63 research outputs found

    Câmara com iluminação artificial e sistema Bluetooth para aquisição de imagens digitais dos quadros do ninho de colônias de Apis mellifera

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     The use of digital technologies (IOT, Agriculture 4.0) to increase the efficiency of agricultural practices andproduction in a scenario of climate change is becoming a decisive role for the well-being of “One Health” (animal, human and environmental health). In this context, the development of digital technological innovations in beekeeping, as one of the great foundations of the environment, is an unquestionable priority. One of the traditional methods of collecting information relatedto the performance of Apis mellifera colonies, such as breeding areas, pollen, honey and comb food is the use of marking with pens on transparent acetate sheets and analog observations. As an alternative to this method, a marine plywood camerawas developed for digital image acquisition. The chamber measures 50cm wide, 25cm high and 55cm deep, with internal graduaton in Cartesian axes “x” and “y” in millimeters, with a 2x2cm grid made with structural steel bars for civil construction.The Lighting system consists of LED lamps with a luminous flux of 55-100lm., color temperature of 6500K, with autonomy of 3 hours at maximum power or 6 hours at minimum power. Images are taken by attaching a cell phone to the outside of thecamera and using a Bluetooth trigger with a communication distance of up to 10 meters for cell phones (Android 4.2.2 or higherand Apple operating system IOS 6.0 or higher version). This innovation resulted in a decrease in working time for acquiring information, greater comfort for the beekeeper/researcher, an increase in the fidelity of data collection and a decrease ininvasive actions in the hives. A utilização de tecnologias digitais (IOT, Agricultura 4.0) para aumentar a eficiência das práticas e a produção agropecuária em um cenário de mudanças climáticas está se tornando papel decisivo para o bem-estar da “Saúde Única” (Saúde animal, humana e ambiental). Neste contexto, o desenvolvimento de inovações tecnológicas digitais na apicultura,por ser um dos grandes alicerces do meio ambiente, é prioridade inquestionável. Um dos métodos tradicionais de coleta de informações relacionadas ao desempenho de colônias de Apis mellifera, como áreas de cria, pólen, mel e alimento dos favosé utlizado a marcação com canetas em folhas de acetato transparentes e observações analógicas. Como alternatva a este método foi desenvolvida uma câmara de compensado naval para aquisição de imagens digitais. A câmara mede 50cm de largura, 25cm de altura e 55cm de profundidade, com graduação interna em eixos cartesianos “x” e “y” em milímetros, com grade de 2cm x 2cm, confeccionados com barras de aço estrutural para construção civil. O sistema de iluminação é composto de lâmpadas de “led” com fluxo luminoso de 55-100lm., temperatura de cor 6.500K, com autonomia de 3 horas na potênciamáxima ou 6 horas na potência mínima. As imagens são feitas com a fixação de um aparelho celular na parte externa da câmera e com auxílio de acionador Bluetooth com distância de comunicação de até 10 metros para aparelhos celulares (Androide 4.2.2ou superior e sistema operacional da Apple IOS 6.0 ou versão mais recente). Esta inovação resultou na diminuição do tempo de trabalho para aquisição das informações, maior conforto ao apicultor/pesquisador, aumento da fidelidade do levantamento dos dados e diminuição das ações invasivas nas colmeias

    Câmara com iluminação artificial e sistema Bluetooth para aquisição de imagens digitais dos quadros do ninho de colônias de Apis mellifera

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     A utilização de tecnologias digitais (IOT, Agricultura 4.0) para aumentar a eficiência das práticas e a produção agropecuária em um cenário de mudanças climáticas está se tornando papel decisivo para o bem-estar da “Saúde Única” (Saúde animal, humana e ambiental). Neste contexto, o desenvolvimento de inovações tecnológicas digitais na apicultura, por ser um dos grandes alicerces do meio ambiente, é prioridade inquestionável. Um dos métodos tradicionais de coleta de informações relacionadas ao desempenho de colônias de Apis mellifera, como áreas de cria, pólen, mel e alimento dos favos é utlizado a marcação com canetas em folhas de acetato transparentes e observações analógicas. Como alternatva a este método foi desenvolvida uma câmara de compensado naval para aquisição de imagens digitais. A câmara mede 50cm de largura, 25cm de altura e 55cm de profundidade, com graduação interna em eixos cartesianos “x” e “y” em milímetros, com grade de 2cm x 2cm, confeccionados com barras de aço estrutural para construção civil. O sistema de iluminação é composto de lâmpadas de “led” com fluxo luminoso de 55-100lm., temperatura de cor 6.500K, com autonomia de 3 horas na potência máxima ou 6 horas na potência mínima. As imagens são feitas com a fixação de um aparelho celular na parte externa da câmera e com auxílio de acionador Bluetooth com distância de comunicação de até 10 metros para aparelhos celulares (Androide 4.2.2 ou superior e sistema operacional da Apple IOS 6.0 ou versão mais recente). Esta inovação resultou na diminuição do tempo de trabalho para aquisição das informações, maior conforto ao apicultor/pesquisador, aumento da fidelidade do levantamento dos dados e diminuição das ações invasivas nas colmeias

    Effects of salinity and drought on growth, ionic relations, compatible solutes and activation of antioxidant systems in oleander (Nerium oleander L.)

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    [EN] Nerium oleander is an ornamental species of high aesthetic value, grown in arid and semi- arid regions because of its drought tolerance, which is also considered as relatively resistant to salt; yet the biochemical and molecular mechanisms underlying oleander¿s stress toler- ance remain largely unknown. To investigate these mechanisms, one-year-old oleander seedlings were exposed to 15 and 30 days of treatment with increasing salt concentratio ns, up to 800 mM NaCl, and to complete withholding of irrigation; growth parameters and bio- chemical markers characteristic of conserved stress-response pathways were then deter- mined in stressed and control plants. Strong water deficit and salt stress both caused inhibition of growth, degradation of photosynthetic pigments, a slight (but statistically signifi- cant) increase in the leaf levels of specific osmolytes, and induction of oxidative stress¿as indicated by the accumulation of malondialdehyde (MDA), a reliable oxidative stress marker ¿accompanied by increases in the levels of total phenolic compounds and antioxidant fla- vonoids and in the specific activities of ascorbate peroxidase (APX) and glutathione reduc- tase (GR). High salinity, in addition, induced accumulation of Na + and Cl - in roots and leaves and the activation of superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) activities. Apart from anatomical adaptations that protect oleander from leaf dehydration at moderate levels of stress, our results indicate that tolerance of this species to salinity and water deficit is based on the constitutive accumulation in leaves of high concentratio ns of soluble carbohydrates and, to a lesser extent, of glycine betaine, and in the activation of the aforementioned antiox- idant systems. Moreover, regarding specifically salt stress, mechanisms efficiently blocking transport of toxic ions from the roots to the aerial parts of the plant appear to contribute to a large extent to tolerance in Nerium oleanderThis work was financed by internal funds of the Polytechnic University of Valencia to Monica Boscaiu and Oscar Vicente. Dinesh Kumar’s stay in Valencia was financed by a NAMASTE fellowship from the European Union, and Mohamad Al Hassan was a recipient of an Erasmus Mundus pre-doctoral scholarship financed by the European Commission (Welcome Consortium).Kumar, D.; Al Hassan, M.; Naranjo Olivero, MA.; Agrawal, V.; Boscaiu, M.; Vicente, O. (2017). Effects of salinity and drought on growth, ionic relations, compatible solutes and activation of antioxidant systems in oleander (Nerium oleander L.). PLoS ONE. 12(9). doi:10.1371/journal.pone.0185017Se018501712
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