Tolerancia de líneas de maíz al herbicida tembotriona
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v11i10.32647Palabras clave:
Zea mays; Malas hierbas; Fitotoxicidad; Fotosíntesis; Productividad.Resumen
Las líneas de maíz, debido a su alto nivel de homocigosidad, tienen comportamientos diferentes a los híbridos comerciales en relación a la sensibilidad a los herbicidas. La tembotriona, un herbicida de post-emergencia, ampliamente utilizado en la producción de híbridos comerciales de maíz, ha sido reportado como causante de efectos fitotóxicos. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial fitotóxico de la tembotriona, aplicada a seis líneas de maíz, profundizando sus efectos sobre aspectos morfológicos y productivos, con énfasis sobre la fotosíntesis. Así se implementó un experimento en el municipio de Goianésia, región de cerrado de Goiás, Brasil, en el período seco del año, utilizando riego por aspersión convencional. El diseño experimental fue bloques al azar, dispuestos en parcelas divididas con dos factores: seis líneas de maíz por cuatro dosis del herbicida tembotriona (0; 120; 240; y 480 mL ha-1). Se encontró que no hubo síntomas visuales de toxicidad en la línea 43NG34381L con la aplicación de 480 mL ha-1, a pesar de que correspondió al doble de lo que es recomendado en el prospecto, siendo la cepa más tolerante al herbicida. Las líneas Z9999L, G55081L y 551CB, aunque sensibles a la tembotriona a la dosis recomendada (240 mL ha-1), presentaron fitotoxicidad moderada a los 7 días después de la aplicación (DDA), sin síntomas a los 14 y 21 DDA. Las líneas ZKQMR2357L y PGAG10051L fueron las más sensibles a la aplicación del herbicida tembotriona y mantuvieron síntomas persistentes de toxicidad al largo del tiempo, incluso con la aplicación de 240 mL ha-1. El rendimiento de la línea ZKQMR2357L fue afectado negativamente por la toxicidad provocada por el herbicida.
Citas
Abit, J. M. et al. (2009) Differential response of grain sorghum hybrids to foliar-applied mesotrione. Weed Technol., 23 (1), 28-33.
Barrett, M. (2000) The role of cytochrome P450 enzymes in herbicide metabolism. In: Cobb, A. H. & Kirkwood, R. C. (eds.) Herbicides and Their Mechanisms of Action. Boca Raton, FL: CRC, 25-37.
Bollman, J. D. et al. (2008) Efficacy and tolerance to HPPD-inhibiting herbicides in sweet corn. Weed Technology, 22 (4), 666-674.
Choe, E., Williams, M. M., Boydston, R. A., Huber, J. L., Huber, S. C. & Pataky, J. K. (2014). Photosystem II‐inhibitors play a limited role in sweet corn response to 4‐hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase‐inhibiting herbicides. Agronomy Journal, 106 (4), 1317-1323.
Christoffoleti, P.J. & Ovejero, R.F. (2008) Resistência das plantas daninhas a herbicidas: definições, bases e situação no Brasil e no mundo. In: Christoffoleti, P.J. Aspectos de resistência de plantas daninhas a herbicidas. Piracicaba: Associação Brasileira de Ação à Resistência de Plantas Daninhas, 9-34.
Collini, E. (2019). Carotenoids in photosynthesis: The revenge of the “Accessory” pigments. Chem, 5(3), 494-495.
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, Brasil). (2020) Acompanhamento da Safra brasileira de Grãos: safra 2019/2020: décimo segundo levantamento. Brasília, DF: Conab. https://www.conab.gov.br/infoagro/safras/graos/ boletim-da-safra-de-graos.
David, F. A., Galon, L., Perin, G. F., Forte, C. T., Concenço, G., Mossi, A. J. E., ... & Moisinho, I. S. (2017). Selectivity of herbicides to erva mate (Ilex paraguariensis) plants. African Journal of Agricultural Research, 12 (48), 3389-3398.
FAO. 2019. World Food and Agriculture – Statistical pocketbook 2019. Rome. http://www.fao.org/3/ca6463en/ca6463en.pdf
Frans, R., Talbert, R., Marx, D., Crowley, H. (1986) Experimental design and techniques for measuring and analyzing plant responses to weed control practices. In: Camper, N. D. (Ed.). Southern Weed Science Society. Research methods in weed science, 3rd, WSSA, Champaign, 29-45.
Freitas, I. L. J. et al. (2013) Ganho genético avaliado com índices de seleção e com REML/Blup em milho-pipoca. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 48 (11), 1464-1471.
Grossmann, K. (2003) Mediation of herbicide effects by hormone interactions. Journal of Plant Growth Regulation, 22(1), 109-122.
Han, H., Yu, Q., Beffa, R., González, S., Maiwald, F., Wang, J. & Powles, S. B. (2021) Cytochrome P450 CYP81A10v7 in Lolium rigidum confers metabolic resistance to herbicides across at least five modes of action. The Plant Journal, 105 (1), 79-92.
Hassannejad, S., Lotfi, R., Ghafarbi, S. P., Oukarroum, A., Abbasi, A., Kalaji, H. M. & Rastogi, A. (2020) Early Identification of Herbicide Modes of Action by the Use of Chlorophyll Fluorescence Measurements. Plants, 9 (4), 529.
Kakade, S. U., Deshmukh, J. P., Thakare, S. S. & Solanke, M. S. (2020) Efficacy of pre-and post-emergence herbicides in maize. Indian Journal of Weed Science, 52(2), 143-146.
Karam, D., Silva, J. A. A., Pereira filho, I. A. & Magalhães, P. C. (2009) Características do herbicida tembotrione na cultura do milho. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, Circular Técnica 129.
Lushchak, V. I., & Semchuk, N. M. (2012) Tocopherol biosynthesis: chemistry, regulation and effects of environmental factors. Acta Physiologiae Plantarum, 34(5), 1607-1628.
Mançanares, L. B., Netto, A. G, Fátima Andrade, J., Presoto, J. C. Silva, L. J. F. & Carvalho, S. J. P. (2019) Seletividade de tembotrione aplicada em diferentes estádios fenológicos da cultura do milho safrinha. Revista Agrogeoambiental, 10 (4), doi:10.18406/2316-1817v10n420181167.
Munné-Bosch, S., Weiler E. W., Alegre, L., Muller, M., Duchting, P. & Falk, J. (2007) α-Tocopherol may influence cellular signaling by modulating jasmonic acid levels in plants. Planta, 225, 681–691
Oliveira, E. J., Melo, H. C., Alves, F. R. R., Melo, A. P. C., Trindade, K. L., Guedes, T. C., Sousa, C. M. (2020) Morphophysiology and yield of green corn cultivated under different water depths and nitrogen doses in the cerrado conditions of Goiás, Brazil. Research, Society and Development, 9(10), e6179108857, 10.33448/rsd-v9i10.8857.
Rani, N., Duhan, A. , & Tomar, D. (2020). Ultimate fate of herbicide tembotrione and its metabolite TCMBA in soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 203, 111023.
RNC. Registro Nacional de Cultivares – RNC (2022) http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php
Salmon, Y., Lintunen, A., Dayet, A., Chan, T., Dewar, R., Vesala, T. & Hölttä, T. (2020). Leaf carbon and water status control stomatal and nonstomatal limitations of photosynthesis in trees. New phytologist, 226 (3), 690-703.
Schuelter, A. R., Da Silva, M. F., De Souza, I. R. P., Marcolin, J. & Schuster, I. (2018). Genetic tolerance of maize lines to tembotrione and nicosulfuron. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, 17(2), 317-327.
Şerban, M., Măturaru, G., Lazăr, C., Grădilă, M. & Ciontu, C. (2021). Research on the selectivity and the efficacy of herbicides in controlling weeds for the maize crop. Romanian Agricultural Research, 38, 371-379
Singh, G. M., Xu, J., Schaefer, D., Day, R., Wang, Z. & Zhang, F. (2022). Maize diversity for fall armyworm resistance in a warming world. Crop Science, 62(1), 1-19.
Smith, M. R., Rao, I. M. & Merchant, A. (2018) Source-sink relationships in crop plants and their influence on yield development and nutritional quality. Frontiers in Plant Science, 9, 1889.
Song, X., Zhou, G., He, Q. & Zhou, H. (2020). Stomatal limitations to photosynthesis and their critical water conditions in different growth stages of maize under water stress. Agricultural Water Management, 241, 106330.
Stephenson, D. O., Bond, J. A., Landry, R. L. & Edwards, H. M. (2015). Weed management in corn with postemergence applications of tembotrione or thiencarbazone: tembotrione. Weed Technology, 29(3), 350-358.
Van Almsick, A. (2009). New HPPD-inhibitors–a proven mode of action as a new hope to solve current weed problems. Outlooks on Pest Management, 20(1), 27-30.
Van Almsick, A. et al. (2009) Tembotrione – a new exceptionally safe crossspectrum herbicide for corn production. Bayer Cropscience Journal, 62(1), 5-16.
Walsh, M. J. et al. (2012) Efeitos sinérgicos da atrazina e mesotriona em populações suscetíveis e resistentes de rabanete (Raphanus raphanistrum) e o potencial de superação da resistência aos herbicidas triazina. Weed Technology, 26(2), 341-347.
Williams, M. M. & Pataky, J. K. (2008). Genetic basis of sensitivity in sweet corn to tembotrione. Weed Science, 56(3), 364-370.
Williams, M. M. & Pataky, J. K. (2010) Factors affecting differential sensitivity of sweet corn to HPPD-inhibiting herbicides. Weed science, 58(3), 289-294.
Zimmermann, F. J. P. (2014) Estatística aplicada à pesquisa agrícola. (2a ed.), Editora Embrapa. 582 pp.
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