Substâncias húmicas e seus efeitos na micropropagação da banana Prata-Anã

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12297

Palavras-chave:

Bioatividade; ``Ácido húmico; Ácido Fúlvico; Prata-Anã.

Resumo

A crescente preocupação em promover uma agricultura sustentável, buscando a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, o aumento da produtividade resultou na busca por tecnologias para a implantação de sistemas de produção agrícola, com abordagens ecológicas e uso responsável dos recursos naturais, nos âmbitos econômico, político e contextos sociais em cada região. Uma das alternativas potenciais para o alcance desses resultados seria o uso de substâncias húmicas, considerando seus mecanismos diretos e indiretos voltados ao aumento da produção agrícola. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a bioatividade dos ácidos húmico e fúlvico, bem como promover melhorias nos atributos fitotécnicos da bananeira cv. Prata-Anã micropropagado. Os tratamentos consistiram em cinco doses de ácido húmico e ácido fúlvico (2; 5; 10; 20 e 40 mg L-1) e uma testemunha sem substâncias húmicas. Maiores valores de comprimento da parte aérea e maior raiz foram obtidos com o uso de ácido fúlvico 40 mg L-1. Os resultados comprovam a capacidade do ácido fúlvico em melhorar o desenvolvimento in vitro de explantes de bananeira.

Referências

Ahama, I., Saquib R. U., Qasim M, Saleem M, Khan, A. S. & Yaseen, M. (2013). Humic acid and cultivar effects on growth, yield, vase life, and corm characteristics of gladiolus. Chilean Journal of Agricultural Research, 73:339-344.

Baldotto, L. E. B. et al. (2014) Acclimatization of orchid (Cymbidium sp.) In response to the application of humic acids. Ciência Rural, 44(5): 830-833.

Baldotto, L. E. B. et al. (2009). Performance of pineapple 'Vitória' in response to the application of humic acids during acclimatization. Brazilian Journal of Soil Science, 33(4): 979-990.

Baldotto O, L. E. B. & Baldotto, M. A. (2015). Growth and production of ornamental sunflower grown in the field in response to application of humic acids. Ciência Rural, 45(6): 1000 -1005.

Baldotto, M. A., Rosa, R. C. C., Cannelas, L. P., Rangel, T. P., Salomão, M. S. M. B. & Rezende, C. E. (2011). Oxidation capacity as a stability index of sediment organic matter according to the river-estuarine gradient of the Paraíba do Sul River. Química Nova, 34(6): 973-978.

Canellas, L. P., Olivares, F. L., Okorokova-Façanha, A. L. & Façanha, A. R. (2002) Humic Acids Isoleted from Earthworm Compost Enhance Root Elongation, Lateral Root Emergence, and Plasma Membrane H+-ATPase Activity in Maize Roots. Plant Physiollogy, 130(4): 1951-1957.

Da Silva, M. A. C. et al. (2015). Humic acids of vermicompost stimulate the in vitro growth of Cattleya warneri (Orchidaceae) seedlings. Rodriguésia, 66: 759-768.

Façanha, A.R., Façanha, A. R., Olivares, F. L., Velloso, A. C. X., Braz-Filho, R., Santos, G. A. & Canellas, L. P. (2002). Humic acid bioactivity: effects on proton development. Brazilian Agricultural Research, 37: 1301-1310.

Ferrara, G. & Brunetti, G. (2008). Influence of foliar applications of humic acids on yield and fruit quality of Table grape cv. Italy. Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin, 42: 79 87.

Jannin, L., Arkoun, M.,Ourry, A., Laîné, P., Goux, D., et al. (2012). Microarray analysis of humic acid effects on Brassica napus growth: Involvement of N, C and S metabolisms. Plant Soil, 359:297-319.

Lima, A. A., Alvarenga, M. A. R., Rodrigues, L. & Carvalho, J. G. (2011). Leaf nutrient concentration and yield of tomato grown under different substrates and doses of humic acids. Horticultura Brasileira, 29: 63-69.

Murashige, T., & Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant.15: 473-497.

Pinton, R., Cesco, S., Santi, S., Agnolon, F. & Varanini, Z. (1999). Water extractable humic substances enhance iron deficiency responses by Fe deficient cucumber plants. Plant and Soil, 210:145-157.

Sharif, M., Khatttak, R. A. & Sarir, M. S. (2002) Effect of different levels of lignitic coal derived humic acid on growth of maize plants. Commun Soil Sci Plant Anal 33(19):3567-3580.

Silva Filho, G. N. & Vidor, C. Activity of phosphate solubilizing microorganisms in the presence of nitrogen, iron, calcium and potassium. Brazilian Agricultural Research, 36(12): 1495-1508.

Sladky, Z. (1985). The effect of humic substance extracts on the growth of tomato plants.Bio Plant, 1:142-150.

Swift, R. S. (1996). Characterization of organic matter. In: SPARKS, D.L., editor. Soil analysis methods. Soil Science Society of America, 1018-1020.

Yildirim, E. (2007). Foliar and soil fertilization of humic acid affect productivity and quality of tomato. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil Plant Sci, 57: 182-186.

Yvin, J. C. & Etienne, P. (2012) Microarray analysis of humic acid effects on Brassica napus growth: Involvement of N, C and S metabolisms. Plant Soil, 359:297-319.

Downloads

Publicado

10/02/2021

Como Citar

BUTTRÓS, V. H. T. .; PEREIRA, M. M. A. .; MARTINS, A. D. .; RODRIGUES, F. A. .; PASQUAL, M.; DÓRIA, J. Substâncias húmicas e seus efeitos na micropropagação da banana Prata-Anã. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 2, p. e20510212297, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i2.12297. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12297. Acesso em: 30 jun. 2024.

Edição

Seção

Ciências Agrárias e Biológicas