Adubação potássica pode aliviar os efeitos adversos do estresse hídrico nas plantas de soja?

Palavras-chave: Conteúdo relativo de água, Fertilizante potássico, Glycine max, Restrição hídrica, Solutos osmóticos

Resumo

A aplicação de quantidades adequadas de fertilizante potássico pode ter um papel essencial no crescimento e na tolerância das plantas quando expostas as condições de restrição hídrica. Neste estudo, o papel do K na amenização dos efeitos adversos do restrição hídrica sobre as plantas de soja [Glycine max (L.) Merrill.] foi investigado em condições de casa de vegetação. Os tratamentos foram dispostos em um delineamento de blocos casualizados em um esquema fatorial 2 × 3, constiruído por dois níveis de adubação potássica [40 mg kg–1 de K (nível baixo) e 160 mg kg–1 de K (nível alto)] e por três regimes de irrigação [100% da capacidade de vaso – CV (controle), 50% da CV (estresse moderado) e 25% da CV (estresse severo)] com quatro repetições. O conteúdo relativo de água, a estabilidade da membrana celular, o crescimento das plantas e os índices morfofisiológicos das plantas de soja foram mensurados após 18 dias de exposição à restrição hídrica. A aplicação adequada de fertilizante potássico melhorou a estabilidade da membrana celular das folias e minimizou a perda de água do tecido foliar das plantas de soja expostas as condições de restrição hídrica. Os efeitos adversos da restrição hídrica sobre a taxa de abscisão foliar e de aborto de flores e vagens podem ser amenizados pela aplicação adequada de K. A adequada aplicação de fertilizante potássico alivia os efeitos negativos da restrição hídrica e mantém o status hídrico das plantas e o crescimento da parte aérea da soja e, portanto, o adequado manejo da adubação potássica pode conferir maior tolerância à seca.

Biografia do Autor

Fábio Steiner, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS
Docente Permanente do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Sustentabilidade na Agricultura (PGAC) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Cassilândia (MS), Brasil.
Alan Mario Zuffo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS
Professor do Curso de Agronomia da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Balsas (MA), Brasil.
Carlos Eduardo da Silva Oliveira, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS
Aluno do Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Sustentabilidade na Agricultura (PGAC) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Cassilândia (MS), Brasil.
Hector Jose Valerio Ardon, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS
Discente do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Sustentabilidade na Agricultura (PGAC) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Cassilândia (MS), Brasil.
Tiago de Oliveira Sousa, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM
Aluno do Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Produção Vegetal) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Diamantina (MG), Brasil.
Jorge González Aguilera, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Professor do Curso de Agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Chapadão do Sul (MS), Brasil.

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Publicado
2022-02-21
Seção
Meio Ambiente