AGENTES QUÍMICOS UTILIZADOS NO CONDICIONAMENTO FISIOLÓGICO MINIMIZAM ESTRESSES EM SEMENTES DE MILHO NO ESTABELECIMENTO INICIAL?

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Autores

  • Caio Cesar Burin Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Cassilândia, Cassilândia, Mato Grosso do Sul https://orcid.org/0000-0001-8232-3193
  • Flávio Ferreira da Silva Binotti Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul- Unidade Universitária de Cassilândia https://orcid.org/0000-0002-2248-8954
  • Elijanara Raissa Silva Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, Lages, Santa Catarina https://orcid.org/0000-0003-0554-1722
  • Fernando Lourenço Santana Silva 1Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Cassilândia, Cassilândia, Mato Grosso do Sul
  • Edilson Costa Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul- Unidade Universitária de Cassilândia https://orcid.org/0000-0002-4584-6611

DOI:

https://doi.org/10.32404/rean.v8i4.5780

Palavras-chave:

Calcium Nitrate, Potassium Nitrate, Priming, Zea mays

Resumo

As substâncias químicas utilizadas no condicionamento fisiológico pode ser uma das técnicas utilizadas para reduzir os estresses causados pelas adversidades que acometem as sementes de milhos durante a emergência e o estabelecimento da cultura. Objetivou-se avaliar diferentes substâncias utilizadas no condicionamento fisiológico de sementes de milho para a superação de estresses abióticos no momento da germinação e emergência. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5, sendo constituído de dois lotes de sementes, e quatro agentes químicos utilizados no condicionamento fisiológico, mais a testemunha. As sementes foram submetidas a diferentes estresse abióticos: baixa temperatura, hipóxia, estresse salino e restrição hídrica. O condicionamento fisiológico de sementes através da imersão direta, no período de 18 horas e com ambas as substâncias se mostrou de modo geral, um método promissor para superar efeitos deletérios abióticos encontrados a campo no momento da germinação. A utilização de nitratos via condicionamento fisiológico é uma alternativa para promover efeitos benéficos perante a situações de estresse. O condicionamento fisiológico proporciona maior velocidade de emergência, independente da substância utilizada, sem interferir no desenvolvimento inicial de plântulas.

Referências

(I) Binotti, F.F.S.; Sueda Junior, C.I.; Cardoso, E.D.; Haga, K.I.; Nogueira, D.C. 2014. Tratamentos pré-germinativos em sementes de Brachiaria. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, 9(4): 614-618. DOI: http://dx.doi.org/10.5039/agraria.v9i4a2781. (Accessed December 22, 2021)

(II) BRASIL/MAPA. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 2009. Secretaria de Defesa Agropecuária. Regras Para Análise de Sementes. Brasília, Mapa/ACS, 399p. https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/arquivos-publicacoes-insumos/2946_regras_analise_sementes.pdf (Accessed December 22, 2021)

(III) Cardoso, E.D.; Sá, M.E.; Haga, K.I.; Binotti, F.F.S.; Costa, E. 2015. Qualidade fisiológica e composição química de sementes de Brachiaria brizantha em função do condicionamento osmótico. Revista de Agricultura Neotropical, 2(2): 42-48. DOI: https://doi.org/10.32404/rean.v2i2.264. (Accessed December 22, 2021)

(IV) Carvalho, L.; Sediyama, C.S.; Reis, M.S.; Dias, D.C.F.S.; Moreira, M.A. 2009. Influência da temperatura de embebição da semente de soja no teste de condutividade elétrica para avaliação da qualidade fisiológica. Revista Brasileira de Sementes, Londrina-PR, 31(1): 9-17. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-31222009000100001. (Accessed December 22, 2021)

(V) CONAB, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. 2020. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira grãos: safra 2019/2020 – Boletim fevereiro 2020. Brasília, 6: 1-114. https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos. (Accessed Dec ember 22, 2021)

(VI) Dantas, B.F.; Aragão, C.A.; Cavariani, C.; Nakagawa, J.; Rodrigues, J.D. 2000. Efeito da duração e da temperatura de alagamento na germinação e no vigor de sementes de milho. Revista Brasileira de Sementes, 22(1): 88-96. https://www.scielo.br/j/rca/a/TJk5PxYBg3nsWnSLNwkd8LQ/?format=pdf&lang=pt. (Accessed December 22, 2021)

(VII) Ferreira, D.F. 2014. Sisvar: a Guide for its Bootstrap procedures in multiple comparisons. Ciência e Agrotecnologia, 38(2): 109-112. https://des.ufla.br/~danielff/programas/sisvar.html. (Accessed December 22, 2021)

(VIII) Gazola, D.; Zucareli, C.; Camargo, M.C. 2014. Comportamento germinativo de sementes de cultivares de milho sob condições de hipóxia. Científica, 42(3): 224-232. DOI: http://dx.doi.org/10.15361/1984-5529.2014v42n3p224-232. (Accessed December 22, 2021)

(IX) Gouveia, G.C.C.; Binotti, F.F.S.; Costa, E. 2017. Priming effect on the physiological potential of maize seeds under abiotic stress. Pesquisa Agropecuária Tropical, 47(3): 328-335. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-40632016v4746560. (Accessed December 22, 2021)

(X) Grzybowski, C.R.S.; Vieira, R.D.; Panobianco, M. 2015. Testes de estresse na avaliação do vigor de sementes de milho. Revista Ciência Agronômica, 46(3): 590-596. http://www.ccarevista.ufc.br/seer/index.php/ccarevista/article/view/3575/1159. (Accessed December 22, 2021)

(XI) Kappes, C.; Andrade, J.A.C.; Haga, K.I.; Ferreira, J.P.; Arf, M.V. 2010. Germinação, vigor de sementes e crescimento de plântulas de milho sob condições de déficit hídrico. Scientia Agraria, 11(2): 125-134. DOI: http://dx.doi.org/10.5380/rsa.v11i2.16464. (Accessed December 22, 2021)

(XII) Maguire, J.D. 1962. Speed of germination aid in selection and evaluation for seedling and vigour. Crop Science, 2(2): 176-177. DOI: https://doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X00020002

x. (Accessed December 22, 2021)

(XIII) Marcos Filho, J. 2015. Fisiologia de Sementes de Plantas Cultivadas. 2. ed. ABRATES, Londrina. 660 p.

(XIV) Martins, C.C.; Bovi, M.L.A.; Spiering, S.H. 2009. Umedecimento do substrato na emergência e vigor de plântulas de pupunheira. Revista Brasileira de Fruticultura, 31(1): 224-230. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-29452009000100031. (Accessed December 22, 2021)

(XV) Michel, B.E.; Kaufmann, M.R. 1973. The osmotic potential of polyethylene glycol 6000. Plant Physiology, 51(6): 914-916. DOI: https://dx.doi.org/10.1104%2Fpp.51.5.914. (Accessed December 22, 2021).

(XVI) Moterle, L.M.; Lopes, P.C.; Braccini, A.L.; Scapim, C.A. 2006. Germinação de sementes e crescimento de plântulas de cultivares de milho-pipoca submetidas ao estresse hídrico e salino. Revista Brasileira de Sementes, 28(3): 169-176. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-31222006000300024. (Accessed December 22, 2021).

(XVII) Moterle, L.M.; Scapim, C.A.; Braccini, A.L.; Rodovalho, M.A.; Barreto, R.R. 2008. Influência do estresse hídrico sobre o desempenho fisiológico de sementes de híbridos simples de milho-pipoca. Revista Ciência e Agrotecnologia, 32(6): 1810-1817. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-70542008000600020. (Accessed December 22, 2021)

(XVIII) Pereira, M.R.R.; Martins, C.C.; Souza, G.S.F.; Martins, D. 2012. Influência do estresse hídrico e salino na germinação de Urochloa decumbens e Urochloa ruziziensis. Bioscience Journal, 28(4): 537-545. https://seer.ufu.br/index.php/

biosciencejournal/article/view/13447. (Accessed December 22, 2021).

(XIX) Richards, L.A. 1980. Suelos Salinos y Sodicos. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, México. 171p. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=VE2006400

(Accessed December 22, 2021)

(XX) Sangoi, L.; Ernani, P.R.; Bianchet, P.; Vargas, V.P.; Picoli, G.J. 2009. Efeito de doses de cloreto de potássio sobre a germinação e o crescimento inicial do milho, em solos com texturas contrastantes. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, 8(2): 187-197. DOI: http://rbms.cnpms.embrapa.br/index.php/

ojs/article/viewFile/280/851. (Accessed December 22, 2021).

(XXI) Santos, M.C.A.; Aroucha, E.M.M.; Souza, M.S.; Silva, R.F.; Souza, P.A. 2008. Condicionamento osmótico de sementes. Revista Caatinga, 21(2): 1-6. DOI: https://www.redalyc.org/pdf/2371/237117611033.pdf. (Accessed December 22, 2021).

(XXII) Sanz, L.; Albertos, P.; Mateos, I.; Sánches-Vicente, I.; Lechón, T.; Fernándes-Marcos, M.; Lorenzo, O. 2015. Nitric oxide (NO) and phytohormones crosstalk during early plant development. Journal of Experimental Botany, 66(10): 2857-2868. https://doi.org/10.1093/jxb/erv213. (Accessed December 22, 2021).

(XXIII) Smiderle, O.J.; Gianluppi, D.; Mourão Junior, M. 2003. Tratamento e qualidade de sementes de milho durante o armazenamento em Roraima. Revista Acadêmica: ciências agrárias e ambientais, 1(4): 75-83. DOI: https://periodicos.pucpr.br/cienciaanimal/rt/printerFriendly/14988/0. (Accessed December 22, 2021).

(XIV) Viera, R.D.; Kryzanowski, F.C. 1999. Teste de condutividade elétrica. In: Krzyzanowski, F.C.; Vieira, R.D.; França Neto, J.B. (Ed.). Vigor de sementes: conceitos e testes. ABRATES, Londrina, p. 1-26. https://www.scielo.br/j/rbs/a/4tTyZK5x3RhF3tn5mHNs5yp/?lang=pt&format=pdf. (Accessed December 22, 2021).

(XXV) Zucareli, C.; Brzezinski, J.A.; Abati, J.; Werner, F.; Ramos Junior, E.U.; Nakagawa, J. 2015. Qualidade fisiológica de sementes de feijão carioca armazenadas em diferentes ambientes. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 19(8): 803-809. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v19n8p803-809. (Accessed December 22, 2021).

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Publicado

2022-02-03

Como Citar

Burin, C. C., Binotti, F. F. da S., Silva, E. R., Silva, F. L. S., & Costa, E. (2022). AGENTES QUÍMICOS UTILIZADOS NO CONDICIONAMENTO FISIOLÓGICO MINIMIZAM ESTRESSES EM SEMENTES DE MILHO NO ESTABELECIMENTO INICIAL?. Revista De Agricultura Neotropical, 8(4), e5780. https://doi.org/10.32404/rean.v8i4.5780

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