Desenvolvimento e validação de padrões de produção de sementes SQD

Os padrões de produção de sementes na certificação SQD são uma das características específicas do sistema e o principal motivo pelo qual ele foi introduzido. De fato, os padrões SQD são mais flexíveis e levam em conta especificamente o contexto local em que a semente é produzida. No caso da região de Boeny, os padrões básicos adotados para a produção de sementes certificadas SQD referem-se principalmente a

  • Regras de cultivo: origem da semente-mãe; isolamento espacial do campo de cultivo de qualquer pólen indesejável; cultura anterior; possível associação de culturas; condição fitossanitária das plantas nos campos de multiplicação de sementes.
  • Verificações de campo: o número de verificações de campo deve ser realizado durante o período do calendário de cultivo, quando as características distintivas das variedades são mais fáceis de serem notadas; isolamento espacial do campo de cultivo; isolamento temporal por meio do escalonamento dos dias de floração, se o isolamento espacial não for possível; pureza varietal, ou seja, a uniformidade das características varietais das culturas no campo.
  • Padrões tecnológicos verificados em laboratório para garantir a qualidade da semente: teor máximo de água da semente; pureza específica; pureza varietal; taxa de germinação; número de gerações.
  • Controles de lote em armazéns de estocagem e a quantidade máxima de um lote de sementes.
  • Supervisão do Serviço Oficial de Controle e Certificação (SOC) para garantir a credibilidade dos padrões.
  • A participação ativa das partes interessadas regionais, em especial o Departamento Regional de Agricultura e Pecuária (DRAE), a FOFIFA, as organizações de agricultores e o Comitê Consultivo Regional de Registro de Variedades (CRCIV).
  • Adaptação dos padrões para levar em conta as realidades locais e as restrições dos produtores.
  • A validação de padrões requer um processo participativo que envolva várias partes interessadas para garantir sua aceitação e aplicabilidade.
  • A validação de padrões por meio de um processo estruturado de trabalho em grupo, seguido de feedback em plenário, tem se mostrado eficaz para garantir um forte consenso sobre os resultados.
  • Uma representação equilibrada das zonas agroecológicas é essencial para garantir a adoção generalizada.
  • A consideração explícita das zonas agroecológicas foi essencial para garantir a representatividade, a credibilidade e a relevância operacional dos padrões adotados.
Painel PAMS + Co-projeto da comunidade

O Sistema de Gerenciamento de Áreas Protegidas (PAMS) da NOARKTECH é um painel de controle centralizado e intuitivo que agrega dados de dispositivos de ponta. Projetado em conjunto com autoridades florestais e membros da comunidade, ele fornece análises preditivas, alertas em tempo real e oferece suporte à tomada de decisões com base em evidências.

  • Design focado no usuário por meio de compromissos participativos em campo
  • Integração de dados de sensoriamento remoto e sobreposições de satélite para um contexto mais amplo
  • A funcionalidade off-line e a interface multilíngue aumentam a usabilidade em todas as regiões
  • Interfaces adaptativas feitas sob medida para usuários específicos (guardas florestais, agricultores, analistas) aumentam o envolvimento
  • A fadiga de alertas pode ser reduzida por meio de limites dinâmicos e relevância contextual
  • O uso sustentável requer treinamento contínuo e canais de suporte localizados
IA de borda + infraestrutura LoRaWAN

O WildGuard AI da NOARKTECH usa modelos de Edge AI no dispositivo e comunicação LoRaWAN para processar dados localmente e transmitir alertas mesmo em regiões de baixa conectividade. Essa rede dimensionável e de baixo consumo de energia permite a detecção instantânea de incêndios florestais, o rastreamento de animais e o monitoramento ambiental em tempo real.

  • Integração flexível da tecnologia LoRaWAN de código aberto e modelos compactos de IA
  • A comunicação de baixa latência garante uma resposta rápida em emergências
  • Colaboração com especialistas em sistemas incorporados para otimizar a sinergia entre hardware e software
  • O desenvolvimento da capacidade local garante a confiabilidade de longo prazo e a manutenção do sistema
  • O roteamento inteligente de alertas e a filtragem de dados são essenciais para evitar o ruído do sinal
  • Estratégias de comunicação redundantes fortalecem a resiliência do sistema
Ecossistema de sensores de IA do WildGuard (sensor bioacústico, químico e climático)

O WildGuard AI da NOARKTECH integra microfones bioacústicos, sensores de qualidade do ar (CO, VOC) e monitores climáticos hiperlocais para detectar o movimento da vida selvagem, incêndios florestais e distúrbios ecológicos. Esse sistema permite inteligência ambiental em tempo real para conservação, resiliência climática e prevenção de conflitos entre humanos e animais selvagens.

  • Implantação de sensores robustos e eficientes em termos de energia, adequados às condições de campo
  • Validação científica em colaboração com instituições acadêmicas e ambientais
  • Implantações piloto em Western Ghats e no nordeste da Índia
  • A eficácia do sensor melhora com estratégias de posicionamento informadas pela comunidade
  • A calibração ambiental contínua aumenta a precisão ao longo do tempo
  • A durabilidade ambiental deve ser priorizada durante as fases de projeto e teste
Desenvolvimento de bibliotecas de referência localizadas

A criação de uma biblioteca de referência de DNA abrangente e de acesso aberto de espécies nativas de plantas e animais foi fundamental para a nossa solução. Reconhecendo que os bancos de dados globais não tinham cobertura para muitas espécies do Mediterrâneo Oriental, criamos a primeira biblioteca libanesa abrangendo plantas, mamíferos e agora expandindo para insetos, pássaros e fungos. Esse banco de dados de referência melhora a precisão da correspondência de sequências de DNA e permite a identificação precisa de espécies presentes em amostras ambientais. Ele também preenche uma lacuna crítica de dados regionais e facilita os estudos ecológicos, o monitoramento da biodiversidade e o planejamento da conservação. Ao publicar a biblioteca abertamente, promovemos a transparência, a colaboração e o potencial de adaptação em hotspots de biodiversidade semelhantes.

O forte apoio institucional da Saint Joseph University, a colaboração com taxonomistas locais e o acesso a espécimes foram vitais. O financiamento de subsídios iniciais permitiu os esforços de sequenciamento. O compromisso com os princípios de dados abertos garantiu ampla acessibilidade. O apoio do iBOL facilitou a integração em bancos de dados globais, aumentando a utilidade e a visibilidade.

A criação de uma biblioteca de referência confiável exige uma coordenação significativa entre cientistas moleculares e taxonomistas. A identificação precisa das espécies depende muito de espécimes e metadados de comprovantes verificados com qualidade. O processo é demorado, mas indispensável para obter resultados significativos de metabarcação. O compartilhamento aberto da biblioteca gerou interesse e colaboração, mas também destacou a necessidade de atualizações e expansão contínuas para abranger mais táxons. O envolvimento de especialistas locais promoveu a propriedade e aumentou a credibilidade científica dos dados, garantindo a sustentabilidade da biblioteca como um recurso nacional.

Plataforma verde para oportunidades verdes

A Grasshopper Technologies identificou ainda uma falta de coordenação em termos de onde os empregos verdes são publicados na África do Sul. Portanto, a plataforma Green Jobs Connect foi criada para ajudar os graduados verdes e as PMEs verdes a se candidatarem a oportunidades no setor de conservação no país. A plataforma é composta por três componentes principais:

  1. MPMEs verdes em busca de oportunidades
  2. Clientes que desejam contratar MPMEs e graduados verdes e aprovados
  3. Graduados em busca de oportunidades de trabalho

A plataforma é gerenciada pela Grasshopper, é gratuita para todos e busca conectar os três componentes acima.

Isso ajuda a coordenar as oportunidades verdes no setor.

Essa solução foi lançada recentemente, portanto, ainda não há muitas lições aprendidas.

Parcerias estratégicas para um impacto escalável

O Contour Enviro Group estabeleceu parcerias com algumas das principais autoridades de conservação do país, que também incluem Áreas Protegidas locais e provinciais, onde o Contour obtém acesso a locais de conservação para seus programas de treinamento e para expor as MPMEs a projetos de conservação. Outras discussões com outras autoridades de gestão de APs fora da província de Western Cape estão sendo discutidas.

Isso proporciona as facilidades que o Contour Enviro Group e a Grasshopper não têm, usando as seguintes áreas de conservação para fins de treinamento: Reserva Natural de Helderberg e 3 áreas protegidas sob a administração de uma autoridade de conservação provincial.

  1. CapeNature (autoridade de conservação provincial)
  2. Cidade da Cidade do Cabo (autoridade local de conservação)
  3. Department of Forestry, Fisheries and the Environment (Departamento de Florestas, Pesca e Meio Ambiente) (autoridade nacional)
  4. Departamento de Desenvolvimento de Negócios

A equipe de conservação desses locais fornece acesso para treinamento, bem como os locais para fins práticos para os participantes.

Colaboração para o impacto sustentável na aquicultura de água doce: Plataformas de múltiplas partes interessadas em nível estadual

Para fortalecer o ambiente propício à aquicultura sustentável de água doce, foram iniciadas plataformas de múltiplas partes interessadas (MSP) em nível estadual nos estados de Assam e Odisha. As plataformas foram projetadas para reunir atores do governo, do setor privado, de cooperativas, do meio acadêmico e da sociedade civil para enfrentar coletivamente os desafios específicos do setor e alinhar esforços entre políticas e programas.

O processo de desenvolvimento do MSP em Assam e Odisha foi realizado em um período de aproximadamente 18 meses. Começou com um workshop de planejamento estratégico envolvendo o Departamento de Pesca, no qual foram apresentados o conceito, a finalidade e a estrutura de governança do MSP. O feedback foi coletado para refinar a estrutura, esclarecer as funções e garantir o alinhamento com as prioridades do estado.

Os workshops subsequentes facilitaram o diálogo entre os principais interessados, levando à identificação de desafios e oportunidades prioritários no setor de aquicultura de água doce. Como resultado, em ambos os estados foram criados grupos de trabalho temáticos sobre, por exemplo, One Health, Feed and Seed, Capacity Building, Finance and Insurance e Decentralized Renewable Energy. Esses grupos desenvolveram propostas preliminares para estudos de escopo e possíveis planos de ação para tratar de questões importantes em suas áreas temáticas.

Governança territorial

Esse bloco se concentra no fortalecimento da governança comunitária na Área de Vida Guajukaka, liderada pelas comunidades guaranis de Alto Isoso. Por meio de processos participativos, os capitães e suas equipes técnicas implementam a gestão territorial que une o conhecimento tradicional a ferramentas modernas. Por meio de oficinas e atividades de mapeamento, as comunidades aprofundam seu conhecimento do território, identificando áreas críticas para a biodiversidade e priorizando ações de conservação. Como parte desse esforço territorial, foi elaborado o Plano de Iniciação à Gestão (PIG) da Área de Vida Guajukaka, que identifica ações prioritárias para cinco anos no território. No nível da Autonomia Indígena Charagua Iyambae, sua Lei de Áreas Protegidas é promulgada.

O GAIOC está considerando assumir parte do incentivo para os guardiões da comunidade. No momento, a Fundación Natura Bolivia assume que o orçamento estimado para 10 guardiões por mês para remuneração, operações e logística dos guardiões da floresta é de 18.300 bs, aproximadamente US$ 2.500 na taxa de câmbio boliviana atual.

  • Participação comunitária: o envolvimento ativo das comunidades guaranis, lideradas por seus capitães e equipes técnicas, garante um compromisso genuíno com a gestão territorial. A seleção dos guardiões comunitários é realizada pela organização territorial e suas bases (comunidades). Os guardiões estão relacionados à conservação da biodiversidade e ao conhecimento de seu território. A Fundación Natura Bolivia oferece treinamento na tecnologia utilizada.
  • Processos participativos: oficinas, mapeamento e atividades que promovem o aprendizado coletivo e a tomada de decisões inclusivas.
  • Treinamento contínuo: treinamento em gestão territorial e estratégias de conservação que capacitam os atores locais.
  • Regulamentos territoriais: o Governo Indígena Autônomo de Charagua Iyambae promulgou uma lei sobre áreas protegidas em seu território.
  • Estrutura institucional: incorporou uma diretoria de áreas protegidas em seu organograma, bem como visualizou os responsáveis pelas áreas protegidas e os guardiões da comunidade.
  • Plano de manejo da área protegida: o plano de manejo inclui o guanaco do Chaco(Lama guanicoe) como uma espécie-alvo de conservação. Ele também incorpora a função dos guardiões da comunidade. O plano foi aprovado em assembleia pelas comunidades.
Processo de montagem e construção de camadas de absorventes menstruais compostáveis

Adquirimos uma máquina semiautomática de montagem de almofadas e depois a modificamos para se adequar ao nosso processo específico. As máquinas padrão são normalmente projetadas para uso em escala industrial com materiais à base de plástico e entradas de rolos contínuos. Como trabalhamos com núcleos absorventes de fibra de banana natural, que não estão em forma de rolo, tivemos que ajustar a máquina para que ela funcionasse com nossa configuração.

As camadas superior e inferior (algodão não tecido e PLA-" bioplástico feito com material de ácido polilático, que é uma camada compostável") vêm em rolos. Esses rolos são instalados na máquina. No meio, colocamos manualmente nossos núcleos absorventes macios pré-cortados em uma esteira transportadora em movimento. A máquina é equipada com sensores e um sistema de sincronização que alinha tudo.

À medida que os materiais passam pela máquina:

  • As três camadas são unidas
  • Um sistema de rolos comprime e sela a almofada usando selagem ultrassônica
  • A almofada é então moldada e cortada
  • Depois disso, cada almofada passa por um túnel de luz UV-C para esterilização

Por fim, aplicamos manualmente o adesivo e embalamos as almofadas para distribuição.

Essas modificações nos permitem trabalhar com materiais ecológicos e compostáveis e, ao mesmo tempo, manter um fluxo de trabalho semiautomatizado. Não é perfeito, mas funciona - e é muito mais adequado para ambientes de pequena escala e com poucos recursos do que sistemas totalmente automatizados projetados para absorventes de plástico.

Para obter uma compreensão detalhada da especificação técnica

  • PDF intitulado "Explicação detalhada do sistema de montagem de camadas"
  • PDF intitulado "Parâmetro técnico da máquina de montagem de camadas"
  1. Qualidade consistente da matéria-prima: o desempenho da máquina é melhor quando as camadas superior e inferior são fornecidas em rolos uniformes. A camada superior (algodão não tecido) e a camada inferior (PLA - bioplástico de "ácido polilático") devem ter aproximadamente 20 a 30 cm de largura, com espessura e tensão consistentes para evitar emperramento durante a alimentação. Materiais muito rígidos, muito elásticos ou muito finos podem não vedar adequadamente.
  2. Dimensões do núcleo absorvente: os núcleos absorventes de fibra de bananeira precisam ser pré-cortados em um comprimento e largura fixos para que caibam exatamente na área de vedação da máquina. Se o núcleo for muito grosso, poderá causar desalinhamento ou erros de vedação. Em nosso caso, os núcleos têm cerca de 3 a 4 mm de espessura.
  3. Fornecimento adequado de eletricidade: a máquina requer eletricidade monofásica com uma tensão estável. As flutuações de energia podem afetar a calibração do sensor, a pressão do rolete e a consistência da vedação. Recomenda-se a instalação de um estabilizador de tensão se a sua rede elétrica for instável.
  4. Familiaridade do operador com os materiais: Como o núcleo é colocado manualmente, o operador precisa ser treinado para reconhecer e alinhar os materiais corretamente, especialmente ao trabalhar com componentes não padronizados e ecologicamente corretos.
  5. Configuração e calibração da máquina: As posições do sensor, a pressão do rolo e o tempo precisam ser calibrados para a combinação específica de materiais. Geralmente, são necessários pequenos ajustes ao mudar para um novo rolo ou lote de núcleo absorvente.
  1. Teste a máquina com seus próprios materiais antes do envio: Ao importar uma máquina, especialmente uma que exija modificações personalizadas, é essencial manter contato regular com o fornecedor. Solicite atualizações de fotos e vídeos durante todo o processo de construção e, se possível, visite o local para fazer testes pessoalmente usando suas matérias-primas reais. Isso ajuda a detectar problemas antecipadamente e garante que a máquina funcione conforme o esperado em seu contexto.
  2. Sempre teste as matérias-primas antes de comprar em grandes quantidades: os materiais que funcionam na teoria podem não funcionar na prática. Aprendemos que vale a pena solicitar amostras de vários fornecedores e executar testes em pequena escala na máquina antes de se comprometer com pedidos grandes. Isso evita incompatibilidades, atrasos na produção e desperdício.
  3. Organize os documentos de importação com antecedência: Se a máquina estiver sendo enviada internacionalmente, certifique-se de que toda a documentação legal e alfandegária seja tratada enquanto a máquina ainda estiver em produção. Esperar até o último minuto pode resultar em atrasos dispendiosos na fronteira quando a máquina estiver pronta para ser despachada.