Qualidade pós-colheita de tomate produzido sob déficit hídrico com nano óxidos e bioinoculantes.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2025
Autor(a) principal: RODRIGUES, Antonio Carlos de Sena. lattes
Orientador(a): ARAUJO, Railene Hérica Carlos Rocha. lattes
Banca de defesa: ROCHA, Josinaldo Lopes Araújo., SILVA, Toshik Larley da.
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Campina Grande
Programa de Pós-Graduação: PÓS-GRADUAÇÃO EM HORTICULTURA TROPICAL
Departamento: Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTA
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/43079
Resumo: O tomate (Solanum lycopersicum) é uma das hortaliças mais consumidas no mundo e é rico em propriedades antioxidantes, compostos bioativos, carboidratos, proteínas e minerais. No entanto, a qualidade de seus frutos é afetada por diversos fatores pré-colheita, como a irrigação e a disponibilidade de nutrientes no solo. As nanopartículas de zinco (Zn) e ferro (Fe) aumentam a biodisponibilidade de micronutrientes para as plantas, enquanto as bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCP) favorecem o desenvolvimento radicular, melhorando a absorção de água e nutrientes. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade pós-colheita de tomates produzidos sob a influência de nanopartículas contendo micronutrientes de ferro e zinco, bem como de bactérias promotoras de crescimento de plantas, cultivados sob condição de déficit hídrico. O experimento foi conduzido em parcelas subdivididas, nas quais as parcelas principais corresponderam a dois níveis de irrigação (50 e 100% da evapotranspiração potencial – ETo) e as subparcelas a seis tratamentos: T1= controle (ausente de nanopartículas e BPCP); T2 = nanopartículas de óxido de zinco via foliar (NPZnO) a 0,25 g L-1; T3 = nanopartículas de óxido de ferro via foliar (NPFe2O3) a 0,30 g L-1, T4 = sulfato de ferro via foliar (FeSO4.7H2O) a 4,54 g L-1; T5 = sulfato de zinco via foliar (ZnSO4.7H2O) a 4,54 g L-1 e T6= bioinoculantes contendo BPCP , com quatro blocos. A massa fresca, matéria seca, coloração da epiderme (L*, a*, b*), firmeza do fruto, sólidos solúveis (SS), pH da polpa, acidez titulável (AT), relação SS/AT, açúcares solúveis, compostos bioativos (clorofilas, carotenoides totais, compostos fenólicos, antocianinas e flavonoides) e determinação de ferro (Fe), zinco (Zn), boro (B), manganês++ês (Mn), cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo (P), potássio (K) foram avaliados. As NPZnO aumentaram a clorofila total e flavonoides, quando submetido a irrigação plena. Sob condição de déficit hídrico de 50% ETo, NPZnO aumentou conteúdos de boro e fósforo. NPFe2O3 aumentou os teores de antocianinas na lâmina de 100% ETo e conteúdo de Fe sob déficit hídrico de 50% ETo. O FeSO4 aumentou a massa seca de frutos, cromaticidade, sólidos solúveis e ácido ascórbico, quando submetido a irrigação com 100% ETo. Além disso, FeSO4 aumentou açúcares solúveis totais, açúcares redutores, açucares não redutores, magnésio e manganês, quando submetido a 50% ETo, e isoladamente a acidez titulavel. Os compostos fenólicos aumentaram no tratamento com ZnSO4, quando submetido a irrigação com 100% ETo e firmeza e o conteúdo de Zn, quando submetido a 50% ETo. A aplicação de BPCP aumentou o ângulo Hue na lâmina de 100% ETo e carotenoide na lâmina de 50% e 100% ETo. Além disso, a razão SS/AT e coordenada b* também aumentaram. Açúcares redutores, açucares não redutores e açucares solúveis totais apresentaram forte correlação positiva quando submetidos ao T4 (FeSO4 via foliar) na lâmina de 50% ETo. Portanto, a aplicação foliar de nanopartículas de ferro e zinco, assim como o uso de BPCP, melhora significativamente a qualidade pós-colheita dos frutos de tomate cultivados sob condição de déficit hídrico.
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S.;RODRIGUES, ANTONIO CARLOS DE SENA;De Sena Rodrigues, Antonio Carloshttp://lattes.cnpq.br/7657251831118742RODRIGUES, Antonio Carlos de Sena.O tomate (Solanum lycopersicum) é uma das hortaliças mais consumidas no mundo e é rico em propriedades antioxidantes, compostos bioativos, carboidratos, proteínas e minerais. No entanto, a qualidade de seus frutos é afetada por diversos fatores pré-colheita, como a irrigação e a disponibilidade de nutrientes no solo. As nanopartículas de zinco (Zn) e ferro (Fe) aumentam a biodisponibilidade de micronutrientes para as plantas, enquanto as bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCP) favorecem o desenvolvimento radicular, melhorando a absorção de água e nutrientes. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade pós-colheita de tomates produzidos sob a influência de nanopartículas contendo micronutrientes de ferro e zinco, bem como de bactérias promotoras de crescimento de plantas, cultivados sob condição de déficit hídrico. O experimento foi conduzido em parcelas subdivididas, nas quais as parcelas principais corresponderam a dois níveis de irrigação (50 e 100% da evapotranspiração potencial – ETo) e as subparcelas a seis tratamentos: T1= controle (ausente de nanopartículas e BPCP); T2 = nanopartículas de óxido de zinco via foliar (NPZnO) a 0,25 g L-1; T3 = nanopartículas de óxido de ferro via foliar (NPFe2O3) a 0,30 g L-1, T4 = sulfato de ferro via foliar (FeSO4.7H2O) a 4,54 g L-1; T5 = sulfato de zinco via foliar (ZnSO4.7H2O) a 4,54 g L-1 e T6= bioinoculantes contendo BPCP , com quatro blocos. A massa fresca, matéria seca, coloração da epiderme (L*, a*, b*), firmeza do fruto, sólidos solúveis (SS), pH da polpa, acidez titulável (AT), relação SS/AT, açúcares solúveis, compostos bioativos (clorofilas, carotenoides totais, compostos fenólicos, antocianinas e flavonoides) e determinação de ferro (Fe), zinco (Zn), boro (B), manganês++ês (Mn), cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo (P), potássio (K) foram avaliados. As NPZnO aumentaram a clorofila total e flavonoides, quando submetido a irrigação plena. Sob condição de déficit hídrico de 50% ETo, NPZnO aumentou conteúdos de boro e fósforo. NPFe2O3 aumentou os teores de antocianinas na lâmina de 100% ETo e conteúdo de Fe sob déficit hídrico de 50% ETo. O FeSO4 aumentou a massa seca de frutos, cromaticidade, sólidos solúveis e ácido ascórbico, quando submetido a irrigação com 100% ETo. Além disso, FeSO4 aumentou açúcares solúveis totais, açúcares redutores, açucares não redutores, magnésio e manganês, quando submetido a 50% ETo, e isoladamente a acidez titulavel. Os compostos fenólicos aumentaram no tratamento com ZnSO4, quando submetido a irrigação com 100% ETo e firmeza e o conteúdo de Zn, quando submetido a 50% ETo. A aplicação de BPCP aumentou o ângulo Hue na lâmina de 100% ETo e carotenoide na lâmina de 50% e 100% ETo. Além disso, a razão SS/AT e coordenada b* também aumentaram. Açúcares redutores, açucares não redutores e açucares solúveis totais apresentaram forte correlação positiva quando submetidos ao T4 (FeSO4 via foliar) na lâmina de 50% ETo. Portanto, a aplicação foliar de nanopartículas de ferro e zinco, assim como o uso de BPCP, melhora significativamente a qualidade pós-colheita dos frutos de tomate cultivados sob condição de déficit hídrico.The tomato (Solanum lycopersicum) is one of the world’s most consumed vegetables. It is rich in antioxidant properties, bioactive compounds, carbohydrates, proteins and minerals. However, the quality of its fruit is affected by several pre-harvest factors, such as irrigation and availability of nutrients in the soil. The zinc (Zn) and iron (Fe) nanoparticles increase the bioavailability of micronutrients to plants, while plant growth-promoting bacteria (PGPB) increase root length, improving water and nutrient absorption. Therefore, the objective of this study was to evaluate the post-harvest quality of tomatoes produced under the influence of nanoparticles containing micronutrients of iron and zinc, as well as plant growth-promoting bacteria cultivated under water deficit. The experiment was conducted in subdivided plots with two irrigation levels (50% and 100% of potential evapotranspiration - ETo) and the subplots consisted of six treatments: T1 = control (absent of nanoparticles and PGPB); T2 = Foliar application of zinc oxide nanoparticles (NPZnO) at 0.25 g L-1; T3 = Foliar application of iron oxide nanoparticles (NPFe2O3) at 0.30 g L-1; T4 = Foliar application of iron sulfate (FeSO4.7H2O) at 4.54 g L-1; T5 = Foliar application of zinc sulfate (ZnSO4.7H2O) at 4.54 g L-1 and T6 = bioinoculants containing PGPB, with four blocks. Fresh mass, dry matter, epidermal color (L*, a*, b*), fruit firmness, soluble solids (SS), pulp pH, titratable acidity (TA), SS/TA ratio, soluble sugars, bioactive compounds (chlorophylls, total carotenoids, phenolic compounds, anthocyanins and flavonoids), the determination of iron (Fe), zinc (Zn), boron (B), manganese (Mn), calcium (Ca), magnesium (Mg), phosphorus (P) and potassium (K) were evaluated. NPZnO increased total chlorophyll and flavonoids when subjected to full irrigation. Under a 50% ETo water deficit condition, NPZnO increased boron and phosphorus contents. NPFe2O3 increased the anthocyanin content in the 100% ETo slide and the Fe content under 50% ETo water deficit. FeSO4 increased the dry mass of fruits, chromaticity, soluble solids and ascorbic acid, when subjected to irrigation with 100% ETo. In addition, FeSO4 increased total soluble sugars, reducing sugars, non-reducing sugars, magnesium and manganese, when subjected to 50% ETo, and isolatedly titratable acidity. Phenolic compounds increased with the ZnSO4 treatment when subjected to 100% ETo, as well as with firmness and Zn content when subjected to 50% ETo. Application of PGPB increased the hue angle in the 100% ETo slide and the carotenoid content in the 50% and 100% ETo slides. In addition, the SS/TA ratio and b* coordinate also increased. Reducing sugars, non-reducing sugars and total soluble sugars showed a strong positive correlation when subjected to T4 (FeSO4 on the leaf) on the 50% ETo slide. Thus, foliar application of iron and zinc nanoparticles improves the post-harvest quality of tomato fruits under water deficit conditions, as well as the action of bacteria that promote plant growth.Submitted by JOELMA NASCIMENTO (joelma_goldmann@hotmail.com) on 2025-09-01T13:53:28Z No. of bitstreams: 1 ANTONIO CARLOS DE SENA RODRIGUES - DISSERTAÇÃO PPGHT 2025.pdf: 2616350 bytes, checksum: eaf6d524a8adcec8de8bd503346b8a27 (MD5)Made available in DSpace on 2025-09-01T13:53:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANTONIO CARLOS DE SENA RODRIGUES - DISSERTAÇÃO PPGHT 2025.pdf: 2616350 bytes, checksum: eaf6d524a8adcec8de8bd503346b8a27 (MD5) Previous issue date: 2025-08-07Universidade Federal de Campina GrandePÓS-GRADUAÇÃO EM HORTICULTURA TROPICALUFCGBrasilCentro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTAAgronomia.TomateTomatoNanotecnologiaNanotechnologyNano-biofertilizantesNano-biofertilizersRestrição hídricaSolanum lycopersicumQualidade pós-colheita de tomate produzido sob déficit hídrico com nano óxidos e bioinoculantes.Post-harvest quality of tomato produced under water deficit conditions using nano oxides and bioinoculants2025-08-072025-09-01T13:53:28Z2025-09-012025-09-01T13:53:28Zhttps://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/43079RODRIGUES, Antonio Carlos de Sena. Qualidade pós-colheita de tomate produzido sob déficit hídrico com nano óxidos e bioinoculantes. 2025. 73 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Sistemas Agroindustriais) - Programa de Pós-Graduação em Gestão e Sistemas Agroindustriais, Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2025.info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCGTEXTANTONIO CARLOS DE SENA RODRIGUES - DISSERTAÇÃO PPGHT 2025.pdf.txtANTONIO CARLOS DE SENA RODRIGUES - DISSERTAÇÃO PPGHT 2025.pdf.txttext/plain159639https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/43079/3/ANTONIO+CARLOS+DE+SENA+RODRIGUES+-+DISSERTA%C3%87%C3%83O+PPGHT+2025.pdf.txt12e05c67800698fff4ab50fbc6bc9653MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/43079/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52ORIGINALANTONIO CARLOS DE SENA RODRIGUES - DISSERTAÇÃO PPGHT 2025.pdfANTONIO CARLOS DE SENA RODRIGUES - DISSERTAÇÃO PPGHT 2025.pdfapplication/pdf2616350https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/43079/1/ANTONIO+CARLOS+DE+SENA+RODRIGUES+-+DISSERTA%C3%87%C3%83O+PPGHT+2025.pdfeaf6d524a8adcec8de8bd503346b8a27MD51riufcg/430792025-11-18 04:26:35.812oai:dspace.sti.ufcg.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512025-11-18T07:26:35Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false
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Restrição hídrica
Solanum lycopersicum
description O tomate (Solanum lycopersicum) é uma das hortaliças mais consumidas no mundo e é rico em propriedades antioxidantes, compostos bioativos, carboidratos, proteínas e minerais. No entanto, a qualidade de seus frutos é afetada por diversos fatores pré-colheita, como a irrigação e a disponibilidade de nutrientes no solo. As nanopartículas de zinco (Zn) e ferro (Fe) aumentam a biodisponibilidade de micronutrientes para as plantas, enquanto as bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCP) favorecem o desenvolvimento radicular, melhorando a absorção de água e nutrientes. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade pós-colheita de tomates produzidos sob a influência de nanopartículas contendo micronutrientes de ferro e zinco, bem como de bactérias promotoras de crescimento de plantas, cultivados sob condição de déficit hídrico. O experimento foi conduzido em parcelas subdivididas, nas quais as parcelas principais corresponderam a dois níveis de irrigação (50 e 100% da evapotranspiração potencial – ETo) e as subparcelas a seis tratamentos: T1= controle (ausente de nanopartículas e BPCP); T2 = nanopartículas de óxido de zinco via foliar (NPZnO) a 0,25 g L-1; T3 = nanopartículas de óxido de ferro via foliar (NPFe2O3) a 0,30 g L-1, T4 = sulfato de ferro via foliar (FeSO4.7H2O) a 4,54 g L-1; T5 = sulfato de zinco via foliar (ZnSO4.7H2O) a 4,54 g L-1 e T6= bioinoculantes contendo BPCP , com quatro blocos. A massa fresca, matéria seca, coloração da epiderme (L*, a*, b*), firmeza do fruto, sólidos solúveis (SS), pH da polpa, acidez titulável (AT), relação SS/AT, açúcares solúveis, compostos bioativos (clorofilas, carotenoides totais, compostos fenólicos, antocianinas e flavonoides) e determinação de ferro (Fe), zinco (Zn), boro (B), manganês++ês (Mn), cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo (P), potássio (K) foram avaliados. As NPZnO aumentaram a clorofila total e flavonoides, quando submetido a irrigação plena. Sob condição de déficit hídrico de 50% ETo, NPZnO aumentou conteúdos de boro e fósforo. NPFe2O3 aumentou os teores de antocianinas na lâmina de 100% ETo e conteúdo de Fe sob déficit hídrico de 50% ETo. O FeSO4 aumentou a massa seca de frutos, cromaticidade, sólidos solúveis e ácido ascórbico, quando submetido a irrigação com 100% ETo. Além disso, FeSO4 aumentou açúcares solúveis totais, açúcares redutores, açucares não redutores, magnésio e manganês, quando submetido a 50% ETo, e isoladamente a acidez titulavel. Os compostos fenólicos aumentaram no tratamento com ZnSO4, quando submetido a irrigação com 100% ETo e firmeza e o conteúdo de Zn, quando submetido a 50% ETo. A aplicação de BPCP aumentou o ângulo Hue na lâmina de 100% ETo e carotenoide na lâmina de 50% e 100% ETo. Além disso, a razão SS/AT e coordenada b* também aumentaram. Açúcares redutores, açucares não redutores e açucares solúveis totais apresentaram forte correlação positiva quando submetidos ao T4 (FeSO4 via foliar) na lâmina de 50% ETo. Portanto, a aplicação foliar de nanopartículas de ferro e zinco, assim como o uso de BPCP, melhora significativamente a qualidade pós-colheita dos frutos de tomate cultivados sob condição de déficit hídrico.
publishDate 2025
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