Proporções de nitrato e amônio no cultivo de gergelim sob irrigação com águas salinas.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: DIAS, Adaan Sudario.
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3442
Resumo: Na região semiárida é comum a ocorrência de águas com elevadas concentrações de sais, associada a crescente necessidade de expansão das áreas agrícolas irrigadas, a utilização de águas salinas torna-se quase que obrigatória e, estas podem causar inibição do crescimento das plantas, problemas de toxicidade iônica, deficiências nutricionais com consequente redução da produção das culturas. Assim, objetivou-se avaliar os efeitos da irrigação com águas salinas e adubação com diferentes proporções de nitrato (N-NO3-) e amônio (N-NH4+) sobre o cultivo do gergelim cv. CNPA G3 em condição de casa de vegetação. Os tratamentos foram distribuídos em blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 5, com três repetições, referentes a cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação – CEa (0,6; 1,2; 1,8; 2,4 e 3,0 dS m-1) e às proporções de nitrato (N-NO3-) e de amônio (N-NH4+) (200:0, 150:50, 100:100, 50:150, 0:200 mg kg-1 do solo). A irrigação com água de salinidade superior a 0,6 dS m-1 promove efeito negativo sobre a emergência, o crescimento, as trocas gasosas, a fluorescência da clorofila a e componentes de produção do gergelim cv. CNPA G3, sendo o número de sementes a variável mais prejudicada. A adubação com 200:0 mg kg-1 N-NO3-:N- NH4+ proporciona maior crescimento em diâmetro de caule, altura de plantas, taxa de crescimento relativo para altura de plantas e diâmetro do caule, maior número de folhas e maior eficiência quântica do fotossistema II do gergelim do gergelim cv. CNPA G3. A adubação com nitrogênio na forma amoniacal (0:200 mg kg-1 NO3-:NH4+) promove aumento na concentração interna de CO2 e percentagem de dano celular, além de efeito deletério sobre a condutância estomática, consumo hídrico, transpiração foliar e a eficiência quântica do fotossistema II do gergelim. O número de sementes, massa de sementes, massa de cem sementes, uso eficiente da água e produção são influenciados pelas proporções nitrato:amônio, alcançando os maiores valores sob adubação com 150:50 mg kg-1 de N-NO3- e N-NH4+ e irrigação com água de 0,6 dS m-1.
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Os tratamentos foram distribuídos em blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 5, com três repetições, referentes a cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação – CEa (0,6; 1,2; 1,8; 2,4 e 3,0 dS m-1) e às proporções de nitrato (N-NO3-) e de amônio (N-NH4+) (200:0, 150:50, 100:100, 50:150, 0:200 mg kg-1 do solo). A irrigação com água de salinidade superior a 0,6 dS m-1 promove efeito negativo sobre a emergência, o crescimento, as trocas gasosas, a fluorescência da clorofila a e componentes de produção do gergelim cv. CNPA G3, sendo o número de sementes a variável mais prejudicada. A adubação com 200:0 mg kg-1 N-NO3-:N- NH4+ proporciona maior crescimento em diâmetro de caule, altura de plantas, taxa de crescimento relativo para altura de plantas e diâmetro do caule, maior número de folhas e maior eficiência quântica do fotossistema II do gergelim do gergelim cv. CNPA G3. A adubação com nitrogênio na forma amoniacal (0:200 mg kg-1 NO3-:NH4+) promove aumento na concentração interna de CO2 e percentagem de dano celular, além de efeito deletério sobre a condutância estomática, consumo hídrico, transpiração foliar e a eficiência quântica do fotossistema II do gergelim. O número de sementes, massa de sementes, massa de cem sementes, uso eficiente da água e produção são influenciados pelas proporções nitrato:amônio, alcançando os maiores valores sob adubação com 150:50 mg kg-1 de N-NO3- e N-NH4+ e irrigação com água de 0,6 dS m-1.In the semi-arid region, water with high salt concentrations is common associated with the increasing need to expand irrigated agricultural areas, the use of saline waters becomes almost mandatory and, it can cause inhibition of plant growth, ionic toxicity, nutritional deficiencies with consequent reduction of crop production. Thus, it was aimed to evaluate the effects of irrigation with saline waters and fertilization with different proportions of nitrate (N-NO3-) and ammonium (N-NH4+) on the crop of sesame cv. CNPA G3 under greenhouse conditions. The treatments were distributed in randomized blocks, in a 5 x 5 factorial scheme, with three replications, correponding to five levels of electrical conductivity of the irrigation water - ECw (0.6, 1.2, 1.8, 2.4 and 3.0 dS m-1) and five proportions of nitrate (N-NO3-) and ammonium (N-NH4+) (200:0, 150:50, 100:100, 50:150, 0:200 mg kg -1 of soil). Irrigation with saline water higher than 0.6 dS m-1 promotes negative effect on emergence, growth, gas exchanges, fluorescence of chlorophyll a and production components of the sesame cv. CNPA G3, the number of seeds being the variable more impaired. Fertilization with 200:0 mg kg-1 N-NO3-: N-NH4+ provides higher growth in stem diameter, plant height, relative growth rate for plant height and stem diameter, more number of leaves and higher quantum efficiency of photosystem II of sesame cv. CNPA G3. Nitrogen fertilization in the ammoniacal form (0:200 mg kg-1 NO3-: NH4+) promotes increase in the internal CO2 concentration and percentage of cellular damage, besides a deleterious effect on stomatal conductance, water consumption, leaf transpiration and quantum efficiency of photosystem II of sesame. The number of seeds, seed mass, mass of hundred seed, production and water use efficiency are influenced by the nitrate: ammonium ratios, reaching the highest values under fertilization with 150-50 mg kg-1 of N-NO3- and N-NH4+ and irrigation with water of 0.6 dS m-1.Submitted by Lucienne Costa (lucienneferreira@ufcg.edu.br) on 2019-04-12T18:15:16Z No. of bitstreams: 1 ADAAN SUDARIO DIAS – DISSERTAÇÃO (PPGEA) 2017.pdf: 1283826 bytes, checksum: 933994cf41f05d167e819b7483399b3c (MD5)Made available in DSpace on 2019-04-12T18:15:16Z (GMT). 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Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2017. 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