Substrates based on organic compounds for the production of BRS Kurumi elephant seedlings

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7678

Keywords:

Agricultural waste; Alternative inputs ; Composting

Abstract

This study aims to determine the potential of three organic compounds in the preparation of substrates for the production of BRS Kurumi elephant seedlings from minitoletes. The residues utilized in the compostings were: sugarcane bagasse and straw, sawdust, bovine manure, acacia bark, aviary bedding and tung cake. For the formulation of the substrates we added different proportions of rice husk ash and carbonized rice hull to the compounds, resulting in 12 substrates. A commercial substrate was used as control. The compounds were classified based on nutrient quantities, pH, electrical conductivity and pathogens. The agronomic efficiency tests of the substrates were conducted in a Embrapa Clima Temperado greenhouse, lasting 50 days. The agronomic variables evaluated were budding percentage, number of leaves, root collar diameter, shoot height, dry mass of the shoot and root, shoot and root dry mass ratio and stability of the clod. The results show that two organic compounds are proper for use in agriculture in accordance with the maximum limits of pathogens established by legislation. The substrates based on organic compounds produced equal or superior results to the commercial substrate, with the 100% organic compound 2 substrate and the 75% organic compound 2 + 12,5% rice husk ash + 12,5% carbonized rice hull substrate showing the most potential for the production of seedlings of the studied species.

References

Acácio, D., Monteiro, A. & Ribeiro, H. (2020). Alternativas à turfa na instalação de relvados em campos de golfe. Agrotec, 34, 66-68.

Beozzi, S., Cabral, F., Vasconcelos, E., & Ribeiro, H. M. (2015, September). Organic production of potted parsley and coriander in coconut coir amended with compost. In International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis-SusGro2015 1168, p. 295-302. http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1168.38

Britto, L. M., & Mourão, I. (2012). Características dos substratos para horticultura: composição e características dos constituintes individuais dos substratos (parte II/II).

Brissette, J. C. (1984). Summary of discussions about seedling quality. In: Southern Nursery Conferences, 1984, Alexandria. Proceedings... New Orleans: USDA. Forest Service. Southern Forest Experiment Station, p. 127-128.

Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento (MAPA). Instrução Normativa n° 25, de 23 de julho de 2009. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 jul. 2009. Seção 1, p. 20.

Brasil. Instrução Normativa SDA n°07, de 12 de abril de 2016. Altera os anexos IV (limites máximos de contaminantes admitidos em substrato para plantas) e V (limites máximos de contaminantes admitidos em fertilizantes orgânicos e condicionadores de solo) da Instrução Normativa SDA nº 27, de 05 de junho de 2006.

Castro, C. M. D., Almeida, D. L. D., Ribeiro, R. D. L. D., & Carvalho, J. F. D. (2005). Plantio direto, adubação verde e suplementação com esterco de aves na produção orgânica de berinjela. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 40(5), 495-502. Recuperado de http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2005000500011

Cruz, C. D. (2016). Genes Software-extended and integrated with the R, Matlab and Selegen. Acta Scientiarum. Agronomy, 38(4), 547-552. https://doi.org/10.4025/actasciagron.v38i4.32629

Cruz, C. A. F., Paiva, H. N. D., & Guerrero, C. R. A. (2006). Efeito da adubação nitrogenada na produção de mudas de sete-cascas (Samanea inopinata (Harms) Ducke). Revista Árvore, 30(4), 537-546. https://doi.org/10.1590/S0100-67622006000400006

Cunha, W. T. (2018). Compostagem na Prática da Agricultura Familiar. E: Revista de Extensión Universitaria, (9), 230-239. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6738827

da Silva, A. D. C. D., Smiderle, O. J., de Oliveira, J. M. F., & de Jesus Silva, T. (2017). Tamanho da semente e substratos na produção de mudas de açaí. Advances in Forestry Science, 4(4), 151-156. https://doi.org/10.34062/afs.v4i4.4590

Faria, J. C. T., Caldeira, M. V. W., Delarmelina, W. M., & Rocha, R. L. F. (2016). Substratos alternativos na produção de mudas de Mimosa setosa Benth. Ciência Florestal, 26(4), 1075-1086.

Fermino, M. H. (2014). Substratos: composição, caracterização e métodos de análise. Guaíba: Agrolivros, 111.

Fermino, M.H., Araujo, M.M., Aimi, S.C., Turchetto, F., Berghetti, A.L., Pasquetti, Z.T.C., Mieth, P., Griebeler, A.M., & Vilella, J.M. (2018). Reutilization of residues as components of substrate for the production of Eucalyptus grandis seedlings. Cerne, 24(2), 80-89. https://doi.org/10.1590/01047760201824022522

Gomide, CA de M.; Paciullo, D.; Ledo, F. D. S.; Pereira, A. & Morenz, M.B. (2015). Informações sobre a cultivar de capim-elefante BRS Kurumi. Embrapa Gado de Leite-Comunicado Técnico.

Gomes, J. M.; Paiva, H. N. de. (2006). Viveiros florestais (propagação assexuada). 3. ed. Viçosa: UFV.

Gruszynski, C. Resíduo agroindustrial “casca de tungue” como componente de substrato para plantas. 2002. 99 f. Dissertação de Mestrado. UFRGS. Porto Alegre. 2002.

Haase, DL. (2011). Seedling root targets. In: Riley, LE; Haase, DL; Pinto, JR, técnico. coords. Procedimentos nacionais: Forest and Conservation Nursery Associations-2010. Proc. RMRS-P-65. Fort Collins, CO: USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station. p. 80-82. , 65 , 80-82.

KÄMPF, A. N. (2005). Produção comercial de plantas ornamentais. Guaíba: Agrolivros, 2.

Landell, M. D. A., Campana, M. P., Figueiredo, P., Xavier, M. A., Anjos, I. D., Dinardo-Miranda, L. L., ... & Mendonça, J. D. (2012). Sistema de multiplicação de cana-de-açúcar com uso de mudas pré-brotadas (MPB), oriundas de gemas individualizadas. Ribeirão Preto: Instituto Agronômico de Campinas, 17.

Mottin, M. C.; Richart, A.; Seidel, E. P.; Alves, A. L. & Sostisso, P. H. (2015). Interferência do manejo da cama de aviário na liberação de nitrogênio para o solo. Journal of Agronomic Sciences, Umuarama, 4(2), 158-171.

Oliveira, N. G. D., De-Polli, H., de Almeida, D. L., & Guerra, J. G. M. (2006). Plantio direto de alface adubada com cama de aviário sobre coberturas vivas de grama e amendoim forrageiro. Horticultura brasileira, 24(1), 112-117. https://doi.org/10.1590/S0102-05362006000100023

Pelissari, R. A., Sampaio, S. C., Gomes, S. D., & Crepalli, M. D. S. (2009). Lodo têxtil e água residuária da suinocultura na produção de mudas de Eucalyptus grandis (W, Hill ex Maiden). Engenharia Agrícola, 29(2), 288-300. https://doi.org/10.1590/S0100-69162009000200012

Rodrigues, A. C., França, J. R., Silveira, R. B., Silva, R. F., Ros, C. O., & Kemerich, P. D. C. (2015). Compostagem de resíduos orgânicos: eficiência do processo e qualidade do composto. Enciclopédia biosfera, 11(22), 759-770. http://dx.doi.org/10.18677

Sahlström, L., Bagge, E., Emmoth, E., Holmqvist, A., Danielsson-Tham, M. L., & Albihn, A. (2008). A laboratory study of survival of selected microorganisms after heat treatment of biowaste used in biogas plants. Bioresource Technology, 99(16), 7859-7865. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.09.071

Silva, F. C. D. S. (Ed.). (2009). Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes (Vol. 627). Brasília: Embrapa Informação Tecnológica; Rio de Janeiro: Embrapa Solos.

Soares, J.D.R., Rezende, R.A.L.S., Rezende, R.M., Botrel, E.P. & De Carvalho, A.M. (2017). Compostagem de resíduos agrícolas: uma fonte de substâncias húmicas. Scientia Agraria Paranaensis. 41-421. http://dx.doi.org/10.18188/1983-1471/sap.v16n4p414-421

Soto, F. R. M., De Moura, S. L., Nóbrega, L. P., & De Azevedo, S. S. (2017). Pesquisa de coliformes em compostagem de resíduos de hortaliças com a utilização de diferentes substratos. Revista Agrogeoambiental, 9(2). http://dx.doi.org/10.18406/2316-1817v9n22017951

Souza, C. A. M. D., Oliveira, R. B. D., Martins Filho, S., & Lima, J. S. D. S. (2006). Crescimento em campo de espécies florestais em diferentes condições de adubações. Ciência Florestal, 16(3), 243-249. https://doi.org/10.5902/198050981905

Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., & Murphy, A. (2017). Fisiologia e desenvolvimento vegetal. Artmed Editora.

Zaparoli, M. R., & BARROS, R. D. V. (2015). Viabilidade do uso de resíduos orgânicos na agricultura como composto para melhoria de sua gestão mediante agregação de valor. In Congresso brasileiro de gestão ambiental, 7. Campina Grande: ConGeA.

Watthier, M., da Silva, M. A. S., Schwengber, J. E., Fermino, M. H., & Custódio, T. V. (2017). Produção de mudas de alface em substratos a base de composto de tungue em sistema orgânico de produção, no período de verão. Horticultura Brasileira, 35(2). https://doi.org/10.1590/hb.v35i2.532

Waller, P. L., & Wilson, F. N. (1983, August). Evaluation of growing media for consumer use. In International Symposium on Substrates in Horticulture other than Soils In Situ 150. (pp. 51-58). https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1984.150.5

Published

01/09/2020

How to Cite

KOHLER, T. W. .; MASCARENHAS, L. S.; KUNDE, R. J. .; LEMOES, L. S. .; HÄRTER, A. .; CERQUEIRA, V. S. .; SILVA, S. D. dos A. e . Substrates based on organic compounds for the production of BRS Kurumi elephant seedlings. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e616997678, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7678. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7678. Acesso em: 14 nov. 2024.

Issue

Section

Agrarian and Biological Sciences