Perante os muitos desafios que a agricultura enfrenta hoje (alterações climáticas, consumidores e mercados que exigem alimentos livres de produtos químicos, recursos mais escassos), temos poucas ferramentas ao nosso alcance para manter e aumentar a sua eficiência:
- Proteção das culturas: tornando-as menos dependentes do ambiente (casas de malha, estufas).
- Desenvolvimento de cultivares resistentes a pragas e doenças, ou com menores necessidades de água, etc.
Uma das formas de enfrentar estes desafios é através do desenvolvimento de malhas fotoseletivas, que filtram a luz solar de forma diferenciada e constituem uma abordagem à nova agrotecnologia.
Interação de plantas leves
A luz solar é a principal fonte de energia para as plantas (organismos autotróficos).
Fornece sinais às plantas para sentirem o seu ambiente e responderem melhor, melhorando a sua sobrevivência.
São muito sensíveis às mudanças à luz do seu ambiente:
- Qualidade (composição do espectro)
- Morada
- Quantidade (Intensidade da luz)
- Duração
Características das redes fotoseletivas
As redes fotoseletivas têm a propriedade de projetar diferentes partes do espectro, dependendo do tipo de redes e da sua cor. A fração de luz que passa pelos orifícios da rede permanece inalterada, enquanto a luz que atinge os fios é espectralmente modificada e dispersa na tomada.
Dependendo da pigmentação do fio e do desenho do tecido, com diferentes fibras e densidade variável, as redes fornecem misturas de luz não modificada e luz dispersa espectralmente modificada.
Principais objetivos:
- Obter benefícios fisiológicos específicos , para além da proteção básica das redes, para melhorar certos parâmetros de acordo com o tipo de cultura e rendimentos mais elevados.
- Transformar o seu custo num investimento, com um resultado rentável para o agricultor.
Tipos (de acordo com a sua cor):
Redes coloridas: azul, verde, amarelo, vermelho, roxo
Redes de cor neutras: branco, cinza, pérola.
Alvo de acordo com as modificações de cor e radiação:
| TIPO DE REDE (de acordo com a cor) |
PRINCIPAL OBJETIVO | MODIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA LUZ | |
| Muda o espectro ou o comprimento de onda? | Favorece a dispersão da luz? | ||
| PRETO | Sombra | Não | Não |
| TRANSPARENTE | Proteção contra insetos e granizo | Não | Sim |
| FOTOSELETIVE (redes coloridas) |
Melhora o desempenho | Sim | Sim |
MANIPULAÇÃO ESPECTRAL
OBJETIVO: promover especificamente as respostas fotomorfogenéticas-fisiológicas
A luz que passa pelas redes fotoseletivas sofre uma modificação, tanto a nível espectral como na sua dispersão, pelo que, quando chega à cultura, fá-lo com esta dupla modificação, que promove respostas fisiológicas nas plantas.
A dispersão melhora a penetração do espectro, fazendo com que chegue ao interior da planta.
Vantagens derivadas da utilização de redes em geral, independentemente da sua cor:
- Proteja-se contra granizo, ventos fortes, pássaros, entre outros.
- Previne queimaduras solares (radiação solar excessiva), reduz os danos causados pelo vento (rameado, quedas de flores e frutas).
- Melhora a qualidade da pele dos frutos.
- Reduz a incidência de pragas e, portanto, a utilização de produtos químicos.
- Reduz as necessidades de água da cultura.
Vantagens derivadas do uso de redes de cor fotoselectivas
- A resposta fotoelectiva (dependendo da cor da malha utilizada), pode afetar os seguintes processos fisiológicos:
- Crescimento vegetativo.
- Floração, conjunto de frutas.
- Tamanhos de fruta, rendimentos.
- Tempo de maturação: adiantamento/atraso.
- Melhora a qualidade pós-colheita.
- Melhorar o valor nutricional das frutas e legumes.
- Permite uma melhor utilização da energia solar.
- Maior eficiência no uso da água.
- Diminui a utilização de produtos químicos (fungicidas, inseticidas, etc.)
- A sua tecnologia adapta-se a diferentes culturas e cultivares, climas e exigências do mercado.
A qualidade da luz dentro da sombra pode fazer uma grande diferença!
Alguns dos resultados da pesquisa realizada com redes fotoseletivas foram:
Uvas de mesa primitivas
Em geral, com as cores da rede que espalham a luz (pérola, branco, vermelho, amarelo) melhor tamanho e qualidade de fruta foi observada, e com as cores pérola e branca, também foi observado um avanço no amadurecimento.
Enquanto, com redes pretas e cinzentas, os frutos eram menores em tamanho e apresentavam um atraso no amadurecimento.
Uvas de mesa tardia
Com rede branca, o progresso foi observado em maturação, e melhor qualidade e tamanho do fruto.
Com rede vermelha, observou-se um atraso na maturação, e melhor qualidade e tamanho do fruto.
Maçã
As cores da rede preta e cinzenta não melhoraram a qualidade ou o desempenho.
As cores da rede de dispersão de luz aumentaram o tamanho e o rendimento das frutas. A ordem decrescente destes resultados, de acordo com a cor da rede, foi: pérola, vermelho, branco.
Pimenta
As cores da rede vermelha, pérola, amarela apresentavam um desempenho superior entre 15 a 40% do que com rede preta; melhoraram também a qualidade dos frutos e após a colheita, e reduziram a incidência de doenças. A ordem decrescente dos rendimentos de acordo com a cor da rede era: vermelho, pérola, amarelo.
Fuente: Fotolsetiva Rede para melhorar o desempenho das culturas agrícolas. Yosepha Shahak, Instituto de Ciências Vegetais ARO, The Volcani Center, Bet-Dagan, Israel.
