USO DO BOKASHI NA GERMINAÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE PEPINO E TOMATE

Autores

DOI:

https://doi.org/10.32404/rean.v13i1.9785

Palavras-chave:

Adubo orgânico, Biofertilizante, Fluorescência da clorofila

Resumo

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação diluída de Bokashi na germinação de sementes e no desenvolvimento de mudas de tomateiro (Solanum lycopersicum) e pepino (Cucumis sativus). O experimento foi conduzido em duas etapas: a primeira, em laboratório, analisou a germinação com dois tratamentos: T1 (controle), irrigado com água, e T2 (Bokashi), com solução diluída (10 mL L-¹ de água). A germinação foi monitorada em incubadora B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand) a 25 °C, com fotoperíodo de 12 horas, durante 9 dias. Os resultados mostraram que o Bokashi reduziu em 17% a germinação do tomateiro, mas não afetou o pepino, que manteve 100% de germinação. Na segunda etapa, em casa de vegetação, as mudas foram transplantadas para vasos com argissolo e acompanhadas por 33 dias, recebendo 150 mL de água diariamente. Parâmetros como altura, número de folhas, área foliar e diâmetro do colo foram avaliados semanalmente, sem diferenças significativas ao final. Também não houve alterações nos parâmetros fisiológicos (teor de clorofila, condutância estomática, fluorescência da clorofila a e teor de pigmentos), indicando que o Bokashi não afetou essas variáveis. Assim, os resultados indicam que o uso do Bokashi não promoveu melhorias no desempenho germinativo nem no desenvolvimento das mudas.

Biografia do Autor

  • Fernanda Macedo de Araujo Azeredo, Universidade Federal Fluminense, Campus Praia Vermelha, Niterói

    Federal Fluminense University, Praia Vermelha Campus, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

  • Nicole Pereira de Souza Rocha, Universidade Federal Fluminense, Campus Praia Vermelha, Niterói

    Federal Fluminense University, Praia Vermelha Campus, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

  • Cristina Moll Hüther, Universidade Federal Fluminense, Campus Praia Vermelha, Niterói

    Federal Fluminense University, Praia Vermelha Campus, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

  • Natália Bastos da Silva, Universidade Federal Fluminense, Campus Praia Vermelha, Niterói

    Federal Fluminense University, Praia Vermelha Campus, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

  • Sophia Carvalho de Souza , CIEP 449 Governador Leonel de Moura Brizola Brasil-França, Niteroi

    Pesquisador do grupo de pesquisa em Interações Planta-Ambiente (IPA/UFF).

  • Gabrielle Botelho Guimarães dos Santos, CIEP 449 Governador Leonel de Moura Brizola Brasil-França, Niteroi

    Pesquisador do grupo de pesquisa em Interações Planta-Ambiente (IPA/UFF).

Referências

(I) Abreu, L.S., Lamine, C., Bellon, S., Brandenburg, A., Billaud, J.P., Abreu, C.C.L.L.S., 2014. Agroecology and family farming in Brazil and France: history and comparative dynamics. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 31, 19–34. DOI: https://doi.org/10.5380/dma.v31i0.33924

(II) Afrendi, J., Adam, D., Saragih, S., 2024. Response to applying vegetable liquid organic fertilizer (POC) on cucumber plants (Cucumis sativus L.) growth and production. Journal Agronomi Tanaman Tropika (JUATIKA), 6(2), 297–306. DOI: https://doi.org/10.36929/juatika.v6i2.2741

(III) Arnon, D.I., 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts: polyphenol oxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology, 24(1), 1–15. DOI: https://doi.org/10.1104/pp.24.1.1

(IV) Bocoli, F.A., Marcon, J.A., Izidoro, M., Bortolon, P.T., Oliveira, S.E.R., Spalevic, V., Souza, P.S., 2020. Bokashi use in the passionfruit (Passiflora edulis L.) germination and initial growth. Agriculture and Forestry, 66(4), 101–111. DOI: https://doi.org/10.17707/AgricultForest.66.4.08

(V) Carvalho, N.M., Nakagawa, J., 2012. Seeds: Science, Technology and Production, fifth ed. FUNEP, Jaboticabal.

(VI) CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento, 2019. Tomato: analysis of production and commercialization indicators in the global, Brazilian and Santa Catarina markets. CONAB, Brasília.

(VII) CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento, 2021. Production cost spreadsheets. https://www.conab.gov.br/info-agro/custos-de-producao/planilhas-de-custo-de-producao (Accessed March 24, 2025).

(VIII) Dąbrowski, P., Baczewska-Dąbrowska, A.H., Pawluśkiewicz, B., Paunov, M., Alexandrov, V., Goltsev, V., Kalaji, M.H., 2016. Prompt chlorophyll a fluorescence as a rapid tool for diagnostic changes in PSII structure inhibited by salt stress in perennial ryegrass. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 157, 22–31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2016.02.001

(IX) EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2013. Circular Técnica 113: cultivo do pepino. Embrapa Hortaliças, Brasília. https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/956387/1/ct113.pdf (Accessed March 05, 2025).

(X) EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2016. Production of anaerobic bran compost (solid Bokashi). Brasília, DF. https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/805/fabricacao-de-composto-anaerobico-de-farelos-bokashi-solido (Accessed April 22, 2026).

(XI) Finch-Savage, W.E., Bassel, G.W., 2016. Seed vigour and crop establishment: extending performance beyond germination. Journal of Experimental Botany, 67(3), 567–591. DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/erv490

(XII) Force, L., Critchley, C., Van Rensen, J.J.S., 2003. New fluorescence parameters for monitoring photosynthesis in plants. Photosynthesis Research, 78(1), 17–33. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1026042103509

(XIII) Hendry, G.A.F., Price, A.H., 1993. Stress indicators: chlorophylls and carotenoids, in: Hendry, G.A.F., Grime, J.P. (Eds.), Methods in Comparative Plant Ecology. Chapman & Hall, London, pp. 148–152. https://doi.org/10.1007/978-94-011-1842-5_12

(XIV) Imolesi, A.S., Carvalho, J.G., Guimarães, R.M., 2001. Influence of nitrogen fertilization on the physiological quality of corn seeds. Ciência e Agrotecnologia, 25(1), 43–51.

(XV) Lasmini, S.A., Nasir, B., Hayati, N., Edy, N., 2018. Improvement of soil quality using bokashi composting and NPK fertilizer to increase shallot yield on dry land. Australian Journal of Crop Science, 12(11), 1743–1749. DOI: https://doi.org/10.21475/ajcs.18.12.11.pne1224

(XVI) Leonardo, F.A.P., Pereira, W.E., Silva, S.M., Costa, J.P., 2013. Chlorophyll content and SPAD index in ‘Vitória’ pineapple as affected by nitrogen fertilization. Revista Brasileira de Fruticultura, 35(2), 377–383. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-29452013000200004

(XVII) Maguire, J.D., 1962. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, 2(2), 176–177. DOI: https://doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x

(XVIII) MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2009. Regras para Análise de Sementes. Secretaria de Defesa Agropecuária, Brasília, 399 p.

(XIX) Marcos-Filho, J., 2015. Seed Physiology of Cultivated Plants, second ed. ABRATES, Londrina.

(XX) Moraes, D.M., Bandeira, J.M., Marini, P., Lima, M.G.S., Mendes, C.R., 2012. Laboratory Practices in Plant Physiology. Editora Copias Santa Cruz Ltda., Santa Cruz do Sul, 162 p.

(XXI) Oliveira, A.P., Pereira, E.L., Bruno, R.L.A., Alves, E.U., Costa, R.F., Leal, F.R.F. 2003. Production and physiological quality of snap bean seeds as affected by nitrogen sources and rates. Revista Brasileira de Sementes, 25(2), 49–55. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-31222003000200008

(XXII) Pedroso, M.T.M., Mello, P.F., Perilo, M., Ferreira, Z.R., 2023. Challenges to vegetable traceability in Brazil. Revista de Política Agrícola, 32(2), 22–37. DOI: https://doi.org/10.34581/rpa.v32i2.955

(XXIII) Peske, S.T., Villela, F.A., Meneghello, G.E., 2019. Seeds: Scientific and Technological Fundamentals, fourth ed. UFPel Press, Pelotas.

(XXIV) Reis, L.S., Azevedo, C.A.V., Albuquerque, A.W., Santos Junior, J.F., 2013. Leaf area index and tomato yield under protected environment conditions. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 17(4), 386–391. DOI: https://doi.org/10.1590/S1415-43662013000400005

(XXV) Santos, C.M., Endres, L., Gomes, T.C.A., Jadoski, C.J., Nascimento, L.A., Santos, E.D., 2010. Photosynthetic activity in lettuce (Lactuca sativa L.) subjected to different composting processes of agro-industrial residues. Revista Brasileira de Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias, 3(3), 171–181. DOI: https://doi.org/10.5902/198380822452

(XXVI) Strasser, B.J., Strasser, R.J., 1995. Measuring fast fluorescence transients to address environmental questions: the JIP-test, in: Mathis, P. (Ed.), Photosynthesis: From Light to Biosphere. Vol. 5. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 977–980. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-0173-5_154

(XXVII) Tsimilli-Michael, M., Strasser, R.J., 2008. In vivo assessment of stress impact on plants’ vitality: applications in detecting and evaluating the beneficial role of mycorrhization on host plants, in: Varma, A. (Ed.), Mycorrhiza. Springer, Berlin, pp. 679–703. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-78826-3_33

(XXVIII) Tunes, L.M., Olivo, F., Badinelli, P.G., 2021. Seed vigor in reserve mobilization and wheat seedling formation. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, 16(1), e8636. DOI: https://doi.org/10.5039/agraria.v16i1a8636

(XXIX) Yang, X., Short, T.H., Fox, R.D., Bauerle, W.L., 1990. Plant architectural parameters of a greenhouse cucumber row crop. Agricultural and Forest Meteorology, 51(2), 93–105. DOI: https://doi.org/10.1016/0168-1923(90)90066-H

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Publicado

2026-06-18

Como Citar

USO DO BOKASHI NA GERMINAÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE PEPINO E TOMATE. (2026). Revista De Agricultura Neotropical, 13(1). https://doi.org/10.32404/rean.v13i1.9785