O uso de adubos orgânicos aumenta o crescimento da soja em solo infestado por Pratylenchus brachyurus

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4876

Palavras-chave:

Glycine max; Nematoide das lesões radiculares; Adubação orgânica.

Resumo

Fitonematoides causam perdas consideráveis na produção agrícola em todo o mundo, sua principal forma de controle é pelo uso de nematicidas químicos. No entanto esta forma de controle se mostra ineficiente devido aos altos custos e impactos negativos à saúde humana e ao meio ambiente sendo necessárias novas alternativas de controle. O uso de adubos orgânicos pode modificar e proporcionar melhorias na qualidade do solo promovendo o crescimento de plantas e ainda pode reduzir a incidência de fitonematoides. O objetivo do estudo foi avaliar o potencial de três adubos orgânicos, aplicados na forma sólida ou líquida, no controle de Pratylenchus brachyurus em soja. O experimento foi realizado em esquema fatorial 3x2+1, com três repetições. Dois compostos orgânicos e um vermicomposto foram aplicados no solo na forma sólida ou líquida e a testemunha recebeu somente adubo mineral. Para isto plantas de soja foram cultivadas em casa de vegetação, com adição ao solo de densidade de 2.000 espécimes de P. brachyurus. A soja produziu maior massa seca da parte aérea quando os três adubos orgânicos foram adicionados ao solo na forma sólida em relação ao tratamento com adubação mineral. Entre as formas de aplicação, a sólida proporcionou melhor desempenho nos parâmetros de planta, superior a líquida. O vermicomposto sólido aumenta a massa seca da parte aérea da planta cultivada em solo infestado com P. brachyurus.

Biografia do Autor

Valeria Ortaça Portela, Universidade Federal de Santa Maria

Formada em Agronomia pela Universidade Federal Fronteira Sul, Mestre em Ciência do Solo pela Universidade Federal de Santa Maria, e atualmente cursando o Doutorado pela mesma Instituição.

Referências

Avelino, A.C., Faria, D.A., Oliveir, L.D., Terzi, B.G., Filho, A.S.C., Afonso, M.F., Rondon, O.H.S., Arieira, G.O., Abreu, J.G., Peixoto, W.M. & Rossi, M. (2019). Phytonematodes in Integrated Crop-livestock Systems of Tropical Regions. Journal of Experimental Agriculture International, 37(1): 1-13. doi:10.9734/jeai/2019/v37i430275

Brasil. (2020). Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Instrução Normativa 25, de 23 de julho de 2009. Diário Oficial, Brasília, DF, 28 de junho de 2009. Seção 1, p. 20. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-20-de-24-de-abril-de-2020-254000645. Acesso em: 20 abril 2020.

Byrd, J.D.W., Kirkpatrick, T. & Barker, K.R. (1983). An improved technique for clearing and staining plant tissues for detection of nematodes. Journal of Nematology, 15(1): 142-3.

Castro, C.S., Lobo, U.G.M., Rodrigues, L.M., Backes, C., Santos, A.J.M. (2016). Eficiência de utilização de adubação orgânica em forrageiras tropicais. Revista de Agricultura Neotropical, 3, (4), 48-54.

Comissão de Química e Fertilidade Do Solo (CQFS/RS-SC) RS-SC. (2004). Manual de Adubação e Calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.

Domínguez, J., Lazcano, C. & Gomez-Brandon, M. (2010). Influencia del vermicompost en el crecimiento de las plantas. Aportes para la elaboración de un concepto objetivo. Acta Zoológica Mexicana, 26 (2): 359-371.

Domínguez, J., Martínez-Cordeiro, H., Álvarez-Casas, M. & Lores, M. (2014). Vermicomposting grape marc yields high quality organic biofertilizer and bioactive polyphenols. Waste Management & Research, 32 (12): 1235-1240. doi:10.1177/0734242X14555805

Durukan, H., Demirbaş, A. & Tutar, U. (2019). The Effects of Solid and Liquid Vermicompost Application on Yield and Nutrient Uptake of Tomato Plant. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7 (7): 1069-1074. doi: 10.24925/turjaf.v7i7.1069-1074.2579

Eckhardt, D.P., Redin, M., Santana, N.A., De Conti, L., Dominguez, J., Jacques, R.J.S. & Antoniolli, Z.I. (2018). Cattle Manure Bioconversion Effect on the Availability of Nitrogen, Phosphorus, and Potassium in Soil. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 42: e0170327. doi: 10.1590/18069657rbcs20170327

Edwards, C.A., Arancon, N.Q., Vasko-Bennett, M., Askar, A. & Keeney, G. (2010). Effect of aqueous extracts from vermicomposts on attacks by cucumber beetles (Acalymna vittatum) (Fabr.) on cucumbers and tobacco hornworm (Manducas exta) (L.) on tomatoes. Pedobiologia, 53 (2): 141-148. doi: 10.1016/j.pedobi.2009.08.002

EMPRESA BRASILERIA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. (2013). Sistema brasileiro de classificação dos solos. Brasília: EMBRAPA-SPI, Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Brasília, DF: Embrapa Solos.

Ferreira, D.A. (2014). Sisvar: A Guide for its Bootstrap procedures in multiple comparisons. Ciência e Agrotecnologia, 38 (2): 109-112. doi: 10.1590/S1413-70542014000200001

Gopalakrishnan, S., Kiran, B.K., Humayun, P., Vidya, M.S., Deepthi, K., Jacob, S., Vadlamudi, S., Alekhya, G. & Rupela, O. (2011). Biocontrol of charcoal-rot of sorghum by actinomycetes isolated from herbal vermicompost. African Journal of Biotechnology, 10 (79): 18142-18152. doi: 10.5897/AJB11.2710

Hemmatia, S. & Saeedizadeh, A. (2019). Root-knot nematode, Meloidogyne javanica, in response to soil fertilization. Brazilian Journal of Biology, 1-10. doi: 10.1590/1519-6984.218195

Hussey, R.S. & Barker, K.R.A. (1973). Comparison of methods of collecting inocula of Meloidogyne spp. including a new technique. Plant Disease Reporter, 57: 1-12.

Inomoto, M.M. (2011). Avaliação da resistência de 12 híbridos de milho a Pratylenchus brachyurus. Tropical Plant Pathology, 36 (2): 308-312. doi: 10.1590/S1982-56762011000500006

Leite, M.L.T., Almeida, F.A. de, Fonseca, W.L., Oliveira, A.M. de, Prochnow, J.T., Pereira, F.F. & Neto, F. de A. (2019). Effect of Vinasse in the Suppressiveness to Pratylenchus brachyurus in Soybean. Journal of Agricultural Science, 11 (1): 538-545. doi: 10.5539/jas.v11n1p538

Mahanty, T., Mahanty, T., Bhattacharjee, S., Goswami, M., Bhattacharyya, P. Das B, Ghosh, A. & Tribedi, P. (2017). Biofertilizers: a potential approach for sustainable agriculture development. Environmental Science and Pollution Research, 24: 3315-3335. doi: 10.1007/s11356-016-8104-0

Moura, G.S., Franzener, G. (2017). Biodiversidade de nematoides indicadores biológicos da qualidade do solo em agroecossistemas. Arquivos do Instituto Biológico, 84: e0142015. doi: 10.1590/1808-1657000142015.

Nigussie, A., Bruun, S., Neergaard, A. & Kuyper, T.W. (2017). Earthworms change the quantity and composition of dissolved organic carbon and reduce greenhouse gas emissions during composting. Waste Manage, 62: 43-51. doi: 10.1016/j.wasman.2017.02.009

Pereira, AS, Shitsuka, DM, Parreira, FJ & Shitsuka, R. (2018). Metodologia da pesquisa científica. [e-book]. Santa Maria. Ed. UAB/NTE/UFSM. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1. Acesso em: 20 maio 2020.

Rao, M.S., Kamalnath, M., Umamaheswari, R., Rajinikanth, R., Prabu, P., Priti, K., Grace, G.N., Chaya, M.K. & Gopalakrishnan, C. (2017). Bacillus subtilis IIHR BS-2 enriched vermicompost controls root knot nematode and soft rot disease complex in carrot. Scientia Horticulturae, 218: 56-62. doi: 10.1016/j.scienta.2017.01.051

Ritzinger, C.H.S.P. & Fancelli, M. (2006). Integrated management of nematodes in the banana tree culture. Revista Brasileira de Fruticultura, 28 (2): 331-338.

Rostami, M., Olia, M. & Arabi, M. (2014). Evaluation of the effects of earthworm Eisenia fetida-based products on the pathogenicity of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) infecting cucumber. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 3: 1-8. doi: 10.1007/s40093-014-0058-y

Santana, N.A., Rabuscke, C.M., Soares, V.B., Soriani, H.H., Nicoloso, F.T. & Jacques, R.J.S. (2018). Vermicompost dose and mycorrhization determine the efficiency of copper phytoremediation by Canavalia ensiformis. Environmental Science and Pollution Research, 25 (5): 12663-12677. doi: 10.1007/s11356-018-1533-1

Santana-Gomes, S.M., Dias-Arieira, C.R., Biela, F., Cardoso, M.R., Fontana, L.F. & Puerari, H.H. (2014). Crop succession in the control of Pratylenchus brachyurus in soybean. Nematropica, 44: 200-206.

Santos, B.H.C., Ribeiro, R.C.F., Xavier, A.A., Santos Neto, J.A. dos, Mota, V.J.G. (2013). Controle de Meloidogyne javanica em mudas de bananeira ‘prata-anã’ por compostos orgânicos. Revista Brasileira de Fruticultura, 35: 650-656.

Schiedeck, G., Holz, F.P., Zibetti, V.K. & Schiavon, G. de A. (2012). Potencial de aproveitamento de resíduos de agroindústrias através da minhocultura. Embrapa Clima Temperado, 180: 10-12.

Silva, F.J., Ribeiro, R.C.F., Xavier, A.A., Neto, J.A.S., Souza, M.A. & Dias-Arieira, C.R. (2016). Rhizobacteria associated with organic materials in the control of root-knot nematode in tomato. Horticultura Brasileira, 34: 59-65. doi: 10.1590/S0102-053620160000100009

Silva, R.V., Oliveira, R.D.L., Pereira, A.A., Sêni, D.J. (2007). Respostas de genótipos de Coffea spp. a diferentes populações de Meloidogyne exigua. Fitopatologia Brasileira, 32: 205-212. doi: 10.1590/S0100-41582007000300004

Xiao, Z., Liu, M., Jiang, L., Chen, X., Griffiths, B.S., Li, H. & Hu, F. (2016). Vermicompost increases defense against root-knot nematode (Meloidogyne incognita) in tomato plants. Applied Soil Ecology, 105: 177-186. doi: 10.1016/j.apsoil.2016.04.003

Downloads

Publicado

16/06/2020

Como Citar

SCHMITT, J.; PORTELA, V. O.; SANTANA, N. A.; BAPTISTELLA, M. H. B.; ECKHARDT, D. P.; STEFFEN, R. B.; ANTONIOLLI, Z. I. O uso de adubos orgânicos aumenta o crescimento da soja em solo infestado por Pratylenchus brachyurus. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 7, p. e929974876, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i7.4876. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/4876. Acesso em: 25 nov. 2024.

Edição

Seção

Ciências Agrárias e Biológicas