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Título: Bioencapsulação de bacillus para formulação de bioinoculante de liberação controlada
Título(s) alternativo(s): Bacillus bioencapsulation for controlled release bioinoculant formulation
Autor(es): Pereira, Eduarda Gorre
Orientador(es): Schaker, Patricia Dayane Carvalho
Palavras-chave: Adubos e fertilizantes orgânicos
Produtividade agrícola
Argila
Organic fertilizers
Agricultural productivity
Clay
Data do documento: 6-Nov-2022
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Toledo
Citação: PEREIRA, Eduarda Gorre.Bioencapsulação de bacillus para formulação de bioinoculante de liberação controlada. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025.
Resumo: Para atender a deficiência de nutrientes e incrementar a produtividade das culturas são utilizados fertilizantes, ou seja, compostos químicos ou orgânicos que promovem o crescimento vegetal. Porém, a comercialização global de fertilizantes está em crise, por serem obtidos de fontes finitas de recursos naturais, desse modo, a implementação de novas tecnologias para a fertilização agrícola é mais do que necessária. Nesse contexto, os biofertilizantes, como aqueles obtidos através de biodigestores ou microrganismos inoculantes, trazem benefícios por não causarem a contaminação do solo e dos lençóis freáticos, resultando em um equilíbrio nutricional nas plantas e uma maior atividade biológica do solo. Um grupo de microrganismos que se destaca para aplicação como bioinoculantes são as bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCPs). O desafio está em projetar cápsulas que armazenam essas bactérias sem inativá-las. Ainda, diversos estudos sobre possíveis materiais encapsulantes estão sendo realizados, inclusive com resíduos de processos industriais, como a quitosana, a também o uso de argila e carboximetilcelulose (CMC). O presente trabalho tem como objetivo obter e caracterizar biocápsulas de uma linhagem de Bacilllus promotora de crescimento de plantas. Na avaliação das diferentes concentrações dos materiais a melhor biocápsula obtida foi com 1% de CMC, 0,2 % de quitosana e 1,5 % de argila. Também apresentou as características morfológicas esperadas, demonstrou 100 % de eficiência no aprisionamento microbiano, foi constatada a sobrevivência das células após encapsulamento, e ao longo de 6 dias apresentou uma liberação controlada final de 9x104 UFC/mL. Os resultados obtidos foram coerentes aos encontrados na literatura, comprovando o potencial de produção do bioinoculante.
Abstract: To meet nutrient deficiencies and increase crop productivity, fertilizers are used, that is, chemical or organic compounds that promote plant growth. However, the global commercialization of fertilizers is in crisis, as they are obtained from finite sources of natural resources, therefore, the implementation of new technologies for agricultural fertilization is more than necessary. In this context, biofertilizers, such as those obtained through biodigestors or inoculating microorganisms, bring benefits as they do not cause soil and groundwater contamination, resulting in a nutritional balance in plants and greater biological activity in the soil. A group of microorganisms that stand out for application as bioinoculants are plant growth promoting bacteria (BPCPs). The challenge is to design capsules that store these bacteria without inactivating them. Still, several studies on possible encapsulating materials are being carried out, including waste from industrial processes, such as chitosan, as well as the use of clay and carboxymethylcellulose (CMC). The present work aims to obtain and characterize biocapsules from a Bacillus strain that promotes plant growth. In the evaluation of different concentrations of materials, the best biocapsule obtained was with 1% of CMC, 0.2% of chitosan and 1.5% of clay. It also presented the expected morphological characteristics, demonstrated 100% efficiency in microbial entrapment, cell survival after encapsulation was verified, and over 6 days it presented a final controlled release of 9x104 CFU/mL. The results obtained were consistent with those found in the literature, proving the production potential of the bioinoculant.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39362
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