Uso do hidrogel no manejo da irrigação de mudas de pitaya branca (Hylocereus undatus): Biometria e acúmulo de solutos orgânicos e inorgânicos

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5433/1679-0359.2022v43n2p491

Palavras-chave:

Déficit de água, Frequência de irrigação, Hydrogel, Hylocereus undatus, Propagação.

Resumo

O desenvolvimento inicial das pitayas pode ser limitado por alguns fatores, entre eles, a escassez de água. Os hidrogéis agrícolas podem ser usados como alternativa para aumentar a retenção e a disponibilidade de água e nutrientes no solo. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da frequência de irrigação e das doses de hidrogel no desenvolvimento de mudas de pitaya branca ( Hylocereus undatus ). Buscar estabelecer um intervalo de tempo em dias entre as irrigações que proporcione melhor desenvolvimento das mudas e determinar a dose de hidrogel que proporcione uma redução do consumo de água sem prejudicar o desenvolvimento das mudas. O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso (RBD) em esquema fatorial 4 x 4, em que os tratamentos corresponderam a 4 doses do hidrogel (0, 2, 4 e 6 g planta -1de Biogel Hidro Plus) incorporado ao substrato e quatro frequências de irrigação (1, 3, 5 e 7 dias). Após 120 dias, foram avaliadas as características biométricas, pigmentos fotossintéticos, solutos orgânicos e inorgânicos das plantas. O uso da irrigação diária influenciou negativamente a maioria das variáveis analisadas das mudas de pitaya, que tiveram maior desenvolvimento quando empregadas com frequência de irrigação em torno de 3 dias. Para as condições de teste, a aplicação de 6 g planta -1 de hidrogel proporcionou as maiores médias para o acúmulo de biomassa seca, pigmentos fotossintéticos, solutos orgânicos e inorgânicos. A incorporação com o hidrogel permitiu aumentar o intervalo entre as irrigações em 1 dia sem prejuízo ao desenvolvimento das mudas.

Métricas

Carregando Métricas ...

Biografia do Autor

Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Mestre em Fitotecnia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA, Mossoró, RN, Brasil.

Vander Mendonça, Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Prof. Dr., Departamento de Fitotecnia, UFERSA, Mossoró, RN, Brasil.

Luciana Freitas de Medeiros Mendonça, Universidade Federal de Campina Grande

Profa Dra, Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, Patos, PB, Brasil.

Elias Ariel de Moura, Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Aluno do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, UFERSA, Mossoró, RN, Brasil.

Keivianne da Silva Lima Reges, Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Aluno do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, UFERSA, Mossoró, RN, Brasil.

Luana Mendes de Oliveira, Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Aluno do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, UFERSA, Mossoró, RN, Brasil.

Agda Malany Forte de Oliveira, Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Aluno do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, UFERSA, Mossoró, RN, Brasil.

Referências

Abdallah, A. M. (2019). The effect of hydrogel particle size on water retention properties and availability under water stress. International Soil and Water Conservation Research, 7(3), 275-285. doi: 10.1016/j. iswcr.2019.05.001

Aleman, C. C., Campos, F. B., & Mantovani, E. C. (2020). Precision tools for irrigation management of tomato seedlings. Bioscience Journal, 36(2). doi: 10.14393/BJ-v36n2a2020-43252

Almeida, E. I. B. (2015). Sombreamento em ecofisiologia, produção e propagação de pitaya vermelha. Tese de doutorado, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.

Arnon, D. I. (1949). Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in beta vulgaris. Plant Physiology, 24(1), 1. doi: 10.1104/pp.24.1.1

Bernardi, M. R., Sperotto, M., Jr., Daniel O., & Vitorino, A. C. T. (2012). Growth of seedlings of Corymbia citriodora due to the use of hydrogel and fertilization, Cerne, 18(1), 67-74. doi: 10.1590/S0104-776020 1200100009

Carvalho, R. P., Cruz, M. C. M., & Martins, L. M. (2013). Frequency of irrigation using hydro-absorbent polymer in the production of yellow passion fruit seedlings. Revista Brasileira de Fruticultura, 35(2), 518-526. doi: 10.1590/S0100-29452013000200022

Companhia Nacional de Abastecimento (2020). Boletim Hortigranjeiro. Recuperado de http://dw.ceasa.gov. br/#

Cruz, M. C. M., Hafle, O. M., Ramos, J. D., & Ramos, P. S. (2008). Development of tangerine tree rootstock 'Cleópatra'. Revista Brasileira de Fruticultura, 30(2), 471-475. doi: 10.1590/S0100-29452008000200035

De Paula Quintão Scalon, S., Mussury, R. M., De Mello Euzébio, V. L., Kodama, F. M., & Kissmann, C. (2011). Water stress in metabolism and initial growth of mutambo (Guazuma ulmifolia Lam.) seedlings. Ciência Florestal, 21(4), 655-662.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2013). Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (3a ed.). Brasília: EMBRAPA Solos.

Ennajeh, M., Vadel, A. M., Cochard, H., & Khemira, H. (2010). Comparative impacts of water stress on the leaf anatomy of a drought-resistant and a drought-sensitive olive cultivar. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 85(4), 289-294. doi: 10.1080/14620316.2010.11512670

Felippe, D., Navroski, M. C., Sampietro, J. A., Frigotto, T., Albuquerque, J. A., Mota, C. S., & Pereira, M. O. (2016). Efeito do hidrogel no crescimento de mudas de Eucalyptus benthamii submetidas a diferentes frequências de irrigação. Floresta, 46(2), 215-225. doi: 10.1042/bj0570508

Ferreira, E. B., Cavalcanti, P. P., & Nogueira, D. A. (2018). Package 'expdes.pt': experimental designs. R package version 1.2.0. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=ExpDes.pt

García Aguilar, M., Terrazas, T., & Arias, S. (2009). Anatomía caulinar de tres especies del género hylocereus (Berger) Britton & Rose (cactaceae) en México. Revista fitotecnia mexicana, 32(3), 201-208.

Gomes, J. M. (2001). Parâmetros morfológicos na avaliação da qualidade de mudas de Eucalyptus grandis, produzidas em diferentes tamanhos de tubetes e de dosagens de N-P-K. Tese de doutorado, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil. Recuperado de http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/11393

Hafle, O. M., Cruz, M. do C. M., Ramos, J. D., Ramos, P. S., & Santos, V. A. (2008). Produção de mudas de maracujazeiro-doce através da estaquia utilizando polímero hidrorretentor. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, 3(3), 232-236. doi: 10.5039/agraria.v3i3a292

Larcher, W. (2000). Plant ecophysiology. São Carlos, SP: Rima Artes e Textos.

Lichtenthaler, H. K. (1987). Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in Enzymology, 148, 350-382. doi: 10.1016/0076-6879(87)48036-1

Mendes, B. S. D. S., Willadino, L., Cunha, P. C. da, Oliveira, R. A. de, Fº, & Camara, T. R. (2011). Mecanismo fisiológicos e bioquímicos do abacaxi ornamental sob estresse salino. Revista Caatinga, 24(3), 71-77.

Mendonça, T. G., Querido, D. C. M., & Souza, C. F. (2015). Efficiency of polymerhydrogel in maintaining soil moisture in lettuce. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, 9(4), 239-245.

Monteiro, J. L. L. Neto, Araújo, W. F., Chagas, E. A., Silva Siqueira, R. H. da, Oliveira, G. A., & Rodriguez, C. A. (2017). Hydrogels in Brazilian agriculture. Revista Agro@ mbiente On-line, 11(4), 347-360. doi: 10.18227/1982-8470ragro.v11i4.4130

Moreira, R. A., Ramos, J. D., Cruz, M. D. C. M. da, Villar, L., & Hafle, O. M. (2010). Efeito de doses de polímero hidroabsorvente no enraizamento de estacas de amoreira. Agrarian, 3(8), 133-139.

Navroski, M., Araújo, M. M., Reiniger, L. R. S., Muniz, M. F. B., & Oliveira Pereira, M. de. (2014). Influência do hidrogel no crescimento e no teor de nutrientes das mudas de Eucalyptus dunnii. Floresta, 45(2), 315-328. doi: 10.5380/rf.v45i2.34411

Oliveira, R. A. D., Rezende, L. S., Martinez, M. A., & Miranda, G. V. (2004). Influência de um polímero hidroabsorvente sobre a retenção de água no solo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 8(1), 160-163. doi: 10.1590/S1415-43662004000100023

R Core Team (2018). A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Retrieved from http://www.R-project.org

Raven, P. H., Evert, R. F., & Eichhorn, S. E. (2007). Plant biology (7nd ed.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

Ribeiro, M. D. N. O., Carvalho, S. P. D., Pereira, F. J., & Castro, E. M. D. (2012). Leaf anatomy of the cassava as related to potential for tolerance to different environmental conditions. Revista Ciência Agronômica, 43(2), 354-361. doi: 10.1590/S1806-66902012000200019

Rosa, S. D. V. F. D., Von Pinho, É. V. R., Vieira, E. S. N., Veiga, R. D., & Veiga, A. D. (2005). Enzimas removedoras de radicais livres e proteínas lea associadas à tolerância de sementes milho à alta temperatura de secagem. Revista Brasileira de Sementes, 27(2), 91-101. doi: 10.1590/S0101-31222005000200014

Silva, A., Martins, A. B. G., & Cavallari, L. D. L. (2011). Fruit quality of pitaya as a function of pollination time, pollen source and environment for cultivation. Revista Brasileira de Fruticultura, 33(4), 1162-1168. doi: 10.1590/S0100-29452011000400014

Silveira, J. A. G., Almeida Viégas, R. de, Rocha, I. M. A. da, Moreira, A. C. D. O. M., Azevedo Moreira, R. de, & Oliveira, J. T. A. (2003). Proline accumulation and glutamine synthetase activity are increased by salt-induced proteolysis in cashew leaves. Journal of Plant Physiology, 160(2), 115-123. doi: 10.1078/ 0176-1617-00890

Syvertsen, J. P., & Dunlop, J. M. (2004). Hydrophilic gel amendments to sand soil can increase growth and nitrogen uptake efficiency of citrus seedlings. HortScience, 39(2), 267-271. doi: 10.21273/HORTSCI.39. 2.267

Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I. M., & Murphy, A. (2017). Physiology and plant development (6nd ed.). Porto Alegre: Artmed.

Teixeira, P. C., Donagemma, G. K., Fontana, A., & Teixeira, W. G. (2017). Manual of soil analysis methods (3a ed.). Brasília, DF: EMBRAPA Solos.

Thomas, D. S. (2008). Hydrogel applied to the root plug of subtropical eucalypt seedlings halves transplant death following planting. Forest Ecology and Management, 255(3-4), 1305-1314. doi: 10.1016/j.foreco. 2007.10.035

Witham, F. H., Blaydes, D. F., & Devlin, R. M. (1971). Experimentos em fisiologia vegetal.

Yemm, E. W., & Willis, A. (1954). The estimation of carbohydrates in plant extracts by anthrone. Biochemical Journal, 57(3), 508-514. doi: 10.1042/bj0570508

Yemm, E. W., Cocking, E. C., & Ricketts, R. E. (1955). The determination of amino-acids with ninhydrin. Analyst, 80(948), 209-214. doi: 10.1039/AN9558000209

Downloads

Publicado

2022-02-25

Como Citar

Diógenes, M. F. S., Mendonça, V., Mendonça, L. F. de M., Moura, E. A. de, Reges, K. da S. L., Oliveira, L. M. de, & Oliveira, A. M. F. de. (2022). Uso do hidrogel no manejo da irrigação de mudas de pitaya branca (Hylocereus undatus): Biometria e acúmulo de solutos orgânicos e inorgânicos. Semina: Ciências Agrárias, 43(2), 491–508. https://doi.org/10.5433/1679-0359.2022v43n2p491

Edição

Seção

Artigos

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)