Development of mycorrhizal soybean grown in copper-contaminated soil

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5433/1679-0359.2021v42n6SUPL2p3617

Keywords:

Arbuscular mycorrhizae, Heavy metal, Glycine max.

Abstract

High concentrations of copper in the soil are toxic to the development of plants and microorganisms. The aim of this study was to select arbuscular mycorrhizal fungi efficient for the development and yield of soybeangrown in copper-contaminated soil. The experiment was laid out in a completely randomized design with a 7 × 4 factorial arrangement corresponding to seven rates of copper (0, 80, 160, 240, 320, 400, and 480 mg kg-1 of soil) and four inocula (uninoculated control and three mycorrhizal fungi, namely, Acaulospora colombiana, Dentiscutata heterogama and Rhizophagus clarus), in seven replicates. Shoot height; collar diameter; number of grains per plant; shoot and root-system dry mass; leaf area; specific root surface; copper content and accumulation in the shoots, roots, and grain; chlorophyll parameters; and mycorrhizal colonization percentage were evaluated. Inoculation with the arbuscular mycorrhizal fungi Acaulospora colombiana, Dentiscutata heterogama and Rhizophagus clarus increases the phenological and physiological parameters of soybean and its yield when grown in soil contaminated with up to 480 mg kg-1 of copper applied to the soil. The Rhizophagus clarus isolate provides greater development and yield in soybean grown in soil contaminated with up to 480 mg kg-1 of copper applied to the soil, as compared with the other isolates.

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Author Biographies

Daiane Sartori Andreola, Universidade Federal de Santa Maria

Masters Studant of the Postgraduat Program in Agronomy, Agriculture and Environment, Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Frederico Westphalen, RS, Brazil.

Juliano de Oliveira Stumm, Universidade Federal de Santa Maria

Masters in Agronomy, UFSM, Frederico Westphalen, RS, Brazil.

Daniel Erison Fontanive, Universidade Federal de Santa Maria

Masters Studant of the Postgraduat Program in Agronomy, Agriculture and Environment, Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Frederico Westphalen, RS, Brazil.

Djavan Antonio Coinaski, Universidade Federal de Santa Maria

Masters in Agronomy, UFSM, Frederico Westphalen, RS, Brazil.

Ricardo Turchetto, Universidade Federal de Santa Maria

Masters Studant of the Postgraduat Program in Science and Environmental Technology, UFSM, Frederico Westphalen, RS, Brazil.

Robson Andreazza, Universidade Federal de Pelotas

Prof. PhD., Departament of Environmental and sanitary engineering, center for Engineering, Graduate Program in Enviromental Science And Territorial Development and Agroindustrial Systems, Universidade Federal de Pelotas, UFPel, Pelotas, RS, Brazil.

Clovis Orlando da Ros, Universidade Federal de Santa Maria

Prof. Dr., Departament of Agronomic and Environmental Sciences, Graduate Program in Agronomy, Agriculture and Environment and Program in Science and Environmental Technology, UFSM, RS, Brazil.

Rodrigo Ferreira da Silva, Universidade Federal de Santa Maria

Prof. Dr., Departament ofAgronomic and Environmental Sciences, Graduate Program in Science and Environmental Technology, UFSM, RS, Brazil.

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Published

2021-10-08

How to Cite

Andreola, D. S., Stumm, J. de O., Fontanive, D. E., Coinaski, D. A., Turchetto, R., Andreazza, R., … Silva, R. F. da. (2021). Development of mycorrhizal soybean grown in copper-contaminated soil. Semina: Ciências Agrárias, 42(6SUPL2), 3617–3632. https://doi.org/10.5433/1679-0359.2021v42n6SUPL2p3617

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