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GABRIEL AUGUSTO
Desenvolvimento de Mercado – MS/SP
CAPACITAÇÃO DE EQUIPE
MÓDULO 1
SP
MS
Formas absorvidas
Mobilidade no solo
Mobilidade na planta
Alta
Baixa
H3BO3
BORO B
“CONSIDERADO POR MUITOS ESTUDIOSOS DO MEIO COMO UM “ELEMENTO MÁGICO”
POR POSSUIR DIVERSAS FUNÇÕES NA FISIOLOGIA DA PLANTA E POR SUA DINÂMICA
NO SOLO E PLANTA, SENDO UM NUTRIENTE QUE REQUESITA MUITA EXPERIÊNCIA
TEÓRICA E PRÁTICA PARA FAZER O POSICIONAMENTO CORRETO.”
Hidroboracita
(CaMgB6O116H2O)
Solubilidade: 0,8 g/L a 20°C
Colemanita
(Ca2B6O115H2O)
Solubilidade: 4,7 g/L a 20°C
Ulexita
(NaCaB5O98H2O)
Solubilidade: 10,9 g/L a 20°C
Kernita
(Na2B4O74H2O)
Solubilidade: 19,0 g/L a 20°C
PRINCIPAIS FONTES DE B NA AGRICULTURA
RESERVAS DE BORO PELO MUNDO
TURQUIA ESTADOS UNIDOS
CHILE
COLÔMBIA BOLÍVIA
PERU EQUADOR
Fonte: Vitti, 2020
BENEFICIAMENTO DO BORO
Extração e
moagem
Calcinação (1.200 graus)
Dissolução - retirar impurezas
H2SO4
Ácido Sulfúrico
Ácido Bórico
Octaborato de Na
Pentaborato de Na
Tetraborato de Na
(Bórax)
NaOH
Hídróxido de sódio
Polióis,
Aminoácidos,
MEA
Solventes
orgânicos
FONTES E UTILIZAÇÃO
HIDROBORACITA
COLEMANITA
KERNITA
ULEXITA
Sólidos – 10% B
Solubilidade
HIDROBORACITA
COLEMANITA
• Correção a longo prazo
• Por ter baixa solubilidade,
perde menos no solo
• Alternativa de correção
direta no solo
Vantagens Observações
• Necessidade de pluviosidade para
liberação (solubilidade baixa, 10 a
19g.L)
• Devida a sua baixa liberação
imediata, se torna recomendado a
complementação via foliar de Boro
• Problemas com uniformidade de
distribuição
FONTE DE BORO
FONTES E UTILIZAÇÃO
H2SO4
Ácido Sulfúrico
CARACTERÍSICAS GERAIS
17% DE BORO NA COMPOSIÇÃO
pH ÁCIDO EM MISTURA (FAIXA DE 4,0)
SOLUBILIDADE DE 47,2g.L (20oC)
• Ótimo para misturas com
herbicidas (por conta do pH)
• Mais concentrado em boro que
as fontes para cobertura em
geral
Vantagens Observações
• Risco de misturas em tanque
• Solubilidade muito baixa
(sobretudo em regiões mais
frias e no inverno)
• Risco de fitotoxidez na cultura
de interesse econômico
ÁCIDO BÓRICO
FONTES E UTILIZAÇÃO
CARACTERÍSICAS GERAIS
20% DE BORO NA COMPOSIÇÃO
pH ALCALINO EM MISTURA (FAIXA DE 8-9)
SOLUBILIDADE DE 97g.L (20oC)
• Mais solúvel que o ácido
bórico
• Mais concentrado em boro que
as fontes para cobertura em
geral e que o ácido bórico
• Menos lixiviável
Vantagens Observações
• Risco de misturas em tanque
(pH alcalino é uma preocupação)
• É mais solúvel que o ácido
bórico mas ainda é necessário
uma boa atenção no momento
do preparo de calda
ÁCIDO BÓRICO
NaOH
Hídróxido de sódio
Pentaborato de
Na
Tetraborato de
Na
(Bórax)
18% B
14% B
OCTABORATO DE Na
FONTES E UTILIZAÇÃO
ÁCIDO BÓRICO
Polióis,
Aminoácidos,
MEA
BORO
BORO
CARACTERÍSICAS GERAIS
10 a 15% DE BORO NA COMPOSIÇÃO
pH ALCALINO EM MISTURA (FAIXA 9-10)
• Boro ligado a uma cadeia de
açúcar (mobilidade em plantas
que usam diferentes açúcares
para transporte via floema)
• Fonte de carbono (mais afinidade
com tecido foliar)
• Sem problemas quanto a
solubilidade
• Menos lixiviável que Octaborato
de Na
Vantagens Observações
• Risco de misturas em tanque
(pH alcalino é uma
preocupação), pois pode causar
hidrólise alcalina dos principio
ativos dos fitossanitários
principalmente
BORO COM SOLVENTE
ORGÂNICO
COMERCIALIZADO NA FORMA LÍQUIDA
TEORES ADEQUADOS
NO TECIDO FOLIAR
Fonte: EMBRAPA SOJA, 2020
H3BO3
Ácido Bórico
DINÂMICA DO BORO NO SOLO
ALTAMENTE LIXIVIÁVEL
DINÂMICA DO BORO NO SOLO
Faixa de teores de micronutrientes, média de 13.416
amostras, 21 estados, Laboratório do IAC, Campinas, SP
(Fonte: Abreu et al., 2005).
TEORES ADEQUADOS DE
BORO NO SOLO
BORO
GARGALO PARA
PERDAS EM
PRODUTIVIDADE
ELEMENTO LIMITANTE
LEI DO MÍNIMO
FUNÇÕES DO MICRONUTRIENTE BORO PARA OS CULTIVOS
-B +B -B +Al +B +Al
MICROSCOPIA ELETRÔNICA
FUNÇÕES DO MICRONUTRIENTE BORO PARA OS CULTIVOS
Canola
Soja
Milho
FUNÇÕES DO MICRONUTRIENTE BORO PARA OS CULTIVOS
Atua como modulador do crescimento e na lignificação celular (quando
aliado ao Cu e Mn) – Defesa de planta.
Participa do metabolismo de carboidratos e síntese de ácidos nucleicos e
da estrutura da parede celular.
Participa da diferenciação e manutenção dos vasos condutores (Xilema e
Floema) favorecendo o transporte de carboidratos para drenos ativos
(junto com K e Mg), além de participar da síntese de amido.
Fonte: Fancelli, 2020
DEFICIÊNCIA DE BORO
SOJA
MILHO
FEIJÃO
TRIGO
O QUE TEMOS A OFERECER?
BORO DE ALTA PERFORMANCE!
SITUAÇÃO 01
É possível solubilizar
aproximadamente
45g do produto
comercial
SOLUBILIDADE
1L
ÁCIDO
BÓRICO (MP) SITUAÇÃO 02
É possível solubilizar
aproximadamente
120g do produto
comercial
Consigo
solubilizar o
volume de 300 Kg
do produto
Consigo
solubilizar o
volume de 113 Kg
do produto
SOLUBILIDADE
2.500L
ÁCIDO
BÓRICO (MP)
LIXIVIAÇÃO DE BORO
H3BO3
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BÓRICO + CARBONO
MEA, Poliol, AA´s
RESULTADOS
PRÁTICOS
Cliente: Amarildo Dalpubel
Prof.: 0-10 cm
Dose: 1,5 kg/ha
Época de Aplic.: Dessecação
Precipitação: + 700 mm
COM BORO FLAME
SEM BORO FLAME
mg/dm3 x 1000 = g/ha
(0,39-0,36) 0,03 x 1000 = 30g de B
Cliente: Família Bertão
Prof.: 0-10 cm
Dose: 2,5 kg/ha
Época de Aplic.: Dessecação
Precipitação: + 700 mm
COM BORO FLAME
SEM BORO FLAME
mg/dm3 x 1000 = g/ha
(0,44-0,32) 0,12 x 1000 = 120g de B
COM BORO FLAME
Cliente: Família Heerdt
Prof.: 0-10 cm
Dose: 1,5 kg/ha + 1,0 kg/ha
Época de Aplic.: Dess. + Soja
Precipitação: + 700 mm
SEM BORO FLAME
mg/dm3 x 1000 = g/ha
(0,56-0,42) 0,14 x 1000 = 140g de B
Análise de boro na folha
Variedade: M.5917 IPRO ---- Local: Lavras, MG ----- Safra 2020|21
+13%
+6% +11%
+26%
RECOMENDAÇÃO FOLIAR
SOJA MILHO
FEIJÃO TRIGO
59,9
g.ton
-1
de
grãos
produzidos
15,2
g.ton
-1
de
grãos
produzidos
25,7
g.ton
-1
de
grãos
produzidos
82
g.ton
-1
de
grãos
produzidos
1,5 a 2,0Kg.ha-1
durante o ciclo
1,0 Kg.ha-1
durante o ciclo
1,5 a 2,0Kg.ha-1
durante o ciclo
1,00Kg.ha-1
durante o ciclo
ALTERNATIVAS DE BORO
32
Formulação
Mobile é um produto formulado com boro + extrato de alga +
manitol que juntos atuam no aumento do pegamento de
frutos.
Vantagens
Maior mobilidade do Boro; Maior Pegamento floral e de frutos
Maior bioestimuação pela presença do extrato de algas
Ascophyllum nodosum
Para um maior
pegamento de frutos
BORO
ULEXITA
• Correção a longo
prazo
• Por ter baixa
solubilidade, perde
menos no solo
• Alternativa de
correção direta no
solo
Vantagem Observações
• Necessidade de
pluviosidade para
liberação
• Devida a sua baixa
liberação imediata, se
torna recomendado a
complementação via
foliar de Boro
CARACTERÍSITCAS GERAIS
• Fertilizante mineral de natureza sólida
• Granulometria padronizada
• Concentração: 10% de Boro
Formulação
Boro de Liberação Controlada com
formulações inovadoras que libera o Boro de
um dia até 360 dias.
Esta formulação é única com alto potencial
para culturas perenes (café, citros, eucalipto,
pinus e outras árvores da floresta) ou culturas
de longo prazo (cana-de-açúcar, algodão,
mandioca, melancia e mamão).
Regiões com baixo teor de boro no solo ou
excesso de chuva criando lixiviação de boro,
culturas com demanda de longo prazo por
boro, são locais excepcionais para usar esta
tecnologia.
• Produto formulado com polímeros
biodegradáveis ​​que controla a liberação
até 360 dias;
• Alta solubilidade após liberação, pronta
para ser absorvida pelas raízes;
• Perfeito para aplicar em solos
arenosos e pobres;
• Evitar lixiviação em solos leves e
regiões com alta pluviometria;
• Recomendado para lavouras com alta
resposta ao boro (batata, hortaliças,
soja, algodão e eucalipto);
Vantagens
Solução Fortgreen
Exclusividade no mercado nacional!
BOAS COLHEITAS COMEÇAM NA
GERMINAÇÃO!
Colocação
SAFRAS
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
1° 127,01 123,88 118,82 129,16
2° 113,04 123,50 118,63 124,14
3° 109,24 121,24 116,80 122,95
4° 108,96 119,65 116,69 122,44
5° 106,51 118,43 116,68 121,29
6° 106,48 117,38 116,44 116,38
7° 106,35 117,24 114,50 116,31
8° 106,00 116,94 113,80 116,08
9° 105,61 114,20 112,20 114,47
10° 104,40 113,78 111,93 114,31
Média CESB 109,4 118,62 115,7 119,8
Média SOJATOP 88,4 (50) 92,8 (30) 96,14 (20) 100,82 (10)
Média Brasil 56,56 53,47 56,32 58,80
EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE
FASE 1
Órgãos de absorção e
fotossíntese
Raízes, FBN
“boca e alicerce”
FASE 2
Formação de galhos, folhas, flores e
vagens Estrutura
“Caixa Produtiva”
FASE 3
Enchimento de grãos, Translocação
das folhas e potencial produtivo
“Definição da produção”
CONSTRUÇÃO DA PRODUTIVIDADE
R5.1
V1 V3 V5
Dessec R3
R2 R4 R5.3 R5.5
Função mecânica de sustentação
Órgão de absorção de água e nutrientes
Confere a planta maior tolerância a estresses, sobretudo o hídrico
CAD - Capacidade de água disponível
CC% - Capacidade de campo
PMP% - Ponto de murcha permanente
D – Densidade do solo
Z – Profundidade efetiva do sistema radicular
Solo de textura média: 1,2 mm de água para cada cm de prof.
Crescimento e atividade de raízes de soja em função do
sistema de produção
Laércio Augusto Pivetta et al (2011) Pesq. agropec. bras
Raiz de 50 cm
60 mm de água disponível
Raiz de 60 cm
72 mm de água disponível
Necessidade da soja VE a R1 - 4,0 a 5,5 mm/dia
12 Dias de Estresse 18 Dias de Estresse
Agrometeorologia: fundamentos e aplicações
práticas
Antonio Roberto Pereira et al (2007)
IMPORTÂNCIA DAS RAÍZES
Desenvolvimento
COMO FAZER CRESCER RAIZ?
Auxina
L-Triptofano
Bioestimulantes
Substâncias
húmicas
Extratos de alga
e outros extratos
Aminoácidos
Quitosana |
biopolímeros
Microor... |
fungos e bact.
Compostos
inorgânicos
Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation
Patrick Du Jardin - Scientia Horticulturae - 2015
Aumenta o
enraizamento;
Melhora a eficiência
do uso de
nutrientes; atua na
diminuição dos
estresse abióticos
ativando enzimas
antioxidantes
Melhora a
composição mineral
dos tecidos
vegetais
Proteção contra
raios UV e ROS.
Aumento da
tolerância da cultura
ao estresse abiótico
Além de estimular
aumento de
biomassa aumenta
tolerância contra
estresses abióticos
e a bióticos
Agentes simbiontes
de aumentam a
superfície de
absorção (micorrizas)
FBN; e ações
“like” auxina
(Azospirillum sp.)
Proteção -
trichoderma
Elementos benéficos
ou outros compostos
influenciam
homeostase osmótica,
pH e redox,
sinalização hormonal
e enzimas envolvidas
na resposta ao
estresse
SOLUÇÕES NO MERCADO
AÇÃO
BIOESTIMULANTE
SUBSTÂNCIAS
HÚMICAS
PADRÃO
PADRÃO
RAÍZES E FIXAÇÃO BIOLÓGICA DO N
Órgão de simbiose com bactérias fixadoras de Nitrogênio
Pêlos radiculares Rizóbios
Flav
Flav
Flav
Flav
Flav
Cordão de Infecção
Nódulo
Fixação Biológica do Nitrogênio
N2 NH4
+
Considerações
A FBN pode fornecer de 360 a 540 Kg de
N ha-1
Inoculação com Bradrizobium
Pêlos radiculares
Temperatura do solo entre 27 e 33°C
Oxigenação
Nutrientes: Co, Mo, Ni de fontes com pH
neutro e IS baixo
FUNÇÕES DOS NUTRIENTES
CITOPLASMA DA
CELULA VEGETAL
LEGHMOGLOBINA
(CONTROLA O O2 NO MEIO)
NITROGENASE
N2 → NH3
Enzima sensível
ao O2
SÍNTESE DA
COBALAMINA
COBALTO
Co
SÍNTESE DA COBALAMINA (B12)
REAÇÕES DA LEGHMOGLOBINA
ATIVIDADE DA NITROGENASE
MAIOR APROVEITAMENTO DE N
FUNÇÕES DOS NUTRIENTES
ATIVIDADE DA NITRATO REDUTASE
MOLIBDÊNIO
Mo
APLICAÇÃO
NITROGENADA
APLICAÇÃO
NITROGENADA
APLICAÇÃO
NITROGENADA
MILHO
TRIGO
MAIOR APROVEITAMENTO DE N
APLICAÇÕES DE
MOLIBDÊNIO VIA FOLIAR
MOMENTOS ANTES DAS
ADUBAÇÕES
NITROGENADAS
INFLUENCIA DIRETAMENTE
NO MAIOR
APROVEITAMENTO DE
NITROGÊNIO PELA
CULTURA
FUNÇÕES DOS NUTRIENTES
ATIVIDADE DA UREASE
NÍQUEL
Ni UREASE
UREÍDEOS
APROVEITAMENTO DE
NITOGÊNIO PELA
CULTURA
MENOS UREÍDEOS
ACUMULADO NA FOLHA
MENOS FITOTOXIDADE
MENOS DOENÇAS
MAIOR APROVEITAMENTO DE N
MENOS DOENÇAS FOLIARES
ACÚMULO DE UREIA NA FOLHA
APLICAÇÃO DE NÍQUEL
SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA
COBALTO
Co
MOLIBDÊNIO
Mo
NÍQUEL
Ni
MICRONUTRIENTE
E PARA GRAMÍNEAS?
Zn Ni
Mo
Co
✓ Aumento na
resistência das
sementes à seca
✓ Diminuição na
síntese do etileno
✓ Atividade enzimática
(sobretudo na Nitrato
Redutase)
✓ Atividade enzimática
(sobretudo da Urease)
✓ Participa da síntese do
Triptofano (precursor
de auxina)
MICRONUTRIENTE
E PARA GRAMÍNEAS?
Zn Ni
Mo
Co
MENOS
ESTRESSES
MELHOR
APROVEITAMENTO
DO NITROGÊNIO
MAIOR
DESENVOLVIMENTO
RADICULAR
MAIS
NITROGÊNIO
ASSIMILADO
CONCORRENTE
68
nódulos
44
nódulos
APROVADO PELAS MULTINACIONAIS
Substância húmicas
Extraídas da Leonardita Norte Americana
pelo processo de físico, conservando assim
um alto poder bioestimulante
RESUMINDO...
01
Cobalto + Molibdênio + Níquel
O trio de nutrientes imprescindíveis para a
viabilidade e aceleração da atividade das
bactérias fixadoras de Nitrogênio
02
Zinco
Elemento chave no processo de produção de
auxina (hormônio do enraizamento) e do
aproveitamento de reserva das sementes
03
Aditivos de Formulação
Presença de dispersantes e adesionantes para
melhor cobertura das sementes com os
produtos aplicados.
04
RESULTADOS OFICIAIS
TS Concorrente
RESULTADOS DE CAMPO
Safra 2020/21.
Irati, PR
TS Concorrente
RESULTADOS DE CAMPO
Safra 2020/21.
Lucas do Rio Verde, MT
40 mm de chuva no pré-plantio
Área com 17 dias sem chuva após a semeadura
RESULTADOS DE CAMPO
Safra 2020/21.
Paraguai.
TS Concorrente
RESULTADOS DE CAMPO
Safra 2020/21.
Minas Gerais, Brasil
Compatibilidade com inoculantes
Produtos N° de UFC/mL pH calda % viabilidade de UFC
Inoculante + água 1,68 x 1011 7,07 100%
Germinate + Inoculante 2,38 x 1011 5,77 102%
CoMo Concorrente 8,3 x 109 6,02 33%
Inoculante +Germinate +CoMo Concorrente
Média de 2 ensaios
Compatibilidade com inoculantes
Inoculante +CoMo Concorrente
Média de 2 ensaios
+Germinate
Compatibilidade com inoculantes
Inoculante +CoMo Concorrente
Média de 2 ensaios
+Germinate
RESULTADOS OFICIAIS
Controle Massa seca de Folhas
Controle: 8,99 g Germinate: 11,01 g
+ 22%
Massa seca de Caule
Controle: 11,21 g Germinate: 13,22 g
+ 18%
Massa seca de Raízes
Controle: 3,64 g Germinate: 4,66 g
+ 28%
Massa seca de Total
Controle: 23,8 g Germinate: 28,9 g
+ 21%
Controle: 0,78 mm
Diâmetro Médio de Raiz
Germinate: 0,94 mm
+ 21%
Controle: 6845 cm
RESULTADOS OFICIAIS
Controle
Massa seca de Raízes
Controle: 3,64 g Germinate: 4,66 g
+ 28%
Comprimento Total de Raiz
Germinate: 7442 cm
+ 9%
-1,7
-0,6-0,5-0,3-0,3
0,0 0,1
1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1
3,3 3,4
3,7 3,7 3,7 3,8
4,5 4,6 4,6 4,6
5,1
5,5 5,7
6,0
6,5 6,7
7,6
8,1
11,4
16,6
RESULTADOS SAFRA 2019|20|21
Média de 64
Campos
+3,1
ACRÉSCIMO DE
sc/ha
Acréscimo de produtividade com a aplicação
de Germinate em 64 áreas colhidas
RESULTADOS
ATV Mariana, MG
Padrão
ATV Marcos, MG
Padrão
RESULTADOS
TESTEMUNHA
RESULTADOS
Maior enraizamento
Formação de raízes que auxiliam
na absorção de água e nutrientes
Maior Nodulação
Alto sinergismo com
bactérias fixadoras
de Nitrogênio
Maior Vigor inicial
Planta com capacidade
antioxidante ativada
Emergência uniforme.
Aprovado para o TSI
Testado e aprovado para o uso
no TSI pelas multinacionais
QUADRO DE ARGUMENTAÇÃO COMERCIAL
1. Favorece o crescimento do vegetal
2. Favorece a eficiência de micoorganismos benéficos
3. Melhora o aproveitamento dos demais nutrientes pela planta (sobretudo o
nitrogênio)
4. Pode ser utilizado com qualquer agroquímico
5. Sem problemas de incompatibilidade
6. Cobertura de sementes excelente (via ts)
7. Flexibilidade em aplicação: sulco, tratamento de sementes e via foliar
8. Produto dois em um: une a ação bioestimulante com ação nutricional
(44) 9 9972-5148
Gabriel.conceicao@fortgreen.com.br
GABRIEL AUGUSTO
Desenvolvimento de – MS/SP

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  • 1. GABRIEL AUGUSTO Desenvolvimento de Mercado – MS/SP CAPACITAÇÃO DE EQUIPE MÓDULO 1 SP MS
  • 2. Formas absorvidas Mobilidade no solo Mobilidade na planta Alta Baixa H3BO3 BORO B “CONSIDERADO POR MUITOS ESTUDIOSOS DO MEIO COMO UM “ELEMENTO MÁGICO” POR POSSUIR DIVERSAS FUNÇÕES NA FISIOLOGIA DA PLANTA E POR SUA DINÂMICA NO SOLO E PLANTA, SENDO UM NUTRIENTE QUE REQUESITA MUITA EXPERIÊNCIA TEÓRICA E PRÁTICA PARA FAZER O POSICIONAMENTO CORRETO.”
  • 3. Hidroboracita (CaMgB6O116H2O) Solubilidade: 0,8 g/L a 20°C Colemanita (Ca2B6O115H2O) Solubilidade: 4,7 g/L a 20°C Ulexita (NaCaB5O98H2O) Solubilidade: 10,9 g/L a 20°C Kernita (Na2B4O74H2O) Solubilidade: 19,0 g/L a 20°C PRINCIPAIS FONTES DE B NA AGRICULTURA
  • 4. RESERVAS DE BORO PELO MUNDO TURQUIA ESTADOS UNIDOS CHILE COLÔMBIA BOLÍVIA PERU EQUADOR Fonte: Vitti, 2020
  • 5. BENEFICIAMENTO DO BORO Extração e moagem Calcinação (1.200 graus) Dissolução - retirar impurezas H2SO4 Ácido Sulfúrico Ácido Bórico Octaborato de Na Pentaborato de Na Tetraborato de Na (Bórax) NaOH Hídróxido de sódio Polióis, Aminoácidos, MEA Solventes orgânicos
  • 6. FONTES E UTILIZAÇÃO HIDROBORACITA COLEMANITA KERNITA ULEXITA Sólidos – 10% B Solubilidade HIDROBORACITA COLEMANITA • Correção a longo prazo • Por ter baixa solubilidade, perde menos no solo • Alternativa de correção direta no solo Vantagens Observações • Necessidade de pluviosidade para liberação (solubilidade baixa, 10 a 19g.L) • Devida a sua baixa liberação imediata, se torna recomendado a complementação via foliar de Boro • Problemas com uniformidade de distribuição
  • 7. FONTE DE BORO FONTES E UTILIZAÇÃO H2SO4 Ácido Sulfúrico CARACTERÍSICAS GERAIS 17% DE BORO NA COMPOSIÇÃO pH ÁCIDO EM MISTURA (FAIXA DE 4,0) SOLUBILIDADE DE 47,2g.L (20oC) • Ótimo para misturas com herbicidas (por conta do pH) • Mais concentrado em boro que as fontes para cobertura em geral Vantagens Observações • Risco de misturas em tanque • Solubilidade muito baixa (sobretudo em regiões mais frias e no inverno) • Risco de fitotoxidez na cultura de interesse econômico ÁCIDO BÓRICO
  • 8. FONTES E UTILIZAÇÃO CARACTERÍSICAS GERAIS 20% DE BORO NA COMPOSIÇÃO pH ALCALINO EM MISTURA (FAIXA DE 8-9) SOLUBILIDADE DE 97g.L (20oC) • Mais solúvel que o ácido bórico • Mais concentrado em boro que as fontes para cobertura em geral e que o ácido bórico • Menos lixiviável Vantagens Observações • Risco de misturas em tanque (pH alcalino é uma preocupação) • É mais solúvel que o ácido bórico mas ainda é necessário uma boa atenção no momento do preparo de calda ÁCIDO BÓRICO NaOH Hídróxido de sódio Pentaborato de Na Tetraborato de Na (Bórax) 18% B 14% B OCTABORATO DE Na
  • 9. FONTES E UTILIZAÇÃO ÁCIDO BÓRICO Polióis, Aminoácidos, MEA BORO BORO CARACTERÍSICAS GERAIS 10 a 15% DE BORO NA COMPOSIÇÃO pH ALCALINO EM MISTURA (FAIXA 9-10) • Boro ligado a uma cadeia de açúcar (mobilidade em plantas que usam diferentes açúcares para transporte via floema) • Fonte de carbono (mais afinidade com tecido foliar) • Sem problemas quanto a solubilidade • Menos lixiviável que Octaborato de Na Vantagens Observações • Risco de misturas em tanque (pH alcalino é uma preocupação), pois pode causar hidrólise alcalina dos principio ativos dos fitossanitários principalmente BORO COM SOLVENTE ORGÂNICO COMERCIALIZADO NA FORMA LÍQUIDA
  • 10. TEORES ADEQUADOS NO TECIDO FOLIAR Fonte: EMBRAPA SOJA, 2020
  • 11. H3BO3 Ácido Bórico DINÂMICA DO BORO NO SOLO ALTAMENTE LIXIVIÁVEL
  • 12. DINÂMICA DO BORO NO SOLO Faixa de teores de micronutrientes, média de 13.416 amostras, 21 estados, Laboratório do IAC, Campinas, SP (Fonte: Abreu et al., 2005).
  • 15. FUNÇÕES DO MICRONUTRIENTE BORO PARA OS CULTIVOS -B +B -B +Al +B +Al MICROSCOPIA ELETRÔNICA
  • 16. FUNÇÕES DO MICRONUTRIENTE BORO PARA OS CULTIVOS Canola Soja Milho
  • 17. FUNÇÕES DO MICRONUTRIENTE BORO PARA OS CULTIVOS Atua como modulador do crescimento e na lignificação celular (quando aliado ao Cu e Mn) – Defesa de planta. Participa do metabolismo de carboidratos e síntese de ácidos nucleicos e da estrutura da parede celular. Participa da diferenciação e manutenção dos vasos condutores (Xilema e Floema) favorecendo o transporte de carboidratos para drenos ativos (junto com K e Mg), além de participar da síntese de amido. Fonte: Fancelli, 2020
  • 19. O QUE TEMOS A OFERECER?
  • 20. BORO DE ALTA PERFORMANCE!
  • 21. SITUAÇÃO 01 É possível solubilizar aproximadamente 45g do produto comercial SOLUBILIDADE 1L ÁCIDO BÓRICO (MP) SITUAÇÃO 02 É possível solubilizar aproximadamente 120g do produto comercial
  • 22. Consigo solubilizar o volume de 300 Kg do produto Consigo solubilizar o volume de 113 Kg do produto SOLUBILIDADE 2.500L ÁCIDO BÓRICO (MP)
  • 23. LIXIVIAÇÃO DE BORO H3BO3 ÁCIDO BÓRICO ÁCIDO BÓRICO + CARBONO MEA, Poliol, AA´s
  • 25.
  • 26. Cliente: Amarildo Dalpubel Prof.: 0-10 cm Dose: 1,5 kg/ha Época de Aplic.: Dessecação Precipitação: + 700 mm COM BORO FLAME SEM BORO FLAME mg/dm3 x 1000 = g/ha (0,39-0,36) 0,03 x 1000 = 30g de B
  • 27. Cliente: Família Bertão Prof.: 0-10 cm Dose: 2,5 kg/ha Época de Aplic.: Dessecação Precipitação: + 700 mm COM BORO FLAME SEM BORO FLAME mg/dm3 x 1000 = g/ha (0,44-0,32) 0,12 x 1000 = 120g de B
  • 28. COM BORO FLAME Cliente: Família Heerdt Prof.: 0-10 cm Dose: 1,5 kg/ha + 1,0 kg/ha Época de Aplic.: Dess. + Soja Precipitação: + 700 mm SEM BORO FLAME mg/dm3 x 1000 = g/ha (0,56-0,42) 0,14 x 1000 = 140g de B
  • 29. Análise de boro na folha Variedade: M.5917 IPRO ---- Local: Lavras, MG ----- Safra 2020|21 +13% +6% +11% +26%
  • 30. RECOMENDAÇÃO FOLIAR SOJA MILHO FEIJÃO TRIGO 59,9 g.ton -1 de grãos produzidos 15,2 g.ton -1 de grãos produzidos 25,7 g.ton -1 de grãos produzidos 82 g.ton -1 de grãos produzidos 1,5 a 2,0Kg.ha-1 durante o ciclo 1,0 Kg.ha-1 durante o ciclo 1,5 a 2,0Kg.ha-1 durante o ciclo 1,00Kg.ha-1 durante o ciclo
  • 32. 32 Formulação Mobile é um produto formulado com boro + extrato de alga + manitol que juntos atuam no aumento do pegamento de frutos. Vantagens Maior mobilidade do Boro; Maior Pegamento floral e de frutos Maior bioestimuação pela presença do extrato de algas Ascophyllum nodosum Para um maior pegamento de frutos
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36. BORO ULEXITA • Correção a longo prazo • Por ter baixa solubilidade, perde menos no solo • Alternativa de correção direta no solo Vantagem Observações • Necessidade de pluviosidade para liberação • Devida a sua baixa liberação imediata, se torna recomendado a complementação via foliar de Boro CARACTERÍSITCAS GERAIS • Fertilizante mineral de natureza sólida • Granulometria padronizada • Concentração: 10% de Boro
  • 37. Formulação Boro de Liberação Controlada com formulações inovadoras que libera o Boro de um dia até 360 dias. Esta formulação é única com alto potencial para culturas perenes (café, citros, eucalipto, pinus e outras árvores da floresta) ou culturas de longo prazo (cana-de-açúcar, algodão, mandioca, melancia e mamão). Regiões com baixo teor de boro no solo ou excesso de chuva criando lixiviação de boro, culturas com demanda de longo prazo por boro, são locais excepcionais para usar esta tecnologia. • Produto formulado com polímeros biodegradáveis ​​que controla a liberação até 360 dias; • Alta solubilidade após liberação, pronta para ser absorvida pelas raízes; • Perfeito para aplicar em solos arenosos e pobres; • Evitar lixiviação em solos leves e regiões com alta pluviometria; • Recomendado para lavouras com alta resposta ao boro (batata, hortaliças, soja, algodão e eucalipto); Vantagens Solução Fortgreen Exclusividade no mercado nacional!
  • 38.
  • 39. BOAS COLHEITAS COMEÇAM NA GERMINAÇÃO!
  • 40. Colocação SAFRAS 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 1° 127,01 123,88 118,82 129,16 2° 113,04 123,50 118,63 124,14 3° 109,24 121,24 116,80 122,95 4° 108,96 119,65 116,69 122,44 5° 106,51 118,43 116,68 121,29 6° 106,48 117,38 116,44 116,38 7° 106,35 117,24 114,50 116,31 8° 106,00 116,94 113,80 116,08 9° 105,61 114,20 112,20 114,47 10° 104,40 113,78 111,93 114,31 Média CESB 109,4 118,62 115,7 119,8 Média SOJATOP 88,4 (50) 92,8 (30) 96,14 (20) 100,82 (10) Média Brasil 56,56 53,47 56,32 58,80 EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE
  • 41. FASE 1 Órgãos de absorção e fotossíntese Raízes, FBN “boca e alicerce” FASE 2 Formação de galhos, folhas, flores e vagens Estrutura “Caixa Produtiva” FASE 3 Enchimento de grãos, Translocação das folhas e potencial produtivo “Definição da produção” CONSTRUÇÃO DA PRODUTIVIDADE R5.1 V1 V3 V5 Dessec R3 R2 R4 R5.3 R5.5
  • 42. Função mecânica de sustentação Órgão de absorção de água e nutrientes Confere a planta maior tolerância a estresses, sobretudo o hídrico CAD - Capacidade de água disponível CC% - Capacidade de campo PMP% - Ponto de murcha permanente D – Densidade do solo Z – Profundidade efetiva do sistema radicular Solo de textura média: 1,2 mm de água para cada cm de prof. Crescimento e atividade de raízes de soja em função do sistema de produção Laércio Augusto Pivetta et al (2011) Pesq. agropec. bras Raiz de 50 cm 60 mm de água disponível Raiz de 60 cm 72 mm de água disponível Necessidade da soja VE a R1 - 4,0 a 5,5 mm/dia 12 Dias de Estresse 18 Dias de Estresse Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas Antonio Roberto Pereira et al (2007) IMPORTÂNCIA DAS RAÍZES
  • 43. Desenvolvimento COMO FAZER CRESCER RAIZ? Auxina L-Triptofano
  • 44. Bioestimulantes Substâncias húmicas Extratos de alga e outros extratos Aminoácidos Quitosana | biopolímeros Microor... | fungos e bact. Compostos inorgânicos Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation Patrick Du Jardin - Scientia Horticulturae - 2015 Aumenta o enraizamento; Melhora a eficiência do uso de nutrientes; atua na diminuição dos estresse abióticos ativando enzimas antioxidantes Melhora a composição mineral dos tecidos vegetais Proteção contra raios UV e ROS. Aumento da tolerância da cultura ao estresse abiótico Além de estimular aumento de biomassa aumenta tolerância contra estresses abióticos e a bióticos Agentes simbiontes de aumentam a superfície de absorção (micorrizas) FBN; e ações “like” auxina (Azospirillum sp.) Proteção - trichoderma Elementos benéficos ou outros compostos influenciam homeostase osmótica, pH e redox, sinalização hormonal e enzimas envolvidas na resposta ao estresse SOLUÇÕES NO MERCADO
  • 46. RAÍZES E FIXAÇÃO BIOLÓGICA DO N Órgão de simbiose com bactérias fixadoras de Nitrogênio Pêlos radiculares Rizóbios Flav Flav Flav Flav Flav Cordão de Infecção Nódulo Fixação Biológica do Nitrogênio N2 NH4 + Considerações A FBN pode fornecer de 360 a 540 Kg de N ha-1 Inoculação com Bradrizobium Pêlos radiculares Temperatura do solo entre 27 e 33°C Oxigenação Nutrientes: Co, Mo, Ni de fontes com pH neutro e IS baixo
  • 47. FUNÇÕES DOS NUTRIENTES CITOPLASMA DA CELULA VEGETAL LEGHMOGLOBINA (CONTROLA O O2 NO MEIO) NITROGENASE N2 → NH3 Enzima sensível ao O2 SÍNTESE DA COBALAMINA COBALTO Co SÍNTESE DA COBALAMINA (B12) REAÇÕES DA LEGHMOGLOBINA ATIVIDADE DA NITROGENASE MAIOR APROVEITAMENTO DE N
  • 48. FUNÇÕES DOS NUTRIENTES ATIVIDADE DA NITRATO REDUTASE MOLIBDÊNIO Mo APLICAÇÃO NITROGENADA APLICAÇÃO NITROGENADA APLICAÇÃO NITROGENADA MILHO TRIGO MAIOR APROVEITAMENTO DE N APLICAÇÕES DE MOLIBDÊNIO VIA FOLIAR MOMENTOS ANTES DAS ADUBAÇÕES NITROGENADAS INFLUENCIA DIRETAMENTE NO MAIOR APROVEITAMENTO DE NITROGÊNIO PELA CULTURA
  • 49. FUNÇÕES DOS NUTRIENTES ATIVIDADE DA UREASE NÍQUEL Ni UREASE UREÍDEOS APROVEITAMENTO DE NITOGÊNIO PELA CULTURA MENOS UREÍDEOS ACUMULADO NA FOLHA MENOS FITOTOXIDADE MENOS DOENÇAS MAIOR APROVEITAMENTO DE N MENOS DOENÇAS FOLIARES ACÚMULO DE UREIA NA FOLHA APLICAÇÃO DE NÍQUEL
  • 51. MICRONUTRIENTE E PARA GRAMÍNEAS? Zn Ni Mo Co ✓ Aumento na resistência das sementes à seca ✓ Diminuição na síntese do etileno ✓ Atividade enzimática (sobretudo na Nitrato Redutase) ✓ Atividade enzimática (sobretudo da Urease) ✓ Participa da síntese do Triptofano (precursor de auxina)
  • 52. MICRONUTRIENTE E PARA GRAMÍNEAS? Zn Ni Mo Co MENOS ESTRESSES MELHOR APROVEITAMENTO DO NITROGÊNIO MAIOR DESENVOLVIMENTO RADICULAR MAIS NITROGÊNIO ASSIMILADO
  • 55. Substância húmicas Extraídas da Leonardita Norte Americana pelo processo de físico, conservando assim um alto poder bioestimulante RESUMINDO... 01 Cobalto + Molibdênio + Níquel O trio de nutrientes imprescindíveis para a viabilidade e aceleração da atividade das bactérias fixadoras de Nitrogênio 02 Zinco Elemento chave no processo de produção de auxina (hormônio do enraizamento) e do aproveitamento de reserva das sementes 03 Aditivos de Formulação Presença de dispersantes e adesionantes para melhor cobertura das sementes com os produtos aplicados. 04
  • 57. TS Concorrente RESULTADOS DE CAMPO Safra 2020/21. Irati, PR
  • 58. TS Concorrente RESULTADOS DE CAMPO Safra 2020/21. Lucas do Rio Verde, MT 40 mm de chuva no pré-plantio Área com 17 dias sem chuva após a semeadura
  • 59. RESULTADOS DE CAMPO Safra 2020/21. Paraguai.
  • 60. TS Concorrente RESULTADOS DE CAMPO Safra 2020/21. Minas Gerais, Brasil
  • 61. Compatibilidade com inoculantes Produtos N° de UFC/mL pH calda % viabilidade de UFC Inoculante + água 1,68 x 1011 7,07 100% Germinate + Inoculante 2,38 x 1011 5,77 102% CoMo Concorrente 8,3 x 109 6,02 33% Inoculante +Germinate +CoMo Concorrente Média de 2 ensaios
  • 62. Compatibilidade com inoculantes Inoculante +CoMo Concorrente Média de 2 ensaios +Germinate
  • 63. Compatibilidade com inoculantes Inoculante +CoMo Concorrente Média de 2 ensaios +Germinate
  • 64. RESULTADOS OFICIAIS Controle Massa seca de Folhas Controle: 8,99 g Germinate: 11,01 g + 22% Massa seca de Caule Controle: 11,21 g Germinate: 13,22 g + 18% Massa seca de Raízes Controle: 3,64 g Germinate: 4,66 g + 28% Massa seca de Total Controle: 23,8 g Germinate: 28,9 g + 21%
  • 65. Controle: 0,78 mm Diâmetro Médio de Raiz Germinate: 0,94 mm + 21% Controle: 6845 cm RESULTADOS OFICIAIS Controle Massa seca de Raízes Controle: 3,64 g Germinate: 4,66 g + 28% Comprimento Total de Raiz Germinate: 7442 cm + 9%
  • 66. -1,7 -0,6-0,5-0,3-0,3 0,0 0,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,7 3,7 3,7 3,8 4,5 4,6 4,6 4,6 5,1 5,5 5,7 6,0 6,5 6,7 7,6 8,1 11,4 16,6 RESULTADOS SAFRA 2019|20|21 Média de 64 Campos +3,1 ACRÉSCIMO DE sc/ha Acréscimo de produtividade com a aplicação de Germinate em 64 áreas colhidas
  • 70. Maior enraizamento Formação de raízes que auxiliam na absorção de água e nutrientes Maior Nodulação Alto sinergismo com bactérias fixadoras de Nitrogênio Maior Vigor inicial Planta com capacidade antioxidante ativada Emergência uniforme. Aprovado para o TSI Testado e aprovado para o uso no TSI pelas multinacionais
  • 71.
  • 72. QUADRO DE ARGUMENTAÇÃO COMERCIAL 1. Favorece o crescimento do vegetal 2. Favorece a eficiência de micoorganismos benéficos 3. Melhora o aproveitamento dos demais nutrientes pela planta (sobretudo o nitrogênio) 4. Pode ser utilizado com qualquer agroquímico 5. Sem problemas de incompatibilidade 6. Cobertura de sementes excelente (via ts) 7. Flexibilidade em aplicação: sulco, tratamento de sementes e via foliar 8. Produto dois em um: une a ação bioestimulante com ação nutricional
  • 73. (44) 9 9972-5148 Gabriel.conceicao@fortgreen.com.br GABRIEL AUGUSTO Desenvolvimento de – MS/SP