FITOMASSAS, TROCAS GASOSAS E PRODUÇÃO DO TOMATE CEREJA CULTIVADO SOB ÁGUAS SALINAS E ADUBAÇÃO NITROGENADA
DOI:
https://doi.org/10.1590/1983-21252022v35n320rcPalavras-chave:
Solanum lycopersicum var. cerasiforme. Nitrogênio. Estresse salino.Resumo
O cultivo de tomate cereja no semiárido do Nordeste brasileiro é limitado pela escassez hídrica, por isso é comum o uso de fontes de águas com elevadas concentrações de sais nessa região, que causam efeito deletério nas plantas, podendo ser amenizado por meio de estratégias de manejo, destacando-se a adubação com nitrogênio. Este trabalho teve como objetivo avaliar o acúmulo de fitomassas, as trocas gasosas e a produção do tomateiro cereja sob irrigação com águas salinas e adubação nitrogenada. O experimento foi conduzido em ambiente telado do CCTA/UFCG em Pombal – PB durante o período de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, utilizando-se o delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial 5 × 5, sendo cinco níveis de condutividades elétrica da água - CEa (0,3; 1,3; 2,3; 3,3 e 4,3 dS m-1) e cinco doses de nitrogênio - DN (50; 75; 100; 125 e 150% da dose recomendada para a cultura), com três repetições. A salinidade da água de irrigação a partir de 0,3 dS m-1 reduziu a condutância estomática, a transpiração e a taxa de assimilação de CO2 e os componentes de produção do tomate cereja. A adubação dose de nitrogênio a partir de 50% da recomendação diminuiu a condutância estomática, transpiração e a taxa de assimilação de CO2 do tomate cereja. A irrigação com água de condutividade elétrica a partir de 0,3 dS m-1 associado a dose de nitrogênio de 150% da recomendação intensificou o efeito do estresse salino no acúmulo de fitomassas secas do tomate cereja.
Downloads
Referências
ALVARES, C. A. et al. Koppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, 22: 711-728, 2013.
BARROS, L. M. D. S. G.; FREIRE, J. L. O.; SILVA, A. A. D. Comportamento vegetativo do tomateiro-cereja (Lycopersicon pimpinellifolium) irrigado com águas salinas. Revista Principia, 44: 132-142, 2018.
BATISTA, M. C. et al. Physiology and production of cherry tomato cultivars in a hydroponic system using brackish water. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 25: 219-227, 2021.
BECKER, W. F. et al. Sistema de produção integrada para o tomate tutorado em Santa Catarina. 1. ed. Florianópolis, SC: Epagri, 2016. 149 p.
BLANCO, F. F.; FOLEGATTI, M. V.; HENRIQUES NETO, D. Doses de N e K no tomateiro sob estresse salino: I. Concentração de nutrientes no solo e na planta. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 12: 26-33, 2008.
BRITTO, D. T.; KRONZUCKER, H. J. NH4+ toxicity in higher plants: Acritical review. Journal of Plant Physiology, 159: 567–584, 2002.
COSTA, J. G. J. et al. Crescimento e trocas gasosas em milheto sob diferentes doses e fontes de nitrogênio. Research, Society and Development, 9: 1-19-00, 2020.
DIAS, A. S. et al. Gas exchange, photosynthetic pigments, and photochemical efficiency of sesame under salt stress and phosphate fertilization. Semina: Ciências Agrárias, 43: 1237-1256, 2022.
DIAS, A. S. et al. Gas exchanges and photochemical efficiency of West Indian cherry cultivated with saline water and potassium fertilization. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 22: 628-633, 2018.
DIAS, A. S. et al. Gas exchanges, quantum yield and photosynthetic pigments of West Indian cherry under salt stress and potassium fertilization. Revista Caatinga, 32: 429-439, 2019.
DIAS, A. S. et al. Growth and gas exchanges of cotton under water salinity and nitrogen-potassium combination. Revista Caatinga, 33: 470-479, 2020.
DUARTE, S. N.; DIAS, N. S.; TELES FILHO, J. F. Recuperação de um solo salinizado devido a excesso de fertilizantes em ambiente protegido. Irriga, 12: 422-428, 2007.
FERREIRA, D. F. SISVAR: A computer analysis system to fixed effects split plot type designs. Revista Brasileira de Biometria, 37: 529-535, 2019.
FERNANDES, E. A. et al. Cell damage, gas exchange, and growth of Annona squamosa L. under saline water irrigation and potassium fertilization. Semina: Ciências Agrárias, 42: 999-1018, 2021.
GUIMARÃES, R. F. B. et al. Trocas gasosas em cultivares de alface crespa em cultivo hidropônico com água salina. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, 13: 3599-3609, 2019.
KLUGE, R. A.; TEZOTTO-ULIANA, J. V.; SILVA, P. P. Aspectos fisiológicos e ambientais da fotossíntese. Revista Virtual de Química, 7: 56-73, 2015.
LACERDA, C. N. et al. Morphophysiology and production of guava as a function of water salinity and salicylic acid. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 26: 451-458, 2022.
LIMA, G. S. et al. Gas exchange, chloroplast pigments and growth of passion fruit cultivated with saline water and potassium fertilization. Revista Caatinga, 33: 184-194, 2020a.
LIMA, G. S. et al. Gas exchange, growth, and production of mini-watermelon under saline water irrigation and phosphate fertilization. Semina: Ciências Agrárias, 41: 3039-3052, 2020b.
LIMA, G. S. et al. Gas exchanges and production of West Indian cherry cultivated under saline water irrigation and nitrogen fertilization. Semina: Ciências Agrárias, 40: 2947-2960, 2019.
LIMA, G. S. et al. Irrigação com águas salinas e aplicação de prolina foliar em cultivo de pimentão ‘All Big’. Comunicata Scientiae, 7: 513-522, 2016.
LIMA, G. S. et al. Produção da mamoneira cultivada com águas salinas e doses de nitrogênio. Revista Ciência Agronômica, 46:1-10, 2015.
MONTEIRO, S. S. et al. Maturação fisiológica de tomate cereja. Revista Brasileira de Agrotecnologia, 8: 5-9, 2018.
PINHEIRO, F. W. A. et al. Gas exchange and yellow passion fruit production under irrigation strategies using brackish water and potassium. Revista Ciência Agronômica, 53: e20217816, 2022.
PINHEIRO, F. W. A. et al. Saline water and nitrogen doses in the cultivation of West Indian cherry in the post-grafting phase. Comunicata Scientiae, 11: 1-8, 2020.
PEREIRA, F. H. F. et al. Trocas gasosas, eficiência fotoquímica e potencial osmótico de plantas de tomate submetidas a condições salinas. Revista Pesquisa Agropecuária, 3: 36-51, 2020.
QUINTANILHA, K. T.; TAVARES, É. B.; CORCIOLI, G. Mapeamento do fluxo dos tomates comercializados no CEASA-Goiás em 2017 e 2018. Research, Society and Development, 8:e138101199, 2019.
RAMOS, M. M. R. Movimentação de cátions no perfil de um Argissolo Amarelo sob condicionantes. 2020. 75 p. (Mestrado em Ciência do Solo: Área de concentração Química, Fertilidade e Biologia do Solo). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020.
RICHARDS, L. A. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Washington: U.S, Department of Agriculture. 1954. 160 p.
SÁ, F. V. S. et al. Cultivation of West Indian cherry irrigated with saline water under phosphorus and nitrogen proportions. Semina: Ciências Agrárias, 41: 395-406, 2020.
SANTOS, A. N. et al. Yield of cherry tomatoes as a function of water salinity and irrigation frequency. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 20: 107-112, 2016b.
SANTOS, J. B. et al. Morfofisiologia e produção do algodoeiro herbáceo irrigado com águas salinas e adubado com nitrogênio. Comunicata Scientiae, 7: 86-96, 2016a.
SILVA, A. A. R. et al. Salicylic acid improves physiological indicators of soursop irrigated with saline water. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 26: 412-419, 2022.
SILVA, J. B., GUERRA, L. D.; GOMES, R. A. A ralé hídrica e a elite da água no semiárido brasileiro: a articulação entre o mercado dos carros-pipa, as cisternas residenciais, as hidrobiopolíticas e seus agenciamentos. Contemporânea–Revista de Sociologia da UFSCar, 9: 943-962, 2019.
SILVA, S. S. et al. Production and quality of watermelon fruits under salinity management strategies and nitrogen fertilization. Semina: Ciências Agrárias, 41: 2923-2936, 2020.
SOARES, L. A. A. et al. Physiological changes of pomegranate seedlings under salt stress and nitrogen fertilization. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 25: 453-459, 2021.
SOUSA, G. G. et al. Água salina e biofertilizante de esterco bovino na cultura do gergelim. Agropecuária Técnica, 38: 117-124, 2017.
TATAGIBA, S. D. et al. Limitações fotossintéticas em folhas de plantas de tomateiro submetidas a crescentes concentrações salinas. Revista Engenharia na Agricultura, 22: 138-149, 2014.
TRANI, P. E. et al. Calagem e adubação do tomate de mesa. 1. ed. Campinas, SP: IAC, 2015. 35 p. (Série Tecnologia Apta, 215).
TAKAHASHI, K. Produção e qualidade de mini tomate em sistema orgânico, dois tipos de condução de hastes e poda apical. 2014. 42 p. (Mestrado em Agronomia: Área de concentração Horticultura). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, 2014.
TEIXEIRA, P. C. et al. Manual de métodos de análise de solo. 3. ed. Brasília, DF: Embrapa Solos, 2017. 573 p.
VIEIRA, I. G. et al. Cultivation of cherry tomato under irrigation with saline water and nitrogen fertilization. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 20: 55-61, 2016.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Os Autores que publicam na Revista Caatinga concordam com os seguintes termos:
a) Os Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons do tipo atribuição CC-BY, para todo o conteúdo do periódico, exceto onde estiver identificado, que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista, sem fins comerciais.
b) Os Autores têm autorização para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
c) Os Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).