Intercambios de gas y pigmentos fotosintéticos en calabinas fertilizados con biofertilizante bovino y fuentes de nitrógeno

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.8107

Palabras clave:

Cucurbita pepo L; Fisiología; Contenido de clorofila; Fertilización orgánica; Fertilización con nitrógeno.

Resumen

El calabacín se utiliza tradicionalmente para alimentar a la población, sin embargo, la escasez de información, principalmente para la fertilización y los aspectos fisiológicos del cultivo, constituye un gran obstáculo para mejorar el cultivo y la comercialización. El objetivo fue evaluar el contenido de clorofilas y el intercambio de gases en calabacines fertilizados con biofertilizante bovino y diferentes fuentes de nitrógeno. El trabajo se realizó en un diseño de bloques al azar en un esquema factorial 5 x 3 + 1, con cinco prácticas de biofertilizante bovino, tres fuentes de nitrógeno y un tratamiento adicional sin nitrógeno. Las variables analizadas fueron niveles de clorofila a, by total, fotosíntesis líquida, transpiración, concentración interna de CO2, conductancia estomática, eficiencia de uso instantáneo de agua y eficiencia de carboxilación instantánea. A partir de los resultados, las variables estudiadas fueron influenciadas por la interacción entre las fuentes de biofertilizante bovino y las fuentes de nitrógeno, con excepción del contenido de clorofila b y la eficiencia instantánea en el uso del agua que respondía solo a las fuentes de nitrógeno. El sulfato de amonio y la urea estimularon la formación de clorofila by la eficiencia instantánea en el uso del agua. Una combinación de sulfato de amonio con biofertilizante proporcionó incrementos en la clorofila a, clorofila total, fotosíntesis líquida, transpiración, concentración de carbono interno, conductancia estomática y eficiencia de carboxilación instantánea. El biofertilizante bovino en suelo sin nitrógeno no incrementó las variables fisiológicas evaluadas.

Citas

Arnon, D. J. (1949). Cooper enzymes in isolatedchloroplast: Polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology, 24(1), 1-15. DOI: 10.1104/pp.24.1.1

Campos, H., Trejo, C., Peña-Valdivia, C. B., García-Nava, R., Conde-Martínez, F. V., & Cruz-Ortega, M. R. (2014). Stomatal and non-stomatal limitations of bell pepper (Capsicum annuum L.) plants under water stress and re-watering: Delayed restoration of photosynthesis during recovery. Environmental and Experimental Botany, 98, 56-64.

Carvalho, J. M., Bonfim-Silva, E. M., da Silva, T. J. A., Sousa, H. H., Guimarães, S. L., & Pacheco, A. B. (2016). Nitrogen and potassium in production, nutrition and water use efficiency in wheat plants. International Journal of Agriculture and Natural Resources, 43(3), 442-451.

Cossani, C. M., Slafer, G. A., & Savin, R. (2012). Nitrogen and water use efficiencies of wheat and barley under a Mediterranean environment in Catalonia. Field Crops Research, 128, 109-118.

Ferraz, R. L. D. S., Magalhães, I. D., Beltrão, N. E. D. M., Melo, A. S. D., Brito Neto, J. F. D., & Rocha, M. D. S. (2015). Photosynthetic pigments, cell extrusion and relative leaf water content of the castor bean under silicon and salinity. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 19(9), 841-848.

Freire, J. L. D. O., Dias, T. J., Cavalcante, L. F., Fernandes, P. D., & Lima Neto, A. J. D. (2014). Quantum yield and gas exchange in yellow passion fruit under salinity water, biofertilization and mulch. Revista Ciência Agronômica, 45(1), 82-91.

Kumar, S., Rattan, P. & Samnotra, R. K. (2016). Squashes and gourds. In: Pessarakli, M. (Ed.), Handbook of cucurbits: growth, cultural practices and physiology. (p. 513-531). Boca Raton: CRC Press.

Lichtenthaler, H. K. (1987). [34] Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. In Methods in enzymology (Vol. 148, pp. 350-382). Academic Press.

Melo, H. F. D., Souza, E. R. D., Duarte, H. H., Cunha, J. C., & Santos, H. R. (2017). Gas exchange and photosynthetic pigments in bell pepper irrigated with saline water. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 21(1), 38-43.

Pôrto, M. L., Puiatti, M., Fontes, P. C., Cecon, P. R., & Alves, J. C. (2014). Yield and nitrate accumulation in fruits of hybrid winter squash as a function of the nitrogen fertilization. Horticultura Brasileira, 32(3), 280-285.

Purquerio, L. F. V., Mattar, G. S., Duart, A. M., de Moraes, C. C., Araújo, H. S., & Santos, F. F. D. (2019). Growth, yield, nutrient accumulation and export and thermal sum of Italian zucchini. Horticultura Brasileira, 37(2), 221-227.

Silva, G. D. C. C., Puiatti, M., Cecon, P. R., & de Jesus Freitas, A. R. (2017). Crescimento, produtividade e nitrato em frutos de pepino submetidos a fontes de adubos nitrogenados. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, 12(2), 179-184.

Silva, C. F., Lattini, A. O., & Lofrano, R. C. Z. (2019). Efeito de biofertilizante no crescimento de alface, rúcula, tomate, cebolinha e repolho. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, 8(3), 278-287.

Shimazaki, K. I., Doi, M., Assmann, S. M., & Kinoshita, T. (2007). Light regulation of stomatal movement. Annual review of plant biology, 58(1), 219-247.

Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I. M. & Murphy, A. (2015). Plant Physiology and Development. Sinauer Associates, Inc., Sunderland.

Descargas

Publicado

04/12/2020

Cómo citar

DANTAS , D. F. da S. .; NASCIMENTO, R.; OLIVEIRA , A. P. .; CAVALCANTE, L. F. .; NASCIMENTO , N. F. F. .; DANTAS, T. A. G. . Intercambios de gas y pigmentos fotosintéticos en calabinas fertilizados con biofertilizante bovino y fuentes de nitrógeno. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 11, p. e8099118107, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i11.8107. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/8107. Acesso em: 2 dic. 2024.

Número

Sección

Ciencias Agrarias y Biológicas