Meio Ambiente (Brasil)

Open Access Journal

QUALIS-CAPES

B1

2021-2024
quadriênio

Language

Meio Ambiente (Brasil)

e-ISSN: 2675-3065 | ISSN: 2675-3065


Abstract

Objetivou-se avaliar o efeito da aplicação exógena do peróxido de hidrogênio no processo de aclimatação e na consequente diminuição da suscetibilidade do meloeiro ao excesso de sais na água de irrigação. O estudo foi conduzido em sacolas plásticas sob condições de casa de vegetação pertencente ao Centro de Tecnologia Agroalimentar da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), utilizando-se o híbrido ‘Hales Best Jumbo’. Os tratamentos foram constituídos por dois níveis de salinidade da água de irrigação (0,3 e 1,7 dS m-1) e cinco concentrações de peroxido de hidrogênio, (0, 2,5, 5, 10 e 15 µM). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizados, no esquema fatorial 2 x 5, com quatro repetições. O peróxido de hidrogênio foi aplicado aos 15 e 22 dias após a emergência. Ambas as soluções foram aplicadas via foliar. O incremento da salinidade da água de irrigação inibiu o crescimento das plantas de meloeiro quanto a produção de matéria seca, área foliar e porcentagem de emergência. O peróxido de hidrogênio influenciou significativamente a área foliar da planta quando utilizada a dose de 15µM.

References

  • Ashraf, M.; Foolad, M. R. (2007). Roles of glycine betaine and praline in improving plant abiotic stress resistence. Environmental and Experimental Botany, 59, 206-216.
  • Carvalho, C.; Kist, B. B.; Santos, C. E.; Treichel, M.; Filter, C. F. (2017). Anuário brasileiro de fruticultura. Santa Cruz do Sul: Editora Gazeta Santa Cruz, 88 p.
  • Dat, J.; Vandenabeele, S.; Vranová, E.; von Montagu, M.; Inzé, D.; van Breusegen, F. (2000). Dual action of the active oxygen species during plant stress responses. Cell Molecular Life Science, 57, 779-795.
  • Dias, N. da S.; Blanco, F. F. (2010). Efeito dos sais no solo e na plata. In: GHEYI H R; DIAS N S; Lacerda, C. F. (2010). Manejo da salinidade na agricultura: estudos básicos e aplicados. Fortaleza, INCT Sal.
  • Faostat, Web site of Food and Agricultural Organization of United Nations (2018). Disponível em: <http://www.fao.org/>. Acesso em: 29/06/2019
  • Ferreira, D. F. (2011) Sisvar: A computer statistical analysis system. Ciência e Agrotecnologia, 35(6), 1039-1042.
  • Gondim, F. A.; Gomes Filho, E.; Marques, E. C.; Prisco, J. T .( 2011). Efeitos do H2O2 no crescimento e acúmulo de solutos em plantas de milho sob estresse salino. Revista Ciência Agronômica, 42(2), 373-38.
  • Hasegawa, P. M. et al. (2000). Plant cellular and molecular responses to high salinity. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 51, 463-499.
  • Labouriau, L. G. & Valadares, M. B. (1976). On the germination of seeds of Calotropis procera. Anais da Academia Brasileira de Ciências, São Paulo, (48), 174186.
  • Lacerda, F. H. D. et al. (2012). Aplicação exógena de prolina na redução do estresse salino em meloeiro. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, 7 (3), 218-227.
  • Medeiros, J. F.; Medeiros, D. S.; Porto Filho, F. Q.; Nogueira, I. C. C. (1998). Efeitos da qualidade e quantidade da água de irrigação sobre o coentro cultivado em substrato inicialmente salino. Revista Brasileira de Eng. Agríc. Ambiental, 2, 22-26.
  • Prisco. J. T & Filho, E. G. (2010). Fisiologia e bioquímica do estresse salino em plantas. Fortaleza – CE, Cap 10, 150-154.
  • Sá, F. V. S. da.; Brito, M. E. B.; Pereira, I. B.; Neto, P. A.; Andrade Silva, L. de; Costa, F. B. da. (2015). Balanço de sais e crescimento inicial de mudas de pinheira (Annona squamosa L.) sob substratos irrigados com água salina. Irriga, 20 (3), 544.
  • Taiz, L. et al. (2017). Fisiologia vegetal. 6. ed. Porto Alegre: Artmed. 918 p.