O potássio atenua os efeitos do déficit hídrico em mudas de pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc.)

Autores

  • George Martins França Universidade Federal de Campina Grande
  • Antonio Lucineudo de Oliveira Freire Universidade Federal de Campina Grande
  • Antônio Wesly Batista Universidade Federal de Campina Grande
  • Cheila Deisy Ferreira Universidade Federal de Campina Grande
  • Débora Raquel dos Santos Ferreira Universidade Federal de Campina Grande

DOI:

https://doi.org/10.53660/CONJ-662-701

Palavras-chave:

Adubação potássica, Estresse hídrico, Trocas gasosas

Resumo

Este estudo teve como objetivo verificar os efeitos da baixa disponibilidade de água às plantas jovens de pereiro e o papel da adubação potássica na atenuação desses efeitos. Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado (DIC), distribuídos em esquema fatorial 3 x 3 sendo três níveis de água [100%cp (capacidade de pote) (controle), 50%cp (déficit moderado) e 25%cp (déficit severo)] e quatro doses de potássio (0, 50, 100 e 150 mg dm3 K), com quatro repetições. Foram avaliadas a condutância estomática (Gs), taxa de transpiração (E), fotossíntese (A), eficiência intrínseca no uso da água (A/Gs) e eficiência de carboxilação (A/Ci). Os parâmetros avaliados foram afetados negativamente pelo déficit hídrico, mas influenciados positivamente pelo potássio, com aumentos nos valores à medida que se aumentou a quantidade de KCl. As plantas mantidas em solo com umidade de 50%cp, apresentaram os melhores resultados, constituindo-se em uma possibilidade de economia de água durante a fase de produção das mudas de pereiro. Recomenda-se a adubação com 100 mg dm3 K e manutenção do substrato com 50%cp de umidade, por proporcionar maiores condutância estomática, taxa fotossintética e eficiência de carboxilação.

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Referências

ALBUQUERQUE, M. P. F.; MORAES, F. K. C.; SANTOS, R. I. N.; CASTRO, G. L. S.; RAMOS, E. M. L. S.; PINHEIRO, H. A. Ecofisiologia de plantas jovens de mogno-africano submetidas a déficit hídrico e reidratação. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 48, n. 1, p. 9-16, 2013.

ALMEIDA, E. P. et al. Effects of potassium in Myracrodruon urundeuva, Libidibia ferrea and Mimosa tenuiflora seedlings under a short-term water deficit. Research, Society and Development, v. 9, n. 5, p. e97953269, 2020.

ALVES, F. J. B.; FREIRE, A. L. O. Gas exchange of Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret under water deficit and rewatering. Journal of Agricultural Studies, v. 7, n. 4, p. 297-308, 2019.

ARQUERO, O.; BARRANCO, D.; BENLLOCH, M. Potassium starvation increases stomatal conductance in olive trees. HortScience, v. 41, p. 433-436, 2006.

BATTIE-LACLAU, P. et al. Photosynthetic and anatomical responses of Eucalyptus grandis leaves to potassium and sodium supply in a field experiment. Plant, Cell & Environment, v. 37, n. 1, p. 70-81, 2014.

BENLLOCH-GONZÁLEZ, M. et al. K+ starvation inhibits water-stress-induced stomatal closure. Journal of Plant Physiology, v. 165, p. 623–630, 2008.

BOUSSADIA, O. et al. Response to drought of two olive tree cultivars (cv Koroneki and Meski). Scientia Horticulturae, v. 116, p. 388-393, 2008.

BRAGA, R. Plantas do Nordeste - especialmente do Ceará. 3 ed. Mossoró: Fundação Vingt-un Rosado, 2015. 527p.

CAKMAK, I. The role of potassium in alleviating detrimental effects of abiotic stresses in plants. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, v. 168, n. 4, p. 521-530, 2005.

CHAVES, M. M.; FLEXAS, J.; PINHEIRO, C. Photosynthesis under drought and salt stress: regulation mechanisms from whole plant to cell. Annals of Botany, v, 103, p. 551–560, 2009.

CHAVES, M. M.; MAROCO, J. P.; PEREIRA, J. S. Understanding plant responses to drought – from genes to the whole plant. Functional Plant Biology, v. 30, n. 3, p. 239-264, 2003.

CHRISTINA, M. et al. Measured and modeled interactive effects of potassium deficiency and water deficit on gross primary productivity and light-use efficiency in Eucalyptus grandis plantations. Global Change Biology, v. 21, n. 5, p. 2022-2039, 2015.

DIAS, A. S. et al. Gas exchanges, quantum yield and photosynthetic pigments of west indian cherry under salt stress and potassium fertilization. Revista Caatinga, v. 32, n. 2, p. 429-439, 2019. DOI:

DIAS, M. C.; BRÜGGERMANN, W. Limitations of photosynthesis in Phaseolus vulgaris under drought stress: gas exchange, chlorophyll fluorescence and Calvin cicle enzyms. Photosynthetica, New York, v. 48, p. 96-102, 2010.

DOMBROSKI, J. L. D. et al. Ecophysiology of water stressed Handroanthus impetiginosus (Mart. Ex. DC) Mattos) seedlings. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 101, p. 155-163, 2014.

FERNANDES-SILVA, A. A. et al. Leaf water relations and gas exchange response to water deficit of olive (cv. Cobrançosa) in field grown conditions in Portugal. Plant and Soil, v. 402, p. 191-209, 2016.

FLEXAS, J. et al. Diffusive and metabolic limitations to photosynthesis under drought and salinity in C3 plants. Plant Biology, v. 6, p. 269-279, 2004.

FOURNIER, J. M.; ROLDÁN, Á. M.; SÁNCHEZ, C.; ALEXANDRE, G.; BENLLOCH, M. K+ starvation increases water uptake in whole sunflower plants. Plant Science, v. 168, p. 823–829, 2005

FURTINI NETO, A. E. et al. Acidez do solo, crescimento e nutrição mineral de algumas espécies arbóreas, na fase de muda. Cerne, Lavras, v.5, n.2, p. 1-12, 1999.

GOMES, M. M. A. et al. Interactions between leaf water potential, stomatal conductance and abscisic acid content of orange trees submitted to drought stress. Brazilian Journal of Plant Physiology, Londrina, v. 16, n. 3, p. 155-161, 2004.

IPCC. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. Geneva, Switzerland: IPCC, 2014. 151 p. ISBN 978-92-9169-143-2.

LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Carlos: RiMa Artes e Textos, 2004. 531 p.

LIMA, W. P.; JARVIS, P.; RHIZOPOULOU, S. Stomatal responses of Eucalyptus species to elevated CO2 concentration and drought stress. Scientia Agrícola, Piracicaba, v. 60, n. 2, p. 231-238, 2003.

MAIA, G. N. Caatinga - árvores e arbustos e suas utilidades. São Paulo D&Z Computação Gráfica e Editora. p. 237-246, 2004.

MARENCO, R. A.; LOPES, N.F. Fisiologia vegetal: Fotossíntese, respiração, relações hídricas e nutrição mineral. 3ed. Editora UFV, Viçosa. 486p, 2011.

MENDES, H. S. J. et al. Respostas fisiológicas de genótipos de Eucalyptus grandis x E. urophylla à disponibilidade hídrica e adubação potássica. Cerne, v.19, p.603- 611, 2013.

OLIVEIRA, A. K. M.; GUALTIERI, S. C. J.; BOCCHESE, R. A. Gas exchange of potted Tabebuia aurea plants under hydric stress. Acta Scientiarum. Agronomy, Maringá, v. 33, n. 4, p. 641-647, 2011

PADILHA, N. S. et al. Crescimento inicial do pinhão-manso submetido a diferentes regimes hídricos em latossolo vermelho distrófico. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 26, n. 2, p. 513-521, 2016.

PASQUINI, S. C.; SANTIAGO, L. S. Nutrients limit photosynthesis in seedlings of a lowland tropical forest tree species. Oecologia, v. 168, p. 311-319, 2012.

PASSIOURA, J. The drought environment: physical, biological and agricultural perspectives. Journal of Experimental Botany, v. 58, p. 113–117, 2007.

PESSOA, J. L.; FREIRE, A. L. O.; COSTA, A. S. Trocas gasosas de plantas de Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC) Mattos submetidas ao déficit hídrico e posterior reidratação. Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, v. 16, n. 3, p. 269-276, 2017.

PINHEIRO, C.; CHAVES, M. M. Photosynthesis and drought: can we make metabolic connections from available data? Journal of Experimental Botany, v. 62, n. 3, p. 869-882, 2011.

PORTES, M. T.; ALVES, T. H.; SOUZA, G. M. Water deficit affects photosynthetic induction in Bauhinia forficata Link (Fabaceae) and Esenbeckia leiocarpa Engl. (Rutaceae) growing in understorey and gap conditions. Brazilian Journal of Plant Physiology, Campos dos Goytacazes, v. 18, n. 4, p. 491-502, 2006.

RAMOS, F. R.; FREIRE, A. L. O. Physiological responses of Cnidoscolus quercifolius Pohl in semi-arid conditions. Advances in Forestry Science, v.6, n.1, p.493-499, 2019.

SCALON, S. P. Q. et al. Estresse hídrico no metabolismo e crescimento inicial de mudas de mutambo (Guazuma ulmifolia Lam.). Ciência Florestal, Santa Maria, v. 21, n. 4, p. 655-662, 2011.

SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. Assistente de Software Versão 7.7 e seu uso na análise de dados experimentais. African Journal of Agricultural Research, v. 11, n. 39, p. 3733-3740, 2016.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. MØLLER, I. M.; MURPHY, A. Fisiologia e desenvolvimento vegetal. Porto Alegre: Artmed, 6. ed., 2017, 858 p.

VALADARES, J.; PAULA, N. F.; PAULA, R. C. Physiological changes in eucalyptus hybrids under different irrigation regimes. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 45, n. 4, p. 805-814, 2014.

VANDOORNE, B. et al. Water stress drastically reduces root growth an inulin yield in Cichorium intybus (var. sativum) independently of photosynthesis. Journal of Experimental Botany, v. 63, n. 12, p. 4359-4373, 2012.

ZAHOOR, R. et al. Potassium fertilizer improves drought stress alleviation potential in cotton by enhancing photosynthesis and carbohydrate metabolism. Environmental and Experimental Botany, v. 137, p. 73-83, 2017.

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Publicado

2022-02-25

Como Citar

França, G. M. ., Freire, A. L. de O., Batista , A. W. ., Ferreira , C. D. ., & Ferreira , D. R. dos S. . (2022). O potássio atenua os efeitos do déficit hídrico em mudas de pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc.). Conjecturas, 22(2), 266–277. https://doi.org/10.53660/CONJ-662-701

Edição

Seção

Artigos