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dc.contributor.authorAmbrozim, Clodoaldo Spadeto
dc.date.accessioned2023-12-22T02:49:31Z-
dc.date.available2023-12-22T02:49:31Z-
dc.date.issued2019-02-27
dc.identifier.citationAMBROZIM, Clodoaldo Spadeto. Avaliação fisiológica de mudas de pimenta do reino (Piper nigrum L.), sob diferentes lâminas de irrigação e doses de adubo de liberação controlada. 2019. 53 f. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) - Instituto de Agronomia, Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2019.por
dc.identifier.urihttps://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13686-
dc.description.abstractA pimenta do reino é uma planta cultivada principalmente em países de climas tropicais, e no Brasil apresenta grande importância econômica nos estados do Espírito Santo e Pará. Embora, poucas informações são disponíveis na literatura, sobretudo com relação às necessidades hídrica e nutricional da cultura. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de mudas de pimenta do reino sob diferentes doses de nutrientes, bem como o status fisiológico da cultura quando submetida a estresse hídrico. Para isso foram conduzidos dois experimentos no setor de Horticultura do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No primeiro, estacas de pimenta do reino (cv Bragantina) foram pré enraizadas por 60 dias em areia lavada, e em seguida transplantadas em tubetes de polietileno, com capacidade de 280 cm3. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em esquema uni fatorial, com 4 doses de adubo de liberação controlada com formulação de NPK 14-14-14 (concentrações de 0,0; 2,5; 5,0 e 10,0 kg m-3) (osmocote®), com 10 repetições. Após 30 dias da repicagem, a altura das plantas foi periodicamente mensurada até os 120 dias. Ao final do experimento foram realizadas análises para avaliação de massas fresca e seca da parte aérea e de raízes, número de folha e área foliar, além de análises químicas da parte aérea das plantas e raízes, e dos substratos. No segundo experimento, plantas de pimenta do reino (cv Bragantina) com aproximadamente 120 dias foram cultivadas em vasos de 5,0 L e submetidas a diferentes suprimentos de água, relativos a 100, 78, 58 e 32% do volume aplicado por meio de um acionador automático de irrigação. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com 4 tratamentos e 6 repetições. Quando detectado fechamento estomático em cerca de 50% das plantas de um tratamento, o mesmo foi reidratado e submetido novamente ao tratamento correspondente. Os teores de clorofila e condutância estomática (gs) foram mensurados periodicamente durante os 33 dias de avaliação, enquanto leituras de potencial osmótico foliar (Ψf) e conteúdo relativo de água (CRA) nas folhas, foram realizadas aos 22, 28 e 31 dias de restrição hídrica (DRH). Com relação ao primeiro experimento, maiores alturas de plantas e massas seca e fresca da parte aérea foram verificadas em mudas produzidas com maiores doses de adubo, assim como maiores taxas de área foliar e índices de clorofila a e b. Variações nos teores de macro e micronutrientes foram verificados entre a parte aérea e radicular das plantas de acordo com doses aplicadas. Os diferentes níveis de irrigação (segundo experimento) influenciaram os valores de Ψf e CRA em plantas de pimenta do reino. Naquelas submetidas ao menor nível de irrigação foi constatado fechamento total de estômatos aos 28 DRH, demostrando pequena recuperação após a reidratação. Valores de clorofila a, b e clorofila total foram afetados negativamente pelos níveis de irrigação. Mudas de pimenta do reino produzidas com doses de 10,0 kg m-3 de adubo de liberação controlada apresentam maior altura e massas fresca e seca de raiz; houve variações nos teores de nutrientes em relação à parte aérea e raiz em plantas de pimenta do reino; plantas de pimenta do reino são sensíveis a estresse hídrico mais rigoroso, com recuperação parcial de Ψf, CRA e condutância estomática no tratamento com 32% de reposição de água.por
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpor
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectirrigação automatizadapor
dc.subjectdesenvolvimento de plantaspor
dc.subjectnutrição de plantaspor
dc.subjectdéficit hídricopor
dc.subjectcomportamentos fisiológicospor
dc.subjectautomated irrigationeng
dc.subjectplant developmenteng
dc.subjectplant nutritioneng
dc.subjectabiotic stresseng
dc.subjectphysiological behavioreng
dc.titleAvaliação fisiológica de mudas de pimenta do reino (Piper nigrum L.), sob diferentes lâminas de irrigação e doses de adubo de liberação controladapor
dc.title.alternativePhysiological evaluation of black pepper (Piper nigrum L.), under different irrigation levels and controlled release fertilizer doseseng
dc.typeDissertaçãopor
dc.description.abstractOtherBlack Pepper is a plant cultivated mainly in countries of tropical climates; in Brazil, it presents great economic importance in the states of Espírito Santo and Pará. However, there are little information available in the literature, especially in relation to the water and nutritional needs of the crop. Therefore, the main objective of this work was to evaluate the production of black pepper seedlings under different nutrient doses, as well as the physiological status of the crop when submitted to water stress. For this purpose, two experiments were going conducted in the horticulture sector of the Institute of Agronomy of the Federal Rural University of Rio de Janeiro. In the first, pepper stakes (cv Bragantina) were pre-rooted for 60 days in wet sand, and then transplanted in polyethylene tubes with a capacity of 280 cm3. The experimental design was completely randomized in a unit-factorial scheme with 4 doses of controlled release fertilizer (concentrations of 0,0, 2,5, 5,0 and 10,0 kg m-3) (osmocote®), with 10 replications for each one. After 30 days of replication, the height of the plants was going periodically measured up to 120 days. After this time, destructive analyzes were carried out to evaluate fresh and dry masses of shoot and roots, leaf number and leaf area, as well as chemical analysis of shoots, roots and substrates. In the second experiment, pepper plants (cv Bragantina) with approximately 120 days were cultivated in flower pot (5.0 L) and submitted to different water supplies, corresponding to 100, 78, 58 and 32% of the volume applied by means of an automatic irrigation actuator. The experimental design was in randomized blocks, with 4 treatments and 6 replicates. When wilt symptom was detected in about 50% of the plants of a treatment, it was rehydrated and subjected to the corresponding treatment again. Chlorophyll content and stomatal conductance (gs) were measured periodically during the 33 days of evaluation, while leaf osmotic potential (Ψf) and relative water content (CRA) were measured at 22, 28 and 31 days of restriction (HRD). The first experiment results show that higher plant height and dry and fresh root mass were going verified in seedlings produced with higher doses of fertilizer, as well as higher leaf area rates and chlorophyll a and b indexes. Variations in the macro and micronutrients contents appear between the aerial part and the root of the plants according to the applied doses. The different levels of irrigation (second experiment) influenced the values of Ψf and CRA in black pepper plants. In those plants submitted to the lowest irrigation level (32%), total stomata closure performed at 28 HRD, showing a small recovery after rehydration. Values of chlorophyll a, b and Total were also affected by irrigation levels. Thus, allowing to conclude that black pepper seedlings, produced with doses of 10.0 kg m-3 of controlled release fertilizer, present higher height and fresh and dry root masses; there were variations in the contents of nutrients in relation to the aerial part and root in black pepper; pepper plants are sensitive to more stringent water stress, with partial recovery of Ψf, CRA and stomatal conductance in 32% water replenishment treatment.eng
dc.contributor.advisor1Carvalho, Daniel Fonseca de
dc.contributor.advisor1IDCPF: 627.403.266-53por
dc.contributor.advisor-co1Medici, Leonardo Oliveira
dc.contributor.advisor-co1IDCPF: 001.234.037-58por
dc.contributor.referee1Carvalho, Daniel Fonseca de
dc.contributor.referee2Bonomo, Robson
dc.contributor.referee3Borella, Junior
dc.creator.IDCPF: 126.965.677-51por
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/6118845220180992por
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.departmentInstituto de Agronomiapor
dc.publisher.initialsUFRRJpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Fitotecniapor
dc.relation.referencesABDEL-RAHMAN M.A. MERWAD, EL-SAYED M. DESOKY, MOSTAFA M. RADY. Response of water deficit-stressed Vigna unguiculata performances to silicon, proline or methionine foliar application. Scientia Horticulturae. v. 228, p. 132-144, 2018. AKHTAR, S. S.; LI, G.; ANDERSEN, M. N.; LIU, F. Biochar enhances yield and quality of tomato under reduced irrigation. Agricultural Water Management, v. 138, p. 37-44, 2014. BARTLETT, M. S. Properties of sufficiency and statistical tests. Proc. R. Soc. Lond. A, v. 160, n. 901, p. 268-282, 1937. BLUM, A. Osmotic adjustment is a prime drought stress adaptive engine in support of plant production. Plant Cell Environ. v. 40, p. 4–10, 2017. CARVALHO, D. F.; SILVA, L. D. D.; FOLEGATTI, M.V.; COSTA, J. R.; CRUZ, F.A. Avaliação da evapotranspiração de referência na região de Seropédica-RJ utilizando lisímetro de pesagem. Revista Brasileira Agrometeorologia, v.14, p.97-105. 2006. CADORIN, D. A.; DRANSKI, J. A. L.; MALAVASI, U. C. Efeito de antitranspirante na condutância estomática em mudas de Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. Scientia Agraria Paranaensis, v. 15, n. 2, p. 115-120, 2016. CARON, B. O.; SCHNEIDER, J. R.; ELLI, E. F.; ELOY, E.; SOUZA, V. Q. D. PHYSIOLOGICAL RELATIONSHIPS IN Aleurites fordii Hemsl. SEEDLINGS. Revista Árvore, v. 41, n. 1, 2017. COCKERHAM, S.T., LEINAUER, B. Turfgrass Water Conservation, University of California. Agriculture and Natural Resources, Davis, Calif, USA, 2011. COSTA, G. F.; MARENCO, R. A. Fotossíntese, condutância estomática e potencial hídrico foliar em árvores jovens de andiroba (Carapa guianensis). Acta Amazônica. v, 37, P. 229 – 234. 2007. CUNHA, R. L. M.; GALVÃO, J. R.; ALVES, R. M.; GOMES, V. A.; OLIVIRA, F. C.; FERREIRA, I. V. L. Ecofisiologia de progênie de cupuaçuzeiro submetida a déficit hídrico e reidratação. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada. v. 12, n. 2, p. 2500 – 2509, 2018. DOUPIS, G.; PAPADAKIS, I. E.; EHALIOTIS, C.; PAPADOPOULOU, K. K. Tolerance of tomato plants to water stress is improved by the root endophyte Fusarium solani FsK. Rhizosphere, v. 6, p. 77–85, March, 2018. GADI, V. K.; HUSSAIN. R, BORDOLOI, S.; HOSSAIN, S.; SINGH, S. R.; GARG, A.; SEKHARAN, S.; KARANGAT, R.; LINGARAJ, S. Relating stomatal conductance and surface area with evapotranspiration induced suction in a heterogeneous grass cover. Journal of Hydrology. v. 568, p. 867- 876, 2019. GAVILLI, E.; MOOSAVI, A. A.; HAGHIGHI, A. A. K. Does biochar mitigate the adverse effects of drought on the agronomic traits and yield components of soybean. Industrial Crops and Products, v. 128, p. 445-454, 2019. GHANNOUM, O. C4 photosynthesis and wanter stress. Annals of Botany. v. 103, p 635-644, 2009. IQBAL, H.; YANING, C.; WAQAS, M SHAREEF, M.; RAZA, S. T. Differential response of quinoa genotypes to drought and foliage-applied H2O2 in relation to oxidative damage, osmotic adjustment and antioxidante capacity. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 164, p. 344–354, 2018. KAVROULAKIS, N.; DOUPIS, G.; PAPADAKIS, I. E.; EHALIOTIS, C.; PAPADOPOULOU, K. K. Tolerance of tomato plants to water stress is improved by the root endophyte Fusarium solani FsK. Rhizosphere, v. 6, p. 77–85, March, 2018. KRISHNAMURTHY, K.S.; ANKEGOWDA, S. J.; P. UMADEVI; GEORGE, J. K. Abiotic Stress Physiology of Horticultural Crops: Black Pepper and Water Stress. Índia: Springer, 2016, p. 369. KUMAR, A., & VERMA, J. P. Does plant—Microbe interaction confer stress tolerance in plants: A review. Microbiological research, v. 207, p. 41-52, 2018. LOCKE, A. M.; ORT, D. R. Diurnal depression in leaf hydraulic conductance at ambient and elevated [CO2] reveals anisohydric water management in field grownsoybean and possible involvement of aquaporins. Environmental and Experimental Botany. v.116. p. 39-46, 2015. MANSUR, R. J., NOGUEIRA, C., & CARVALHO DE ALENCAR BARBOSA, D. Comportamento fisiológico em plantas jovens de quatro espécies lenhosas da caatinga submetidas a dois ciclos de estresse hídrico. Phyton, v. 68, p. 97-106, 2000. MEDICI, L. O.; ROCHA, H.S.; CARVALHO, D.F.; PIMENTEL, C.; AZEVEDO, R.A. Automatic controller to water plants. Scientia Agricola, Piracicaba, v.67, n.6, p.727-730, 2010. PINHEIRO, H. A.; DaMATTA, F. M.; CHAVES, A. R. M.; LOUREIRO, M. E.; DUCATTI, C. Tolerance is Associated with Rooting Depth and Stomatal Control of Water Use in Clones of Coffea canéfora, Annals of Botany. V. 9, p. 101–108, 2005. SANTOS, A. L.; MECHI, I. A.; RIBEIRO, L. M.; CECCON, G. Eficiencia fotossintética e produtiva de milho safrinha em função de épocas de semeadura e populações de plantas. Revista de Agricultura Neotropical, Cassilândia-MS, v. 5, n. 4, p. 52-60, out./dez. 2018. R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/. RIVAS, R.; FALCÃO, H. M.; RIBEIRO, R. V.; MACHADO, E. C.; PIMENTEL, C.; Santos, M. G. Drought tolerance in cowpea species is driven by less sensitivity of leaf gas exchange to water deficit and rapid recovery of photosynthesis after rehydration. South African Journal of Botany, v. 103, p. 101-107, 2016. SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, v. 52, n. 3/4, p. 591-611, 1965. TETENS, V. O. Über einige meteorologische Begriffe, Zeitschrift Geophysic, Wurzburg, v. 6, p. 297-309, 1930. TONELLO, K. C.; TEIXEIRA FILHO, J. Transpiração. condutância estomática de Eucalyptus sp em resposta à radiação global e diferentes condições hídricas. Irriga, v. 18, n. 4, p. 607-23, 2013. TURNER, Neil C. Adaptation to water deficits: a changing perspective. Functional Plant Biology, v. 13, n. 1, p. 175-190, 1986. VALENÇA, D. C.; CARVALHO, D. F.; REINERT, F.; AZEVEDO, R. A.; PINHO, C. F.; MEDICI, O. M. Automatically controlled deficit irrigation of lettuce in “organic potponics”. Scientia Agricola, v. 75, n. 1, p. 52-59, 2018. VAN GENUCHTEN, M. A closed-form equation for predicting the hydraulic condutivity of unsatured soils. Soil Sci. Soc. Am. J. Vol. 44, pg. 892-898. 1980 YANG, J.; ZHAO, S.; ZHAO, B.; LI, C. Overexpression of TaLEA3 induces rapid stomatal closure under drought stress in Phellodendron amurense Rupr. Plant Science. v, 277, p. 100–109, 2018.por
dc.subject.cnpqAgronomiapor
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