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http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1842
Título: | Bacillus subtilis associado a Trichoderma asperellum e seus efeitos na morfometria, uso dos nutrientes e fisiologia de capim Marandu. |
Orientador: | SILVA, Gisele Barata da |
Autor(es): | COSTA, Sidney Daniel Araújo da |
Palavras-chave: | Marandu Urochloa Syn Brachiaria Forragem PGPM Biofertilizantes NUE |
Data do documento: | 2023-02-01 |
Editor: | UFRA/Campus Belém |
Citação: | COSTA, Sidney Daniel Araújo da. Bacillus subtilis associado a Trichoderma asperellum e seus efeitos na morfometria, uso dos nutrientes e fisiologia de capim Marandu. Orientadora: Gisele Barata da Silva. 2022. 82 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1842. Acesso em: . |
Resumo: | O capim Marandu Urochloa (Syn Brachiaria) brizantha é uma forrageira de elevada importância e possui grandes extensões de áreas no Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de bioestimulantes no uso eficiente dos nutrientes, aprimorar o aparato fotossintético e proporcionar maior crescimento de plantas. O experimento foi realizado em casa de vegetação. Foram realizados três experimentos de forma independente avaliando as reduções de nitrogênio (Experimento 1), fósforo (Experimento 2) e potássio (Experimento 3), inoculados ou não. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5 x 3 com cinco repetições. Os fatores avaliados foram: taxa de fertilizantes mineral: 0, 25, 50, 75 e 100% da dose recomendada e inoculação com microrganismos promotores de crescimento: não inoculado, inoculado com Bacillus subtilis (UFRA-92) e coinoculado com Trichoderma asperellum composto pelos isolados (UFRA-06, UFRA-09, UFRA-12 e UFRA-52) e Bacillus subtilis (MIX). A inoculação foi feita via rega e aos 35 dias após a emergência e foram mensurados parâmetros biométricos: Altura da planta, comprimento de raiz, massa seca de folha e raiz e foram calculados: a taxa de aparecimento foliar, taxa de alongamento foliar, área foliar. As folhas foram coletadas e analisadas quanto a composição de nitrogênio, fósforo e potássio. O uso eficiente dos nutrientes foi calculado a partir da eficiência agronômica, eficiência fisiológica, eficiência de recuperação e eficiência de resposta dos nutrientes. Os melhores tratamentos e doses de nitrogênio, fósforo e potássio encontrados no primeiro ensaio, foi realizado novo experimento, em casa de vegetação, utilizando esses resultados. Os tratamentos foram: plantas não inoculadas e adubadas com dose reduzida de NPK (C), plantas não inoculadas e adubadas com dose máxima de NPK (C+) e plantas coinoculadas com Trichoderma asperellum (UFRA-06, UFRA-09, UFRA-12 e UFRA- 52) e Bacillus subtilis e adubadas com dose reduzida de NPK (MIX). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) com dez repetições. Foram avaliadas as trocas gasosas a partir da assimilação de CO2, eficiência instantânea de carboxilação, condutância estomática e taxa de transpiração. A fluorescência da clorofila a foi determinada a partir da atividade potencial dos centros de reação do fotossistema II (PSII), coeficientes de extinção fotoquímica, taxa de transferência de elétrons, eficiência fotoquímica efetiva do PSII e coeficientes de extinção não fotoquímica. Foi medido o conteúdo total de clorofila com o auxílio do clorofilometro e quantificado o conteúdo de clorofila a, b e total, assim como também foi feito a quantificação de carboidratos solúveis: Glicose, Sacarose, Frutose e Amido. Foi avaliado os parâmetros de crescimento a partir da altura de planta, comprimento de raiz, massa seca da folha e raiz e calculado a área foliar e taxa de alongamento foliar. Foi quantificado o conteúdo de nutrientes das folhas: nitrogênio, fósforo e potássio. Os resultados demonstraram que a coinoculação e doses incrementou a área foliar, altura de planta, taxa de alongamento e aparecimento foliar para nitrogênio e potássio, enquanto para fósforo a interação foi significativa para massa seca de raiz. O efeito isolado da inoculação nas doses de nitrogênio proporcionou incremento na massa seca de raiz e folha, no comprimento de raiz e na taxa de alongamento foliar. Nas doses de fósforo, o efeito isolado da inoculação gerou incremento na massa seca de raiz, folha, altura, comprimento de raiz e taxa de alongamento foliar. Nas doses de potássio a coinoculação gerou incremento na massa seca de raiz, comprimento de raiz, na altura de planta, na área foliar e de na taxa de alongamento foliar. A inoculação e coinoculação apresentou incrementos significativos em todos os índices de uso eficiente do nutriente. O conteúdo nutricional em função da coinoculação gerou incremento no conteúdo de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Os resultados mostraram que a coinoculação proporcionou incrementos na assimilação de CO2, eficiência instantânea de carboxilação, na condutância estomática e na transpiração. O conteúdo de 5 clorofilas, tiveram incremento na clorofila a, clorofila b e na soma das clorofilas. O conteúdo de carboidratos solúveis apresentou incremento de glicose, sacarose, frutose e amido. O conteúdo nutricional de plantas coinoculadas tiveram incremento em nitrogênio, fósforo e em potássio. É possível afirmar que a aplicação dos biopromotores de forma coinoculada foram responsáveis por aumentar o uso eficiente dos nutrientes, aprimorar o aparato fotossintético, aumentar o crescimento das plantas, proporcionado maior eficiência na aquisição de água e nutrientes e na transformação de energia em ganhos produtivos. É possível afirmar que B. subtilis e T. asperellum podem ser usados como inoculantes em capim Marandu, pois aumenta o crescimento da planta, uso eficiente dos nutrientes e aprimora o aparato fotossintético. |
Abstract: | Marandu grass Urochloa (Syn Brachiaria) brizantha is a forage of high importance and has large areas in Brazil. The objective of this work was to make available the effects of biostimulants in the efficient use of nutrients, improve the photosynthetic apparatus and provide more significant plant growth. The experiment was carried out in a greenhouse. Three experiments were carried out independently, evaluating the reductions of alcohol (Experiment 1), phosphorus (Experiment 2), and potassium (Experiment 3), inoculated or not. The experimental design was completely randomized in a 5 x 3 factorial scheme with five replications. The evaluated factors were: Mineral fertilizer rate: 0, 25, 50, 75, and 100% of the recommended dose and inoculation with growth-promoting microorganisms: non-inoculated, inoculated with Bacillus subtilis (UFRA-92) and co-inoculated with Trichoderma asperellum composed of the isolates (UFRA-06, UFRA-09, UFRA-12, and UFRA-52) and Bacillus subtilis (MIX). Inoculation was done via irrigation and 35 days after emergence and biometric parameters were measured: plant height, root length, leaf, and root dry mass and were calculated: leaf appearance rate, leaf elongation rate, leaf area . The leaves were collected and remained for the composition of bacteria, phosphorus, and potassium. Nutrient use efficiency was calculated from agronomic efficiency, regulatory efficiency, recovery efficiency, and nutrient response efficiency. The best treatments and doses of nitrogen, phosphorus, and potassium were found in the first test, and a new experiment was carried out, in a meditation house, using these results. The treatments were: non-inoculated plants fertilized with a reduced dose of NPK (C), non-inoculated plants fertilized with a maximum amount of NPK (C+), and plants co-inoculated with Trichoderma asperellum (UFRA-06, UFRA-09, UFRA-12, and UFRA-52) and Bacillus subtilis and fertilized with a reduced dose of NPK (MIX). The experimental design was completely randomized (DIC) with ten replications. Gas exchanges from CO2 assimilation, instantaneous carboxylation efficiency, stomatal conductance, and transpiration rate were evaluated. Chlorophyll fluorescence was determined from the potential activity of photosystem II (PSII) reaction centers, photochemical extinction coefficients, electron transfer rate, effective photochemical efficiency of PSII, and non-photochemical extinction coefficients. The total chlorophyll content was measured with the aid of a chlorophyll meter and the chlorophyll a, b, and total content were quantified, as well as the quantification of soluble carbohydrates: Glucose, Sucrose, Fructose, and Starch. Growth parameters were evaluated from plant height, root length, leaf, and root dry mass, and calculated leaf area and leaf elongation rate. The nutrient content of the leaves was quantified: nitrogen, phosphorus, and potassium. The results showed that co-inoculation and doses increased leaf area, plant height, elongation rate, and leaf appearance for nitrogen and potassium, while for phosphorus the interaction was significant for root dry mass. The isolated effect of inoculation on nitrogen doses provided an increase in root and dry leaf mass, root length, and leaf elongation rate. In phosphorus doses, the isolated effect of inoculation generated an increase in root and dry leaf mass, height, root length, and leaf elongation rate. At potassium doses, co-inoculation increased root dry mass, root length, plant height, leaf area, and leaf elongation rate. Inoculation and co-inoculation showed significant increases in all indices of efficient use of the nutrient. The nutritional content as a function of co-inoculation generated an increase in the content of nitrogen, phosphorus, and potassium. The results showed that co-inoculation provided increases in CO2 assimilation, instantaneous carboxylation efficiency, stomatal conductance, and transpiration. The chlorophyll content had an increase in chlorophyll a, chlorophyll b, and the sum of chlorophylls. The content of soluble carbohydrates showed an increase in glucose, sucrose, fructose, and starch. The nutritional content of co-inoculated plants had an increase in nitrogen, phosphorus, and potassium. It is possible to state that the 7 application of biopromoters in a co-inoculated form was responsible for increasing the efficient use of nutrients, improving the photosynthetic apparatus, increasing plant growth, and providing greater efficiency in the acquisition of water and nutrients, and in the transformation of energy into productivity gains. It is possible to state that B. subtilis and T. asperellum can be used as inoculants in Marandu grass, as it increases plant growth, efficient use of nutrients, and improves the photosynthetic apparatus |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1842 |
Aparece nas coleções: | Teses - Agronomia |
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