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1 Transmissão Chromatinet As malhas ChromatiNet transforma a luz em produtividade através do manejo do seu espectro. Essas malhas fotoconversoras de luz propicia aos agricultores o aumento da atividade fotossintética, controlando as características do crescimento das plantas resultando em frutos de maior tamanho, precocidade, coloração das flores, sabor. A qualidade da luz que chega ao cultivo é mais alta, já que as malhas quebram a luz direta convertendo a uma luz difusa. A luz difusa cobre melhor as plantas e estimula a fotossíntese. Exemplo: Chromatinet Vermelha Reduz as ondas ultravioleta, azuis, verdes e amarelas e acrescenta as ondas na faixa espectral do vermelho e vermelho-distante. Altera o espectro da luz que a atravessa, o que aumenta o crescimento da planta e o tamanho dos frutos fotomorfogênese - promovendo a antecipação da colheita. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, Comprimento de onda (nm) Esquema representativo da fotoconversão da tela Chromatinet alteração do espectro de luz. Ambiente com pouco ou ausência de raios UV, invisível aos insetos. Gráfico da transmissão de luz realizada pela tela Chromatinet Vermelha. Além de ganharmos com altas taxa fotossintéticas, precocidade, aumento de brotação e coloração, a tela diminui a passagem dos raios ultravioleta tornando um ambiente invisível aos insetos, pois estes apenas enxergam neste comprimento de onda (Figura abaixo).

2 Luz Ultravioleta x Visão dos insetos Insetos podem ver a luz no comprimento de onda que é invisível aos seres humanos. A coisa surpreendente sobre a visão dos insetos é que eles têm fotorreceptores que detectam a luz ultravioleta que é invisível para muitos animais, incluindo você! Visão humana. Visão do inseto A visão dos insetos possui maior sensibilidade à faixa ultravioleta do espectro de luz

3 O papel da antocianina As antocianinas fazem parte de um grupo de compostos denominado flavonóides que compreendem, também, as flavonas, as isoflavonas e os flavonóis. Estes diferentes tipos de flavonóides desempenham funções diversas nos vegetais, incluindo pigmentação e defesa. O grupo mais comum dos flavonóides pigmentados consiste das antocianinas, as quais são responsáveis pela maioria das cores vermelha, rosa, roxa e azul observadas nos vegetais. Por colorir flores e frutos, elas são de importância vital como atrativo para polinizadores e dispersores de sementes. Duas classes de flavonóides agem na proteção das células contra o excesso de radiação UV-B (280 a 320nm), a classe das antocianinas e, das flavonas e flavonóis. Essas se acumulam nas camadas epidérmicas das folhas e caules e absorvem intensamente a luz na região do UV-B, enquanto permitem a passagem contínua dos comprimentos de luz visível. As funções eco fisiológicas das antocianinas tem sido atribuídas a: a) como antioxidante; b) proteção contra luz UV; c) proteção contra luz visível. As antocianinas absorvem comprimentos de onda de luz na faixa de 400 a 600 nm. Isto sugere que as antocianinas agem como filtros da luz visível. Durante a

4 expansão foliar, senescência e em resposta a estresses abióticos, ocorre síntese de antocianina nas camadas epidérmicas das folhas. O requerimento para fotoproteção, quando folhas são expostas a condições de alta intensidade luminosa, tem mostrado que as antocianinas possuem um papel fotoprotetor. As antocianinas absorvem luz no mesmo comprimento de onda da clorofila b, assim reduz danos e elevam as taxas fotossintéticas em folhas vermelhas comparado às folhas verdes sob estresse por alta intensidade luminosa. A antocianina refletem os raios UV, faz com que essa radiação, invisível aos nossos olhos, mas visível para os insetos, cause a atração desses importantes agentes polinizadores. Outro aspecto importante dessa substância é como defensivo, pois empresta um sabor desagradável aos tecidos de certas plantas (quinonos, taninos e flavonóis), protegendo-as de servirem como alimento para animais e pragas. De acordo com Schopfer (1977), a regulação do metabolismo de flavonóides é feita através de um sistema de fitocromo, envolvendo fotoreceptores de luz azul, UV-A e UV-B.

5 Exemplo: 1) Produção de maçã Valores baixos de radiação UV, azul, verde, vermelho, e da relação Vermelho:Vermelho Distante (V:VD), no interior de ambiente de tela anti-granizo preta, resultam em frutos de maçã com menor porcentagem de coloração vermelha. A síntese de antocianinas, na epiderme de maçãs, é controlada por uma fotorreação de alta energia, com máximo de ação entre 650 e 670nm, com uma faixa subsidiária entre 430 e 480 nm. Em pós-colheita, o tratamento de maçãs com luz branca mais luz UV-B (312 nm) proporciona elevada síntese de antocianinas, com efeito aditivo do tratamento com luz vermelha e azul. A relação V:VD também afeta a coloração dos frutos. Exemplo: 2) Coloração em rosas bicolor Em plantas cultivadas em ambiente de pouquíssima luminosidade, o nível de antocianina é bastante baixo (0.35 nmol/ g) enquanto o nível aumenta rapidamente (5.00 nmol/ g) em apenas seis dias de exposição à luminosidade adequada.

6 SS Antivirus SS Nectarine A iluminação é um importante agente controlador da biossíntese de antocianinas. O teor de antocianina é induzido pela luz UV, numa resposta dependente do tempo de exposição. Nos plásticos antivírus, os raios ultravioletas são bloqueados afetando a síntese de antocianina, prejudicando a coloração de rosas (Foto acima, lado esquerdo). Já no plástico comum temos a passagem dos diversos comprimentos de onda, incluindo os raios UV (312 nm), azul (430 e 480 nm) e relação vermelho (650 e 670nm) e vermelho extremo, o que favorece a síntese de antocianina, pigmento que dá cor: púrpura, azul e amarelo, dependendo do ph do soluto da célula. As telas Chromatinet não permitem a passagem dos raios UV, mas favorecem a coloração em rosas com o manejo da luz para os espectros dependendo da cor de tela empregada: vermelho e azul, além do incremento da luz difusa proporcionada pelas telas.

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