NITROGEN IMPROVES BIOMASS PRODUCTION AND CHLOROPHYLL SYNTHESIS IN BASIL PLANTS GROWN UNDER SALT STRESS

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Autores

DOI:

https://doi.org/10.32404/rean.v11i2.8482

Palavras-chave:

Ocimum basilicum L., Estresse abiótico, Fertilização, Nutrição vegetal

Resumo

O manjericão (Ocimum basilicum L.), planta medicinal e aromática amplamente cultivada na região Nordeste do Brasil, encontra desafios de crescimento atribuídos à salinidade da água de irrigação e do solo. O nitrogênio (N) é um macronutriente crucial empregado para mitigar o estresse salino nas plantas. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de fitomassa e síntese de clorofila em plantas de manjericão roxo cultivadas sob estresse salino e adubação nitrogenada. O experimento foi realizado no ano de 2021 em condições de ambiente protegido no Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba, Areia-PB, Brasil. Foram estudados cinco níveis de estresse salino (0,0; 0,80; 2,75; 4,70 e 5,50 dS m-1) e cinco doses foliares de N (0,00; 58,58; 200,00; 341,42 e 400,00 mg L-1). Os resultados revelaram que a fertilização foliar com N aumenta a tolerância da planta ao estresse salino, promovendo o acúmulo de massa fresca e seca da raiz, nas doses de 294.96 e 205,36 mg L-1 e sob CEa de 1,14 e 0,5 dS m-1, respectivamente. A aplicação de 217.39 e 231.30 mg L-1 de N melhora a produção de biomassa seca do caule e na relação entre a biomassa da parte aérea/raiz das plantas de manjericão submetidas a salinidade de 0,5 dS m-1. A condutividade elétrica da água de irrigação acima de 0,8 dS m-1 afeta negativamente a produção de biomassa. A salinidade de 3,8 até 4,0 dS m-1 estimulou a síntese de clorofila das plantas de manjericão roxo. Contudo, a aplicação foliar de N revela-se uma abordagem estratégica para contrariar estes efeitos, resultando no aumento da produção de massa seca total e dos teores de clorofila.

Biografia do Autor

Antônio Veimar da Silva, Universidade Federal da Paraíba

Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Campus III, Areia, Paraíba, Brasil.

Jackson Nóbrega, Universidade Federal de Campina Grande

Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil. 

Raimundo Nonato Moraes Costa, Universidade Federal da Paraíba

Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Campus III, Areia, Paraíba, Brasil.

Toshik Iarley da Silva, Universidade Federal de Campina Grande

Universidade Federal de Campina Grande, Programa de Pós Graduação em Engenharia Agrícola, Campus de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil.

Adriano Salviano Lopes, Universidade Federal da Paraíba

Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Campus III, Areia, Paraíba, Brasil.

João Everthon da Silva Ribeiro, Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais, Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil.

Ana Carolina Bezerra, Universidade Federal da Paraíba

Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Campus III, Areia, Paraíba, Brasil.

Edcarlos Camilo da Silva, Universidade Federal da Paraíba

Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Campus III, Areia, Paraíba, Brasil.

Thiago Jardelino Dias, Universidade Federal da Paraíba

Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Campus III, Areia, Paraíba, Brasil.

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Publicado

2024-04-25

Como Citar

Silva, A. V. da, Nóbrega, J., Costa, R. N. M., Silva, T. I. da, Lopes, A. S., Ribeiro, J. E. da S., … Dias, T. J. (2024). NITROGEN IMPROVES BIOMASS PRODUCTION AND CHLOROPHYLL SYNTHESIS IN BASIL PLANTS GROWN UNDER SALT STRESS. Revista De Agricultura Neotropical, 11(2), e8482. https://doi.org/10.32404/rean.v11i2.8482