EFEITO DE BIOFORMULADOS NA PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO DE MUDAS DE TOMATEIRO
DOI:
https://doi.org/10.32404/rean.v13i1.9513Palavras-chave:
Microrganismos, Actinomicetos, Trichoderma asperellum, Paecilomyces lilacinus, Solanum lycopersicumResumo
O tomate (Solanum lycopersicum L.) tem importância global, pela versatilidade culinária e valor nutricional. Objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes bioformulados na promoção de crescimento das mudas do tomateiro. Foram utilizados produtos formulados à base dos microrganismos i) Trichoderma asperellum cepa CCT 2165; ii) Paecilomyces lilacinus, iii) Consórcio microbiano com Lactobacillus e Actinomicetos; e iv) plantas sem aplicação. As mudas foram cultivadas durante 25 dias em bandejas de isopor compostas por 128 células com substrato Carolina Soil®. A inoculação foi realizada antes da semeadura na dose de aplicação de sulco recomendada pelos fabricantes. Foram avaliados, índice de velocidade de emergência (IVE), emergência, altura, diâmetro do colo, massa verde e seca da parte aérea e raiz, massa seca total e o índice de qualidade de Dickson (IQD). Foi utilizado delineamento de blocos ao acaso (DBC), cada bloco composto por 4 tratamentos e 10 repetições por tratamento. O P. lilacinus e o consórcio microbiano resultaram no melhor IVE 22,84 e 23,02 plantas emergidas dia-1 e emergência 100% e 98,75% respectivamente. O P. lilacinus proporcionou o melhor desenvolvimento e IQD 0,002 das mudas, na análise de componentes principais (PCA), na qual explica-se 78,64% da variação total, fica mais evidente a dominância do P. lilacinus nas variáveis, mas o dendrograma, mostra uma proximidade nos efeitos causados pelo consórcio microbiano ao P. lilacinus. Concluindo que a utilização de P. lilacinus é mais recomendada, embora a utilização dos demais microrganismos tenham efeito no crescimento das mudas.
Referências
(I) Ahemad M. 2014. Remediation of metalliferous soils through the heavy metal resistant plant growth promoting bacteria: paradigms and prospects. Arabian Journal of Chemistry. Riad. v. 12, n. 7, p. 1365-1377. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2014.11.020
(II) Ahemad, M., Kibret, M. 2014. Mechanisms and Applications of Plant Growth Promoting Rhizobacteria: Current Perspective. Journal of King Saud University – Science. Riad. v. 26, n. 1, p 1-20. https://doi.org/10.1016/j.jksus.2013.05.001
(III) Baron, N.C., Pollo, A.D.S., Rigobelo, E.C. 2020. Purpureocillium lilacinum and Metarhizium marquandii as plant growth-promoting fungi. PeerJ. San Diego. v. 5, n. 5, p. 1-25. https://doi.org/10.7717/peerj.9005
(IV) Barbosa, J., Oliveira, J., Barbosa, J., Martins Filho, A., Medeiros, E., Sobral, J.K. 2018. Influência de esterco bovino e microrganismo promotores de crescimento na cultura da Alface (Lactuca sativa L.), no município de Garanhuns, PE. Cadernos de Agroecologia. Porto Alegre. v.13, n.1, p.1-7. https://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/1061/594
(V) Blanco, N.H.M., Mendonça, C.G., Graichen, F.A.S. 2022. Efficiency and delivery methods of Trichoderma harzianum on biological control against southern blight in sweet pepper. Revista Brasileira de Ciências Agrárias. Pernambuco. v. 17, n. 2, p. 2-7. https://doi.org/10.5039/agraria.v17i2a1884
(VI) Carvalho, C.N., Oliveira, S.P., Pinheiro, E.C.N.M. 2023. Avaliação de substratos para formação de mudas de tomate tipo Santa Cruz. Revista ft. Rio de Janeiro. v. 27, n. 122, p.1-18. https://doi.org/10.5281/zenodo.7919489
(VII) Dickson, A., Leaf, A.L., Hosner, J.F. 1960. Quality appraisal of white spruce and white pine seedlingstock in nurseries. Forest Chronicle. Mattawa. v.36, n.1, p.10-13. https://doi.org/10.5558/tfc36010-1
(VIII) Ferreira, E.B., Cavalcanti, P.P., Nogueira, D.A. 2023. ExpDes.pt: Experimental Designs Package. Versão 1.2.0. Available at: https://CRAN.R-project.org/package=ExpDes.pt
(IX) Freitas, A.P., Silva, A.B., Santi, A., Magalhães, M.O.L., Silva, G.B. 2019. Produção de mudas de alface em substrato sob doses de fertilizante organomineral. Enciclopédia Biosfera. Goiânia. v. 16. n. 29. p. 728-737. https://doi.org/10.18677/EnciBio_2019A58
(X) Furquim, M.G.D., Nascimento, A.R., Costa, J.V.S., Ferreira, M.E., Corcioli, G., Borges, L.C. 2023. Plataformas aéreas remotamente pilotadas como câmera RGB para o mapeamento de viveiros comerciais de tomate de mesa. Mercator. Fortaleza. v. 22, n. 1, p. 1-14. https://doi.org/10.4215/rm2023.e22001i
(XI) Giassi, V., Kiritani, C., Kupper, K.C. 2016. Bacteria as growth-promoting agents for citrus rootstocks. Microbiological Research. Jena. v. 190, n. 9, p. 46-54. https://doi.org/10.1016/j.micres.2015.12.006
(XII) Glick, B.R. 2014. Bacteria with ACC deaminase can promote plant growth and help to feed the world. Microbiological Research. Jena. v. 169, n. 1, p. 30-39. https://doi.org/10.1016/j.micres.2013.09.009
(XIII) Illescas, M., Pedrero-Méndez, A., Pitorini-Bovolini, M., Hermosa, R., Monte, E. 2021. Phytohormone production profiles in Trichoderma species and their relationship to wheat plant responses to water stress. Pathogens. [s/l]. v. 10, n. 8, p. 1-18. https://doi.org/10.3390/pathogens10080991 991
(XIV) Issa, C.G.C., Pontes, N.C., Vieira, M.C. Nascimento. A.R. 2021. Desenvolvimento inicial de plantas de tomateiro em resposta a bioestimulante. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais. [s/l]. v. 12, n. 9, p. 46-56. https://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2021.009.0005
(XV) Kassambara, A. 2023. factoextra: Extract and Visualize the Results of Multivariate Data Analyses. Versão 1.0.7. Available at: https://CRAN.R-project.org/package=factoextra
(XVI) Khan, A.N., Muhammad, N.H., Rumana, K., Hafiza, Z.A., Mohammad, R., Rattandeep, S., Humaira, Y. 2024. Potential of Lactobacillus agilis, Lactobacillus plantarum, and Lactobacillus acidophilus to enhance wheat growth under drought and heat stress. Journal of King Saud University – Science. Riad. v. 36, n. 9, p.1-22. https://doi.org/10.1016/j.jksus.2024.103334
(XVII) Krause, M. R., Monaco, P.A.V.L., Haddade, I.R., Meneghelli, L.A.M., Souza, T.D. 2017. Aproveitamento de resíduos agrícolas na composição de substratos para produção de mudas de tomateiro. Horticultura Brasileira. Santa Teresa. v. 35, n. 2, p. 305–310. https://doi.org/10.1590/S0102-053620170224
(XVIII) Lima, S.L., Junior, B.H.M., Couto, C.A. 2017. Relações entre índice de qualidade e variáveis de crescimento em mudas de olerícolas. Convibra. Nova Xavantina, v. 83, n. 2, p.1-8. https://convibra.org/publicacao/13562/.
(XIX) Maguire, J.D. 1962. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science. New York. v. 2, n. 2, p. 176-177. https://doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x
(XX) Mona, S.A., Hashem, A., Allah, E.F.A., Algarawi, A.A., Soliman, D.W.K., Wirth, S., Egamberdieva, D. 2017. Increased resistance of drought by Trichoderma harzianum fungal treatment correlates with increased secondary metabolites and proline content. Journal of Integrative Agriculture. Beijing. v. 16., n. 8, p. 1751-1757. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(17)61695-2
(XXI) Musa, M., Jan, F.G., Hamayun, M., Jan, G., Khan, S.A., Rehman, G., Ali, S., Lee, I.J. 2023. An endophytic fungal isolate Paecilomyces lilacinus produces bioactive secondary metabolites and promotes growth of Solanum lycopersicum under heavy metal stress. Agronomy. Indiana. v. 13, n. 1, p. 874-883. https://doi.org/10.3390/agronomy13030883
(XXII) Naamala, J., Msimbira, L.A., Subramanian, S., Smith, D.L. 2023. Lactobacillus helveticus EL2006H cell-free supernatant enhances growth variables in Zea mays (maize), Glycine max L. Merill (soybean) and Solanum tuberosum (potato) exposed to NaCl stress. Frontiers in Microbiology. Lausanne. v. 13, n. 1, p.1-1210. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1075633
(XXIII) Nesha, R., Siddiqui, Z.A. 2017. Effects of Paecilomyces lilacinus and Aspergillus niger alone and in combination on the growth, chlorophyll contents and soft rot disease complex of carrot. Scientia Horticulturae. Amsterdam. v. 218, n.4, p. 258-264. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2016.11.027
(XXIV) Rokni, N., Alizadeh, H.S., Bazgir, E., Darvishnia, M., Mirzaei, H.N. 2021. The tripartite consortium of Serendipita indica, Trichoderma simmonsii, and bell pepper (Capsicum annum). Biological Control. Washington. v. 158, n. 7, p. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2021.104608
(XXV) Santos, C.C., Scalon, S.P.Q. 2020. Ecofisiologia e nutrição de espécies frutíferas e arbóreas. Nova Xavantina. Editora Pantanal.
(XXVI) Santos, M.F., Santos, L.E., Costa, D.L., Vieira, T.A., Lustosa, D.C. 2020. Trichoderma spp. on treatment of Handroanthus serratifolius seeds: effect on seedling germination and development. Heliyon. Cambridge. v. 6, n. 6, p. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04044
(XXVII) Seymen, M., Yavuz, D., Dursun, A., Kurtar, E.S., Türkmen, Ö. 2019. Identification of drought tolerant pumpkin (Cucurbita pepo L.) genotypes associated with certain fruit characteristics, seed yield, and quality. Agricultural Water Management. Amsterdam. v. 221, n. 7, p. 150-159. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.05.009
(XXVIII) Silva, R.R., Santos, A.C.M., Faria, Á.J.G., Rodrigues, L.U., Alexandrino, G.C., Nunes, B.H.N. 2018. Substratos alternativos na produção de mudas de pimentão. Journal of Bioenergy And food Science. Amapá. v. 5, n. 1, p. 12-21. https://doi.org/10.18067/jbfs.v5i1.152
(XXIX) Sousa, W.S., Souza, A.G.V., Campos, T.S., Cintra, P.H.N., Faria, L.O., Melo, O.F.P. 2020. Germinação e sanidade de sementes de trigo em função da inoculação com microrganismos eficientes. Acta Iguazu. Cascavel. v. 9, n. 3, p. 9-19. https://doi.org/10.48075/actaiguaz.v9i3.23979
(XXX) Souza, G.G., Redig, M.S.F., Brito, S.N.S., Monteiro, H.S.A., Bronze, A.B.S., Lopes, E.L.N., Vasconcelos, O.M. 2021 (a). Determinação do índice de velocidade de germinação e dos parâmetros genéticos de sementes de Bacaba em diferentes substratos na Amazônia oriental. Brazilian Journal of Development. Curitiba. v. 7, n. 3, p. 25887-25898. https://doi.org/10.34117/bjdv7n3-340
(XXXI) Souza, R.R., Moraes, M.P., Paranginski, J.A., Moreira, T.F., Bittencourt, K.C., Toebe, M. 2021 (b). Effects of Trichoderma asperellum on germination indexes and seedling parameters of lettuce cultivars. Current Microbiology. Nova York. v. 79, n. 1, p. 1-12. https://doi.org/10.1007/s00284-021-02713-4 PMID: 34902081
(XXXII) Yu, Z., Wang, Z., Zhang, Y., Wang, Y., Liu, Z. 2021. Biocontrol and growth-promoting effect of Trichoderma asperellum TaspHu1 isolate from Juglans mandshurica rhizosphere soil. Microbiological Research. Jena. v. 242, n. 1, p. 65-77. https://doi.org/10.1016/j.micres.2020.126596
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Os autores mantêm os direitos dos artigos e, portanto, são livres para compartilhar, copiar, distribuir, executar e comunicar publicamente o trabalho sob as seguintes condições:
Reconheça os créditos do trabalho da maneira especificada pelo autor ou licenciante (mas não de uma maneira que sugira que você tenha o apoio deles ou que eles apoiem o uso do trabalho deles).
JOURNAL OF NEOTROPICAL AGRICULTURE - Revista de Agricultura Neotropical (ISSN 2358-6303) está sob licença https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Centro de Desenvolvimento Sustentável do Bolsão Sul-Mato-grossense (CEDESU), da Unidade Universitária de Cassilândia (UUC) conserva os direitos patrimoniais (direitos autorais) das obras publicadas e favorece e permite a sua reutilização sob a licença supracitada.
------------
A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores.
A provas finais serão enviadas aos autores.
Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.
