SINERGISMO DA MISTURA COMERCIAL DE ATRAZINA E MESOTRIONA NO CONTROLE EM PÓS-EMERGÊNCIA DE Conyza spp.
DOI:
https://doi.org/10.32404/rean.v13i1.10302Palavras-chave:
Formulação, Inibidores do fotossistema II, Inibidores da síntese de carotenoides, Mistura de herbicidasResumo
A mistura de atrazina + mesotriona exibe sinergismo variável dependendo da dose e da espécie. Este estudo avaliou a eficácia e o potencial sinérgico desta mistura comercial para o controle de buva. Um experimento de dose-resposta em casa de vegetação foi conduzido utilizando um delineamento inteiramente casualizado com quatorze tratamentos e quatro repetições. Atrazina foi aplicada nas doses de 62,5-2000 g i.a. ha-1 isolada e em formulação com mesotriona, além de mesotriona aplicada isoladamente (100 g i.a. ha-1) e uma testemunha sem tratamento. Níveis de controle e redução de biomassa foram avaliados até 35 dias após o tratamento, juntamente com a massa fresca da parte aérea e a massa seca da parte aérea. Posteriormente, foi realizada uma análise de variância (P < 0,05) e regressões logísticas foram ajustadas. O efeito da mistura foi calculado utilizando o método de Colby. Os resultados mostraram que a atrazina isolada exigiu a dose mais elevada para um controle satisfatório (>80%). Por outro lado, a mistura proporcionou controle eficaz e redução de biomassa em 500 g de atrazina + 50 g de mesotriona ha-1. Os valores de C50 da atrazina foram de 897,72 g i.a. ha-1 na aplicação isolada e 130,88 g i.a. ha-1 na mistura com mesotriona aos 35 DAT. O método de Colby confirmou interação sinérgica entre os ingredientes ativos (91% observado vs. 67,9% esperado aos 35 DAT). Consequentemente, a mistura atrazina + mesotriona é recomendada como opção para manejo de buva em pós-emergência.
Referências
(I) Albrecht, L. P., Albrecht, A. J. P., Bottcher, A. A., Carvalho, M. G., Danilussi, M. T. Y., Silva, A. F. M., Larini, W. F., Torigoe, R. T., 2025. Terbuthylazine, atrazine, and [atrazine + mesotrione] for weed control in second-crop maize in Brazil. Revista Ceres, 72, 1-8. https://doi.org/10.71252/2177-34912025720002.
(II) Amaral, G. S., Alcántara-de la Cruz, R., Costa, F. R., Coelho, C. M. M., De Prado, R., Carvalho, L. B., 2020. Stressful conditions affect seed quality in glyphosate resistant Conyza bonariensis (L.). Agronomy, 10(11), 1-11. https://doi.org/10.3390/agronomy10111706.
(III) Barbieri, G. F., Young, B. G., Dayan, F. E., Streibig, J. C., Takano, H. K., Merotto Jr., A., Avila, L. A., 2022. Herbicide mixtures: interactions and modeling. Advances in Weed Science, 40, 1-25. https://doi.org/10.51694/AdvWeedSci/2022;40:seventy-five011.
(IV) Chahal, P. S., Jhala, A. J., 2018. Interaction of PS II- and HPPD-Inhibiting Herbicides for Control of Palmer Amaranth Resistant to Both Herbicide Sites of Action. Agronomy Journal, 110(6), 2496-2506. https://doi.org/10.2134/agronj2017.12.0704.
(V) Chahal, P. S., Jugulam, M., Jhala, A. J., 2019. Basis of atrazine and mesotrione synergism for controlling atrazine- and HPPD inhibitor-resistant Palmer amaranth. Agronomy Journal, 111, 3265-3273. https://doi.org/10.2134/agronj2019.01.0037.
(VI) Chhokar, R. S., Sharma R. K., Gill S. C., Singh R. K., 2019. Mesotrione and atrazine combination to control diverse weed flora in maize. Indian Journal of Weed Science, 51(2), 145-150. http://dx.doi.org/10.5958/0974-8164.2019.00032.7.
(VII) Colby, S. R., 1967. Calculating synergistic and antagonistic responses of herbicide combinations. Weeds, 15, 20–22. https://doi.org/10.2307/4041058.
(VIII) Correia, N. M., 2016. Chemical control of morning glory species in sugarcane harvested in the dry semi-wet seasons. Planta Daninha, 34(2), 333-342. https://doi.org/10.1590/S0100-83582016340200015.
(IX) Dalazen, G., Curioletti, L. E., Cagliari, D., Stacke, R. F., Guedes, J. V. C., 2016. Hairy fleabane as a source of major insect pests of soybean. Planta Daninha, 34(3), 403–409. https://doi.org/10.1590/S0100-83582016340300001.
(X) Fluttert, J. C., Soltani, N., Galla, M., Hooker, D. C., Robinson, D. E., Sikkema, P. H., 2022a. Additive and synergistic interactions of 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD) and photosystem II (PSII) inhibitors for the control of glyphosate-resistant horseweed (Conyza canadensis) in corn. Weed Science, 70(3), 319-327. https://doi.org/10.1017/wsc.2022.13.
(XI) Fluttert, J.C., Soltani, N., Galla, M., Hooker, D.C., Robinson, D.E., Sikkema, P.H., 2022b. Interaction between tolpyralate and atrazine for the control of annual weed species in corn. Weed Science, 70, 408-422. https://doi.org/10.1017/wsc.2022.33.
(XII) Frans, R. E., Talbert, R., Marx, D., Crowley, H., 1986. Experimental design and techniques for measuring and analyzing plant responses to weed control practices. Weed Science, 5, 29-46.
(XIII) Giraldeli, A.L., Silva, A. F. S., de Oliveira, G. M. P., Dalazen, G., 2024. Herbicidas inibidores do fotossistema II e do fotossistema I, in: Piasecki C., (Ed.), Como funcionam os herbicidas. Metrics, Santo Ângelo, p. 189-214.
(XIV) HEAP, I., 2025. The International Herbicide-Resistant Weed Database. <http://www.weedscience.org>. (Accessed Aug 18, 2025)
(XV) Kruse, N. D., Vidal, R. A., Bauman, T. T., Trezzi, M. M., 2001. Potential synergism between herbicides inhibitors of the photosystem II and carotenoids synthesis. Ciência Rural, 31(4), 569–575. https://doi.org/10.1590/S0103-84782001000400002.
(XVI) Lorenzetti, J. B., Albrecht, A. J. P., Albrecht, L. P., Danilussi, M. T. Y., Barroso, A. A. M., Bauer, F. E., Silva, A. F. M., Marchi, C. S., 2025. Interference of Conyza sumatrensis on grain yield of soybean cultivars. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 78, 10967-10975. https://doi.org/10.15446/rfnam.v78n1.112580.
(XVII) Lucio, F. R., Kalsing, A., Adegas, F. S., Rossi, C. V. S., Correia, N. M., Gazziero, D. L. P.; da Silva, A.F., 2019. Dispersal and frequency of glyphosate-resistant and glyphosate-tolerant weeds in soybean-producing edaphoclimatic microregions in Brazil. Weed Technology, 33(1), 217-231. https://doi.org/10.1017/wet.2018.97.
(XVIII) Maciel, C. D. G., Oliveira Neto, A. M., Guerra, N., Maciel, A. M. D. C., Jardim, C. E., Silva, A. A. P. da, Karpinski, R. A. K., Helvig, E. O., 2013. Potencialização da eficiência do mesotrione em mistura com inibidores de Fotossistema II em diferentes vias de absorção de capim-colchão. Revista Brasileira de Herbicidas, 12(3), 210–219. https://doi.org/10.7824/rbh.v12i3.257.
(XIX) Matte, W. D., Oliveira Jr, R. S., Machado, F. G., Constantin, J., Biffe, D. F., Gutierrez, F. D. S. D., Silva, J. R. V., 2018. Eficácia de [atrazine + mesotrione] para o controle de plantas daninhas na cultura do milho. Revista Brasileira de Herbicidas, 17(2), 1-15. https://doi.org/10.7824/rbh.v17i2.587.
(XX) Mendes, R. R., Takano, H. K., Gonçalves Netto, A., Picoli Jr, G. J., Cavenaghi, A. L., Silva, V. F. V., Nicolai, M., Christoffoleti, P. J., Oliveira Jr, R. S. D., Melo, M. S. C. D., Ovejero, R. F. L., 2021. Monitoring Glyphosate- and Chlorimuron- resistant Conyza spp. Populations in Brazil. Anais Da Academia Brasileira De Ciências, 93(1), 1-14. https://doi.org/10.1590/0001-3765202120190425.
(XXI) Neve, P., Norsworthy, J. K., Smith, K. L., Zelaya, I. A., 2017. Modeling Glyphosate Resistance Management Strategies for Palmer Amaranth (Amaranthus palmeri) in Cotton. Weed Technology, 25(3), 335-343. https://doi.org/10.1614/WT-D-10-00171.1.
(XXII) Oliveira Junior, R. S., Biffe, D. F., Machado, F. G., Silva, V. F. V., 2021. Mecanismos de ação de herbicidas, in: Barroso A.A.M., Murata A.T., (Ed.), Matologia: estudos sobre plantas daninhas. Fábrica da Palavra., Jaboticabal, p. 170-204.
(XXIII) Pesticide Properties Database (PPDB). 2025. Hertfordshire: University of Hertfordshire. <http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm.> (Accessed Sep. 16, 2025.).
(XXIV) R Core Team. 2026. R: A language and environment for statistical computing (Version 4.6.0) [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.
(XXV) Ritz, C., Baty, F., Streibig, J., Gerhard, D., 2015. Dose–response analysis using R. PLoS ONE 10(12), 1-13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146021.
(XXVI) Rüdell, E. C., Petrolli, I. D. S., Santos, F. M. dos, Frandaloso, D., Silva, D. R. O. da., 2021. Weed interference capacity on soybean yield. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 74(2), 9541-9547. https://doi.org/10.15446/rfnam.v74n2.89705.
(XXVII) Santos, R. W., Schuck, A. H., Goltz, W. A., Crizante, E. J., Kremer, M. A. S., Dalazen, G., 2025. Performance of herbicide mixtures and sequential application for benghal dayflower management. Weed Control Journal, 24, 1-7. https://doi.org/10.7824/wcj.2025;24:00880.
(XXVIII) Silveira, R. F., Takeshita, V., Mendes, K. F., Dos Reis, F. C., Pimpinato, R. F., Tornisielo, V. L., 2020. Interacting effects on absorption and translocation of ¹⁴C‑mesotrione and ¹⁴C‑atrazine mixture for morning glory (Ipomoea hederifolia) control. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 326, 563-573. https://doi.org/10.1007/s10967-020-07363-7.
(XXIX) Sousa, B. T., Pereira, A. E. S., Fraceto, L. F., De Oliveira, H. C., Dalazen, G., 2020. Effectiveness of Nanoatrazine in Post-emergent Control of the Tolerant Weed Digitaria insularis. Journal of Plant Protection Research, 60(2), 185−192. https://doi.org/10.24425/jppr.2020.133311.
(XXX) Sun, T., Rao, S., Zhou, X., Li, L., 2022. Plant carotenoids: recent advances and future perspectives. Molecular Horticulture, 2(3), 1-21. https://doi.org/10.1186/s43897-022-00023-2.
(XXXI) Takano, H. K., De Oliveira Júnior, R. S., Constantin, J., Silva V. F. V., Mendes R. R., 2018. Chemical control of glyphosate-resistant goosegrass. Planta Daninha, 36, 1-10. https://doi.org/10.1590/S0100-83582018360100055.
(XXXII) Traxler, C., Gaines, T. A., Küpper, A., Luemmen, P., Dayan, F. E., 2023. The nexus between reactive oxygen species and the mechanism of action of herbicides. Journal of Biological Chemistry, 299(11), 1-19. https://doi.org/10.1016/j.jbc.2023.105267.
(XXXIII) Walsh, M. J., Yu, Q., Powles, S. B., 2012. Synergistic effects of atrazine and mesotrione on susceptible and resistant wild radish (Raphanus raphanistrum) populations and the potential for overcoming resistance to triazine herbicides. Weed Technology, Champaign, 26(2), 341-347. https://doi.org/10.1614/WT-D-11-00132.1.
(XXXIV) Westberg, D. E., Oliver, L. R., Frans, R. E., 1989. Weed control with clomazone alone and with other herbicides. Weed Technology, Champaign, 3(4), 678-685.
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