Application method of silicon and microscopic aspects in cherry type tomatoes

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36334

Keywords:

Solanum lycopersicum; Tomato; Silicate fertilization; Silicate; Application pathways.

Abstract

The development and yield of cherry tomato plants subjected to different modes of silicon application were evaluated, as well as the effects of this fertilization on the accumulation of silicon in plants in soilless cultivation. This is a field research of a quantitative nature. The treatments comprised: plants with foliar silicon application, plants that received silicon in the commercial substrate, plants fertilized with foliar silicon and in the commercial substrate, in addition to the control (without silicon application). The experimental design was in randomized blocks. The supply of macro and micronutrients occurred via fertigation. In the diagnosis leaf, total chlorophyll and chlorophyll a and b were read. The fresh and dry mass of shoots, number and weight of fruits, inflorescence and plant height were also analyzed. The content and accumulation of silicon on the surface of leaves collected in the middle third of the plant and fruit epicarp were determined. The data obtained were submitted to analysis of variance by applying the F and Tukey test at 5% probability, when the results were significant. It was concluded that the application of silicon, regardless of the applied mode, did not differ from the control in all parameters evaluated. The application of foliar silicon favored the increase of trichomes on the leaves, suggesting greater protection against herbivory. It is recommended to carry out further research with different sources and concentrations of silicon in order to identify the response of plants and establish the action of this element in the production of cherry tomatoes.

References

Bakhat, H. F., Bibi, N., Zia, Z., Abbas, S., Fahad, S., Rizwan, M., Mustafa, G. & Rabbani, F. (2018). Silicon mitigates biotic stresses in crop plants: a review. Crop Protection, 104(1), 21-34.

Barbosa, J. C. & Maldonado Junior, W. (2015). AgroEstat: sistema para análises estatísticas de ensaios agronômicos. Jaboticabal: UNESP. 396p.

Basso, N. C. F., Babeski, C. M., Heuser, L. B., Zardin, N. G., Bandeira, W. J. A., Carvalho, I. R., Colet, C. de F. & Silva, J. A. G. (2022). A produção sem agrotóxicos no controle de doenças foliares da aveia: indutor de resistência por silício e potássio e zona de escape. Research, Society and Development, 11(8), e47611831191.

Camargo, M. S. (2016). Efeito do silício na tolerância das plantas aos estresses bióticos e abióticos. Informações Agronômicas, 155, 1-8.

Carvalho-Zanão, M. P., Villa, F. & Zanão Júnior, L. A. (2017). Produção e estado nutricional de gladíolos em função da aplicação de silício ao substrato. Pesquisa Agropecuária Tropical, 47(2), 178-185.

Costa, B. N. S., Costa, I. J. S., Dias, G. M. G., Assis, F. A. P., Soares, L. A. S., Rodrigues, J. D. & Pasqual, M. (2018). Morpho-anatomical and physiological alterations of passion fruit fertilized with silicon. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 53(2), 163-171.

D'Imperio, M., Renna, M., Cardinali, A., Buttaro, D. & Santa Maria, P. (2016). Silicon biofortification of leafy vegetables and its bioaccessibility in the edible parts. Journal of the Science of Food and Agriculture, 96, 751-756.

Franceschi, E., Saldanha, C. W., Missio, E. L., Steffen, G. P. K., Maldaner, J., Morais, R. M., Roubuste, R. R. & Fermino, M. H. (2018). Vermicomposto na composição do substrato para produção de mudas de Schinus terebinthifolius. Pesquisa Florestal Brasileira, 38, 1-10.

Gomes, F. B., Moraes, J. C. & Neri, D. K. P. (2009). Adubação com silício como fator de resistência a insetos-praga e promotor de produtividade em cultura de batata inglesa em sistema orgânico. Ciência e Agrotecnologia, 33(1), 18-23.

Islam, M . Z, Mele, M. A. & Kang H. M. (2018) Gaseous, physicochemical and microbial performances of silicon foliar spraying techniques on cherry tomatoes. Journal of Agricultural Science, 40, 185-192.

Jarosz, Z. (2014). The effect of silicon application and type of medium on yielding and chemical composition of tomato. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13(4), 171-183.

Kath, A. H., Teixeira, J. B. S., Islabão, G. O. & Vahl, L. C. (2017). Efeito residual da cinza de casca de arroz na disponibilidade de silício e fósforo no solo. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, 8(3), 15-22.

Korndörfer G.H. & Pereira H.S. (2011). Silicon testing, silicon fertilizer manufacturing techniques and standards. Proceedings of the International Conference on Silicon in Agriculture. Beijing, 89-98.

Lakatos, E. M. & Marconi, M. A. (2017). Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Editora Atlas. 368p.

Lana, R. M. Q., Korndörfer, G. H., Zanão Júnio, L. A., Silva, A. F. & Lana, A. M. Q. (2003). Efeito do silicato de cálcio sobre a produtividade e acumulação de silício no tomateiro. Bioscience Journal, 19(2), 15-20.

Ludwig, F., Behling, A. & Schmitz, J. A. K. (2015). Silício na produção e qualidade fitossanitária do tomate (Lycopersicum esculentum). Scientia Agraria Paranaensis, 14, 60-66.

Ma, J. F. (2004). Role of silicon in enhancing the resistance of plants to biotic and abiotic stresses. Soil Science and Plant Nutrition, 50(1), 11-18.

Marodin, J. C., Resende, J. T. V., Morales, R. G. F., Silva, M. L., Galvão, A. G. & Zanin, D. S. (2014). Yield of tomato fruits in relation to silicon sources and rates. Horticultura Brasileira, 32(2), 220-224.

Marodin, J. C., Resende, J. T., Morales, R. G., Faria, M. V., Trevisam, A. R., Figueired, A. S. & Dias, D. M. (2016) Tomato post-harvest durability and physicochemical quality depending on silicon sources and doses. Horticultura Brasileira 34, 361-366.

Monzon, D. L. R., Salina, M. B. P., Valiente, L. S. R., Agilera, L. A., Maia, L. C. & Menegelho, G. E. (2021). Influence of foliar application of silicon and amorphous silica and their response in rice culture. Brazilian Journal of Development, 7(3): 25932-25945.

Munaretto, L. M., Botelho, R. V., Resende, J. T. V., Schwarz, K. & Sato, A.J. (2018). Productivity and quality of organic strawberries pre-harvest treated with silicon. Horticultura Brasileira, 36, 40-46.

Nicchio, B., Korndörfer, G. H., Pereira, H. S., Santos, G. A. & Vieira, M. A. M. (2021). Efeito da aplicação foliar de Si, P e K no desenvolvimento, produção e qualidade de soqueira de cana-de-açúcar. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, 14(2), 325-338.

Nunes, A. M. C.; Nunes, L.; Rodrigues, A. J. O. & Uchôa, K. S. A. (2019). Silício na tolerância ao estresse hídrico em tomateiro. Revista Científica Rural, 21(2): 239-258.

Oliveira, T. A., Silva, R. P., Silva, B. L., Santos, F. F., Cavalcante, L. S., Silva, M. C., Albuquerque, J. M. S. & Neto, A. L. S. (2020). Caracterização química, fisiológica e pós-colheita de plantas de tomateiro adubadas com silício via solo e foliar. Brazilian Journal of Development, 6(12), 95097-95105.

Ouellette, S., Goyette, M. H., Labbé, C., Laur, J., Gaudreau, L., Gosselin, A. & Bélanger, R. R. (2017). Silicon transporters and effects of silicon amendments in strawberry under high tunnel and field conditions. Frontiers in Plant Science, 8, 1-11.

Pereira, A. S., Shitsuka, D. M., Parreira, F. J. & Shitsuka, R. (2018). Metodologia da pesquisa científica. Santa Maria/RS: Editora UAB/NTE/UFSM. 119p.

Pereira, R. R. C., Vitti, G. C. & Korndorfer, G. H. (2004). Comportamento de diferentes fontes de silício no solo e na cultura do tomateiro. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 27, 101-108.

Pozza, A. A., Alves, E., Pozza, E. A., Carvalho, J. G., Montanari, M., Guimarães, P. T. G. & Santos, D. M. (2004). Efeito do silício no controle da cercosporiose em três variedades de cafeeiro. Fitopatologia Brasileira, 29(2), 185-188.

Raij, B. V., Cantarella, H., Quaggio, J. A. & Furlani, A. M. C. (1997). Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. Campinas: IAC. (Boletim Técnico, 100).

Robards, A.W. 1978. Introduction to techniques for scanning electron microscopy. New York: Elsevier. 582p.

Rodrigues, C. R., Rodrigues, T. M., Luiz, J. M. Q., Sousa, V. B. F., Sousa, J.B., Nunes, A. C. P. & Trindade, P. R. (2016). Clorofila a e b de tomateiro tratado com silicato de potássio e fungicida. Global Science and Technology, 9, 54-64.

Rodrigues, A. J. O., Nunes, L. R. L., Nunes, A. M C. & Uchôa, K. S. A. (2018). Efeito da adubação silicatada no cultivo de tomateiro sob estresse salino. Agropecuária Científica no Semiárido, 14(2), 141-148.

Santos, M. C. (2008). Efeito de diferentes doses de silício, nitrogênio e potássio na incidência da traça-do-tomateiro, pinta-preta e produtividade do tomate industrial. 74p. Tese (Mestrado em Agronomia)- Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Brasília: UNB.

Santos, M. S., Assis, F. A., Assis, G. A., Carvalho, F. J., Rodrigues, F. A. & Marafeli, E. A. M. (2020). Silício na caracterização dos frutos e na incidência de insetos-praga em physalis. Research, Society and Development, 9(10), e4989108632.

Silva, O. N., Lobato, A. K. S., Avila, F. W., Costa, R. C. L., Oliveira Neto C. F., Santos Filho, B. G., Cardoso, M. S. (2012) Silicon-induced increase in chlorophyll is modulated by the leaf water potential in two water-deficient tomato cultivars. Plant Soil Environ, 58, 481-486.

Silva, L. P., Silva, L. S. & Bohnen, H. (2005) Componentes da parede celular e digestibilidade in vitro de palha de arroz com diferentes teores de silício. Ciência Rural, 35, 1205-1208.

Sonneveld, C. & Voogt, W. (2001). Chemical analysis in substrate systems and hydroponics. Acta Horticulture, 548, 247-260.

Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I. M. & Murphy, A. Fisiologia e desenvolvimento vegetal. Porto Alegre: Editora Artmed. 858p

Toscano, L. C., Boiça Junior, A. L., Santos, J. M. & Almeida, J. B. S. A. (2001). Tipos de tricomas em genótipos de Lycopersicon. Horticultura Brasileira. Associação Brasileira de Horticultura, 19(3), 336-338.

Tubana, B., Babu, T. & Datnoff, L. (2016). A review of silicon in soils and plants and its role in US agriculture: history and future perspectives. Soil Science, 181, 393-411.

Tunes, L. V. M., Fonseca, D. A. R., Meneghello, G. E., Reis, B. B., Brasil, V. D., Rufino, C. A. & Vilella, F. A. (2014). Qualidade fisiológica, sanitária e enzimática de sementes de arroz irrigado recobertas com silício. Revista Ceres, 61(5), 675-685.

Yanar, Y., Yanar, D. & Gebologlu, N. (2011). Control of powdery mildew (Leveillula taurica) on tomato by foliar sprays of liquid potassium silicate (K2SiO3). African Journal of Biotechnology, 10(16), 3121-3123.

Yassen, A., Abdallah, E., Gaballah, M. & Zaghloul, S. (2017) Role of silicon dioxide nano fertilizer in mitigating salt stress on growth, yield and chemical composition of cucumber. International Journal of Agricultural Research, 12, 130-135.

Published

26/10/2022

How to Cite

SOARES, A. de A. V. L. .; FURLANETO, F. de P. B. .; GIROTTO, K. T. .; BERTANI, R. M. de A. .; DEUS, A. C. F.; NASSER, M. D. . Application method of silicon and microscopic aspects in cherry type tomatoes. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 14, p. e277111436334, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i14.36334. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/36334. Acesso em: 22 nov. 2024.

Issue

Section

Agrarian and Biological Sciences