Trocas gasosas, eficiência fotoquímica e pigmentos fotossintéticos de cultivares de amendoim sob deficiência hídrica no solo

Autores

  • Erika Socorro Alves Graciano Universidade Federal Rural de Pernambuco
  • Hugo Rafael Bentzen Santos Universidade Federal Rural de Pernambuco
  • Rejane Jurema Mansur Custódio Nogueira Universidade Federal Rural de Pernambuco

DOI:

https://doi.org/10.5935/PAeT.V9.N1.03

Palavras-chave:

condutância estomática, transpiração, clorofilas.

Resumo

O amendoim é uma leguminosa apontada como alternativa de rentabilidade para os pequenos produtores do semiárido brasileiro. Nessa região, as culturas são frequentemente submetido a deficiência hídrica, que é considerada uma das principais causas de redução da produtividade. O objetivo deste trabalho foi avaliar às trocas gasosas, a eficiência fotoquímica, pigmentos fotossintéticos e a produção de biomassa seca total de cultivares de amendoim submetidas à diferentes disponibilidades hídricas no solo. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento experimental inteiramente casualizado com arranjo fatorial 2 x 3 e seis repetições. As cultivares avaliadas foram BR1 e BRS Havana, e os tratamentos hídricos foram disponibilidade hídrica diária, a cada cinco dias e suspensão de disponibilidade hídrica. A disponibilidade hídrica a cada cinco dias afeta negativamente as trocas gasosas da cultivar BRS Havana e a suspensão de disponibilidade hídrica no solo estimula o fechamento estomático das cultivares BR1 e BRS Havana, reduzindo a condutância estomática e a transpiração foliar, fato considerado como estratégia de adaptação a essa condição.  O teor dos pigmentos fotossintético das cultivares BR1 e BRS Havana é reduzido com o a redução da disponibilidade hídrica no solo prejudicando a produção de biomassa seca total. A cultivar BR1 tem maior capacidade de assimilação do CO2 e maior eficiência no uso da água.

Biografia do Autor

Erika Socorro Alves Graciano, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Departamento de Agronomia, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo.

Hugo Rafael Bentzen Santos, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Departamento de Agronomia, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo.

Rejane Jurema Mansur Custódio Nogueira, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Departamento de Biologia, área de Fisiologia vegetal

Referências

ASHRAF, M. Inducing drought tolerance in plants. Biotechnological Advances, v.28, n.1, p.169–183, 2010. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2009.11.005.

AZEVEDO NETO, A. D.; NOGUEIRA, R. J. M. C.; MELO FILHO, P. A.;. SANTOS, R. C. Physiological and biochemical responses of peanut genotypes to water deficit, Journal of Plant Interactions, v.5, n.1, p.1-10, 2010. DOI: 10.1080/17429140902999243

CATO, S. C.; ALBERT, L. H. B.; MONTEIRO, A. C. B. A. Amendoinzeiro. In: CASTRO, P. R. C. Manual de Fisiologia Vegetal: Fisiologia de Cultivos. Piracicaba: Editora Ceres, 2008. p. 26-35.

CHAKRABORTY K., SINGH A. L., KALARIYA K. A., GOSWAMI N., ZALA P. V. Physiological responses of peanut (Arachis hypogaea L.) cultivars to water deficit stress: status of oxidative stress and antioxidant enzyme activities. Acta Botanica Croatica, v.74, n.1, p.123-142, 2015. DOI: 10.1515/botcro-2015-0011

COSTA, G. F.; MARENCO, R. A. Fotossíntese, condutância estomática e potencial hídrico foliar em árvores jovens de andiroba (Carapa guianensis). Acta Amazonica, v.37, n.2, p. 229-234, 2007. DOI: 10.1590/S0044-59672007000200008

DIAS, D.P.; MARENCO, R.A. Fotossíntese e fotoinibição em mogno e acariquara em função da luminosidade e temperatura foliar. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.42, n.3, p. 305-311, 2007. DOI: 10.1590/S0100-204X2007000300002

ECHER, F. R.; CUSTÓDIO, C. C.; HOSSOMI, S. T.; DOMINATO, J. C.; MACHADO NETO, N. B. Estresse hídrico induzido por manitol em cultivares de algodão. Revista Ciência Agronômica, v.41, n.4, p.638-645, 2010. DOI: 10.1590/S1806-66902010000400018

ERISMANN, N.M.; MACHADO, E.C.; GODOY, I.J. Capacidade fotossintética de genótipos de amendoim em ambiente natural e controlado. Pesquisa Agropecuária Brasileira. v.14, n.7, p.1099-1108, 2006. DOI: 10.1590/S0100-204X2006000700005

FAROOQ, M.; WAHID, A.; KOBAYASHI, N.; FUJITA, D.; BASRA, S. M. A. Plant drought stress: Effects mechanisms and management. Agronomy for sustainable development, v. 29, n.1, p. 185-212, 2009. DOI: 10-1051/agro:2008021

FERRARI NETO, J.; COSTA, C. H. M.; CASTRO, G. S. A. Ecofisiologia do amendoim. Scientia Agraria Paranaensis, v.11, n.4, p.1-13, 2012. DOI: 10.18188/1983-1471/sap.v11n2p1-13

FREITAS, G.A. Produção e área colhida de amendoim no nordeste. 3 ed. Fortaleza: Banco do Nordeste, 2011. 8 p.

FURLAN A.; LLANES, A., LUNA, A., CASTRO, S. Physiological and Biochemical Responses to Drought Stress and Subsequent Rehydration in the Symbiotic Association Peanut-Bradyrhizobium sp. ISRN Agronomy, p.1-8, 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.5402/2012/318083

KAMBIRANDA, D. M.; VASANTHAIAH, H. KN.; KATAM, R.; ANANGA,. A.; BASHA, S. M.; NAIK, K. Impact of Drought Stress on Peanut (Arachis hypogaea L.) Productivity and Food Safety. Plants and Environment, p.249-272, 2011. DOI: 10.5772/27917

LICHTENTHALER, H. K.; BUSCHMANN, C. Chlorophylls and Carotenoids: Measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy. In: Current Protocols in Food Analytical Chemistry. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2001. F4.3.1-F4.3.8

LOBO, F. A.; CAMPELO JÚNIOR, J. H.; PARTOTSKI, M.; OLIVEIRA, K. V. de; ORTÍZ, C. E. R. Intercâmbio gasoso em plantas jovens e adultas de Tectona grandis cultivadas no cerrado do Brasil central. Revista Agricultura Tropical, Cuiabá, v.9, p.126-143, 2007.

MAIER-MAERCKER, U. The role of peristomatal transpiration in the mechanism of stomatal movement. Plant, Cell and Environment, v. 6, p.369-380, 1983. DOI: 10,1111 / j.1365-3040.1983.tb01269.x

MUNNS, R.; TESTER, M. Mechanisms of salinity tolerance. Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, v.59, p.651-681, 2008. DOI: 10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911

NOGUEIRA, R. J. M. C.; SANTOS, R. C. Alterações fisiológicas no amendoim submetido ao estresse hídrico. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.4, n.1, p.41-45, 2000. DOI: //dx.doi.org/10.1590/S1415-43662000000100008

NOGUEIRA, R.J.M.C.; MELO FILHO, P.A.; CARVALHO, R.; SANTOS, R.C. Comportamento estomático e potencial da água da folha em amendoim cv. BRS 151-L7 submetido a estresse hídrico. Revista de Oleaginosas e Fibrosas, v.10, p 985- 991, 2006.

REIS, F.O.; CAMPOSTRINI, E. Trocas gasosas e eficiência fotoquímica potencial em mamoeiro do grupo ‘Formosa’ cultivado em condição de campo. Bragantia, v.67, n.4, p.815-822, 2008. DOI: //dx.doi.org/10.1590/S0006-87052008000400002

SHAHENSHAH; ISODA, A. Effects of Water Stress on Leaf Temperature and Chlorophyll Fluorescence Parameters in Cotton and Peanut. Plant Production Science, v.13, p. 269-278, 2010. DOI: 10.1626/pps.13.269

SILVA, M.A.; SANTOS, C.M.; VITORINO, H.S.; RHEIN, A.F.L. Pigmentos fotossintéticos e índice SPAD como descritores de intensidade do estresse por deficiência hídrica em cana-de-açúcar. Bioscience Journal, v.30, n.1, p.173-181, 2014.

SOUZA, C.C.; OLIVEIRA, F.A.; SILVA, I.F.; AMORIM NETO, M.S. Avaliação de método de determinação de água disponível e manejo da irrigação em terra roxa sob cultivo de algodoeiro herbáceo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.4, n.3, p. 338-342, 2000. DOI: //dx.doi.org/10.1590/S1415-43662000000300006

STREIT, N.M.; CANTERLE, L.P.; CANTO, M.W. do; HECKTHEUER, L.H.H. As clorofilas. Ciência Rural, Santa Maria, v. 35, n. 3, p. 748-755, 2005. DOI: //dx.doi.org/10.1590/S0103-84782005000300043

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 4a ed. Artmed, Porto Alegre, 2009, 820p.

VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia Básica e Aplicações. Viçosa: Editora UFV, 1991. 446 p.

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Publicado

29-06-2016

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Seção

Artigos