[0019] Por meio dos métodos de acordo com a presente invenção, o composto I, ou seja, o inibidor da nitrificação, é aplicado aos substratos utilizados na agricultura ou horticultura em conjunto com a água empregada para irrigação. Atinge-se, portanto, distribuição eficiente e homogênea do composto I.
[0020] Em realização preferida da presente invenção, o composto I é ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H- pirazol-1-il)succínico e/ou um de seus derivados e/ou um de seus sais de amônio e/ou um de seus sais de potássio e/ou um de seus sais de sódio e/ou um de seus sais de magnésio e/ou outro de seus sais. Os sais de sódio podem ser sais mono ou dissódicos. Sais de potássio podem ser sais mono ou dipotássicos. Sais de amônio podem ser sais de mono ou diamônio.
[0021] No presente e a seguir, o termo DMPSA designa ácido 2- (3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico, ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico e suas misturas, bem como seus sais e derivados, misturas dos sais e/ou derivados de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e ácido 2- (4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico.
[0022] Sais apropriados de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico e ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico são, por exemplo, seus sais de mono e diamônio, seus sais mono e dissódicos, seus sais mono e dipotássicos e seus sais de magnésio.
[0023] Derivados apropriados de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico e ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico são, por exemplo, os mono e diésteres, particularmente seus monoalquil C1-C4 ésteres, dialquil C1-
C4 ésteres, mono-hidroxialquil C2-C4 ésteres e di-hidroxialquil C2-C4 ésteres.
[0024] Particularmente, o composto I é ácido 2-(3,4-dimetil-1H- pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou um de seus sais, tais como um de seus sais de mono e diamônio, um de seus sais mono ou dipotássicos, um de seus sais mono ou dissódicos ou um de seus sais de magnésio.
[0025] Mais especificamente, o composto I é ácido 2-(3,4-dimetil- 1H-pirazol-1-il)succínico ou um de seus sais ou uma mistura de ácido 2-(3,4- dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico ou uma mistura dos seus sais, em que a mistura contém predominantemente ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico ou um de seus sais, particularmente um de seus sais de mono ou diamônio, um de seus sais mono ou dipotássicos ou um de seus sais mono ou dissódicos. Nas mencionadas misturas, a razão em peso entre ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico é preferencialmente de pelo menos 1,5:1, particularmente pelo menos 2:1, por exemplo na faixa de 1,5:1 a 99:1, particularmente na faixa de 2:1 a 9:1, especialmente na faixa de 3:1 a 7:1.
[0026] Em realização particularmente preferida da presente invenção, o composto I é um composto I.A, ou seja, ácido 2-(3,4-dimetil-1H- pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico, especialmente uma mistura de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico, em que a mistura contém predominantemente ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico. Nas mencionadas misturas, a razão em peso entre ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol- 1-il)succínico e ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico é preferencialmente de pelo menos 1,5:1, particularmente pelo menos 2:1, por exemplo na faixa de 1,5:1 a 99:1, particularmente na faixa de 2:1 a 9:1, especialmente na faixa de 3:1 a 7:1.
[0027] Em outra realização particularmente preferida da presente invenção, o composto é um composto I.B, ou seja, um sal de ácido 2-(3,4- dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou um sal de ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol- 1-il)succínico. Nesta realização específica, o composto I.B é especialmente uma mistura do sal de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e do sal de ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico, em que a mistura contém predominantemente o sal de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)-succínico. Nas mencionadas misturas, a razão em peso entre ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol- 1-il)succínico e ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico é preferencialmente de pelo menos 1,5:1, particularmente pelo menos 2:1, por exemplo na faixa de 1,5:1 a 99:1, particularmente na faixa de 2:1 a 9:1, especialmente na faixa de 3:1 a 7:1.
[0028] Em outra realização particularmente preferida da presente invenção, o composto I é um composto I.D, ou seja, um sal de amônio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico, ou seja, um de seus sais de mono ou diamônio. Nesta realização específica, o composto I.D é especialmente uma mistura do sal de mono ou diamônio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e do sal de mono ou diamônio de ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico, em que a mistura contém predominantemente o sal de mono ou diamônio de ácido 2-(3,4-dimetil- 1H-pirazol-1-il)succínico. Nas mencionadas misturas, a razão em peso entre ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico é preferencialmente de pelo menos 1,5:1, particularmente pelo menos 2:1, por exemplo na faixa de 1,5:1 a 99:1, particularmente na faixa de 2:1 a 9:1, especialmente na faixa de 3:1 a 7:1.
[0029] Em outra realização particularmente preferida da presente invenção, o composto I é um composto I.C, ou seja, um sal de potássio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-
pirazol-1-il)succínico, ou seja, um de seus sais mono ou dipotássicos. Nesta realização específica, o composto I.C é especialmente uma mistura do sal mono ou dipotássico de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e do sal mono ou dipotássico de ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico, em que a mistura contém predominantemente o sal mono ou dipotássico de ácido 2-(3,4- dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico. Nas mencionadas misturas, a razão em peso entre ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e ácido 2-(4,5-dimetil-1H- pirazol-1-il)succínico é preferencialmente de pelo menos 1,5:1, particularmente pelo menos 2:1, por exemplo na faixa de 1,5:1 a 99:1, particularmente na faixa de 2:1 a 9:1, especialmente na faixa de 3:1 a 7:1.
[0030] Em outra realização particularmente preferida da presente invenção, o composto I é um composto I.E, ou seja, um sal de sódio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico, ou seja, um de seus sais mono ou dissódicos. Nesta realização específica, o composto I.E é especialmente uma mistura do sal mono ou dissódico de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e do sal mono ou dissódico de ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succíninco, em que a mistura contém predominantemente o sal mono ou dissódico de ácido 2-(3,4-dimetil- 1H-pirazol-1-il)succínico. Nas mencionadas misturas, a razão em peso entre ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico é preferencialmente de pelo menos 1,5:1, particularmente pelo menos 2:1, por exemplo na faixa de 1,5:1 a 99:1, particularmente na faixa de 2:1 a 9:1, especialmente na faixa de 3:1 a 7:1.
[0031] Geralmente, o composto I (inibidor da nitrificação) utilizado no método de acordo com a presente invenção pode estar contido em quantidades variáveis na água de irrigação. Preferencialmente, a quantidade do composto I (inibidor da nitrificação), particularmente a quantidade dos compostos I.A, I.B, I.C, I.D e I.E na água de irrigação é selecionada de forma que a taxa de aplicação desses compostos encontre-se na faixa de 100 a 3000 g/kg. Particularmente, a quantidade desses compostos na água de irrigação encontra-se na faixa de 2x10-4 g/l a 30 g/l, particularmente 3x10-4 g/l a 20 g/l, especialmente 5x10-4 g/l a 10 g/l ou 10-3 g/l a 5 g/l.
[0032] O composto I, particularmente os próprios compostos I.A, I.B, I.C, I.D e/ou I.E ou como formulação diluível em água ao sistema de irrigação e, portanto, à água do sistema de irrigação. Particularmente, eles são adicionados ao sistema de irrigação e, portanto, à água do sistema de irrigação por meio de dosagem de uma formulação aquosa do composto I, particularmente uma solução aquosa de pelo menos um dos compostos I.A, I.B, I.C, I.D e/ou I.E à água do sistema de irrigação. A quantidade do composto I, particularmente a quantidade dos compostos I.A, I.B, I.C, I.D e I.E nessa formulação normalmente é de não mais de 75% em peso, de maior preferência não mais de 70% em peso, por exemplo na faixa de 0,1 a 75% em peso, particularmente na faixa de 1 a 75% em peso ou 10 a 75% em peso, com base no peso total da formulação aquosa.
[0033] “Sistema de irrigação” é qualquer sistema por meio do qual a água é automática, semiautomática ou manualmente fornecida e distribuída para substratos utilizados na agricultura ou horticultura. O sistema de irrigação é preferencialmente um sistema de irrigação de gotejamento, sistema de irrigação por pulverizador, sistema de irrigação por borrifador, sistema de irrigação de superfície, sistema de irrigação em sulcos, sistema de irrigação giratório central, sistema de irrigação com base em pulverizadores de proteção vegetal, sistema de irrigação com base em veículos e/ou sistema de irrigação abaixo da superfície. Dá-se preferência a sistemas de irrigação nos quais a água é fornecida para os substratos utilizados na agricultura ou horticultura na forma de gotículas tais como sistemas de irrigação por gotejamento, sistemas de irrigação por pulverizador, sistema de irrigação por borrifador, sistema de irrigação giratório central e sistema de irrigação com base em pulverizadores de proteção vegetal. São também apropriados sistema de irrigação de superfície e sistema de irrigação em sulcos. Particularmente, a presente invenção é especificamente apropriada para sistemas de irrigação nos quais nenhuma ou apenas quantidades pequenas de água adicional são necessárias para atingir irrigação satisfatória, incluindo sistemas de irrigação por gotejamento e sistemas de irrigação por pulverizadores.
[0034] “Substratos utilizados na agricultura ou horticultura” são quaisquer substratos nos quais as plantas podem crescer e/ou estabelecer raízes.
[0035] As plantas são preferencialmente plantas das safras a seguir: Allium cepa, Ananas comosus, Arachis hypogaea, Asparagus officinalis, Avena sativa, Beta vulgaris spec. altissima, Beta vulgaris spec. rapa, Brassica napus var. napus, Brassica napus var. napobrassica, Brassica rapa var.
silvestris, Brassica oleracea, Brassica nigra, Camellia sinensis, Carthamus tinctorius, Carya illinoinensis, Citrus limon, Citrus sinensis, Coffea arabica (Coffea canephora, Coffea liberica), Cucumis sativus, Cynodon dactylon, Daucus carota, Elaeis guineensis, Fragaria vesca, Glycine max, Gossypium hirsutum (Gossypium arboreum, Gossypium herbaceum, Gossypium vitifolium), Helianthus annuus, Hevea brasiliensis, Hordeum vulgare, Humulus lupulus, Ipomoea batatas, Juglans regia, Lens culinaris, Linum usitatissimum, Lycopersicon lycopersicum, Malus spec., Manihot esculenta, Medicago sativa, Musa spec., Nicotiana tabacum (N. rustica), Olea europaea, Oryza sativa, Phaseolus lunatus, Phaseolus vulgaris, Picea abies, Pinus spec., Pistacia vera, Pisum sativum, Prunus avium, Prunus persica, Pyrus communis, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus dulcis e Prunus domestica, Ribes sylvestre, Ricinus communis, Saccharum officinarum, Secale cereale, Sinapis alba, Solanum tuberosum, Sorghum bicolor (S. vulgare), Theobroma cacao,
Trifolium pratense, Triticum aestivum, Triticale, Triticum durum, Vicia faba, Vitis vinifera e Zea mays.
[0036] Safras preferidas são Arachis hypogaea, Beta vulgaris spec. altissima, Brassica napus var. napus, Brassica oleracea, Citrus limon, Citrus sinensis, Coffea arabica (Coffea canephora, Coffea liberica), Cynodon dactylon, Glycine max, Gossypium hirsutum (Gossypium arboreum, Gossypium herbaceum, Gossypium vitifolium), Helianthus annuus, Hordeum vulgare, Juglans regia, Lens culinaris, Linum usitatissimum, Lycopersicon lycopersicum, Malus spec., Medicago sativa, Nicotiana tabacum (N. rustica), Olea europaea, Oryza sativa, Phaseolus lunatus, Phaseolus vulgaris, Pistacia vera, Pisum sativum, Prunus dulcis, Saccharum officinarum, Secale cereale, Solanum tuberosum, Sorghum bicolor (S. vulgare), Triticale, Triticum aestivum, Triticum durum, Vicia faba, Vitis vinifera e Zea mays.
[0037] Safras especialmente preferidas são safras de cereais, milho, soja, arroz, canola, algodão, batatas, amendoins, beterrabas, cana de açúcar ou safras permanentes, bem como todos os tipos de legumes e verduras.
[0038] As misturas ou composições de acordo com a presente invenção podem ser também utilizadas em safras que tenham sido modificadas por meio de mutagênese ou engenharia genética, a fim de fornecer característica nova a uma planta ou modificar uma característica já presente.
[0039] O termo “safras”, da forma utilizada no presente, inclui também plantas (produtoras) que tenham sido modificadas por meio de mutagênese ou engenharia genética, a fim de fornecer nova característica a plantas ou modificar uma característica já existente.
[0040] Mutagênese inclui métodos de mutagênese aleatória utilizando raios X ou substâncias mutagênicas, mas também métodos de mutagênese dirigida, a fim de criar mutações em um local específico do genoma vegetal. Métodos de mutagênese dirigida utilizam frequentemente oligonucleotídeos ou proteínas como CRISPR/Cas, nucleases de dedo de zinco, TALENs ou meganucleases para atingir o efeito de direcionamento.
[0041] A engenharia genética normalmente utiliza métodos de DNA recombinante para criar modificações no genoma vegetal que, sob circunstâncias naturais, não podem ser facilmente obtidas por meio de cruzamento, mutagênese ou recombinação natural. Tipicamente, um ou mais genes são integrados ao genoma da planta, a fim de adicionar uma característica ou aprimorar uma característica. Esses genes integrados são também denominados transgenes na técnica, enquanto as plantas que compreendem esses transgenes são denominadas plantas transgênicas. O processo de transformação vegetal normalmente produz diversos eventos de transformação, que diferem de local genômico no qual o transgene foi integrado. Plantas que compreendem um transgene específico ou local genômico específico são normalmente descritas como compreendendo um “evento” específico, que é indicado por um nome de evento específico.
Características que foram introduzidas em plantas ou modificadas incluem particularmente tolerância a herbicidas, resistência a insetos, aumento do rendimento e tolerância a condições abióticas, tais como seca.
[0042] Criou-se aumento do rendimento por meio de aumento da biomassa das espigas, utilizando o transgene athb17, que está presente no evento de milho MON87403, ou aumentando-se a fotossíntese utilizando o transgene bbx32, que está presente no evento de soja MON87712.
[0043] Safras que compreendem teor de óleo modificado foram criadas utilizando-se os transgenes: gm-fad2-1, Pj.D6D, Nc.Fad3, fad2-1A e fatb1-A. Eventos de soja que compreendem pelo menos um desses genes são: 260-05, MON87705 e MON87769.
[0044] No método de acordo com a presente invenção, o composto I é aplicado sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, em forma dissolvida em água, por meio de um sistema de irrigação. Essa aplicação é frequentemente combinada com a aplicação de pelo menos um fertilizante, particularmente pelo menos um fertilizante de nitrogênio, que compreende ou é especificamente um fertilizante de nitrogênio inorgânico. O fertilizante pode ser aplicado em conjunto com o composto I ou separadamente dele. No contexto da presente invenção, em conjunto indica que o fertilizante e o composto I são aplicados ao substrato utilizado na agricultura ou horticultura por meio do sistema de irrigação ao mesmo tempo. No contexto da presente invenção, separadamente indica que o fertilizante é aplicado ao substrato utilizado na agricultura ou horticultura não por meio do sistema de irrigação ou em outro momento. O fertilizante é aplicado diretamente, por exemplo, sobre o substrato utilizado na agricultura ou horticultura sem utilizar um sistema de irrigação e/ou o fertilizante é aplicado utilizando-se um sistema de irrigação em outro momento. Pode haver, por exemplo, um intervalo de tempo entre a aplicação do fertilizante e do composto I, que é um intervalo de pelo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, 24 horas ou pelo menos 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, 11 dias, 12 dias, 13 dias, 14 dias, 15 dias, 16 dias, 17 dias, 18 dias, 19 dias, 20 dias, 21 dias, 22 dias, 23 dias , 24 dias, 25 dias, 26 dias, 27 dias, 28 dias, 29 dias ou 30 dias.
[0045] O termo “fertilizantes” deve ser compreendido como compostos químicos aplicados para promover o crescimento de plantas e frutos. Fertilizantes são tipicamente aplicados através do solo (para absorção pelas raízes das plantas), substituintes do solo (também para absorção pelas raízes das plantas) ou por alimentação foliar (para absorção através das folhas). O termo também inclui misturas de um ou mais tipos diferentes de fertilizantes conforme mencionado abaixo.
[0046] O termo “fertilizantes” pode ser subdividido em diversas categorias, que incluem: (a) fertilizantes orgânicos (compostos de matéria vegetal/animal); (b) fertilizantes inorgânicos (compostos de substâncias químicas e minerais); e (c) fertilizantes que contêm ureia.
[0047] Fertilizantes orgânicos incluem esterco, tal como esterco líquido, esterco semilíquido, esterco de biogás, esterco estável ou mistura de esterco com palha, lodo, chorume, lodo de esgoto, húmus de minhoca, turfa, algas marinhas, composto, esgoto e guano. Safras de adubo verde (safras de cobertura) são também regularmente cultivadas para agregar nutrientes (especialmente nitrogênio) ao solo. Fertilizantes orgânicos industrializados incluem, por exemplo, composto, massa de sangue, massa de ossos e extratos de algas marinhas. Exemplos adicionais são proteínas digeridas por enzimas, massa de peixe e massa de penas. O resíduo de safras em decomposição de anos anteriores é outra fonte de fertilidade.
[0048] Fertilizantes inorgânicos são normalmente fabricados por meio de processos químicos (tais como o processo de Haber-Bosch), também utilizando depósitos de ocorrência natural, alterando-os quimicamente (por exemplo, superfosfato triplo concentrado). Fertilizantes inorgânicos de ocorrência natural incluem fertilizantes de nitrato de sódio chileno, fosfato rochoso de mineração, calcário, sulfato de potassa, muriato de potassa e potassa bruta.
[0049] Fertilizantes sólidos típicos encontram-se em forma cristalina, comprimida ou granulada. Fertilizantes inorgânicos que contêm nitrogênio típicos são nitrato de amônio, nitrato de amônio e cálcio, sulfato de amônio, nitrato sulfato de amônio, nitrato de cálcio, fosfato de diamônio, fosfato de monoamônio, tiossulfato de amônio e cianamida de cálcio.
[0050] O fertilizante inorgânico que contém nitrogênio pode ser um fertilizante NP, fertilizante NK ou fertilizante NPK. “Fertilizantes NPK” são fertilizantes inorgânicos formulados em concentrações apropriadas e combinações que compreendem os três nutrientes principais nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), bem como, tipicamente, S, Mg, Ca e elementos de traço. “Fertilizantes NK” compreendem os dois nutrientes principais nitrogênio (N) e potássio (K), bem como tipicamente S, Mg, Ca e elementos de traço.
“Fertilizantes NP” compreendem os dois nutrientes principais nitrogênio (N) e fósforo (P), bem como tipicamente S, Mg, Ca e elementos de traço. NP, NK e NPK podem ser fertilizantes complexos (todos os nutrientes encontram-se em cada grânulo ou comprimido de fertilizante) ou misturas físicas de fertilizantes que contêm N, contêm P e/ou contêm K (cada grânulo de fertilizante difere de tipo e quantidade de nutriente).
[0051] Fertilizante que contém ureia pode ser, em realizações específicas, formaldeído ureia, UAN, enxofre ureia, ureia estabilizada, fertilizantes NK, NP e NPK com base em ureia ou sulfato de amônio e ureia. É também idealizado o uso de ureia como fertilizante.
[0052] Fertilizantes podem ser fornecidos em qualquer forma apropriada, tais como grânulos revestidos ou não revestidos, em forma líquida ou semilíquida, como fertilizante pulverizável, via fertigação etc.
[0053] Fertilizantes revestidos podem conter ampla variedade de materiais. Os revestimentos podem, por exemplo, ser aplicados a fertilizante de nitrogênio (N) granular ou comprimido ou a fertilizantes com múltiplos nutrientes. Tipicamente, ureia é utilizada como material base para a maior parte dos fertilizantes revestidos. A presente invenção também idealiza, portanto, o uso de outros materiais de base para fertilizantes revestidos e quaisquer dos materiais fertilizantes definidos no presente. Em certas realizações, enxofre elementar pode ser utilizado como revestimento de fertilizante. O revestimento pode ser realizado por meio de pulverização de S fundido sobre grânulos de ureia, seguida por aplicação de cera vedante para fechar fissuras no revestimento. Em realização adicional, a camada de S pode ser coberta com uma camada de polímeros orgânicos, preferencialmente uma camada fina de polímeros orgânicos. Em outra realização, os fertilizantes revestidos são preferencialmente misturas físicas de fertilizantes revestidos e não revestidos.
[0054] Fertilizantes revestidos idealizados adicionais podem ser fornecidos por meio da reação de polímeros com base em resina sobre a superfície do grânulo de fertilizante. Um exemplo adicional de fornecimento de fertilizantes revestidos inclui o uso de polímeros de polietileno com baixa permeabilidade em combinação com revestimentos com alta permeabilidade.
[0055] Em realizações específicas, a composição e/ou a espessura do revestimento de fertilizante podem ser ajustadas para controlar, por exemplo, a taxa de liberação de nutrientes para aplicações específicas. A duração de liberação de nutrientes de fertilizantes específicos pode variar, por exemplo, de várias semanas a muitos meses.
[0056] Fertilizantes revestidos podem ser fornecidos como fertilizantes de liberação controlada (CRFs). Em realizações específicas, esses fertilizantes de liberação controlada são fertilizantes N-P-K totalmente revestidos, que são homogêneos e exibem tipicamente longevidade de liberação previamente definida. Em realizações adicionais, os CRFs podem ser fornecidos na forma de produtos fertilizantes de liberação controlada misturados que podem conter componentes revestidos, não revestidos e/ou de liberação prolongada. Em algumas realizações, esses fertilizantes revestidos podem compreender adicionalmente micronutrientes. Em realizações específicas, esses fertilizantes podem exibir longevidade previamente definida, por exemplo, no caso de fertilizantes N-P-K.
[0057] Exemplos adicionalmente idealizados de CRFs incluem fertilizantes de liberação padronizados. Esses fertilizantes exibem tipicamente padrões de liberação previamente definidos (por exemplo, alto/padrão/baixo) e longevidade previamente definida. Em exemplos de realizações, N-P-K totalmente revestido, Mg e micronutrientes podem ser fornecidos em forma de liberação padronizada.
[0058] São também idealizadas abordagens de revestimento duplo ou fertilizantes revestidos com base em liberação programada.
[0059] Em realizações adicionais, a mistura fertilizante pode conter, compreender ou ser fornecida na forma de fertilizante de liberação prolongada. O fertilizante pode, por exemplo, ser liberado ao longo de qualquer período de tempo apropriado, por exemplo, ao longo de um período de 1 a 5 meses, preferencialmente até 3 meses. Exemplos típicos de ingredientes de fertilizantes com liberação prolongada são IBDU (isobutilidenodiureia), por exemplo, contendo cerca de 31-32% de nitrogênio, dos quais 90% são insolúveis em água; ou UF, ou seja, produto de formaldeído ureia que contém cerca de 38% de nitrogênio, dos quais cerca de 70% podem ser fornecidos como nitrogênio insolúvel em água; ou CDU (crotonilideno diureia) contendo cerca de 32% de nitrogênio; ou MU (metileno ureia) contendo cerca de 38 a 40% de nitrogênio, dos quais 25-60% são tipicamente nitrogênio insolúvel em água fria; ou MDU (metileno diureia) contendo cerca de 40% de nitrogênio, dos quais menos de 25% são nitrogênio insolúvel em água fria; ou MO (metilol ureia) contendo cerca de 30% de nitrogênio, que podem ser tipicamente utilizados em soluções; ou DMTU (dimetileno triureia) contendo cerca de 40% de nitrogênio, dos quais menos de 25% são nitrogênio insolúvel em água fria; ou TMTU (trimetileno tetraureia), que podem ser fornecidos como componente de produtos UF; ou TMPU (trimetileno pentaureia), que pode ser também fornecido como componente de produtos UF; ou UT (solução de triazona ureia), que contém tipicamente cerca de 28% de nitrogênio. A mistura fertilizante pode ser também um fertilizante que contém nitrogênio de longo prazo que contém uma mistura de acetileno diureia e pelo menos um outro fertilizante que contém nitrogênio orgânico selecionado a partir de metileno ureia, isobutilideno diureia, crotonilideno diureia, triazonas substituídas, triuret ou suas misturas.
[0060] Quaisquer dos fertilizantes ou formas de fertilizantes mencionadas acima podem ser adequadamente combinadas. Fertilizantes de liberação prolongada, por exemplo, podem ser fornecidos na forma de fertilizantes revestidos. Eles podem ser também combinados com outros fertilizantes ou tipos de fertilizantes. O mesmo se aplica à presença da composição de acordo com a presente invenção, que pode ser adaptada à forma e natureza química do fertilizante e ser consequentemente fornecida de forma que a sua liberação acompanhe a liberação do fertilizante; por exemplo, que seja liberado ao mesmo tempo ou com a mesma frequência.
[0061] Em realização preferida da presente invenção, o fertilizante (F) é selecionado a partir do grupo que consiste de nitrato de amônio, nitrato de amônio e cálcio, sulfato de amônio, nitrato sulfato de amônio, nitrato de cálcio, fosfato de diamônio, fosfato de monoamônio, tiossulfato de amônio, cianamida de cálcio, fertilizantes de complexos de NP, NK e NPK, misturas físicas de sais e/ou fertilizantes, cada qual contendo N, P e/ou K, amônia anidra, ureia, nitrato de amônio e ureia (UAN), sulfato de amônio e ureia, sais de magnésio, sais de cálcio, compostos que contêm enxofre, elementos de traço selecionados a partir do grupo que consiste de manganês (Mn), zinco (Zn), cobre (Cu), ferro (Fe), boro (B), cloro (Cl), níquel (Ni) e molibdênio (Mo).
[0062] Em realização preferida da presente invenção, um fertilizante (F) é aplicado adicionalmente, ou seja, separadamente do composto I, sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura.
[0063] Em outra realização da presente invenção, uma mistura que compreende o pelo menos um composto ativo I e um fertilizante (F) é adicionada ao sistema de irrigação. O fertilizante, incluindo quaisquer sais de nutrientes, e o composto I podem ser adicionados separadamente ao sistema de irrigação. O fertilizante, incluindo quaisquer sais de nutrientes, e o composto I podem ser adicionados em conjunto ao sistema de irrigação.
[0064] Em outra realização da presente invenção, o pelo menos um composto ativo I é adicionado ao sistema de irrigação e um fertilizante (F) é adicionado ao mesmo sistema de irrigação com intervalo de tempo de pelo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas ou 24 horas.
[0065] Em outra realização da presente invenção, o pelo menos um composto ativo I é adicionado ao sistema de irrigação e um fertilizante (F) é adicionado ao mesmo sistema de irrigação com intervalo de tempo de pelo menos 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, 11 dias, 12 dias, 13 dias, 14 dias, 15 dias, 16 dias, 17 dias, 18 dias, 19 dias, 20 dias, 21 dias, 22 dias, 23 dias, 24 dias, 25 dias, 26 dias, 27 dias, 28 dias, 29 dias ou 30 dias.
[0066] Em outra realização particularmente preferida da presente invenção, um fertilizante (F) é aplicado sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura sem que seja adicionado ao sistema de irrigação; particularmente, um fertilizante (F) é aplicado sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura manualmente e/ou por um dispositivo espalhador. O dispositivo espalhador pode ser preferencialmente movido por máquinas, veículos, animais e/ou seres humanos.
[0067] Particularmente, o pelo menos um composto ativo I, particularmente o composto I.A, I.B, I.C, I.D ou I.E, é adicionado ao sistema de irrigação e um fertilizante (F) é aplicado sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura sem que seja adicionado ao sistema de irrigação com intervalo de tempo de pelo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas ou 24 horas.
[0068] Particularmente, o pelo menos um composto ativo I, especificamente o composto I.A, I.B, I.C, I.D ou I.E, é adicionado ao sistema de irrigação e um fertilizante (F) é aplicado sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura sem adição ao sistema de irrigação com intervalo de tempo de pelo menos 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, 11 dias, 12 dias, 13 dias, 14 dias, 15 dias, 16 dias, 17 dias, 18 dias, 19 dias, 20 dias, 21 dias, 22 dias, 23 dias, 24 dias, 25 dias, 26 dias, 27 dias, 28 dias, 29 dias ou 30 dias.
[0069] Preferencialmente e desde que um fertilizante (F) seja adicionado ao sistema de irrigação ou aplicado sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, a razão em peso entre o composto ativo I, que é preferencialmente um composto I.A, I.B, I.C, I.D ou I.E, e o fertilizante (F) é de pelo menos 1:30000, de maior preferência pelo menos 1:10000, particularmente pelo menos 1:5000, particularmente pelo menos 1:1000, de maior preferência pelo menos 1:200, particularmente pelo menos 1:100, por exemplo pelo menos 1:80.
[0070] De maior preferência e desde que um fertilizante (F) seja adicionado ao sistema de irrigação ou aplicado sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, a razão em peso entre o composto ativo I, que é preferencialmente um composto I.A, I.B, I.C, I.D ou I.E, e o fertilizante (F) é de 1:30000 a 1:2, de maior preferência de 1:10000 a 1:3, de preferência específica 1:50000 a 1:6, de preferência mais específica 1:1000 a 1:10, especificamente de maior preferência 1:200 a 1:20, particularmente de 1:100 a 1:30, por exemplo de 1:80 a 1:50.
[0071] Em outra realização preferida da presente invenção, não é aplicado fertilizante (F) sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura.
[0072] Normalmente, a razão em peso do composto ativo I, que é preferencialmente um composto I.A, I.B, I.C, I.D ou I.E, e a água de irrigação adicionada ao sistema de irrigação é de pelo menos 1:5000000, particularmente pelo menos 1:3000000, preferencialmente pelo menos 1:1000000, de maior preferência pelo menos 1:500000, particularmente pelo menos 1:300000.
[0073] Frequentemente, a razão em peso do composto ativo I, que é preferencialmente composto I.A, I.B, I.C, I.D ou I.E, e a água de irrigação é adicionada ao sistema de irrigação é de 1:5000000 a 1:50, preferencialmente 1:3000000 a 1:200, particularmente 1:1000000 a 1:300, de maior preferência 1:500000 a 1:600, especialmente de 1:300000 a 1:1000.
[0074] Em realização preferida da presente invenção, o composto ativo I, que é preferencialmente um composto I.A, I.B, I.C, I.D ou I.E, é aplicado por meio de um sistema de irrigação por gotejamento, sistema de irrigação por pulverizador, sistema de irrigação por borrifador, sistema de irrigação de superfície, sistema de irrigação em sulcos, sistema de irrigação giratório central, sistema de irrigação com base em pulverizadores de proteção vegetal, sistema de irrigação com base em veículo e/ou um sistema de irrigação abaixo da superfície. Em realização particularmente preferida da presente invenção, o composto ativo I, que é preferencialmente um composto I.A, I.B, I.C, I.D ou I.E, é aplicado por meio de um sistema de irrigação por gotejamento, sistema de irrigação por pulverizador e/ou sistema de irrigação abaixo da superfície.
[0075] Os exemplos a seguir servem para ilustrar a presente invenção.
[0076] Abreviações: n. d. não determinado; NI inibidor da nitrificação; e DAT dias após o tratamento.
[0077] Foram utilizados nos exemplos os materiais a seguir: - DMPSA: mistura de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico e ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico em razão em peso de pelo menos 3:1 na forma de ácido livre; - DMPP: fosfato de 3,4-dimetilpirazol; - Nitrapirina: composição comercial de 2-cloro-6- (triclorometil)piridina (N-Serve® da Corteva); - DCD: produto de dicianodiamida comercial; e - Triazol + 3MP: composição comercial de 1,2,4-triazol e 3- metilpirazol (Piadin® da SKW Piesteritz).
[0078] Nos exemplos, utilizou-se solo de argila arenosa padronizado com textura bruta e muito leve. O solo continha 73% em peso de areia, 24% de lodo e 3% de argila e possuía pH 6,8, capacidade máxima de retenção de água de 25% em peso e valor Ct de 0,7 correspondente a 1,2% em peso de húmus.
EXEMPLO 1
[0079] Para cada teste, três garrafas plásticas de 500 ml foram cheias com 100 g de solo seco em ar cada uma. O solo foi umedecido com água deionizada até 50% da sua capacidade de retenção de água. O solo foi incubado em seguida a 20 °C por duas semanas para ativar a biomassa microbiana. Sulfato de amônio foi dissolvido em água deionizada em quantidade correspondente à concentração de nitrogênio de 10 g/l e suplementado pela quantidade desejada de inibidor de nitrogênio em quantidade fornecida na Tabela 1. A cada garrafa, 1 ml da solução de teste foi adicionado por meio de gotejamento da solução de teste com pipeta ao solo para simular irrigação por gotejamento. As garrafas receberam tampas soltas para evitar contaminação por poeira, mas permitindo troca de ar. As garrafas foram incubadas a 20 ºC por 0 a 42 dias.
[0080] Para determinar o teor de nitrogênio no solo após a incubação, foram adicionados a cada garrafa 300 ml de uma solução a 1% em peso de sulfato de potássio em água deionizada e a garrafa foi agitada por duas horas em agitador horizontal a 150 rpm. O conteúdo completo da garrafa foi filtrado em seguida através de papel-filtro (MN 807 da Macherey- Nagel) e o filtrado foi analisado fotometricamente a 550 nm com relação a amônio e nitrato por meio de um autoanalisador AA11 da Merck.
[0081] A inibição da nitrificação foi calculada por meio da equação 1 a seguir (equação de Böhland, DD 123771): % inibição N (NO3) 1 - N (NO3) 2 x 100 (1) = N (NO3) 1 - N (NO3) 3 - N (NO3) 1 = concentração de nitrogênio fornecida por NO3 sem NI ao final da incubação; - N (NO3) 2 = concentração de nitrogênio fornecida por NO3 com NI ao final da incubação; e - N (NO3) 2 = concentração de nitrogênio fornecida por NO3 no início da incubação.
[0082] Os Exemplos foram conduzidos em duas séries separadas, 1 e 2. Os resultados da primeira e da segunda série são resumidos nas Tabelas 1 e 2 a seguir. Todos os resultados são médias de três réplicas.
TABELA 1
[0083] Recuperação de NH 4 e inibição da nitrificação (primeira série):
Ni NI/N (NH4) 1 % recuperação de NH4 aplicado % inibição da nitrificação DAT14 DAT28 DAT42 DAT14 DAT28 DAT42 -- 0 2 0 0 0 0 0 DMPSA 0,8 % 82 48 27 74 59 34 DCD 10 % 63 13 0 59 15 3 Nitrapirina 0,8 % 31 3 0 33 4 -2
1. NI/N (NH4): razão em peso entre inibidor de nitrogênio e nitrogênio fornecido por sulfato de amônio; e
2. Calculado de acordo com a equação 1.
TABELA 2
[0084] Recuperação de NH4 e inibição da nitrificação (segunda série): NI/N (NH4) % recuperação de NH4 de NH4 NI 1 % inibição da nitrificação aplicado DAT7 DAT14 DAT28 DAT42 DAT7 DAT14 DAT28 DAT42 -- 0 33 6 0 1 0 0 0 0 DMPP 0,8 % 75 71 64 66 70 76 66 61 DMPSA 0,4 % 82 73 61 63 76 75 66 56
1. NI/N (NH4): razão em peso entre inibidor de nitrogênio e nitrogênio fornecido por sulfato de amônio; e
2. Calculado de acordo com a equação 1.
[0085] Os resultados demonstram que DMPSA fornece inibição mais longa e mais forte da nitrificação em irrigação por gotejamento em comparação com DCD e Nitrapirina. Os resultados também demonstram que DMPSA possui quase duas vezes a mesma eficácia de DMPP e, portanto, somente a metade da quantidade de DMPSA é necessária para atingir inibição da nitrificação comparável.
EXEMPLO 2
[0086] 100 g de solo seco em ar foram preenchidos em uma coluna de drenagem livre de 150 ml feita de vidro. O solo foi umedecido com água deionizada até 50% da sua capacidade de retenção de água. A coluna preenchida foi incubada em seguida por 24 horas a 20 °C. Uma solução de sulfato de amônio e, opcionalmente, o inibidor de nitrogênio em água deionizada foi depositada sobre o solo por meio de pipeta para simular irrigação por gotejamento. A quantidade de sulfato de amônio corresponde a 90 mg de nitrogênio (N). As colunas foram incubadas em seguida por nove dias a 20 °C. Água deionizada foi gotejada em seguida no solo, correspondendo a precipitação de cerca de 43 mm. Em seguida, a água foi removida do solo por meio de aplicação de pressão negativa até que a umidade do solo fosse de 50% da sua capacidade de retenção de água. A água removida (percolato) foi coletada e analisada com relação à quantidade total de nitrogênio inorgânico (NH4 e NO3) conforme descrito para o Exemplo 1. Como NH4 apresenta ligação mais forte ao solo em comparação com NO3, valor de nitrogênio inferior indica melhor inibição da nitrificação. Os resultados encontram-se resumidos na Tabela 3.
TABELA 3
[0087] Resultados do experimento de lixiviação: AS [mg N] 1 NI NI/N (NH4) 2 Total de N 3 [mg] 0 -- 0 0,2 90 -- 0 9,2 90 DMPP 0,8 % 6,3 90 DMPSA 0,8 % 6,0 90 Nitrapirina 0,8 % 7,1 90 Triazol + 3MP 0,8 % 6,6
1. Quantidade de nitrogênio adicionada inicialmente como sulfato de amônio;
2. NI/N (NH4): razão em peso entre inibidor de nitrogênio e nitrogênio fornecido por sulfato de amônio; e
3. Quantidade total de nitrogênio inorgânico (NH4 e NO3).

Claims (15)

REIVINDICAÇÕES
1. MÉTODO DE AUMENTO DO CRESCIMENTO E/OU RENDIMENTO DE PLANTAS CULTIVADAS EM SUBSTRATOS utilizados na agricultura ou horticultura por meio da aplicação de pelo menos um composto ativo I (inibidor da nitrificação) selecionado a partir do grupo que consiste de: a. ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2- (4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou um de seus derivados e/ou um de seus sais; sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, caracterizado por pelo menos um composto ativo I ser adicionado ao sistema de irrigação em forma dissolvida em água.
2. MÉTODO DE AUMENTO DA INIBIÇÃO DA NITRIFICAÇÃO SOBRE SUBSTRATOS utilizados na agricultura ou horticultura fertilizados com fertilizante, particularmente fertilizante que contém nitrogênio, caracterizado por compreender a aplicação de pelo menos um composto ativo I conforme definido na reivindicação 1 sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura, em que o pelo menos um composto ativo I é aplicado por um sistema de irrigação em forma dissolvida em água.
3. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 1 ou 2, caracterizado pelo composto I ser selecionado a partir do grupo que consiste dos compostos I.A, I.B, I.C, I.D e I.E: I.A: ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2- (4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico; I.C: sal de potássio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico; I.D: sal de amônio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico; e I.E: sal de sódio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico.
4. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 1 ou 2, caracterizado pelo composto I ser ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1- il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico.
5. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 1 ou 2, caracterizado pelo composto I ser sal de amônio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H- pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico.
6. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 1 ou 2, caracterizado pelo composto I ser sal de potássio de ácido 2-(3,4-dimetil-1H- pirazol-1-il)succínico e/ou ácido 2-(4,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico.
7. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 6, caracterizado por um fertilizante (F) ser adicionalmente aplicado sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura.
8. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 7, caracterizado por uma mistura que compreende o pelo menos um composto ativo I e um fertilizante (F) é adicionada ao sistema de irrigação.
9. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 7, caracterizado por pelo menos um composto ativo I ser adicionado ao sistema de irrigação e um fertilizante (F) é adicionado ao mesmo sistema de irrigação com intervalo de tempo de pelo menos uma hora.
10. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 7, caracterizado por pelo menos um composto ativo I ser adicionado ao sistema de irrigação e um fertilizante (F) é adicionado ao mesmo sistema de irrigação com intervalo de tempo de pelo menos um dia.
11. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 7, caracterizado por um fertilizante (F) ser aplicado sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura sem que seja adicionado ao sistema de irrigação.
12. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 7 a
11, caracterizado pelo fertilizante (F) ser selecionado a partir do grupo que consiste de nitrato de amônio, nitrato de amônio e cálcio, sulfato de amônio, nitrato sulfato de amônio, nitrato de cálcio, fosfato de diamônio, fosfato de monoamônio, tiossulfato de amônio, cianamida de cálcio, fertilizantes de complexos de NP, NK e NPK, misturas físicas de sais e/ou fertilizantes, cada qual contendo N, P e/ou K, amônia anidra, ureia, nitrato de amônio e ureia (UAN), sulfato de amônio e ureia, sais de magnésio, sais de cálcio, compostos que contêm enxofre e elementos de traço selecionados a partir do grupo que consiste de manganês (Mn), zinco (Zn), cobre (Cu), ferro (Fe), boro (B), cloro (Cl), níquel (Ni) e molibdênio (Mo).
13. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 7 a 12, caracterizado pela razão em peso entre o composto ativo I e o fertilizante (F) ser de 1:10000 a 1:3.
14. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 6, caracterizado por não ser aplicado fertilizante (F) sobre substratos utilizados na agricultura ou horticultura.
15. MÉTODO de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 14, caracterizado pelo composto ativo I ser aplicado por meio de um sistema de irrigação por gotejamento, sistema de irrigação por pulverizador, sistema de irrigação por borrifador, sistema de irrigação de superfície, sistema de irrigação em sulcos, sistema de irrigação giratório central, sistema de irrigação com base em pulverizadores de proteção vegetal, sistema de irrigação com base em veículo e/ou sistema de irrigação abaixo da superfície.
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