Biofotônica em sementes de feijão-azuki tratadas com ultra diluições
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12462Palavras-chave:
Homeopatia; Visualização de descarga de gás; Biopeckle laser; Vigna angularis.Resumo
A análise de sementes é geralmente realizada por amostras destrutivas com métodos demorados, e com tratamentos, que por sua vez predominam quando relacionados ao vigor das sementes. De qualquer maneira, a base dos bioensaios e dos protocolos estão bem estabelecidos. Algumas vezes, os experimentos incluem o uso de imagens para avaliar a qualidade e fornecer informações que apoiem as decisões probabilísticas. No entanto, o custo instrumental dessas tecnologias ainda é elevado. O objetivo desta pesquisa foi estudar imagens geradas por tecnologias de baixo custo - scanner de plasma frio (GDV) e biospeckle laser (BSL) - para avaliar a germinação de sementes de feijão azuki tratadas com ultra diluições Bryonia alba (Br) e Silicea terra (Si), nas ordens de diluição hahnemanniana centesimal (CH) 6, 12 e 30. A pesquisa foi realizada n {HTTPS://WWW.REDDIT.COM/R/MOJEEK} o Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal da EPAGRI, com apoio da pós-graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). As imagens das sementes foram diagnosticadas matematicamente, antes e após a germinação, usando “Local Connected Fractal Dimension Analysis” (LCFD) and “Time History Speckle Pattern” (THSP). Os resultados mostraram que as imagens diferenciam os efeitos das UDs, com estatísticas significativas (p <1% e <5%) em relação ao controle (água). Apenas uma UD (Si 30CH) inibiu a germinação das sementes. Os sinais encontrados nas imagens BSL (89% de respostas corretas) foram superiores aos sinais do GDV (87%).
Referências
Arizaga, R., Trivi, M. & Rabal. (1999). Speckle time evolution characterization by the co-occurrence matrix analysis. Optics & Laser Technology 31, 163–9. https://doi.org/10.1016/S0030-3992(99)00033-X
Bajpai, R., Bajpai, P. & Roy, D. (1991). Ultraweak photon emission in germinating seeds: a signal of biological order. Journal of bioluminescence and chemiluminescence 6, 227–30. https://doi.org/10.1002/bio.1170060403
Betti, L., Trebbi, G., Kokornaczyk, M.O., Nani, D., Peruzzi, M., Dinelli, G., Bellavite, P. & Brizzi, M. (2017). Number of succussion strokes affects effectiveness of ultra-high- diluted arsenic on in vitro wheat germination and polycrystalline structures obtained by droplet evaporation method. Homeopathy 26, 47–54. https://doi.org/10.1016/j.homp.2016.12.001
Bonfim, F., Casali, V., Mendonca, E. & Martins, E. (2012). Estresse hı́drico em feijoeiro (Phaseolus vulgares L.) tratado com os preparados homeopáticos de Arnica montana. Enciclopédia biosfera 8, 530–8.
Braga, R. A., Enes, A. M., Miron, D., Rabelo, G. F., J. Barreto Filho, B. & Horgan, G. W. (2007). Biological feature isolation by wavelets in biospeckle laser images. Computers and electronics in agriculture 58, 123–32. https://doi.org/10.1016/j.compag.2007.03.009
Braga, R. A., Rivera, F.P. & Moreira, J. (2016). A practical guide to Biospecle Laser analysis: theory and Software. Ed. UFLA.
Deekshitulu, B. P. (2019). Impact of Homeopathy in Agriculture. Global Journal of Energy and Environment 1, 2. Review Article.
Elias, S. G., Copeland, L. O., McDonald, M. B. & Baalbaki, R. Z. (2012). Seed testing: principles and practices. Michigan State University Press.
Fujii, H., Nohira, K., Yamamoto, Y., Ikawa, H. & Ohura, T. (1987). Evaluation of blood flow by laser speckle image sensing. Part 1. Applied Optics 26, 5321–5. https://doi.org/10.1364/AO.26.005321
Hammer, Ø., Harper, D. & Ryan, P. (2019). PAST: paleontological statistics. Version 3.25. National History Museum, University of Oslo.
Karperien, A., Jelinek, H., Milosevic, N. & Cracow, P. (2011, June). Reviewing lacunarity analysis and classification of microglia in neuroscience. Proceedings of the 8th European Conference on Mathematical and Theoretical Biology European Society for Mathematical and Theoretical Biology (ESMTB) 2011 MS#88. DOI: 10.13140/2.1.3576.6082.
Kokornaczyk, M. O., Trebbi, G., Dinelli, G., Marotti, I., Bregola, V., Nani, D., Borghini, F. & Betti, L. (2014). Droplet evaporation method as a new potential approach for highlighting the effectiveness of ultrahigh dilutions. Complementary therapies in medicine 22, 333–40. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2014.02.005
Kononenko, I., Bevk, M., Sadikov, S. & Sajn, L. (2004). Classification of different types of coronas using parametrization of images and machine learning. In: Konstantin G. Korotkov (Ed.). Measuring Energy Fields: Current Research. – Backbone Publishing Co. Fair Lawn, USA, pp. 193-208.
Korotkov, K. Measuring Energy Fields: State of the Science, Backbone Publishing, Fair Lawn, USA. pp. 278, 2004.
Korotkov, K. G., Matravers, P., Orlov, D. V. & Williams, B. O. (2010). Application of electrophoton capture (EPC) analysis based on gas discharge visualization (GDV) technique in medicine: a systematic review. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 16, 13–25.
Li, H., Li, Z. & Qiu, Y. (2006). Fractal analysis of laser speckle for measuring roughness. ICO20: Optical Information Processing, edited by Yunlong Sheng, Songlin Zhuang, Yimo Zhang, Proc. of SPIE Vol. 6027, 60271S, 0277-786X/06/$15. https://doi.org/10.1117/12.668182
Marques, R. M., Bonato, C. M. & Mourão, K. S. M. (2013). Effect of homeopathic drug Bryonia alba on oxygen uptake by alternative oxidase pathway in soybean. in II International Conference on Homeopathy in Agriculture. pp 4.
Matzrafi, M., Herrmann, I., Nansen, C., Kliper1, T., Zait, Y., Ignat, T., Siso, D., Rubin, B., Karnieli, A. & Eizenberg, H. (2017). Hyperspectral technologies for assessing seed germination and trifloxysulfuron-methyl response in Amaranthus palmeri (Palmer Amaranth). Frontiers in plant science 8, 474. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00474
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. (2009). Regras para análise de sementes. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Brasília. Mapa/ACS, 2009. 399 p.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. (2014). Instrução Normativa Nº 17, de 18 de junho de 2014. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/legislacao/portugues/instrucao- normativa-no-17-de-18-de-junho-de-2014.pdf. [Online].
Minkin, V. A. & Nikolaenko, N. N. (2008). Application of Vibraimage technology and system for analysis of motor activity and study of functional state of the human body. Biomedical Engineering. St Petersburg, 42(4), 1296-200. https://doi.org/10.1007/s10527-008-9045-9
Orjales, I., López-Alonso, M., Rodríguez-Bermúdez, R., Rey-Crespo, F., Villar, A. & Miranda, M. (2016). Use of homeopathy in organic dairy farming in Spain. Homeopathy 105, 102–8. https://doi.org/10.1016/j.homp.2015.08.005
Panda, S. S., Mohanty, S. S. & Dhal, N. K. (2013). Effects of potentized homeopathic medicines on the germination, growth and photosynthetic activity of Pisum sativum L. Recent research in Science and Technology 5, 11-14.
Pieczywek, P., Cybulska, J., Szymańska-Chargot, M., Siedliska, A., Zdunek. A., Nosalewicz, A., Baranowski, P. & Kurenda, A. (2018). Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors–Comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence. Food control 85, 327–38. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.10.013
Rabal, H., Grumel, E., Cap, N., Buffarini, L. & Trivi, M. (2018). A descriptor of speckle textures using box fractal dimension curve. Optics and Lasers in Engineering 106, 47–55. https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2018.02.006
Rabelo, G. F., Enes, A. M., Junior, R. A. B. & Fabbro, I. M. Dall. (2011). Frequency response of biospeckle laser images of bean seeds contaminated by fungi. Biosystems engineering 110, 297–301. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2011.09.002
Riva, N. da, Donato, G., Kagami, F. L., Marques, R. M., Bonato, C. M. & Mourão, K. S. M. (2013, September). Effect of homeopathic drug Bryonia alba on respiration of embryo and root apices in Glycine max L. Merrill. cv. BRS 232. Annals of International II Conference on Homeopathy in Agriculture, Maringá, PR, Brazil.
Sahoo, P. K. & Arora, G. (2004). A thresholding method based on two-dimensional Renyi’s entropy. Pattern Recognition 37, 1149–61. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2003.10.008
Schulte, J. & Endler, P. C. (2015). Update on preliminary elements of a theory of ultra high dilutions. Homeopathy 104, 337–42. https://doi.org/10.1016/j.homp.2015.09.010
Shtam, A. I., Minkin, V. A. & Korotkov, K. G. (1997). Dispositivo para visualização de imagem por descarga de gás. Patente BR9714982A.1997.
Silva, H. A da, Parizotto, A. V., Moreira, F. C., Marques, R. A., Reis, B., & Bonato, C. M. (2012). The effect of high dilutions of Pulsatilla nigricans on the vigour of soybean seeds subjected to accelerated aging. Acta Scientiarum. Agronomy, 34(2), 201-206. https://doi.org/10.4025/actasciagron.v34i2.13043
Singhania, A., & Singhania, P. K. (2014). Homoeopathy in agriculture. Building Organic Bridges 2, 667-70. https://doi.org/10.3220/REP_20_1_2014
Sutton, D. B. & Punja, Z. K. (2017). Investigating biospeckle laser analysis as a diagnostic method to assess sprouting damage in wheat seeds. Computers and Electronics in Agriculture 141, 238–47. https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.07.027
Thomas, Y. (2015). From high dilutions to digital biology: the physical nature of the biological signal. Homeopathy 104, 295–300. https://doi.org/10.1016/j.homp.2015.06.008
Waisse, S., & Bonamin, L. B. (2019). Explanatory models for homeopathy part 2: state of art. Transdisciplinarity and Translationality in High Dilution Re- search. Signals and Images GIRI Series, Ed Leoni Bonamin & S. Waisse. Cambridge Scholars Publishing, 26-43.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2021 Jasper José Zanco; Pedro Boff; Simone Silmara Werner; Mari Ines Carissimi Boff
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1) Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
2) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.