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dc.creatorGudoski, Ramicieli-
dc.date.accessioned2025-12-01T15:56:51Z-
dc.date.available2025-12-01T15:56:51Z-
dc.date.issued2025-08-21-
dc.identifier.citationGUDOSKI, Ramicieli. Encapsulamento do agente de biocontrole Trichoderma sp. em um sistema de nanocelulose bacteriana para a proteção e liberação em aplicações na agricultura. 2025. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38996-
dc.description.abstractThe increasing global demand for food has driven the search for sustainable agricultural practices that maximize crop productivity while minimizing environmental impacts. Among the promising strategies, the use of biocontrol agents such as Trichoderma sp. stands out for its effectiveness in promoting plant growth and suppressing phytopathogens. However, the low stability and short shelf life of microbial inoculants limit their large-scale application. To overcome this challenge, this study developed an encapsulation system for Trichoderma sp. using bacterial nanocellulose (BNC), with the aim of improving its protection, viability, and controlled release in the field. The methodology involved the production of BNC, followed by the preparation of an oxidized suspension mediated by the TEMPO reagent. Three formulations were prepared using a 1% (w/w) oxidized BNC suspension combined with carboxymethylcellulose (CMC), alginate, and xanthan gum (XG). The first formulation consisted of BNC 1% (w/w), CMC (2%), and XG (0.2%); the second of BNC 1% (w/w), CMC (1%), and alginate (1%); and the third of BNC 1% (w/w), CMC (2%), and alginate (1%). Beads containing Trichoderma sp. spores were produced by dripping the formulations into a CaCl₂ coagulation bath. Among the formulations evaluated, formulation 3 (BNC 1%, CMC 2%, and alginate 1%) showed the best performance, with more intense growth and sporulation, as well as a significant antagonistic effect against Fusarium sp. (p = 0.004), classified as moderate antagonism. The polymeric matrix contributed to the creation of a moist and stable microenvironment, favoring the survival of the microorganism and the slow release of antifungal metabolites. These results demonstrate that encapsulation with BNC is an efficient strategy to extend the shelf life of Trichoderma sp. and reinforce the potential of this system in the formulation of more sustainable and effective bioinputs for the management of agricultural diseases.pt_BR
dc.description.sponsorshipConselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pt_BR
dc.subjectSistemas de controle biológicopt_BR
dc.subjectFungospt_BR
dc.subjectNanotecnologiapt_BR
dc.subjectAgriculturapt_BR
dc.subjectTrichodermapt_BR
dc.subjectBiological control systemspt_BR
dc.subjectFungipt_BR
dc.subjectNanotechnologypt_BR
dc.subjectAgriculturept_BR
dc.titleEncapsulamento do agente de biocontrole Trichoderma sp. em um sistema de nanocelulose bacteriana para a proteção e liberação em aplicações na agriculturapt_BR
dc.title.alternativeEncapsulation of the bicontrol agent Trichoderma sp. in a bacterial nanocellose system for protection and release in agricultural applicationspt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.description.resumoA crescente demanda global por alimentos impulsiona a busca por práticas agrícolas sustentáveis que maximizem a produtividade das culturas, e minimizem os impactos ambientais. Dentre as estratégias promissoras, o uso de agentes de biocontrole, como Trichoderma sp., destaca-se pela sua eficácia na promoção do crescimento vegetal e na supressão de fitopatógenos. No entanto, a baixa estabilidade e curta vida útil dos inoculantes microbianos limitam sua aplicação em larga escala. Para superar esse desafio, este estudo desenvolveu um sistema de encapsulamento de Trichoderma sp. utilizando nanocelulose bacteriana (NCB), com o objetivo de melhorar sua proteção, viabilidade e liberação controlada no campo. A metodologia compreendeu a produção da NCB, seguida por uma obtenção de uma suspensão oxidada mediada pelo reagente TEMPO. Foram realizadas três formulações utilizando uma suspensão de NCB oxidada 1% (p/p), carboximetilcelulose (CMC), alginato e goma xantana (GX). A primeira formulação foi: NCB 1% (p/p), CMC (2%) e GX (0,2%). A segunda: NCB 1% (p/p), CMC (1%), alginato (1%) e a terceira foi NCB 1% (p/p), CMC (2%) e alginato (1%). A partir das formulações foram realizadas esferas contendo esporos de Trichoderma sp., e estas foram produzidas por gotejamento em um banho de coagulação de CaCl2. Entre as formulações avaliadas, a formulação 3 (NCB 1%, CMC 2% e alginato 1%) apresentou melhor desempenho, com crescimento e esporulação mais intensos, além de efeito antagônico significativo contra Fusarium sp. (p = 0,004), sendo classificada como antagonismo moderado. A matriz polimérica contribuiu para a criação de um microambiente úmido e estável, favorecendo a sobrevivência do microrganismo e a liberação lenta de metabólitos antifúngicos. Esses resultados demonstram que o encapsulamento com NCB é uma estratégia eficiente para prolongar a vida útil de Trichoderma sp. e reforçam o potencial desse sistema na formulação de bioinsumos mais sustentáveis e eficazes para o manejo de doenças agrícolas.pt_BR
dc.degree.localPonta Grossapt_BR
dc.publisher.localDois Vizinhospt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0009-0000-9221-8960pt_BR
dc.creator.Latteshttps://lattes.cnpq.br/9010326873234732pt_BR
dc.contributor.advisor1Souza, Samara Silva de-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0001-5129-940Xpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttps://lattes.cnpq.br/6497095708045068pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Rey, Maristela dos Santos-
dc.contributor.advisor-co1IDhttps://orcid.org/0000-0002-9323-0395pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Latteshttps://lattes.cnpq.br/2881579615367576pt_BR
dc.contributor.referee1Souza, Samara Silva de-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0001-5129-940Xpt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttps://lattes.cnpq.br/6497095708045068pt_BR
dc.contributor.referee2Farias, Cândida Renata Jacobsen de-
dc.contributor.referee2IDhttps://orcid.org/0000-0002-3761-7165pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6537731202410960pt_BR
dc.contributor.referee3Paloschi, Cristiane Lurdes-
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0002-9687-8728pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/3705880817471724pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Biotecnologiapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS BIOLOGICASpt_BR
dc.subject.capesBiotecnologiapt_BR
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