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Project Main Details
Attached is the whole script. Customer´s budget for this is USD 75.00
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Good luck with your audition ! May 15, 2007 12:39:28 (GMT -05:00) Eastern Time (US & Canada) May 17, 2007 00:00:00 (GMT -05:00) Eastern Time (US & Canada) No (click here to learn more about
Project Parameters
Script Details
Module B
Page No. VO Script
13 Avant l'apparition des SUs, l'agriculteur utilisait souvent des produits phytosanitaires utilisés à forte dose par hectare. De plus les SUs n'ont pas d'effets néfastes sur les animaux (elles n'affectent ni les poissons, ni la volaille, ni les autres formes de faune).
18 J'ai vraiment été impressionné par le nombre et la diversité des SUs qui ont été lancés sur le marché, ainsi que par le nombre de cultures sur lesquelles elles peuvent être utilisées. On dirait presque qu'il y a une SU pour chaque besoin dans le monde.
Module D
Page No. VO Script
11 Analysons un élément du sol et l’effet de la charge totale d’une molécule de sulfonylurées sur son adsorption. Dans la plupart des sols, la majorité des éléments ont une charge négative permanente associée à leur structure.
Voyons la distribution des molécules dans la solution du sol. Parce qu’elles sont sans charge électrique, les molécules neutres peuvent être attirées proche de la surface d’un élément et peuvent être adsorbées.
Les molécules anioniques et leurs charges négatives associées sont repoussées par les charges négatives du sol et ne sont pas adsorbées aussi fortement.
Les éléments minéraux présentent des couches intérieures découvertes ou des couches d’oxydes minéraux couvrent une partie de leur surface. Les deux situations peuvent causer la formation des sites chargés positivement.
Ces sites peuvent attirer les sulfonylurées anioniques, qui s'adsorbent alors fortement. Les sols riches en oxydes, tels que les oxisols du Brésil ou les sols d’origine volcanique ont une proportion beaucoup plus importante de charges positives que d’autres types de sols et, par conséquent, ils adsorbent les sulfonylurées beaucoup plus fortement.
14 Voyons comment la texture du sol peut influer sur le lessivage d'une sulfonylurée. Voici deux échantillons de sol. L’une a une texture fine, l’autre a une texture grossière. Les sols à texture grossière, tels que le sable, présentent de grands pores entre les grains. Les sols à texture fine, tels que l’argile, présentent de petits pores entre les grains.
Lorsque l’eau commence à s’infiltrer après une pluie, la sulfonylurée se déplace plus facilement vers le bas dans un sol à texture grossière que dans un sol à texture fine. La profondeur de déplacement (lessivage) est supérieure dans les sols à texture grossière par rapport aux sols à texture fine.
17 Voici une description du paradoxe des sulfonylurées. La matrice du sol est représentée en marron, l’eau du sol en bleu, la molécule de sulfonylurée sous forme de points bleus foncés, les microorganismes sont représentés par les formes oranges et les pores classés suivant leur dimension. Les micropores sont les pores considérés trop petits pour que les microorganismes ou les microbes puissent y pénétrer.
Juste après l’application, les molécules de sulfonylurées sont distribuées uniformément à la suface du sol. Après une pluie ou une irrigation, l’eau couvre la surface et commence à lessiver les molécules de sulfonylurées de la surface vers les pores du sol.
Le flux initial d'eau active les microorganismes du sol capables de dégrader les molécules de sulfonylurées qui sont lessivées dans le sol. Au fur et à mesure que l’eau lessive les macropores, certaines molécules de sulfonylurées commencent à pénétrer dans les micropores latéraux. Le diamètre des micropores est trop petit pour qu'un microorganisme puisse y pénétrer ; en général, les micropores retiennent l’eau pendant beaucoup plus longtemps qu’un macropore.
Au fur et à mesure que l’eau lessive les molécules de sulfonylurée dans les macropores, les sulfonylurées se déplacent vers les micropores latéraux par diffusion, en réponse à un gradient de concentration.
Au fur et à mesure que le flux initial d'eau commence à reculer, les macropores s'assèchent et les molécules de sulfonylurées pénètrent dans les micropores latéraux. Tandis que les macropores continuent à s’assécher, les micropores restent remplis d’eau, ce qui permet aux molécules de sulfonylurées de continuer à migrer vers le bas grâce aux micropores. Les micropores du sol agissent comme une éponge, attirant les molécules de sulfonylurées dans ses fissures.
Lorsque les macropores sont secs, les microorganismes du sol arrêtent de dégrader les molécules de sulfonylurées. Pourtant, les molécules de sulfonylurées peuvent continuer à migrer vers le bas sur toute la longueur d’un micropore, en suivant le gradient de concentration. Les sulfonylurées peuvent également se dégrader par hydrolyse, un processus de dégradation chimique. Ces processus durent jusqu’à la précipitation suivante qui génère un flux d’eau pénétrant les macropores verticaux.
L’eau qui entre dans le macropore détache les sulfonylurées de la surface du sol, réactive les microorganismes du sol, qui recommencent à métaboliser les molécules ; un gradient de concentration inverse se met en place, causant la migration des sulfonylurées hors des micropores dans les macropores.
Cette migration inverse continue jusqu’à ce que le macropore s’assèche à nouveau.
Module F
Page No. VO Script
8 La majorité des codes des formulations, par exemple XP ou DF, utilisés dans cette partie sont des acronymes internes DuPont et ne sont pas toujours conformes aux codes internationaux des formulations de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture).
Toutes les formulations SU dispersables (par exemple les codes WDG, DF, XP, PX) sont caractérisées par la FAO comme des granulés dispersables dans l’eau (WG). Toutes les formulations de granulés solubles, par exemple l’herbicide SX™, sont caractérisés par la FAO comme des formulations de granulés solubles dans l’eau (SG).
26 En cas de doute sur la compatibilité physique de la formulation SU avec d’autres produits en mélange, particulièrement des solutions d’engrais liquides, un simple Jar test devrait être réalisé.
Le Jar test consiste à ajouter les produits dans l’ordre et aux concentrations correctes dans une bouteille en verre. Les produits doivent être mélangés énergiquement dans la bouteille et laissés pendant 10-15 minutes, couvercle desserré pour permettre l’élimination de toute pression. L’état du mélange doit être observé après 10-15 minutes. Si aucune incompatibilité n’est visible dans la bouteille, il est probable que le mélange ne posera pas de difficulté d'application. Please provide related demo.
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