RENDIMIENTO FISIOLÓGICO DE SEMILLAS DE FRIJOL BRS-ESTILO MICROBIOLIZADAS CON BIOUNINEMA
Resumen
La microbiolización puede aumentar el desarrollo fisiológico de las semillas de frijol y el desempeño agronómico del cultivo en campo. De esta manera, el objetivo de este estudio fue evaluar el desempeño fisiológico de las semillas de frijol BRS-Estilo microbiolizadas con Biouninema Bacillus subtilis-34. El experimento se llevó a cabo en la Universidad Estatal de Montes Claros, campus Janaúba – MG. B. subtilis-34 fue multiplicado en medio Tryptic Soy Agar (TSA) y se produjo una formulación alternativa en medio líquido de arroz, denominada Biouninema. La formulación fue diluida en concentraciones de 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. Se utilizaron como controles agua destilada, agua con incrementos y ónix. Las semillas fueron desinfectadas e inmersas en suspensión bacteriana durante 30 minutos. Posteriormente, se determinó el número de unidades formadoras de colonias (UFC) mediante la dilución en serie de tres semillas (10-1 a 10-4). Se realizaron pruebas de germinación y vigor, protrusión radicular, primer conteo de germinación, índice de velocidad de germinación, longitud de raíz y parte aérea de plántulas. El experimento fue instalado en un diseño completamente al azar, con siete tratamientos y cuatro repeticiones. Los datos fueron sometidos a análisis de varianza y las medias fueron comparadas mediante la prueba de Scott Knott al 5% de significancia y analizadas en el software Sisvar. El número de UFC por semilla aumentó con el incremento de la concentración. Los valores fueron de 1,22x10⁷ en la concentración de 100% a 6,46x10⁶ en la concentración de 25%.
Biografía del autor/a
Engenheiro Agrônomo e Mestre em Produção Vegetal Pela Universidade Estadual de Montes Claros.
Doutora em Fitopatologia e Docente na Universidade Estadual de Montes Claros.
Doutora em Produção Vegetal no Semiárido, Docente no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais.
Doutora em Fitopatologia, Docente na Universidade Estadual de Montes Claros.
Doutora em Fitotecnia e Docente na Universidade Estadual de Montes Claros.
Engenheira Agrônoma, Mestre e Doutoranda em Produção Vegetal no Semiárido.
Engenheira Agrônoma, Mestre e Doutora em Produção Vegetal no Semiárido.
Engenheira Agrônoma, Mestre em Fitopatologia e Doutoranda em Produção Vegetal no Semiárido.
Engenheira Agrônoma, Mestre e Doutoranda em Produção Vegetal no Semiárido.
Engenheira Agrônoma, Mestre e Doutoranda em Produção Vegetal no Semiárido.
Zootecnista e Mestranda em Produção Vegetal no Semiárido.
Referencias
ABUD, H. F.; ARAUJO, E. F; ARAUJO, R. F.; ARAUJO, A. V.; PINTO, C. M. F. Physiological quality of ''malagueta'' and ''biquinho'' pepper seeds during ontogeny. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 48, p. 1546-1554, 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-204X2013001200003
BERTELLA, M. Microbiolização e peliculização: efeitos sobre a qualidade fisiológica e sanitária de sementes de soja. 2016. Monografia (Bacharel em Agronomia) - Universidade Federal da Fronteira Sul, Erechim. 2016.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para Análise de Sementes. Brasília, DF: Mapa, 2009.
BUCHELT, A. C. et al. Application of bio-stimulants and Bacillus subtilis in the germination and initial development of corn culture. Revista de Agricultura Neotropical, v. 6, n. 4, p. 69-74, 2019. DOI: https://doi.org/10.32404/rean.v6i4.2762
CAVALCANTE, A. C. P.; CAVALCANTE G. A.; NETO. M. D.; MATOS, B. F.; DINIZ, B. L. M. T.; Inoculation of local cowpea bean cultivars with rhizobia strains. Revista de Ciências Agrárias/Amazonian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, v. 60, n. 1, p. 38-44, 2017. DOI: https://doi.org/10.4322/rca.2170
D`AGOSTINI, F.; MORANDI, M. A. B. Análise da viabilidade comercial de produtos à base de Bacillus subtilis e Bacillus pumilus para controle de fitopatógenos no Brasil. In: BETTIOL, W.; MORANDI, M. A. B. Biocontrole de doenças de plantas: uso e perspectivas. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2009.
DE SÁ, M. N. F.; LIMA. J. S.; DE JESUS, F. N.; PEREZ, J. O.; Microbiolization in seed quality and initial growth of Vigna unguiculata L. Walp plants. Acta Brasiliensis, v. 3, n. 3, p. 111-115, 2019. DOI: https://doi.org/10.22571/2526-4338176
DUKE, S. H.; KAKEFUDA, G. Role of the testa in preventing cellular rupture during imbibition of the legume seeds. Plant Physiology, Bethesda, v. 67, n. 2, p. 449-456, 1981. DOI: https://doi.org/10.1104/pp.67.3.449
ELHAISSOUFI, W.; GHOULAM, C.; BARAKAT, A.; ZEROUAL, Y.; BARGAZ, A. Phosphate bacterial solubilization: A key rhizosphere driving force enabling higher P use efficiency and crop productivity. Journal of Advanced Research, v. 38, p. 13-28, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jare.2021.08.014
FERREIRA, D. F. SISVAR: A Computer statistical analysis system. Ciênc. Agrotec., v. 35, p. 1039-1042, 2011. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-70542011000600001
GOIS, T. R. Radiação UV-C altera a coloração e o potencial antioxidante do tegumento de feijão carioca. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2022.
GOMES, R. S. S. et al. Eficiência de óleos essenciais na qualidade sanitária e fisiológica em sementesde feijão-fava (Phaseolus lunatus L.). Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 18, p. 279-287, 2016. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-084X/15_117
HASHEM, A.; TABASSUM, B.; ABDALLAH, E. F. Bacillus subtilis: A plant-growth promoting rhizobacterium that also impacts biotic stress. Saudi journal of biological sciences, v. 26, n. 6, p. 1291-1297, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2019.05.004
JEYANTHI, V; KANIMOZHI, S. Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR)-prospective and mechanisms: a review. J Pure Appl. Microbiol., v. 12, n. 2, p. 733-749, 2018. DOI: https://doi.org/10.22207/JPAM.12.2.34
JUNGES, B.; TOEBE, M. MULLER, J. PEDROSO, DC. M. Restrição hídrica e peliculização na microbiolização de sementes de milho com Trichoderma spp. Comunicata Scientiae, v. 5, n. 1, p. 18-25, 2014.
KAMESWARA RAO, N.; DULLOO, M. E.; ENGELS, J. MM. A review of factors that influence the production of quality seed for long-term conservation in genebanks. Genetic resources and crop evolution, v. 64, p. 1061-1074, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/s10722-016-0425-9
KAYMAKANOVA, M. Efeito da salinidade na germinação e fisiologia de sementes de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). Biotecnologia e Equipamentos Biotecnológicos, v. 23, n. sup1, p. 326-329, 2009.
KILMER, O. L.; SEIB, P. A.; HOSENEY, R. C. Effects of minerals and apparent phytase activity in the development of the hard-to-cook state of beans. Cereal Chemistry, Saint Paul, v. 71, n. 5, p. 476-482, sept./oct. 2004.
LASTOCHKINA, O. Seed priming with endophytic Bacillus subtilis strain-specifically improves growth of Phaseolus vulgaris plants under normal and salinity conditions and exerts anti-stress effect through induced lignin deposition in roots and decreased oxidative and osmotic damages. Journal of Plant Physiology, v. 263, p. 153462, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jplph.2021.153462
LEMOS L. B.; OLIVEIRA, R. S. de; PALOMINO, E. C.; SILVA, T. R. B. da. Características agronômicas e tecnológicas de genótipos de feijão do grupo comercial Carioca. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 39, n. 4, p. 319-326, abr. 2004. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-204X2004000400004
LOPES, S. Z. B.; MONKOLSKI, A.; MONKOLSKI, J.G.F.; SIQUEIRA, D.J.; Influência do óleo essencial de citronela na repelência e mortalidade de Sitophilus zeamais. Scientific Electronic Archives, v. 16, n. 4, 2023. DOI: https://doi.org/10.36560/16420231692
MAGUIRE, J. D. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, v. 2, p. 176-177, 1962. DOI: https://doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x
MARDANOVA, A. M.; HADIEVA, G.F.; LUTFULLIN, M. T.; KHILYAS, I. V. E.; MINNULLINA, L. F.; GILYAZEVA, A.G.; BOGOMOLNAYA, L.M; SHARIPOVA, M.R.; Bacillus subtilis strains with antifungal activity against the phytopathogenic fungi. Agricultural Sciences, v. 8, n. 1, p. 1-20, 2016. DOI: https://doi.org/10.4236/as.2017.81001
MUSHTAQ, Z.; LIAQUAT, M.; NAZIR, A.; LIAQUAT, R.; IFIKHAR, H.; ANWAR, W.; ITRAT, N.; Potential of plant growth promoting rhizobacteria to mitigate chromium contamination. Environmental Technology & Innovation, v. 28, p. 102826, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102826
OBROUCHEVA, N. V.; SINKEVICH, I.A.; LITYAGINA, S.V; NOVIKOVA, G.V.; Water relations in germinating seeds. Russian Journal of Plant Physiology, v. 64, p. 625-633, 2017. DOI: https://doi.org/10.1134/S102144371703013X
OLIVEIRA, I. C.; REGO, C.H.Q.; CARDOSO, F.B.; ZUFFO, A.M.; CÂNDIDO, A. C. S.; ALVES, C. Z. Root protrusion in quality evaluation of chia seeds. Revista Caatinga, v. 32, p. 282-287, 2019. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-21252019v32n129rc
PALOMBARINI, J. P. Teste de envelhecimento acelerado para avaliar o vigor de sementes de Angico do Cerrado (Anadenanthera falcata (Benth.) Speg.). 2023. 23f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especializaçao) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2023.
PANDEY, P. K.; SINGH, M. C.; KUMAR, M.; PATHAK, M.; SHAKYWA, R. C. Inside the Plants: Endophytic Bacteria and their Functional Attributes for Plant Growth Promotion. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, v. 6, n. 2, p. 11-21, 2017. DOI: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2017.602.002
PEREIRA, F. R. S.; BRACHTVOGEL, E. L.; CRUZ, S. C. S.; BICUDO, S. J.; MACHADO, C. G.; PEREIRA, J. C. Physiological quality of corn seeds treated with molybdenum. Revista Brasileira de Sementes, v. 34, p. 450-456, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-31222012000300012
RAMAMOORTHY, V.; VISWANATHAN, R.; RAGUCHANDER, T.; PRAKASAM, V.; SAMIAPPAN, R. Induction of systemic resistance by plant growth promoting rhizobacteria in crop plants against pests and diseases. Crop Protection, v. 20, n. 1, p. 1-11, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-2194(00)00056-9
REHMAN, F. U.; KALSOOM M.; ADNA, M.; TOOR MD.; ZULFIQAR, A.; Plant growth promoting rhizobacteria and their mechanisms involved in agricultural crop production: A review. SunText Rev. Biotechnol, v. 1, n. 2, p. 1-6, 2020.
RIBEIRO, N. D. et al. Efeito de períodos de semeadura e das condições de armazenamento sobre a qualidade de grãos de feijão para o cozimento. Bragantia, Campinas, v. 66, n. 1, p. 157-163, 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S0006-87052007000100019
ROCHA, W. S. et al. Efeito da microbiolização na germinação e crescimento inicial de feijão caupi no Estado do Tocantins. Tecnologia & Ciência Agropecuária, v. 11, n. 6, p. 41-47, 2017.
SILVA, C. M. Caracterização fisiológica de rizobactérias e desempenho do feijoeiro comum inoculado com bactérias solubilizadoras de fosfato. 2018. Tese (Doutorado em Produção Vegetal no Semiárido) - Universidade Estadual de Montes Claros, Janaúba, 2018.
SINGH, G; PUJARI, M. Bacillus subtilis as a plant-growth-promoting rhizobacteria: A review. Plant Archives (09725210), v. 22, n. 2, 2022. DOI: https://doi.org/10.51470/PLANTARCHIVES.2022.v22.no2.018
STEINBRECHER, T.; LEUBNER-METZGER, G. Tissue and cellular mechanics of seeds. Current Opinion in Genetics & Development, v. 51, p. 1-10, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gde.2018.03.001
TAO, S. et al. Bacillus subtilis SL-13 biochar formulation promotes pepper plant growth and soil improvement. Canadian journal of microbiology, v. 65, n. 5, p. 333-342, 2019. DOI: https://doi.org/10.1139/cjm-2018-0333
TARNAWSKI, S.; HAMELIN, J.; JOSSI, M.; ARAGNO, M.; FROMIN, N. Phenotypic structure of Pseudomonas populations is altered under elevated pCO2 in the rhizosphere of perennial grasses. Soil Biology & Biochemistry, v. 38, n. 6, p. 1193-1201, 2006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2005.10.003
VALERIANO, T. T. B.; ALMEIDA F. DA SILVA.; NETO, O. F. DA SILVA.; DE SANTANA. M. J.; SILVA K. A. Agronomic performance of cowpea cultivars as a function of plant density. Revista Inova Ciência & Tecnologia/Innovative Science & Technology Journal, p. 12-17, 2019.
WANG, H.; SHI, Y.; WANG, D.; YAO, Z.; WANG, Y.; LIU, J.; ZHANG, S.; WANG. A biocontrol strain of Bacillus subtilis WXCDD105 used to control tomato Botrytis cinerea and Cladosporium fulvum Cooke and promote the growth of seedlings. International Journal of Molecular Sciences, v. 19, n. 5, p. 1371, 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms19051371
YU, S. YU, L.; HOU, Y.; ZHANG, Y.; GUO, W.; XUE, Y. Contrasting Effects of NaCl and NaHCO3 Stresses on Seed Germination, Seedling Growth, Photosynthesis, and Osmoregulators of the Common Bean (Phaseolus vulgaris L.). Agronomy, v. 9, n. 8, p. 409, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy9080409
