Respostas fisiológicas e produtivas da rúcula a níveis de silício e estresse salino em diferentes solos
Respostas fisiológicas e produtivas da rúcula a níveis de silício e estresse salino em diferentes solos
<vitor4899@gmail.com>
A salinidade constitui um dos
principais fatores limitantes da agricultura irrigada, especialmente em regiões
semiáridas, onde a escassez de água de boa qualidade favorece o uso de águas
salobras. Nesse contexto, o silício tem sido apontado como uma alternativa
promissora para mitigar os efeitos do estresse salino sobre as plantas,
contribuindo para a manutenção do crescimento e da atividade fisiológica.
Objetivou-se avaliar as respostas fisiológicas e produtivas da rúcula submetida
a diferentes níveis de salinidade da água de irrigação e doses de silício,
cultivada em solos de textura arenosa e argilosa. O experimento foi conduzido
em ambiente protegido na Universidade Federal de Alagoas, em delineamento
experimental de parcelas subdivididas, considerando os níveis de salinidade da
água de irrigação nas parcelas (0,20;
1,70; 3,20; 4,70 e 6,20 dS m⁻¹) e as doses de silício nas subparcelas (0, 50, 100, 150 e 200% da dose
recomendada pelo fabricante, correspondentes a 0,0; 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 L 100 L⁻¹), em dois experimentos correspondentes aos diferentes
tipos de solo. Foram avaliados os teores de silício no solo, na raiz e na parte
aérea, variáveis fisiológicas relacionadas às trocas gasosas, temperatura
foliar e índices de clorofila, além dos parâmetros produtivos, como altura de
plantas, número de folhas, diâmetro do caule, área foliar, fitomassa fresca e
seca da parte aérea e das raízes e relação raiz/parte aérea. O aumento da
salinidade comprometeu significativamente o desempenho fisiológico e produtivo
da rúcula, reduzindo as trocas gasosas, o crescimento vegetativo e o acúmulo de
biomassa. A aplicação de silício promoveu incremento nos teores do elemento no
solo e nos tecidos vegetais e atenuou parcialmente os efeitos do estresse
salino, favorecendo a manutenção da atividade fotossintética, dos teores de
clorofila, do crescimento e da produção de biomassa. Os melhores resultados produtivos foram
obtidos em solo com textura argilosa sob salinidade moderada, com massa fresca
da parte aérea de 68,36 g planta⁻¹ e
massa seca da parte aérea de 6,12 g planta⁻¹,
enquanto em solo com textura arenosa a maior área foliar estimada foi de
1.075,77 cm², evidenciando a eficiência do silício em manter o desempenho
produtivo da cultura. Conclui-se que a aplicação
foliar de silício atenua os efeitos do estresse salino sobre a rúcula,
promovendo melhorias nas respostas fisiológicas e produtivas, com melhores
resultados em solo com textura argilosa
sob salinidade moderada e em solo com textura arenosa sob baixa salinidade,
evidenciando seu potencial para o manejo sustentável da irrigação com águas
salobras.
Salinity is one of the main limiting
factors for irrigated agriculture, particularly in semi-arid regions, where the
scarcity of high-quality water promotes the use of brackish water for
irrigation. In this context, silicon has been recognized as a promising
alternative for mitigating the adverse effects of salt stress on plants by
maintaining growth and physiological activity. This study aimed to evaluate the
physiological and productive responses of arugula (Eruca sativa Mill.)
grown under different irrigation water salinity levels and silicon doses in
sandy- and clay-textured soils. The experiment was conducted in a greenhouse at
the Federal University of Alagoas using a split-plot experimental design, with
irrigation water salinity levels assigned to the main plots (0,20; 1,70; 3,20; 4,70 e 6,20 dS m⁻¹) and silicon doses to the subplots (0,
50, 100, 150, and 200% of the manufacturer's recommended dose, corresponding to
0.0, 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8 L 100 L⁻¹,
respectively), in two
independent experiments corresponding to the two soil textures. Silicon
concentrations in the soil, roots, and shoots were determined, as well as
physiological variables related to gas exchange, leaf temperature, and
chlorophyll indices. Productive traits, including plant height, number of
leaves, stem diameter, leaf area, shoot and root fresh and dry biomass, and
root-to-shoot ratio, were also evaluated. Increasing irrigation water salinity
significantly impaired the physiological performance and productivity of
arugula by reducing gas exchange, vegetative growth, and biomass accumulation.
Silicon application increased silicon concentrations in the soil and plant
tissues and partially mitigated the effects of salt stress, promoting the
maintenance of photosynthetic activity, chlorophyll content, plant growth, and
biomass production. The best productive performance was obtained in clay soil
under moderate salinity, with a maximum shoot fresh biomass of 68.36 g plant⁻¹ and shoot dry biomass of 6.12 g plant⁻¹, whereas the highest estimated leaf area (1,075.77 cm²) was observed
in sandy soil, demonstrating the effectiveness of silicon in maintaining crop
performance under saline conditions. It was concluded that foliar silicon
application mitigates the adverse effects of salt stress on arugula, improving
both physiological and productive responses, with the best results observed in
clay soil under moderate salinity and in sandy soil under low salinity,
highlighting its potential as a sustainable strategy for irrigated agriculture
using brackish water.
Dr.ª Silva, Julianna Catonio da.
Dr. Santos, Cícero Gomes dos.
Dr.ª Silva, Julianna Catonio da.
Dr.ª Pinheiro, Míriam Paula Medeiros André.
Estresse salino.
Trocas gasosas .
Eruca sativa.
Silício.
Agricultura - Atenuador de estresse.