Silício como mitigador da toxidez de amônio em mudas de mamoeiro

Palavras-chave: Carica papaya L, Desordens nutricionais, Elemento benéfico

Resumo

O excesso de amônio tem efeito prejudicial no desenvolvimento vegetal, no entanto o uso do silício pode amenizar sua toxicidade. Diante do exposto, objetivou-se caracterizar os sintomas de toxicidade de amônio, diagnosticar seus efeitos no crescimento e no estado nutricional, de mudas de mamoeiro, e verificar o efeito do silício como atenuador de estresse. O experimento foi realizado em casa de vegetação da UNESP – Câmpus de Jaboticabal-SP, Brasil. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizado em esquema fatorial 4x2, sendo quatro concentrações de amônio (7,5; 15; 30 e 60 mmol L-1), e na ausência e presença de silício, com quatro repetições. A fonte de silício utilizada foi o ácido monosssilícico e a fonte de amônio foi o cloreto de amônio. Foram caracterizados os sintomas visuais de toxicidade de amônio, avaliações de altura de plantas, diâmetro de caule, índice de cor verde, área foliar, vazamento de eletrólitos, matéria seca da parte aérea e raízes e também foi calculado o acúmulo de N, Ca, Mg e K na parte aérea. O excesso de amônio resultou em sintomas visuais de toxicidade, sendo eles: redução no crescimento, necrose foliar em folhas mais velhas, clorose e encarquilhamento em folhas mais jovens. Ocorreu aumento do vazamento de eletrólitos e acarretou em menor absorção de nutrientes. O silício atuou como elemento benéfico na mitigação do estresse fisiológico causado pelo excesso de amônio.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

BAOHAI, L;. GUANGJIE, L.; KRONZUCKER, H. J.; BALUŠKA, F.; SHI. W. Ammonium stress in Arabidopsis: signaling, genetic loci, and physiological targets. Trends in Plant Science, v. 19, p.107-114, 2014.

BATAGLIA, O. C.; FURLANI, A. M. C.; TEIXEIRA, J. P. F.; FURLANI, P. R.; GALLO, J. R. Métodos de análise química de plantas. Campinas: Instituto Agronômico de Campinas, 1983, 48p. (Boletim Técnico, 78).

BARRETO, R. F.; CRUZ, F. J. R.; GAION, L. A.; PRADO, R. M.; CARVALHO, R. F. Accompanying ions of ammonium sources and nitrate : ammonium ratios in tomato plants. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, v. 181, p.382-387, 2018.

BARRETO, R. F.; PRADO, R. M.; LEAL, A. J. F.; TROLEIS, M. J. B.; SILVA JUNIOR, G. B.; MONTEIRO, C. C.; SANTOS, L. C. N.; CARVALHO, R. F. Mitigation of ammonium toxicity by silicon in tomato depends on the ammonium concentration. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science, v. 66, p.483-488, 2016.

BARRETO, R. F.; SCHIAVON JÚNIOR, A. A.; MAGGIO, M. A.; PRADO, R. M. Silicon alleviates ammonium toxicity in cauliflower and in broccoli. Scientia Horticulturae, v. 225, p. 743-750, 2017.

BITTSÁNSZKY, A.; PILINSZKY, K.; GYULAIB, G.; KOMIVES, T. Overcoming ammonium toxicity. Plant Science, v.231, p.184-190, 2015.
BORGOGNONE, D.; COLLA, G.; ROUPHAEL, Y.; CARDARELLI, M.; REA, E.; SCHWARZ, D. Effect of nitrogen form and nutrient solution pH on growth and mineral composition of self-grafted and grafted tomatoes. Scientia Horticulturae. v.49, n.1, p.61–69, 2013.

BYBORDI, A. Influence of NO3-:NH4+ ratios and silicon on growth, nitrate reductase activity and fatty acid composition of canola under saline conditions. African Journal of Agricultural Research. v.5, n.15, p.1984-1992, 2010.

CAMPOS, C. N. S. Silício e excesso de amônio e de nitrato em plantas de cana-de-açúcar e de pepino. 2013. 72 f. Dissertação (Mestrado em produção vegetal) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Jaboticabal. 2013.

COLETO, I.; VEGA-MAS, I.; GLAUSER, G.; GONZÁLEZ-MORO, M. B.; MARINO, D. E.; ARIZ, I. New Insights on Arabidopsis thaliana Root Adaption to Ammonium Nutrition by the Use of a Quantitative Proteomic Approach. International Journal of Molecular Sciences, v. 20, p.814, 2019.

DEUS, A. C. F.; PRADO, R. M.; ALVAREZ, R. D. C. F.; OLIVEIRA, R. L. L; FELISBERTO, G. Role of silicon and salicylic acid in the mitigation of nitrogen deficiency stress in rice plants. Silicon, v. 1, p. 9, 2019.

DIONISIO-SESE, M. L.; TOBITA, S. Antioxidant responses of rice seedlings to salinity stress. Plant Science, v. 135, p.1-9, 1998.

EPSTEIN, E. Silicon: its manifold roles in plants. Annals of Applied Biology, v.155, p. 155–160, 2009.

ESTEBAN, R.; ARIZ, I.; CRUZ, C. E.; MORAN, J. F. Mechanisms of ammonium toxicity and the quest for tolerance. Plant Science, v. 248, p. 92-101, 2016.

FARSHIDI, M.; ABDOLZADEH, A.; SADEGHIPOUR, H. R. Silicon nutrition alleviates physiological disorders imposed by salinity in hydroponically grown canola (Brassica napus L.) plants. Acta Physiologiae Plantarum, v.34, n.5, p. 1779–1788, 2012.

FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Ciência e Agrotecnologia. v 35, n. 6, p.1039-1042, 2011.

HOAGLAND, D.R.; ARNON, D. I. The water culture method for growing plants without soil. Berkeley: California Agicultural Expeimental Station, 1950, 347p.

JAMPEETONG, A.; BRIX, H.; KANTAWANICHKUL, S. Response of Salvinia cucullata to high NH4+ concentrations at laboratory scales. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 79, p.69–74, 2012.

JIAO-JING, L.; SHAO-HANG, L.; PEI-LEI, X.; XIU-JUAN, W.; JI-GANG, B. Effects of exogenous silicon on the activities of antioxidant enzymes and lipid peroxidation in chilling-stressed cucumber leaves. Agricultural Sciences in China, v. 8, n. 9, p. 1075-1086, 2009.

LIMA, M. A.; CASTRO, V. F.; VIDAL, J. B.; ENÉAS-FILHO, J. Aplicação de silício em milho e feijão-de-corda sob estresse salino. Revista Ciência Agronômica. v.42, n.2, p.398-403, 2011.

MATEOS-NARANJO, E.; ANDRADES-MORENO, L.; DAVY, A. J. Silicon alleviates deleterious effects of high salinity on the halophytic grass Spartina densiflora. Plant Physiology and Biochemistry. v.63, p.115-121, 2013.
Publicado
2023-12-13
Seção
Artigos Científicos