Ecofisiologia de Schinus terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae) sob estresse hídrico

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2017
Autor(a) principal: Nunes, Danieli Pieretti lattes
Orientador(a): Scalon, Silvana de Paula Quintão lattes
Banca de defesa: Holsback, Zildamara dos Reis lattes, Carnevali, Natália Hilgert de Souza lattes, Vieira, Maria do Carmo lattes, Rezende, Rodrigo Kelson Silva lattes
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal da Grande Dourados
Programa de Pós-Graduação: Programa de pós-graduação em Agronomia
Departamento: Faculdade de Ciências Agrárias
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Palavras-chave em Inglês:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/465
Resumo: No Cerrado observa-se possui variação Temporal na disponibilidade de recursos, principalmente hídricos, que são essenciais na fisiologia da planta. Portanto, para ocupar esses ambientes as plantas apresentam adaptações morfológicas e/ou fisiológicas que asseguram a obtenção e utilização eficiente dos recursos disponíveis nos locais onde elas ocorrem. Assim o objetivo desta pesquisa foi avaliar o desempenho germinativo das sementes, o crescimento inicial e a qualidade das mudas de Schinus terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae) bem como seu metabolismo hídrico e fotossintético, e assim, verificar respostas adaptativas ou de tolerância ao estresse hídrico. No experimento um os tubetes foram irrigados de forma a manter 25, 50, 75 e 100% da capacidade de retenção de água (CRA) e foram mantidos sob cobertura. Para todas as características avaliadas no cap 1. a melhor CRA foi de 75%. No segundo experimento, os vasos foram distribuídos em dois lotes sendo: 1 – Controle, onde a hidratação das plantas ocorreu periodicamente a fim de manter 75% da capacidade de retenção de água e, o tratamento 2 – caracterizado pelo estresse, onde houve a suspensão da irrigação até que a taxa fotossintética apresentasse níveis próximos de zero, quando as plantas foram irrigadas novamente e subsequente irrigação diária por doze dias, mantendo 75% da capacidade de retenção de água seguido de mais um ciclo de suspensão da irrigação e retomada da irrigação. Para avaliar o efeito do déficit hídrico intermitente, no início do experimento, e/ou durante a suspensão da irrigação e reirrigação, e quando as taxas fotossínteticas aproximarem de zero as plantas foram avaliadas em 4 épocas (T0, 1º F0, 1º S/R, 2º F0). O estresse hídrico reduziu significativamente a fotossíntese, a transpiração condutância estomática, a eficiência de carboxilação da rubisco, os teores de clorofila e o número de folhas e consequentemente o crescimento das plantas de S. terebinthifolius. As plantas recuperaram a eficiência de carboxilação da rubisco mas não a taxa fotossintética após a reidratação. O índice de qualidade de Dickson não variou nas plantas estressadas sendo maior para as plantas controle. As enzimas antioxidantes aumentaram tanto na parte aérea quanto na raiz em resposta ao estresse. O estresse hídrico reduz significativamente o crescimento e a qualidade das mudas de S. terebinthifolius Raddi que não se recuperaram pós a reidratação. Não houve alteração no número e disposição das camadas dos tecidos, no entanto, houve redução na espessura das estruturas/tecidos foliares com o déficit hídrico.
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Portanto, para ocupar esses ambientes as plantas apresentam adaptações morfológicas e/ou fisiológicas que asseguram a obtenção e utilização eficiente dos recursos disponíveis nos locais onde elas ocorrem. Assim o objetivo desta pesquisa foi avaliar o desempenho germinativo das sementes, o crescimento inicial e a qualidade das mudas de Schinus terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae) bem como seu metabolismo hídrico e fotossintético, e assim, verificar respostas adaptativas ou de tolerância ao estresse hídrico. No experimento um os tubetes foram irrigados de forma a manter 25, 50, 75 e 100% da capacidade de retenção de água (CRA) e foram mantidos sob cobertura. Para todas as características avaliadas no cap 1. a melhor CRA foi de 75%. No segundo experimento, os vasos foram distribuídos em dois lotes sendo: 1 – Controle, onde a hidratação das plantas ocorreu periodicamente a fim de manter 75% da capacidade de retenção de água e, o tratamento 2 – caracterizado pelo estresse, onde houve a suspensão da irrigação até que a taxa fotossintética apresentasse níveis próximos de zero, quando as plantas foram irrigadas novamente e subsequente irrigação diária por doze dias, mantendo 75% da capacidade de retenção de água seguido de mais um ciclo de suspensão da irrigação e retomada da irrigação. Para avaliar o efeito do déficit hídrico intermitente, no início do experimento, e/ou durante a suspensão da irrigação e reirrigação, e quando as taxas fotossínteticas aproximarem de zero as plantas foram avaliadas em 4 épocas (T0, 1º F0, 1º S/R, 2º F0). O estresse hídrico reduziu significativamente a fotossíntese, a transpiração condutância estomática, a eficiência de carboxilação da rubisco, os teores de clorofila e o número de folhas e consequentemente o crescimento das plantas de S. terebinthifolius. As plantas recuperaram a eficiência de carboxilação da rubisco mas não a taxa fotossintética após a reidratação. O índice de qualidade de Dickson não variou nas plantas estressadas sendo maior para as plantas controle. As enzimas antioxidantes aumentaram tanto na parte aérea quanto na raiz em resposta ao estresse. O estresse hídrico reduz significativamente o crescimento e a qualidade das mudas de S. terebinthifolius Raddi que não se recuperaram pós a reidratação. Não houve alteração no número e disposição das camadas dos tecidos, no entanto, houve redução na espessura das estruturas/tecidos foliares com o déficit hídrico.Some temporal variation regarding resources availability is observed in Brazilian Cerrado, especially when it comes to water resources, which are essential to plants physiology. Therefore, in order to occupy this kind of biome, plants show morphological or physiological adaptations that will assure them obtaining and efficient utilization of available resources in the area.The objective of this study was to evaluate seeds germination performance, initial growth and seedling quality of Schinus terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae), as well as its water and photosynthetic metabolism, and then, verify the plant’s adaptive capacity or the plant’s water stress tolerance. In the experiment one, the tubes were irrigated in order to keep 25, 50, 75 and 100% of soil water holding capacity, and they were kept covered. Among all evaluated characteristics in the chapter one, the best soil water holding capacity was 75%. In the second experiment, the vases were distributed in two groups: 1 – Control, in which the plant’s hydration occurred periodically in order to keep 75% of soil water holding capacity. 2 – Water stress, in which irrigation was suspended until the rate of photosynthesis was at or near zero, and then they were irrigated again and for the following twelve days, keeping 75% of the soil water holding capacity followed by one more suspension and resuming irrigation cycle. In order to evaluate the effect of intermittent water deficit in the beginning of the experiment, during the suspension and resuming irrigation cycle, and when the rate of photosynthesis was near to zero, the plants were analyzed in four different periods (T0, 1º F0, 1º S/R, 2º F0). The water stress decreased the rate of photosynthesis, the stomatal conductance and transpiration, the rubisco carboxylation efficiency, the chlorophyll content, and the number of leaves. Consequently, it decreased the plant growth of the S. terebinthifolius species. Plants recovered their rubisco carboxylation efficiency, but they had not had their rate of photosynthesis increased. The Dickson Quality Index did not vary for water-stressed plants and it was higher for Control plants. The level of antioxidants enzymes increased both in the aerial part and in the roots. The water stress meaningfully reduces growth and quality of S. terebinthifolius Raddi seedlings, since they cannot recover after rehydration. There were no alteration in the number and layout of tissue layers; however, it was observed foliar tissue thickness reduction in respond to water deficit.Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2019-04-04T13:29:58Z No. of bitstreams: 1 DanieliPierettiNunes.pdf: 1975550 bytes, checksum: f95ada175c6fa2bdb50acc9f3ee1b67b (MD5)Made available in DSpace on 2019-04-04T13:29:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DanieliPierettiNunes.pdf: 1975550 bytes, checksum: f95ada175c6fa2bdb50acc9f3ee1b67b (MD5) Previous issue date: 2017-08-23Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)porUniversidade Federal da Grande DouradosPrograma de pós-graduação em AgronomiaUFGDBrasilFaculdade de Ciências AgráriasCNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIASchinus terebinthifoliusÁrea foliarFotossínteseEstresse hídricoLeaf areaPhotosynthesisDrought stressEcofisiologia de Schinus terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae) sob estresse hídricoEcology of Schinus terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae) under water stressinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFGDinstname:Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)instacron:UFGDTEXTDanieliPierettiNunes.pdf.txtDanieliPierettiNunes.pdf.txtExtracted texttext/plain110505https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/465/3/DanieliPierettiNunes.pdf.txt1b1bed8c7d20b1bb685029bae7b0411aMD53ORIGINALDanieliPierettiNunes.pdfDanieliPierettiNunes.pdfapplication/pdf1975550https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/465/1/DanieliPierettiNunes.pdff95ada175c6fa2bdb50acc9f3ee1b67bMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81866https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/465/2/license.txt43cd690d6a359e86c1fe3d5b7cba0c9bMD52prefix/4652023-09-14 01:13:47.301oai:https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui: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ório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufgd.edu.br/jspui:8080/oai/requestopendoar:21162023-09-14T05:13:47Repositório Institucional da UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)false
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