• No results found

Fragmentert organisering av sikkerhetsarbeidet

5 Direktorat, fylke og samarbeidspartnere

6.9 Fragmentert organisering av sikkerhetsarbeidet

- Avaliar o sistema proposto por este trabalho para todos os nutrientes essenciais às plantas em conjunto;

- Desenvolver e preparar sistemas com micro/nanopartículas poliméricas (micro/nanoesferas e/ou micro/nanocápsulas) contendo os nutrientes essenciais às plantas, utilizando várias proporções/combinações de polímeros com o poliglicerol, além de métodos de preparo diferentes;

- Testar diversos sistemas com diferentes preparos e processos e avaliar a identificação do mais adequado para os fins de liberação controlada de fertilizantes;

- Determinar os demais nutrientes metálicos por espectrofotometria de absorção ou emissão atômicas e, se necessário, os ametais por método específico;

- Realizar ensaios das atividades dos nutrientes (fertilizante) em relação às plantas e solo por meio de tratamentos similares aos utilizados para sistemas de liberação controlada de herbicidas.

107

8 REFERÊNCIAS

1. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITED NATIONS. Disponível em: <http://www.fao.org/3/a-i4674e.pdf>. Acesso em: 28 set. 2016.

2. GHORMADE, V.; DESHPANDE, M. V.; PAKNIKAR, K. M. Perspectives for nano- biotechnology enabled protection and nutrition of plants. Biotechnology Advances, v. 29, n. 6, p. 792-803, 2011.

3. BRASIL, Decreto Federal nº 4.954 de 14 de janeiro de 2004. Dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes destinados à agricultura, e dá outras providências. 2004, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Rio de Janeiro. p. 35.

4. CARSON, L. C.; OZORES-HAMPTON, M. Factors Affecting Nutrient Availability, Placement, Rate, and Application Timing of Controlled-release Fertilizers for Florida Vegetable Production Using Seepage Irrigation. Horttechnology, v. 23, n. 5, p. 553- 562, 2013.

5. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITED NATIONS. Disponível em: <https://www.fao.org.br/download/PA20142015CB.pdf>. Acesso em: 28 set. 2016.

6. LEZCANO, M.; et al. Complexation of several benzimidazole-type fungicides with alpha- and beta-cyclodextrins. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 50, n. 1, p. 108-112, 2002.

7. MANOLIKAR, M. K.; SAWANT, M. R. Study of solubility of isoproturon by its complexation with beta-cyclodextrin. Chemosphere, v. 51, n. 8, p. 811-816, 2003. 8. AZEEM, B.; et al. Review on materials & methods to produce controlled release

coated urea fertilizer. Journal of Controlled Release, v. 181, p. 11-21, 2014.

9. HANAFI, M. M.; ELTAIB, S. M.; AHMAD, M. B. Physical and chemical characteristics of controlled release compound fertiliser. European Polymer Journal, v. 36, n. 10, p. 2081-2088, 2000.

10. GRILLO, R.; et al. Controlled release system for ametryn using polymer microspheres: Preparation, characterization and release kinetics in water. Journal of

Hazardous Materials, v. 186, n. 2-3, p. 1645-16512, 2011.

11. DE MELO, N. F. S.; et al. Development and characterization of poli (l-lactide) nanocapsules containing benzocaine. Química Nova, v. 33, n. 1, p. 65-69, 2010. 12. GRILLO, R.; et al. Chitosan/tripolyphosphate nanoparticles loaded with paraquat

herbicide: An environmentally safer alternative for weed control. Journal of

108 13. GUO, Y.; et al. Controlled release of acetochlor from poly (butyl methacrylate-

diacetone acrylamide) based formulation prepared by nanoemulsion polymerisation method and evaluation of the efficacy. International Journal of Environmental

Analytical Chemistry, v. 94, n. 10, p. 1001-1012, 2014.

14. DE ASSIS, L. M.; et al. Revisão: características de nanopartículas e potenciais aplicações em alimentos. Brazilian Journal of Food Technology, v. 15, n. 2, p. 99- 109, 2012.

15. FRANCHETTI, S. M. M.; MARCONATO, J. C. Biodegradable polymers - A partial way for decreasing the amount of plastic waste. Química Nova, v. 29, n. 4, p. 811- 816, 2006.

16. SCHAFFAZICK, S. R.; et al. Physicochemical characterization and stability of the polymeric nanoparticle systems for drug administration. Química Nova, v. 26, n. 5, p. 726-737, 2003.

17. FIALHO, S. L.; BEHAR-COHEN, F.; SILVA-CUNHA, A. Dexamethasone-loaded poly(epsilon-caprolactone) intravitreal implants: A pilot study. European Journal of

Pharmaceutics and Biopharmaceutics, v. 68, n. 3, p. 637-646, 2008.

18. SMIDSROD, O.; SKJAKBRAEK, G. Alginate as immobilization matrix for cells.

Trends in Biotechnology, v. 8, n. 3, p. 71-78, 1990.

19. ESPEVIK, T.; et al. The involvement of cd14 in stimulation of cytokine production by uronic-acid polymers. European Journal of Immunology, v. 23, n. 1, p. 255-261, 1993.

20. DE MEDEIROS, M. A.; et al. Influence of Temperature and Nature of the Catalyst on Glycerol Polymerization. Polimeros-Ciencia E Tecnologia, v. 20, n. 3, p. 188-193, 2010.

22. QUARTUCCI, J. P. Análise da competividade do cluster da indústria de

fertilizantes da região metropolitana de Salvador. 2007. 75 f. Dissertação (Mestre

em Administração) - Núcleo de Pós-graduação em Administração, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2007.

23. DIAS, J. C. Raízes da Fertilidade. São Paulo: Calandra Editorial, 2005.

24. KREUZ, C. L.; LANZER, E. A.; PARIS, Q. Funções de produção Von Liebig com rendimentos decrescentes. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 30, n. 1, p. 95-106, 1995.

25. INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE. Disponível em: <http://brasil.ipni.net/article/BRS-3132#aparente>. Acesso em: 28 set. 2016.

109 26. BAZZOTTI, A. Decisões estratégicas de produção como suporte a uma estratégia

de negócios : um estudo de caso na indústria de fertilizantes. 2001. 79 f.

Dissertação (Mestre em Administração) – Programa de Pós-graduação em Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2001. 27. XIE, L.; et al. Utilization of wheat straw for the preparation of coated controlled-

release fertilizer with the function of water retention. Journal of agricultural and

food chemistry, v. 60, n. 28, p. 6921, 2012.

28. GONÇALVES, A. C.; et al. Teores de nutrientes e metais pesados em plantas de estragão submetidas a diferentes fertilizações. Revista Ciência Agronômica, v. 46, n. 2, p. 233-240, 2015.

29. FONTES, P. Mineral nutrition of vegetable crops: horizons and challenges for an agronomist. Horticultura Brasileira, v. 32, n. 3, p. 247-253, 2014.

30. EPSTEIN, E.; BLOOM, A. J. Nutrição mineral de plantas: princípios e

perspectivas. 2ª ed. Londrina: Editora Planta, 2004. 403 p.

31. GRILLO, R. et al. Poly(epsilon-caprolactone) nanocapsules as carrier systems for herbicides: Physico- chemical characterization and genotoxicity evaluation. Journal

Of Hazardous Materials, v. 231, p. 1-9, 2012.

32. MEMARIZADEH, N. et al. Preparation, characterization and efficiency of nanoencapsulated imidacloprid under laboratory conditions. Ecotoxicology and

Environmental Safety, v. 107, p. 77-83, 2014.

33. SUN, C. et al. Encapsulation and controlled release of hydrophilic pesticide in shell cross- linked nanocapsules containing aqueous core. International Journal of

Pharmaceutics, v. 463, n. 1, p. 108-114, 2014.

34. CHOPRA, M.; et al. Surfactant assisted nisin loaded chitosan- carageenan nanocapsule synthesis for controlling food pathogens. Food Control, v. 37, p. 158-164, 2013. 35. NATARAJAN, J. V.; et al. Sustained- release from nanocarriers: a review. Journal of

Controlled Release, v. 193, p. 122-138, 2014.

36. LI, X.; et al. Targeted delivery of anticancer drugs by aptamer AS1411 mediated Pluronic F127/ cyclodextrin- linked polymer composite micelles. Nanomedicine:

Nanotechnology, Biology, and Medicine, v. 11, n. 1, p. 175-184, 2015.

37. PINHEIRO, A. C.; et al. Chitosan/ fucoidan multilayer nanocapsules as a vehicle for controlled release of bioactive compounds. Carbohydrate Polymers, v. 115, p. 1-9, 2015.

38. CAI, K.; et al. Dimeric drug polymeric nanoparticles with exceptionally high drug loading and quantitative loading efficiency. Journal of the American Chemical

110 39. GRILLO, R. Desenvolvimento de sistemas de liberação modificada para

herbicidas triazínicos utilizando nanocápsulas poliméricas. 2011. 122 f.

Dissertação (Mestre em Biologia Funcional e Molecular) – Instituto de Bioquímica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2011.

40. MELO, N. F. S. Desenvolvimento de nanocápsulas poliméricas como sistema

carreador para liberação modificada do anestésico local benzocaína. 2011. 154 f.

Dissertação (Mestre em Biologia Funcional e Molecular) – Instituto de Bioquímica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2011.

41. LOBO, F. A.; et al. Poly( hydroxybutyrate-co- hydroxyvalerate) microspheres loaded with atrazine herbicide: screening of conditions for preparation, physico-chemical characterization, and in vitro release studies. Polymer Bulltetin, v. 67, n. 3, p. 479- 495, 2011.

42. KUMARI, A.; YADAV, S. K.; YADAV, S. C. Biodegradable polymeric nanoparticles based drug delivery systems. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 75, n. 1, p. 1-18, 2010.

43. SHUTAVA, T. G.; FAKHRULLIN, R. F.; LVOV, Y. M. Spherical and tubule nanocarriers for sustained drug release. Current Opinion in Pharmacology, v. 18, p. 141-148, 2014.

44. GUO, H.; et al. Glucose- sensitive polyelectrolyte nanocapsules based on layer-by- layer technique for protein drug delivery. Journal of Materials Science: Materials in

Medicine, v. 25, n. 1, p. 121-129, 2014.

45. WIBOWO, D.; ZHAO, C. X.; MIDDELBERG, A. P. J. Interfacial biomimetic synthesis of silica nanocapsules using a recombinant catalytic modular protein.

Langmuir: the ACS journal of surfaces and colloids, v. 31, n. 6, p. 1999, 2015.

46. REZENDE, S. S.; et al. Caracterização e estabilidade físico- química de sistemas poliméricos nanoparticulados para administração de fármacos Physicochemical characterization and stability of the polymeric nanoparticle systems for drug administration. Química Nova, v. 26, n. 5, p. 726-737, 2003.

47. HUERTAS, C. E. M.; H. Fessi, and A. Elaissari, Polymer- based nanocapsules for drug delivery. International Journal of Pharmaceutics, v. 385, n. 1, p. 113-142, 2010.

48. AMAURI, P. Influência dos polimeros poli caprolactona ( PCL) e poli L-ácido

latico (PLLA), sobre a expressão de componentes da membarna de celulas de Schwann in vitro e in vivo. 2007. 128 f. Teste (Doutor em Biologia) – Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2007.

111 49. FIALHO, S. L.; BEHAR-COHEN, F.; CUNHA, A. S. Dexamethasone- loaded poly( epsilon- caprolactone) intravitreal implants: a pilot study. European journal of

pharmaceutics and biopharmaceutics: official journal of Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, v. 68, n. 3, p. 637, 2008

50. SMIDSRØD, O.; SKJA, G. Alginate as immobilization matrix for cells. Trends in

Biotechnology, v. 8, p. 71-78, 1990.

51. LOBO, F. A. Desenvolvimento de métodos analiticos para determinação de 'Cd',

'Cu','Ni'e 'Pb' em biodiesel por espectrometria de absorção atômica em forno de grafite. 2009. 105 f. Teste (Doutor em Química) – Instituto de Química, Universidade Estadual Paulista, Sorocaba. 2009.

52. MEDEIROS, M. A.; et al. Acid- catalyzed oligomerization of glycerol investigated by electrospray ionization mass spectrometry. Journal of the Brazilian Chemical

Society, v. 20, n. 9, p. 1667-1673, 2009.

53. BOUCHEMAL, K.; et al. Nano- emulsion formulation using spontaneous emulsification: solvent, oil and surfactant optimisation. International Journal of

Pharmaceutics, v. 280, n. 1, p. 241-251, 2004.

54. PINTO REIS, C.; et al. Nanoencapsulation I. Methods for preparation of drug- loaded polymeric nanoparticles. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, v. 2, n. 1, p. 8-21, 2006.

55. MORAES, C. M.; et al. Benzocaine loaded biodegradable poly-( d, l- lactide- co- glycolide) nanocapsules: factorial design and characterization. Materials Science &

Engineering B, v. 165, n. 3, p. 243-246, 2009.

56. SOUTO, E. B.; SEVERINO, P.; SANTANA, M. H. A. Preparation of Polymeric Nanoparticles by Polymerization of Monomers - Part I. Polimeros-Ciencia E

Tecnologia, v. 22, n. 1, p. 96-100, 2012.

57. SOUTO, E. B.; SEVERINO, P.; SANTANA, M. H. A. Preparação de nanopartículas poliméricas a partir de polímeros pré-formados: parte II. Polímeros, v. 22, n. 1, p. 101-106, 2012.

58. MOINARD-CHÉCOT, D.; et al., Mechanism of nanocapsules formation by the emulsion– diffusion process. Journal of Colloid And Interface Science, v. 317, n. 2, p. 458-468, 2008.

59. BESHERR, A.; et al. Characterization of PLGA Nanospheres Stabilized with Amphiphilic Polymers: Hydrophobically Modified Hydroxyethyl Starch vs Pluronics.

Molecular Pharmaceutics, v. 6, n. 2, p. 407-415, 2009.

60. GUERRERO, D. Q.; et al. Influence of stabilizing agents and preparative variables on the formation of poly( d, l- lactic acid) nanoparticles by an emulsification- diffusion technique. International Journal of Pharmaceutics, v. 143, n. 2, p. 133-141, 1996.

112 61. BUDHIAN, A.; SIEGEL, S. J.; WINEY, K. I. Haloperidol- loaded PLGA nanoparticles: Systematic study of particle size and drug content. International

Journal of Pharmaceutics, v. 336, n. 2, p. 367-375, 2007.

62. KORN, M. D. G. A.; et al. Atomic spectrometric methods for the determination of metals and metalloids in automotive fuels – A review. Talanta, v. 73, n. 1, p. 1-11, 2007.

63. OLIVEIRA, E. Sample preparation for atomic spectroscopy: evolution and future trends. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 14, n. 2, p. 174-182, 2003. 64. HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa. 8ª ed. Rio de Janeiro,: LTC, 2012. 65. PEREIRA, J. S. F.; et al. Evaluation of sample preparation methods for polymer

digestion and trace elements determination by ICPMS and ICPOES. Journal of

Analytical Atomic Spectrometry, v. 26, n. 9, p. 1849-1857, 2011.

66. SAKURAI, H.; et al. Digestion of plastic materials for the determination of toxic metals with a microwave oven for household use. Analytical sciences : the

international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, v. 22, n. 2, p.

225, 2006.

67. CADORE, S.; MATOSO, E.; SANTOS, C. M. A espectrometria atômica e a determinação de elementos metálicos em material polimérico. Química Nova, v. 31, n. 6, p. 1533-1542, 2008.

68. TEÓFILO, R. F.; FERREIRA, M. M. C. Quimiometria II: planilhas eletrônicas para cálculos de planejamentos experimentais, um tutorial. Química Nova, v. 29, n. 2, p. 338-350, 2006.

69. NETO, B. B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como fazer experimentos:

pesquisa e desenvolvimneto na ciência e na indústria. 4ª ed. Porto Alegre:

Bookman, 2010.

70. LIMA, D.; et al. Use of multivariate experimental designs for optimizing the reductive degradation of an azo dye in the presence of redox mediators. Química Nova, v. 37, n. 5, p. 827-832, 2014.

71. SILVA, G. A. Utilização de metodos quimiometricos em cromatografia gasosa

com microextração em fase sólida. 2007. 160 f. Teste (Doutor em Química) – Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2007.

72. FERREIRA, M.; et al. Chemometrics I: Multivariate calibration, a tutorial. Química

Nova, v. 22, n. 5, p. 724-731, 199.

73. BRERETON, R. G. Chemometrics; data analysis for the laboratory and chemical

113 74. MATEUS, N. B.; BARBIN, D.; CONAGIN, A. Viabilidade de uso do delineamento composto central Viability of center composite design. Acta Scientiarum:

Technology, v. 23, p. 1537-1546, 2001.

75. FILHO, E. R. P. Planejamento fatorial em química: maximizando a obtenção de

resultados. 90ª ed. São Carlos: EdUFSCar, 2015.

76. DEDAVID, B. A.; GOMES, C. I.; Machado, G. Microscopia eletrônica de

varredura : aplicações e preparação de amostras : materiais poliméricos, metálicos e semicondutores. 1ª ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. 60 f.

77. SKOOG, D. A.; et al. Fundamentos de Química Analítica. 8ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

78. CLESCERI, L. S.; GREENBER, A. E.; EATON, A. D. Standard Methods for the

Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, 1999.

79. BAUR, L. Estudo e identificação de nitrogênio em efluentes de curtume. 2012. 136 f. Dissertação (Mestre em Engenharia Química) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2012. 80. GRILLO, R.; et al. Chitosan/ tripolyphosphate nanoparticles loaded with paraquat

herbicide: An environmentally safer alternative for weed control. Journal Of

Hazardous Materials, v. 278, p. 163-171, 2014.

81. INMETRO. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Orientação

sobre validação de métodos analíticos. Documento de Caráter Orientativo. Brasil:

INMETRO, 2010.

82. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/legislacao>. Acesso em: 28 set. 2016.

83. ASRAR, J.; et al. Controlled release of tebuconazole from a polymer matrix microparticle: Release kinetics and length of efficacy. Journal of Agricultural and

Food Chemistry, v. 52, n. 15, p. 4814-4820, 2004.

84. CAMPOS, E. V. R.; et al. Polymeric and Solid Lipid Nanoparticles for Sustained Release of Carbendazim and Tebuconazole in Agricultural Applications. Scientific

Reports, v. 5, 2015.

85. SIEPMANN, J.; SIEPMANN, F. Mathematical modeling of drug delivery.

International Journal of Pharmaceutics, v. 364, n. 2, p. 328-343, 2008.

86. WASHINGTON, C.; Drug release from microdisperse systems: a critical review.

114 87. SOLOMONS, T.W.G. and C.B. FRYHLE, Química Orgânica. Vol. 7ª Edição. 2001,

Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A:.

88. DENARI, G. B.; CAVALHEIRO, E. T. G. Princípios e aplicações de análise

térmica. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2012. 40 f.

89. RODRIGUES, K. L. T.; et al. Chemometric approach to optimize the operational parameters of ESI for the determination of contaminants of emerging concern in aqueous matrices by LC-IT- TOF- HRMS. Microchemical Journal, v. 117, p. 242- 249, 2014.

90. PRABHAKARAN, M. P.; et al. Electrospraying technique for the fabrication of metronidazole contained PLGA particles and their release profile. Materials Science

& Engineering C, v. 56, p. 66, 2015

91. PRABHAKARAN, M. P.; et al. Synthesis and characterization of CaCO.sub.3- biopolymer hybrid nanoporous microparticles for controlled release of doxorubicin.

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 123, p. 158, 2014.

92. BOCK, N.; DARGAVILLE, T. R.; WOODRUFF, M. A. Controlling microencapsulation and release of micronized proteins using poly(ethylene glycol) and electrospraying. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2014. 93. NEEDHAM, C. J.; et al. Modulation of Polyplex Release from Biodegradable

Microparticles through Poly(ethylenimine) Modification and Varying Loading Concentration. Pharmaceutical Research, v. 31, n. 1, p. 77, 2014.

95. COSTA, P. J. C. In vitro evaluation of the lyoequivalence of pharmaceutical formulations. Revista Brasileira de Ciencias Farmaceuticas, v. 38, n. 2, p. 141-153, 2002.

96. SOUZA, J.; FREITAS, Z. M. F.; STORPIRTIS, S. Modelos in vitro para determinação da absorção de fármacos e preVisão da relação dissolução/absorção. Brazilian