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instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são

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Academic year: 2023

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Considerando o exposto, o presente trabalho baseou-se na avaliação dos parâmetros biológicos do solo em uma cultura de milho safrinha (Zea mays) tratada com bioestimulantes à base de Trichoderma harzianum (Produto 1 e Produto 2). Em tais análises, respiração basal do solo (RBS), biomassa microbiana (BM), carbono orgânico total (TOC), coeficiente metabólico (Qco2) e coeficiente microbiano (qMic) são algumas das análises mais comumente usadas em avaliações. da qualidade do solo em relação à esfera biológica (Lisboa, 2009).

Tabela 1- Principais exemplos dos tipos de rochas (LIMA, 2007).
Tabela 1- Principais exemplos dos tipos de rochas (LIMA, 2007).

Argissolos

Cambissolos

Em relação aos BioAS, sabe-se que consistem em análises que agregam parâmetros relacionados aos componentes biológicos do solo por meio de bioindicadores de qualidade, e possuem. Avaliar os parâmetros biológicos do solo com base na análise da respiração basal do solo (RBS); Biomassa microbiana (BM); Carbono Orgânico Total (COT); Quociente Metabólico (qCO2); Quociente microbiano (qMic) e enzima β-glucosidase. Determinar os índices de qualidade do solo da unidade agrícola do IFSP campus Barretos quando exposta a bioestimulantes (produto 1 e produto 2).

A partir dos resultados obtidos, foi possível avaliar vários parâmetros biológicos do solo: respiração basal do solo (RBS), carbono orgânico total (TOC), biomassa microbiana (BM), quociente metabólico (qCO2), quociente microbiano (qMic) e a enzima β - glucosidase (BioAS ). Com relação ao impacto dos bioestimulantes utilizados no metabolismo do solo, podemos concluir que para a época de plantio, o produto 1 apresentou resultados estatisticamente superiores para as variáveis ​​Respiração Basal do Solo (RBS), Carbono Orgânico Total (COT) e enzima β-glicosidase. LISBOA, Bruno Brito Parâmetros microbiológicos como indicadores da qualidade do solo em sistemas de manejo.

Carbono orgânico total e agregação do solo em sistema de plantio direto agroecológico e convencional de cebola. Revista Ciência do Solo, Santa Catarina, v. Microrganismos do solo e dinâmica da matéria orgânica em sistemas de produção de grãos e pastagens. EFEITO NA ATIVIDADE DA ENZIMA DESIDROGENASE DO SOLO E ARILSULFATOS.Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo, v.

Figura 4- Mapa dos países por produção de milho (2021)
Figura 4- Mapa dos países por produção de milho (2021)

Chernossolos

Espodossolos

Gleissolos

Luvissolos

Neossolos

Sobre o quociente metabólico, trata-se da razão entre a respiração basal do solo e a biomassa microbiana, amplamente utilizada para estimar a eficiência de utilização do substrato pelos microrganismos. Dessa forma, quanto menor o quociente metabólico, melhores as condições do solo para a habitação dos microrganismos, pois isso indica que o carbono não foi liberado e, portanto, está presente de forma incorporada na matéria orgânica (SILVA, 2007). . Para o desenvolvimento deste trabalho, as enzimas utilizadas como bioindicadoras da qualidade do solo são: β-glicosidade e arilsulfatase.

Além disso, ainda existem estudos de reabilitação de solos após processos de mineração que utilizam a enzima β-glicosidase para determinar sua qualidade, pois a quantificação da atividade enzimática pode dar indícios de alterações nos processos metabólicos do solo. Com relação ao período pós-colheita, verificou-se que houve diminuição dos valores da respiração basal do solo em todos os tratamentos (uso dos produtos 1 e 2, respectivamente), sendo que o produto 1 ainda apresentou resultados estatisticamente superiores; uma possível justificativa para isso está nas condições de cobertura presentes na pós-colheita, pois não havia cobertura abaixo do solo, diferentemente do período de plantio.

Organossolos

Planossolos

Plintossolos

Vertissolos

Latossolos

Caracterização do solo do município de Barretos- SP

Caracterização da cultura analisada

Tendo em vista que a quantidade de água que a planta utiliza em seu ciclo é de cerca de 600 mm, a quantidade ideal de precipitação para seu desenvolvimento é de 250 a 5000 mm por ano, e o déficit hídrico causa prejuízos em todas as fases do crescimento. (CRUZ, 2006). O fotoperíodo, definido como o número de horas de sol que incide sobre a cultura, tem efeito direto na produtividade do milho, e seu aumento aumenta a fase vegetativa e garante o aumento do número de folhas que aparecem durante a diferenciação das panículas e o total número de folhas produzidas pela planta (CRUZ , 2006). A condição definida como radiação solar tem forte influência na produção de gás, pois atua diretamente no processo de fotossíntese, que é de fundamental importância para o potencial produtivo, e reduções de índices de 30% a 40% de intensidade luminosa por longos períodos tendem a retardar o amadurecimento dos grãos ou causar queda nos níveis de produção (CRUZ, 2006).

Por fim, é apresentado o espaçamento entre fileiras, sendo que diversos estudos têm indicado o espaçamento de 45-50cm como a melhor opção para a produtividade desses grãos. Quanto à produção mundial de milho, sabe-se que ela gira em torno de toneladas de milho por ano, sendo que os principais países responsáveis ​​por esses índices são Estados Unidos da América, China e Brasil (lista de países segundo a produção de milho é apresentada a seguir) . se na figura 5).

Análises de solo

Bioanálises (BioAS)

  • β-glicosidase

Bioestimulantes

Definição

Além da definição proposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Alimentação, outros autores elencam bioestimulante como qualquer produto obtido de dois ou mais reguladores vegetais ou dois ou mais reguladores vegetais com a adição de outros compostos de natureza bioquímica diferente (como aminoácidos, vitaminas, etc.), que associa o termo a uma mistura de reguladores de crescimento e não a um produto de origem natural (MÓGOR, 2021). Assim, os bioestimulantes utilizados neste estudo correspondem à definição proposta pelo MAPA e à definição dada por outros autores, desde então. O Bioestimulante P2 também é um produto natural, cujo ingrediente é baseado no uso do fungo Trichoderma harzianum com a adição de uma substância complementar.

Bioestimulantes na Agricultura

Para o bioestimulante denominado P2, trata-se também de um produto natural cujo componente se baseia na utilização do fungo Trichoderma harzianum com a adição de uma substância complementar. água, por exemplo), pois há um aumento do nível de antioxidantes na planta, devido ao aumento dos níveis ativos de enzimas como superóxido dismutase, ascorbato peroxidase e catalase, que são enzimas capazes de remover compostos nocivos das plantas metabolismo, o que reduz os danos a estes (SILVA, 2019). Como exemplo de bioestimulantes, existem quatro grupos principais: aminoácidos e hidrolisados ​​proteicos, substâncias húmicas, extratos de algas e microrganismos e inoculantes (SILVA, 2019). Em relação ao último grupo, sabe-se que dentre inúmeras práticas que incluem a biodiversidade como aliada para a produção de alimentos, há os microrganismos como alternativa, capaz de aliar as demandas da agricultura com expectativas de redução de produtos industrializados (GRAÇAS, 2015).

Ainda com relação a esses microrganismos, sabe-se que eles podem atuar tanto indiretamente quanto diretamente, sendo que quando atuam diretamente, são responsáveis ​​pela produção de compostos capazes de regular o funcionamento das plantas, e quando atuam indiretamente trabalham, são capaz de aumentar certa resistência às plantas, inclusive no combate a fitopatógenos, por aumentar a tolerância ao estresse (OLIVEIRA, 2003). Sabendo disso, segundo Bettiol (1991), um dos componentes mais utilizados para esta função, pois se destaca por sua eficiência, é o fungo Trichoderma, atualmente considerado um dos mais importantes agentes biológicos como bioestimulante, que será utilizado nos dois tratamentos biológicos deste trabalho, um à base apenas de Trichoderma (3x1012conídios/g), denominado BioT, e outro à base de Trichoderma com adição de um aditivo, denominado BioFT.

Trichoderma harzianum

  • Principais características
  • Trichoderma harzianum como Bioestimulante

De acordo com sua forma de reprodução (explicada na Figura 5), ​​são organismos assexuados; ou seja, reproduzem-se por disseminação de esporos, que são estruturas formadas a partir de células conidiogênicas, contidas ou não em estruturas especializadas, ou por esmagamento do talo micelial (MACHADO, 2012). Em relação ao pH, Marques (2014) sugere que tais fungos prosperam melhor quando ácidos (entre 4,5 e 5,3); dependendo da temperatura, a faixa ideal é entre 25-30 °C, mas em certas situações também pode sobreviver a temperaturas superiores a 40 °C (OLIVEIRA, 2021); quanto à umidade, a faixa recomendada é em torno de 60±10%; por fim, quanto ao substrato, os estudos realizados pela EMBRAPA mostram a facilidade do fungo em colonizar diferentes tipos de substratos em diferentes ecossistemas, mas o aumento de matéria orgânica nesse quesito é benéfico para a espécie (MEYER, 2020). Quanto às técnicas de produção de Trichoderma em larga escala que atendam às expectativas comerciais, sabe-se que existem técnicas que vão desde a inoculação na semente, diretamente no solo, ou mesmo em planta já germinada, etc.

No que diz respeito ao solo e à rizosfera, ela pode se estabelecer nas raízes e crescer junto com o sistema radicular, permanecer ativa durante o ciclo de uma cultura anual e ainda ter dominância local no solo. Quanto a este último mecanismo, portanto, apresenta-se como uma forma de prevenção contra organismos patogênicos, onde os fungos Trichoderma atuarão como indutores de resistência nas plantas, permitindo que formem “barreiras” de proteção contra diversos organismos nocivos (como vírus). . , bactérias e fungos) (LUCON, 2014).

Figura 6- Trichoderma harzianum. A- Colônica cultivada em placa de petri; B- Organismo em microscopia eletrônica (MACHADO, 2012).
Figura 6- Trichoderma harzianum. A- Colônica cultivada em placa de petri; B- Organismo em microscopia eletrônica (MACHADO, 2012).

Objetivos específicos

Avaliar os parâmetros biológicos do solo utilizado em uma área de plantação de safrinha de trigo (Zea mays) para verificar a influência da aplicação de bioestimulantes de solo a base de Trichoderm harzianum. A coleta de solo foi realizada a partir de amostras compostas, sendo que para cada amostra são coletadas 10 subamostras a uma profundidade de 10 cm, utilizando um trado e uma marreta. Em seguida, as amostras foram acondicionadas em saco plástico devidamente identificado e encaminhadas ao laboratório de microbiologia agrícola.

Posteriormente, as amostras recém-colhidas foram peneiradas em malha de 2 mm, transferidas para bandejas com identificação adequada para seguir as próximas etapas de acordo com a análise a ser realizada (SILVA, 2007).

Figura 8- Propriedade pertencente ao IFSP campus Barretos unidade agrícola. Área de plantio destacada.
Figura 8- Propriedade pertencente ao IFSP campus Barretos unidade agrícola. Área de plantio destacada.

Respiração Basal do Solo

Carbono Orgânico Total

Biomassa Microbiana

Para as amostras descontaminadas, 49 g de solo foram pesados ​​e colocados em um béquer de 1000 ml, após o que foi adicionado 0,25 ml de CHCl3 (clorofórmio) e o recipiente imediatamente tampado para deixar em repouso por 12 horas. Após o período predeterminado, o recipiente foi aberto em capela de exaustão por um período de no mínimo 4 horas para evacuação total do clorofórmio gasto. As amostras foram então incubadas por 10 dias em BOD a uma temperatura de 23°C.

Para amostras não fumigadas, 50 g de solo foram pesados ​​e colocados em um béquer de 1000 mL, juntamente com outro béquer contendo 8 mL de NaOH 1 M/L para posterior incubação no mesmo tempo e temperatura das amostras fumigadas. Para as amostras "em branco", 8 mL de NaOH foram adicionados a um béquer em branco, incubando também pelo mesmo período e temperatura das demais amostras.

Quociente Metabólico

Uma primeira observação que deve ser feita é que no período anterior ao plantio não houve uso de produtos bioestimulantes, portanto os dados apresentados na tabela 2 para este período refletem apenas análises de solo como controle. Conforme observado, os resultados da respiração basal do solo foram maiores durante o período de plantio e a atividade dos organismos evidenciada pela emissão de CO2 neste período pode estar relacionada à presença da cultura, que fornece as fontes de nutrientes necessárias para o cultivo. manutenção das atividades metabólicas dos organismos ali presentes e, segundo Moura 2015), a respiração depende do estado fisiológico da célula, que é influenciado por diversos fatores, tais como: disponibilidade de nutrientes, temperatura, umidade, etc. Valores semelhantes foram verificados por Loss (2015), que indicou que os baixos resultados se deviam principalmente ao revolvimento do solo em decorrência do sistema de cultivo convencional.

Carbono orgânico do solo, nitrogênio total, biomassa e atividade microbiana em duas cronossequências de reabilitação após mineração de bauxita Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. GUIMARÃES, Thalita Luzia Barros DETERMINAÇÃO DA COR DO SOLO SEGUNDO A TABELA DE MUNSELL E COLORIMETRIA.

Imagem

Tabela 1- Principais exemplos dos tipos de rochas (LIMA, 2007).
Tabela 2- Estimativa da abundância de microrganismos do solo no ambiente (Mattos, 2015)
Figura 2- Carta de Munsell para classificação de coloração de solos (Guimarães, 2016).
Figura 4- Mapa dos países por produção de milho (2021)
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Referências

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