Teores foliares de nutrientes em Cryptostegia madagascariensis em diferentes solos salinizados
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.6535Palavras-chave:
Bioinvasora; Composição foliar; Salinidade; Nutrientes; Estresse hídrico.Resumo
Um experimento foi desenvolvido em abrigo telado com o objetivo de avaliar o estado nutricional de plantas de C. madagascariensis submetidas a diferentes níveis de salinidade e de umidade. Os tratamentos foram arranjados em blocos casualizados, com quatro repetições, seguindo o arranjo fatorial de 4x4x2, correspondendo aos cinco níveis de salinidade ou incubações (0,3; 1,0; 2,0 e 4,0 dS m-1), quatro teores de umidade (20% da CC; 40% da CC; 70% da CC e 110% da CC) mantidos até o final do ensaio e com dois tipos de solos (Neossolo Flúvico e Vertissolo). Incialmente, foram utilizados dois solos sendo um Neossolo Flúvico e um Vertissolo. As amostras foliares foram analisadas para determinação dos teores de N, P, K e Na. Os solos foram acondicionados em vasos com capacidade de 21 litros, onde em cada vaso continha 19 Kg de solo e 4 plantas por parcela, em blocos casualizados com 4 repetições. Após a emergência, 10 dias após a semeadura (DAS), realizou-se o desbaste, deixando quatro plantas por vaso. Decorrido 152 dias após a semeadura foram retiradas amostras de tecido vegetal (folhas) para as análises químicas. Ao final do experimento foram avaliadas criteriosamente as seguintes variáveis foliares: Nitrogênio (N); Fósforo (P), Potássio (K) e Sódio (Na). O aumento da umidade em ambos os solos sob crescimento das plantas jovens elevou os teores de sódio e reduziu os teores de potássio no tecido vegetal decorrentes do excesso de sódio nos dois solos em função da salinidade e umidade.
Referências
Abdel-Latef, A. A. H.; Chaoxinh, H. (2010). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on growth, mineral nutrition, antioxidant. Science Horticulture, 127(3): 228-233. https://www.agris.fao.org › agris-search › search
Asik, B. B.; Turan, M. A.; Celik, H.; Katkat, A. V. (2009). Effects of humic substances on plant growth and mineral nutrients uptake of wheat (Triticum durum cv. Salihli) under conditions of salinity. Asian Journal Crop Science. 1: 87-95. DOI: 10.3923/ajcs.2009.87.95
Banzatto, D. A.; Kronka, S. N. (2013). Experimentação agrícola. 4. ed. Jaboticabal: FUNEP, 121p. https://www.docsity.com/pt/experimentacao-agricola-banzatto-e-kronka/4911710/
Barbosa, J. C.; Maldonado Júnior, W. (2015). AgroEstat - sistema para análises estatísticas de ensaios agronômicos. FCAV/UNESP/SP. 87p. https://www.agroestat.com.br/
Birk, O.; Magnussen, M.; Piligkos, S.; Weihe, H.; Holten, A.; Bendix, J. (2010). Alkali metal cation complexation and solvent interactions by robust chromium (III) fluoride complexes. Journal of Fluorine Chemistry, 131: 898-906. doi.org/10.1016/j.jfluchem.2010.06.003
Brito, S. F.; Pinheiro, C. L.; Nogueira, F. C. B.; Filho, S. M.; Matos, D. M. S. (2015). Influence of light on the initial growth of invasive Cryptostegia madagascariensis Bojer in the Brazilian semiarid region. Acta Scientiarum. Biological Sciences, 37(3): 385-392. doi.org/10.4025/actascibiolsci.v37i3.28179
Cruz, F. R. S.; Andrade, L. A.; Alves, E. U. (2016). Estresse salino na qualidade fisiológica de sementes de Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. Ciênc. Florestal, 26(4): pp.1189-1199. doi.org/10.5902/1980509825110.
Embrapa. (2018). Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. Ed. Revisada. Brasília: Embrapa Solos, 355p. file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/SiBCS-2018-ISBN-9788570358004.pdf
García, B. L.; Alcántara, L. P.; Fernández, J. L. M. (2011). Soil tillage effects on monovalent cations (Na+ and K+) in vertisols soil solution. Catena, 84: 61–69. doi.org/10.1016/j.catena.2010.09.005
Holanda Filho, R. S. F.; Santos, D. B.; Azevedo, C. A. V.; Coelho, E. F.; Lima, V. L. A. (2011). Água salina nos atributos químicos do solo e no estado nutricional da mandioqueira. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 15(1): 60-66. doi.org/10.1590/S1415-43662011000100009.
Leão, T. C. C.; Almeida, W. R.; Dechoum, M.; Ziller, S. R. (2011). Espécies Exóticas Invasoras no Nordeste do Brasil: Contextualização, Manejo e Políticas Públicas. Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste e Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental. 99p. http://lerf.eco.br/img/publicacoes/2011_12%20Especies%20Exoticas% 20Invasoras% 20no%20Nordeste%20do%20Brasil.pdf
Medeiros, J. S.; Mesquita, F. O.; Andrade, L. A.; Oliveira, C. J.; Souza, E. M.; Sousa, J. K. C. (2018). Invasão biológica por Cryptostegia madagascariensis: uma abordagem voltada para estresses abióticos. Pesquisa e Ensino em Ciências Exatas e da Natureza, Patos-PB, 2(1): 36-47. doi.org/10.29215/pecen.v2i1.579
Medeiros, J. S.; Mesquita, F. O.; Andrade, L. A.; Oliveira, C. J.; Souza, E. M. (2019). Potencial da espécie invasora Cryptostegia madagascariensisem solos salinizados. Pesquisa e Ensino em Ciências Exatas e da Natureza. 3(2): 178-188. DOI: http://dx.doi.org/10.29215/pecen.v3i2.1274
Medeiros, R. F.; Cavalcante, L. F.; Mesquita, F. O.; Rodrigues, R. M.; Sousa, G. G.; Diniz, A. A. (2011). Crescimento inicial do tomateiro-cereja sob irrigação com águas salinas em solo com biofertilizantes bovino. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 15(5): 505-511. https://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v15n5/v15n5a11.pdf
Mesquita, F. O.; Cavalcante, L. F.; Aves, J. M.; Maia Júnior, S. O.; Sousa, V. F.; Martins, E. L.; Medeiros, S. S. (2020). Attenuating use of biofertilizers and saline waters in jackfruit seedlings biomass. Braz. J. of Develop., 6(3): 11621-11638. DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv6n3-140.
Menezes, E. S.; Santos, A. R.; Mossad, M. D.; Dutra, T. R.; Aguilar, M. V. M.; Mucida, D. P. (2019). Crescimento de mudas de Peltophorum dubium (spreng.) taub. sob interferência de plantas espontâneas e forrageiras. BIOFIX Scientific Journal, 4(2): 153-159. DOI: dx.doi.org/10.5380/biofix.v4i2.65897
Mendes, B. S. S.; Willadino, L.; Cunha, P. C.; Oliveira Filho, R. A.; Camara, T. R. (2011). Mecanismo fisiológicos e bioquímicos do abacaxi ornamental sob estresse salino. Revista Caatinga, 24(3): 71-77. https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php /caatinga/article/view/1956
Miyazawa, M.; Pavan, M. A.; Muraoka, T.; Carmo, C. A. F. S.; Mello, W. J. (1999). Análises químicas de tecido vegetal. In: SILVA, F.C. Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. Brasília: Embrapa Comunicação para Transferência de Tecnologia / Rio de Janeiro: Embrapa Solos / Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, p. 171-223, http://livimagens.sct.embrapa.br/amostras/00083136.pdf
Nolan, R. H.; Tarin, T.; Santini, N. S.; Mcadam, S. A. M.; Ruman, R.; Eamus, D. (2017). Differences in osmotic adjustment, foliar abscisic acid dynamics, and stomatal regulation between an isohydric and anisohydric woody angiosperm during drought. Plant Cell and Environment, 40(12): 3122–3134. doi: 10.1111/pce.13077.
Pasiecznik, N. M.; Harris, F. M. A.; Harris, P. J. C. (1993). Growth of Prosopis and Acacia species and their effects on soil fertility. Nitrogen Fixing Tree Research Reports, 11: 1-3. https://www.researchgate.net/publication/242334837
Pedrotti, A.; Chagas, R. M.; Ramos, V. C.; Nascimento, A. P.; Antônio, P. A.; Lucas, A. T.; Santos, PB. (2015). Causas e consequências do processo de salinização dos solos. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. 19(2): 1308-1324. DOI: 105902/2236117016544
Richards, L. A. (1954). Diagnosis and Improvement of Saline Alkali Soils. Agriculture, Handbook, 60. US Department of Agriculture, Washington DC. 160p. DOI: 10.1126/science.120.3124.800
Rozane, D. E.; Prado, R. M.; Natale, W.; Romualdo, L. M.; Franco, C. F. (2013). Caracterização biométrica e acúmulo de nutrientes em porta-enxertos de caramboleira cultivada em solução nutritive. Revista Ciência Agronômica, 44(3): 426-436. https://www.scielo.br/pdf/rca/v44n3/a03v44n3.pdf
Sousa, F. R. S.; Andrade, L. A.; Aves, E. U. (2016). Estresse salino na qualidade fisiológica de sementes de Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. Ciênc. Florest. 26(4): 1189-1199. doi.org/10.5902/1980509825110
Souza, E. P.; Silva, I. F.; Ferreira, L. E. (2011a). Mecanismos de tolerância a estresses por metais pesados em plantas. Revista Brasileira de Agrociência, 17: 167-173. HTTP://DX.DOI.ORG/10.18539/CAST.V17I2.2046
Souza, V. C.; Andrande, L. A.; Bezerra, F. T. C.; Fabricante, J. R.; Feitosa, R. C. (2011b). Avaliação populacional de Sesbania virgata (Cav.) Pers. (Fabaceae Lindl.), nas margens do rio Paraíba. Revista Brasileira de Ciência Agrária, 6(2): 314-320. http://www.agraria.pro.br/ojs-2.4.6/index.php?journal=agraria&page=article&op=view &path %5B%5D=agraria_v6i2a926
Sucre, B.; Suáres, N. (2011). Effect of salinity and PEG-induced water stress on water status, gas exchange, solute accumulation, and leaf growth in Ipomoea pes-caprae. Environmental and Experimental Botany, 70: 192-203. doi.org/10.1016/j.envexpbot.2010.09.004
Schossler, T. R.; Machado, D. M.; Zuffo, A. M.; Andrade, F. R.; Piauilino, AC. (2012). Salinidade: efeitos na fisiologia e na nutrição mineral de plantas. Enciclopédia Biosfera, 8(15): 1563-1578. https://www.conhecer.org.br/enciclop/2012b/ciencias%20agrarias/salini dade%20 efeitos.pdf
Taiz, L.; Zeiger, E.; Moller, I. M.; Murphy, A. (2017). Fisiologia vegetal. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1: 858p. https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad &biblioteca= vazio&busca=autoria:%22TAIZ,%20L
Tedesco, M. J.; Volkweiss, S. J.; Bohnen, H. (1995). Análises de solo, plantas e outros materiais. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Agronomia (Boletim Técnico de Solos, 5). 174p. http://andorinha.epagri.sc.gov.br/
Vasconcelos, L. F. L.; Ribeiro, R. V.; Oliveira, R. F.; Machado, E. C. (2010). Variação da densidade de fluxo de seiva e do potencial hídrico foliar nas faces leste e oeste da copa de laranjeira ‘valência’. Rev. Bras. Frutic., 32(1): 035-046. doi.org/10.1590/S0100-29452010005000004.
Vieira, E. A.; Gomes, A. S. (2012). Desenvolvimento inicial de plantas jovens de pauterra-do-cerrado sob diferentes regimes hídricos. Evolução e Conservação da Biodiversidade, [S.l], 2(1): 58-65. DOI: 10.7902/ecb.v2i1.27.
Yang, J.; Zhang, L.; Hira, D.; Fukuzaki, Y.; Furukawa, K. (2011). Anammox treatment of high-salinity wastewater at ambient temperature. Bioresource Technology. 102: 2367-2372. doi.org/10.1016/j.biortech.2010.10.101.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2020 Francisco de Oliveira Mesquita, Jailma dos Santos de Medeiros, Leonaldo Alves de Andrade, Cleiton José de Oliveira, André Japiassú, Rodrigo de Andrade Barbosa

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.