Carbono da biomassa microbiana em solo cultivado com berinjela sob déficit hídrico, nanopartículas e bioinoculante

Autores

  • Leandro Nunes de Freitas Universidade Federal de Campina Grande
  • Adriana Silva Lima Universidade Federal de Campina Grande
  • Mirraelly de Sousa Inocencio Universidade Federal de Campina Grande
  • Lindinês Lima da Costa Universidade Federal de Campina Grande
  • Vitor Manoel Bezerra da Silva Universidade Federal de Campina Grande
  • Josinaldo Lopes Araújo Rocha Universidade Federal de Campina Grande

Palavras-chave:

Rizosfera, Hortaliças, carbono da biomassa, bactérias promotoras de crescimento vegetal

Resumo

O trabalho teve como objetivo avaliar o carbono da biomassa microbiana em solo cultivado com berinjela (Solanum melongena L.) sob déficit hídrico, nanopartículas e bioinoculantes. O experimento foi realizado em condições de campo, em área pertencente a Fazenda Experimental da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA), no município de São Domingos – PB. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados (DBC), em esquema de parcelas subdivididas no espaço, as parcelas compreenderam dois níveis de irrigação (50% e 100% da evapotranspiração da cultura - Etc) e as subparcelas por cinco tratamentos compostos pela combinação de nanopartícula de óxido de zinco (NPZnO), Sulfato de zinco p.a (ZnSO4.7H2O) e, ou bioinoculante (BIO) contendo as bactérias promotoras de crescimento vegetal (Bacillus subtilis + Bacillus amyloliquefacyens). A combinação do sulfato de zinco com bioinoculante estimularam o aumento na comunidade microbiota da rizosfera da berinjela, sob irrigação com lâmina de 100% da ETc. Já na lâmina de 50% da ETc, esse aumento foi observado no controle, e nos tratamentos com nanopartícula de Zn e sulfato de Zn (ambus via foliar). A aplicação de bioinoculante com nanopartícula e sulfato de Zn reduziram o CBM, na lâmina de 50% ETc.

Referências

AHMADIAN, K. Nano-fertilizers improved drought tolerance in wheat under deficit irrigation. Agricultural Water Management, v. 244, p. 106544, 2021.

BALDO, M. N. Comportamento Anatômico, Fisiológico e Agronômico do Milho (Zea mays L.) Submetido a Estresses de Ambiente em Diferentes Estádios Fenológicos. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ. Piracicaba, SP. 92 p. 2007.

BROOKES, P.C.; POWLSON, D.S.; JENKINSON, D.S. Measurement of microbial biomass phosphorus in soil. Soil Biol. Biochem, 14:319-329, 1982

FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Ciência e Agrotecnologia (UFLA), v. 35, n.6, p. 1039-1042, 2011.

FERREIRA, A.S.; CAMARGO, F.A.O.; VIDOR, C. Utilização de microondas na avaliação da biomassa microbiana do solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 23, n. 4, p. 991- 996, 1999.

ISLAM, K.R.; WEIL, R.R. Microwave irradiation of soil for routine measurement of microbial biomass carbon. Biology and Fertility of Soils, v 27:408-416, 1998.

JENKINSON, D. S.; LADD, J. N. Microbial biomass in soil: measurement and turnover. In: PAUL, E. A. & LADD, N., (Eds.). Soil Biol. Biochem., 5:415-471, 1981.

JESEN, M.E. Water consumption by agriculture plants. In: KOZLOWSKI, T.T. et al. vol.1. Water deficit rowth. New York, Academic Press, 1968. p.1-19.

LUO, Y., WANG, F., HUANG, Y., ZHOU, M., GAO, J., YAN, T., SHENG, H., AN,L., Sphingomonas sp. Cra20 increases plant growth rate and alters rhizosphere microbial community structure of Arabidopsis thaliana under drought stress. Frontiers in Microbiololgy, v. 10, 1221, 2019.

ROSCOE, R.; MERCANTE, F.M.; MENDES, I.D.C.; REIS JÚNIOR, F.B.; SANTOS, J.C.F. E HUNGRIA, M. – Biomassa microbiana do solo: fração mais ativa da matéria orgânica. In: Roscoe, R.; Mercante, F.M. e Salton, J.C. (Eds.) – Dinâmica da matéria orgânica do solo em sistemas conservacionistas: modelagem matemática e métodos auxiliares. Dourados, Embrapa, p. 163-198. 2006.

TEJADA, M.; BENITEZ, C.; GONZALEZ, J. L. Nitrogen mineralization in soil with conventional and organomineral fertilization practices. Communicati ons in soil science and plant analysis, [s. l.], v. 33, n. 1920, p. 3679 3702, 2002.

Downloads

Publicado

2024-10-21

Como Citar

Nunes de Freitas, L., Silva Lima, A., Inocencio, M. de S., Lima da Costa, L., Silva, V. M. B. da, & Lopes Araújo Rocha, J. (2024). Carbono da biomassa microbiana em solo cultivado com berinjela sob déficit hídrico, nanopartículas e bioinoculante. Caderno Verde De Agroecologia E Desenvolvimento Sustentável, 13(3), e–10755. Recuperado de https://gvaa.com.br/revista/index.php/CVADS/article/view/10755

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)