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Un trabajo de revisión realizado por científicos de la Universidad Estadual de Londrina (UEL), Universidad Estadual Paulista (Unesp) y Embrapa Meio Ambiente analizó los principales tipos de nanofertilizantes y nanopesticidas, dando ejemplos de productos y sus aplicaciones en plantas en comparación con productos químicos convencionales. , ya que a pesar de las ventajas del uso de la nanotecnología en la agricultura, es necesario considerar sus limitaciones y comprender su comportamiento ambiental. El estudio concluyó que, si bien el uso de nanopartículas inorgánicas en la agricultura ofrece oportunidades para mejorar el rendimiento de los cultivos, es importante realizar una evaluación de riesgos antes de su comercialización y uso en prácticas agrícolas. Para ello, es importante la investigación interdisciplinaria que apoye esta innovación tecnológica que ayudará a lograr resultados más sostenibles ambientalmente en la producción de alimentos.
Según Bruno de Souza, de la UEL, la fertilización con nutrientes y el uso de pesticidas en la agricultura ayudan a mejorar la productividad y la calidad de los cultivos. Sin embargo, su uso puede provocar daños a los organismos presentes en el medio ambiente.
"Por eso, es necesario buscar una alternativa innovadora que aumente la eficacia de fertilizantes y pesticidas, reduciendo su impacto ambiental y mejorando la producción de alimentos", explica Souza.
En este sentido, la nanotecnología se perfila como una alternativa prometedora. Según Jhones Oliveira, de la Unesp, la nanotecnología utilizada con fines agroalimentarios es vista como un enfoque sustentable, más seguro para el consumo humano y animal y para el medio ambiente, además de aumentar la productividad agrícola. "Los nanofertilizantes ofrecen beneficios en el manejo nutricional y los nanoplaguicidas. mejor control de plagas", considera Oliveira.
Las nanopartículas inorgánicas se pueden utilizar en asociación con ingredientes orgánicos activos o como ingredientes activos. Su absorción por el organismo y la posterior toxicidad de las nanopartículas inorgánicas en el medio ambiente dependen de sus características fisicoquímicas.
Por eso, explica Halley Oliveira, de la UEL, es fundamental comprender las respuestas biológicas a la exposición de esas nanopartículas en organismos no objetivo, pertenecientes a diversos niveles tróficos, que pueden representar un riesgo para la salud humana.
En este contexto, se deben realizar estudios de absorción, translocación, internalización y evaluación de la calidad nutricional para comprender las interacciones de las nanopartículas con los organismos.
Como está demostrado, dice la investigadora de Embrapa Meio Ambiente Vera Castro, la investigación y el desarrollo de nanopesticidas y nanofertilizantes pueden proporcionar nuevas herramientas que apoyen el crecimiento sostenible de la agricultura.
El estudio es de Bruno Teixeira de Sousa, UEL, Jhones Luiz de Oliveira, Unesp, Halley Oliveira, UEL y Vera Castro, Embrapa Meio Ambiente y está disponible aquí.
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