Bioestimulantes na atenuação do estresse térmico na germinação de sementes de soja

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X87738

Palavras-chave:

Estresse abiótico, Trichoderma, Estimulante vegetal

Resumo

Este estudo aborda o impacto das altas temperaturas na germinação de sementes de soja e propõe o uso de bioestimulantes como estratégia para atenuar o estresse térmico. O experimento adotou um delineamento inteiramente casualizado, em um esquema bifatorial 4 x 3 (quatro combinações de bioestimulantes x três temperaturas distintas). Parâmetros foram analisados para avaliar a qualidade fisiológica das sementes, incluindo teste de germinação, primeira contagem, índice de velocidade de germinação, comprimento de raiz e parte aérea, além da massa seca das plântulas. Os resultados indicaram que os bioestimulantes desempenharam um papel crucial na promoção da germinação inicial das sementes de soja, mesmo sob diferentes condições de estresse térmico. Tanto a aplicação isolada do bioestimulante AllRefresh® quanto a sua associação com o Trichoderma harzianum demonstraram efeitos benéficos significativos. Essas descobertas destacam a eficácia promissora dos bioestimulantes na melhoria da resistência das sementes de soja ao estresse térmico, além de contribuir para a compreensão prática da aplicação desses produtos, oferecendo insights valiosos para otimizar a germinação e o crescimento inicial das plântulas em ambientes desafiadores. A utilização estratégica de bioestimulantes ou estimulantes vegetais pode ser uma ferramenta sustentável e eficaz para impulsionar a produtividade da soja, especialmente em cenários adversos de temperatura.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Kássia Silveira Crivellaro, Universidade Federal de Santa Maria

Mestrado em Agrobiologia pela Universidade Federal de Santa Maria.

Raquel Stefanello, Universidade Federal de Santa Maria

Pós-doutorado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria.

Sylvio Henrique Bidel Dornelles, Universidade Federal de Santa Maria

Doutorado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria.

 

 

Antonio Carlos Ferreira da Silva, Universidade Federal de Santa Maria

Doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo.

Luciane Almeri Tabaldi, Universidade Federal de Santa Maria

Doutorado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria.

Lucas Augusto da Silva Girio, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Doutor em Agronomia (Produção Vegetal) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

Referências

Allianza Química do Brasil Ltda. (2024). Allianza: A energia das plantas. Available in: https://www.allianzaquimica.com/.

Auge, G. et al. (2023). Plant environmental memory: implications, mechanisms and opportunities for plant scientists and beyond. AoB PLANTS, 15(4): plad032. DOI: https://doi.org/10.1093/aobpla/plad032

Bioagreen (2023). Available in: https://bioagreen.com.br/.

Box, G .E. P., & Cox, D. R. (1964). An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society: Serie B (Methodological), 26:211-243. DOI: https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1964.tb00553.x

Campobenedetto, C. et al. (2020). A biostimulant seed treatment improved heat stress tolerance during cucumber seed germination by acting on the antioxidant system and glyoxylate cycle. Frontiers in Plant Science, 11:836. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00836

Carvalho, B. L. et al. (2023). Use of plant regulators for activation of antioxidant enzymes in basil plants under water deficit conditions. Stresses, 3(1): 282-301. DOI: https://doi.org/10.3390/stresses3010021

Carvalho, N. M., & Nakagawa, J. (2012). Sementes: ciência, tecnologia e produção. 5.ed. Jaboticabal: FUNEP.

Chagas Junior, A. F. et al. (2022). Efficiency of Trichoplus (Trichoderma asperellum) as a plant growth promoter in soybean in the Cerrado field. Research, Society and Development, 11(5):e16111527970. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v11i5.27970

Companhia Nacional de Abastecimento (2023). Acompanhamento da safra de grãos 2023/2024. Brasília: Conab. Available in: https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos.

Companhia Nacional De Abastecimento (2020). Perspectivas para a agropecuária. Brasília: Conab. Available in: http://www.conab.gov.br.

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater/RS) (2022). Estimativas Iniciais para a Safra 2022/2023. Available in: https://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/safra/safraTabela_30082022.pdf.

Ferreira, E. B., Cavalcanti, P. P., & Nogueira, D. A. (2021). ExpDes.pt: Pacote Experimental Designs. R package version 1.2.2.

Floss, E. L. (2022). Maximizando o rendimento da soja: Ecofisiologia, nutrição e manejo. 3 ed. Passo Fundo: Aldeia Sul. Passografic.

Giordana, A. et al. (2023). Biostimulants derived from organic urban wastes and biomasses: An innovative approach. Frontiers in Chemistry, 10:11:969865. DOI: https://doi.org/10.3389/fchem.2023.969865

Governo Federal do Brasil (2020). O Programa Bioinsumos. Available in: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inovacao/bioinsumos/o-programa.

Guan, Y. et al. (2009). Seed priming with chitosan improves maize germination and seedling growth in relation to physiological changes under low temperature stress. Seed Science Center, 10(6):427-433. DOI: https://doi.org/10.1631/jzus.B0820373

Guirola-Céspedes, C, González-Suárez, E, & Ley-Chong, N. (2023). Design of a chemical plant to obtain phosphoric acid based on the study of the need for phosphate products in Cuba. Chemical Technology, 43(2): 406-420.

Hassan, M. U. et al. (2021). Estresse térmico em plantas cultivadas: natureza, impacto, mecanismos e estratégias de mitigação - uma revisão. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 155(2): 211-234. DOI: https://doi.org/10.1080/11263504.2020.1727987

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

Márquez-Dávila, K. et al. (2020). Trichoderma and Clonostachys as biocontrol agents against Meloidogyne incognita in sacha inchi. Pesquisa Agropecuária Tropical, 50: e60890. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-40632020v5060890

Marschner, H. (1995). Mineral nutrition of higher plants. Second edition. 889pp. London: AcademicPress. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-012473542-2/50001-8

Martin, T. N. et al. (2023). Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul, 43. Atas e Resumos 2023. Santa Maria: UFSM. 660p.

Meyer, M. C., Mazaro, S. M., & Silva, J. C. (2019). Trichoderma: uso na agricultura. Londrina: Embrapa Soja.

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

Nagasaki, Y. et al. (2024). Comparison of soybean crop performance under tropical environment between tropical and temperate cultivars with adjusted growth duration. Plant Production Science, 27(1):14-27. DOI: https://doi.org/10.1080/1343943X.2023.2299645

Nakagawa, J. Testes de vigor baseados em desempenho de plântulas (2020). In: Krzyzanowski, FC, Vieira, RD, França-Neto, JB, Marcos Filho, J. Vigor de sementes: conceitos e testes, 2020. Londrina: ABRATES.

ONU (2022). Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Available in: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs.

R Cor/E Team (2022). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statical Computing, Vienna, Austria. Available in: https://www.R-project.org

Sales, G. et al. (2023). Microbiolização de sementes de soja com Trichoderma harzianum: qualidade fisiológica e sanitária. Nativa, 11(2): 220-225. DOI: https://doi.org/10.31413/nat.v11i2.15234

Stanton, C. et al. (2021). Zinc in plants: Integrating homeostasis and biofortification. Molecular Plant, 15(1):65-85. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molp.2021.12.008

Taiz, L. et al. (2017). Fisiologia Vegetal. 6. ed. Porto Alegre: Artmed.

Tian, X. Y. et al. (2021). Physiological and molecular advances in magnesium nutrition of plants. Plant Soil, 468:1-17. DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-021-05139-w

Tyśkiewicz, R. et al. (2022). Trichoderma: the current status of its application in agriculture for the biocontrol of fungal phytopathogens and stimulation of plant growth. International Journal of Molecular Sciences, 23(4):2329. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms23042329

Venables, W. N., & Ripley, B. D. (2022). Modern Applied statistics woth S. 4ª edição. Springer, New York.

Wickham, H. (2016). Ggplot2: Elegant grafics for data analysis. Springer-Verlag: New York, 2016. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-24277-4

Wilke, C. O. (2020). Cowplot: Streamlined plot theme and plot annotations for ‘ggplot2’. R package version 1.1.1.

Woo, S. L. et al. (2023). Trichoderma: um microrganismo multifuncional e benéfico para as plantas para a agricultura eco-sustentável. Nature Reviews Microbiology, 21:312–326.

Ye, J. Y., Tian, W. H., & Jin, C. W. (2022). Nitrogen in plants: from nutrition to the modulation of abiotic stress adaptation. Review, 2(4). DOI: https://doi.org/10.1007/s44154-021-00030-1

Publicado

2025-06-11

Como Citar

Crivellaro, K. S., Stefanello, R., Dornelles, S. H. B., Silva, A. C. F. da, Tabaldi, L. A., & Girio, L. A. da S. (2025). Bioestimulantes na atenuação do estresse térmico na germinação de sementes de soja. Ciência E Natura, 47, e87738. https://doi.org/10.5902/2179460X87738

Edição

Seção

Meio Ambiente

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