Extração de ácidos húmicos e fúlvicos da leonardita para aplicações como bioestimulantes agrícolas
Palavras-chave:
Bioestimulantes, Leonardita, Substâncias Húmicas, Ácidos Húmicos, Ácidos Fúlvicos, Agricultura SustentávelResumo
Os bioestimulantes surgiram como uma estratégia promissora para apoiar o crescimento sustentável no agronegócio global. O Brasil, como um dos principais produtores agrícolas do mundo, demanda cada vez mais alternativas eficientes e sustentáveis para aumentar a produtividade. Entre os bioestimulantes, as substâncias húmicas se destacam devido aos seus efeitos positivos nas propriedades do solo e no desenvolvimento das plantas. Esses compostos podem ser obtidos de diferentes fontes minerais, e sua origem influencia sua composição e eficácia. A Leonardita é reconhecida como uma das fontes naturais mais ricas em substâncias húmicas, amplamente utilizada na produção de bioestimulantes agrícolas. Neste estudo, investigou-se a extração de ácidos húmicos e fúlvicos a partir de leonardita, motivada pelo crescente interesse industrial nesse material. O estudo incluiu a caracterização físico-química da matéria-prima e a otimização das condições de extração. Um planejamento fatorial 2² foi aplicado para avaliar os efeitos da concentração do reagente e do tempo de extração. Para a extração de ácido fúlvico, a maior concentração (160,0 mg L⁻¹) foi obtida com alta concentração de ácido e curto tempo de extração (30 min). Para a extração de ácido húmico, a concentração máxima (255,6 mg L⁻¹) foi alcançada em condições alcalinas com um tempo de extração de 3 h. Os resultados demonstram que as substâncias húmicas podem ser extraídas eficientemente em condições controladas, utilizando um processo simples. Os curtos tempos de extração e a simplicidade operacional destacam o potencial para ampliação de escala e aplicação industrial, particularmente na produção de bioestimulantes agrícolas.
Referências
Allahkarami, E., Allahkarami, E., Rezai, B., & Azadmehr, A. (2025). Advancing humic acids extraction procedures: A review of methods, innovations, and sustainability challenges. Separation and Purification Technology, 376, 133954. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.133954
Barzgar, Z., Towfighi, H., Fathi-Gerdelidani, A., Shahbazi, K., Heidari, A., Etesami, H., Verrillo, M., Savy, D., & Spaccini, R. (2025). Molecular determinants of humic and fulvic acids in enhancing micronutrient availability in calcareous soils: a comparative study on Fe, Mn, Zn, and Cu dynamics. Scientific Reports, 15, 34142. doi: 10.1038/s41598-025-06678-3
Canellas, L. P., Olivares, F. L., Aguiar, N. O., Jones, D. L., Nebbioso, A., Mazzei, P., & Piccolo, A. (2015). Humic and fulvic acids as biostimulants in horticulture. Scientia Horticulturae, 196, 15-27. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.013
Csicsor, A., & Tombácz, E. (2022). Screening of humic substances extracted from leonardite for free radical scavenging activity using DPPH method. Molecules, 27, 6334. https://doi.org/10.3390/molecules27196334
Du Jardin, P. (2015). Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. Scientia Horticulturae, 196, 3-14. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021
Ibraevaa, Z. E., Kholiya, F., Kabdrakhmanova, A., Gaipbergenova, A. K., Kabdrakhmanova, S. K., Shaimardan, E., Davydova, V. V., & Maussumbayeva, A. M. (2026). Natural biostimulants for sustainable agriculture: the mechanisms and functions of humic substances for plant growth advancement. ACS Omega Article ASAP. https://doi.org/10.1021/acsomega.5c11781
Jomhataikool, B., Kuboon, S., Kraithong, W., & Eiad-Ua, A. (2020). Humic substance extraction from leonardite, lignite Mae Mho Mine by base-acid treatment process. Journal of Applied Sciences, 16, 26-32. https://doi.org/10.14416/j.appsci.2017.10.S04
Lima, L. S. M. S., Almeida, R., Quintaes, B. R., Bila, D. M., & Campos, J. C. (2017). Análises de metodologias de quantificação de substâncias húmicas em lixiviados de aterros de resíduos sólidos. Revista Ambiente & Água, 12, 87-98. https://doi.org/10.4136/ambi-agua.1972
Machado, W., Franchini, J. C., Guimarães, M. F., & Filho, J. T. (2019). Spectroscopic characterization of humic and fulvic acids in soil aggregates, Brazil. Heliyon, 6, e04078. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04078
Maffia, A., Oliva, M., Marra, F., Mallamaci, C., Nardi, S., & Muscolo, A. (2025). Humic substances: bridging ecology and agriculture for a greener future. Agronomy, 15, 410. https://doi.org/10.3390/agronomy15020410
Meng, F., Yuan, G., Wei, J., Bi, D., & Wang, H. (2017). Leonardite-derived humic substances are great adsorbents for cadmium. Environmental Science and Pollution Research, 24, 23006-23014. https://doi.org/10.1007/s11356-017-9947-8
Nardi, S., Schiavon, M., & Francioso, O. (2021). Chemical structure and biological activity of humic substances define their role as plant growth promoters. Molecules, 26, 2256. https://doi.org/10.3390/molecules26082256
Petrov, D., Tunega, D., Gerzabek, M. H., & Oostenbrink, O. (2017). Molecular dynamics simulations of the standard leonardite humic acid: microscopic analysis of the structure and dynamics. Environmental Science & Technology, 51, 5414-5424. https://doi.org/10.1021/acs.est.7b00266
Qian, S., Ding, W., Li, Y., Liu, G., Sun, J., & Ding, Q. (2015). Characterization of humic acids derived from leonardite using a solid-state NMR spectroscopy and effects of humic acids on growth and nutrient uptake of snap bean. Chemical Speciation & Bioavailability, 27, 156-161. https://doi.org/10.1080/09542299.2015.1118361
Reemtsma, T., These, A., Springer, A., & Linscheid, M. (2008). Differences in the molecular composition of fulvic acid size fractions detected by size-exclusion chromatography–on line Fourier transform ion cyclotron resonance (FTICR–) mass spectrometry. Water Research, 42, 63-72. https://doi.org/10.1016/j.watres.2007.06.063
Rosa, C. M. da., Castilhos, R. M. V., Vahl, L. C., Castilhos, D. D., Pinto, L. F. S., Oliveira, E. S., & Leal, O. dos A. (2009). Efeito de substâncias húmicas na cinética de absorção de potássio, crescimento de plantas e concentração de nutrientes em Phaseolus vulgaris L. Revista Brasileira De Ciência Do Solo, 33, 959-967. https://doi.org/10.1590/S0100-06832009000400020
Shah, Z. H., Rehman, H. M., Akhtar, T., Alsamadany, H., Hamooh, B. T., Mujtaba, T., Daur, I., Al Zahrani, Y., Alzahrani, H. A. S., Ali, S., Yang, S. H., & Chung, G. (2018). Humic substances: determining potential molecular regulatory processes in plants. Frontiers in Plant Science, 13 263. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00263
Sheng, G. P., Zhang, M. L., & Yu, H. Q. (2007). A rapid quantitative method for humic substances determination in natural waters. Analytica Chimica Acta, 592, 162-167. https://doi.org/10.1016/j.aca.2007.04.024
Sun, Q., Liu, J., Huo, L., Li, Y. C., Li, X., Xia, L., Zhou, Z., Zhang, M., & Li, B. (2020). Humic acids derived from leonardite to improve enzymatic activities and bioavailability of nutrients in a calcareous soil. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 13, 200-205. https://doi.org/10.25165/j.ijabe.20201303
Volkov, D. S., Rogova, O. B., & Proskurnin, M. A. (2021). Temperature dependences of IR spectra of humic substances of brown coal. Agronomy, 11, 1822. https://doi.org/10.3390/agronomy11091822
Zandonadi, D. B., Monda, H., Gralian, J., James, A., Lamar, R. T., & Santos, M. P. (2025). Humic acids as drivers of plant growth: regulating root development and photobiology through redox modulation. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 12, 71. https://doi.org/10.1186/s40538-025-00789-9
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