Adaptações anatômicas de braquiária e caruru em resposta a diferentes níveis de umidade no solo
Palavras-chave:
anatomia foliar, Amaranthus hybridus, Brachiaria brizantha.Resumo
As adaptações das plantas daninhas as diferentes condições ambientais contribuem para seu sucesso no estabelecimento de diferentes agroecossitemas. Um trabalho de casa de vegetação e laboratório foi realizado para avaliar os efeitos de diferentes níveis de umidade do solo nas características anatômicas de duas espécies de plantas daninhas. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 2x5, sendo o primeiro fator correspondente as espécies de plantas daninhas avaliadas (Amaranthus hybridus e Brachiaria brizantha), e o segundo, aos níveis de umidade no solo em que foram cultivados (100%, 80%, 74%, 67% e 60% da capacidade de campo). Aos 55 dias após a emergência das plantas daninhas o material foi coletado para as avaliações anatômicas. O déficit hídrico afetou de maneira diferencia as duas plantas daninhas, provocando alterações tanto na espessura dos tecidos avaliados quanto nas suas proporções. Estas alterações podem estar relacionadas à forma como cada espécie tolera a deficiência de água. O A. hybridus teve espessamento de todos os tecidos da lâmina foliar, além da mudança na proporção desses tecidos, enquanto que a B. brizantha teve decréscimo na espessura dos tecidos da lâmina foliar e aumento na proporção de parênquima homogêneo e epiderme adaxial.Referências
Alves de Brito CJF, Rodella RA & Deschamps FC (2004) Anatomia quantitativa da folha e do colmo de Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf e B. humidicola (Rendle) Schweick. Revista Brasileira de Zootecnia, 33:519-528.
Baker NR & Rosenqvist E (2004) Applications of chlorophyll fluorescence can improve crop production strategies: an examination of future possibilities. Journal of Experimental Botany, 55:1607-1621.
Batista LA, Guimarães RJ, Pereira FJ, Carvalho GR & Castro EM (2010) Anatomia foliar e potencial hídrico na tolerância de cultivares de café ao estresse hídrico. Revista Ciência Agronômica, 41:475-481.
Bengough AG, Mckenzie BM, Hallett PD & Valentine TA (2011) Root elongation, water stress, and mechanical impedance: a review of limiting stresses and beneficial root tip traits. Journal of Experimental Botany, 62:59-68.
Borghi E, Costa NV, Crusciol CAC & Mateus GP (2008) Influence of the spatial distribution of maize and Brachiaria brizantha intercropping on the weed population under no-tillage. Planta Daninha, 26:559–568.
Cao KF (2000) Leaf anatomy and chlorophyll content of 12 woody species in contrasting light conditions in a Bornean heath forest. Canad. Journal of Botany, 78:1245-1253.
Chaves MM, Maroco JP & Pereira JS (2003) Understanding plant responses to drought-from genes to the whole plant. Functional Plant Biology, 30:239-264.
Chaves MM, Flexas J & Pinheiro C (2009) Photosynthesis under drought and salt stress: regulation mechanisms from whole plant to cell. Annals of Botany, 103:551-560.
Ferreira EA, Procópio SO, Silva EAM, Silva AA & Rufino RJN (2003) Estudos anatômicos de folhas de espécies de plantas daninhas de grande ocorrência no Brasil: IV – Amaranthus deflexus, Amaranthus spinosus, Alternanthera tenella e Euphorbia heterophylla. Planta daninha, 21:263-271.
Firmano RS, Kuwahara FA & Souza GM (2009) Relação entre adubação fosfatada e deficiência hídrica em soja. Ciência Rural, 39:1967-1973.
Gonzalez-Dugo V, Durand J & Gastal F (2010) Water deficit and nitrogen nutrition of crops. A review. Agronomy Sustainable Development, 30:29-544.
Guha A, Sengupta D, Rasineni, G.K & Reddy AR (2010) An integrated diagnostic approach to understand drought tolerance in mulberry (Morusindica L.). Flora, 205: 144-151.
Kulkarni M, Borse T & Chaphalkar S (2008) Mining anatomical traits: A novel modelling approach for increased water use efficiency under drought conditions in plants. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 44:11-21.
Lukovik J, Maksimovic I, Zoric L, Nagl N, Percic M, Polic D & Putnik-Delic M (2009) Histological characteristics of sugar beet leaves potentially linked to drought tolerance. Industrial Crops and products, 30:281-286.
Nascimento EA, Oliveira LEM, Castro EM, Filho ND, Mesquita AC & Vieira CV (2006) Alteracoes morfofisiologicas em folhas de cafeeiro (Coffea arabica L.) consorciado com seringueira (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). Ciência Rural, 36:852-857.
Ogburn RM & Edwards EJ (2012) Quantifying succulence: a rapid, physiologically meaningful metric of plant water storage. Plant, Cell & Enviromental, 35:1533-1542.
Rajabpoor S, Kiani S, Sorkheh K & Tavakoli F (2014) Changes induced by osmotic stress in the morphology, biochemistry, physiology, anatomy and stomatal parameters of almond species (Prunus L. spp.) grown in vitro. Journal of Forestry Research, 25:523-534.
Reddy AR, Chiatanya KV & Vivekanandan M (2004) Drught-induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. Journal of Plant Physiology, 161:1189–1202.
Ribeiro RV, Santos MG, Machado EC & Oliveira RF (2008) Photochemical heat-shock response in common bean leaves as affected by previous water deficit. Russian Journal of Plant Physiology, 55:350-358.
Ristic Z & Cass DD (1991) Leaf anatomy of Zea mays L. in response do water shortage and high temperature: A comparison of drought-resistant and drought-sensitive lines. Botanical Gazette, 152:173-185.
Salassier B, Soares AA & MantovanI EC (2006) Manual de irrigação. 8.ed. Viçosa, Editora Viçosa, 625p.
Santos Junior UM, Gonçalves JFC & Feldpausch TR (2006) Growth, leaf nutrient concentration and photosynthetic nutrient use efficiency in tropical tree species planted in degraded areas in central Amazonia. Forest Ecology and Management, 226:299-309.
Scholz FG, Bucci SJ, Goldstein G, Meinzer FC, Franco AC & Miralles-Wilhelm F (2007) biophysical properties and functional significance of stem water storage tissues in Neotropical savanna trees. Plant, Cell & Enviromental, 30:236-248.
Shao HB, Chu LY, Jaleel CA & Zhao CX (2008) Water-deficit stress-induced anatomical changes in higher plants. Comptes Rendus Biologies. 331:215–225.
Silva LM, Alquini Y & Cavallet VJ (2005) Interrelações entre a anatomia vegetal e a produção vegetal. Acta Botânica Brasílica, 19:183-194.
Souza LS, Velini ED, Martins D & Rosolem CA (2006) Allelopathic effects of Brachiaria decumbens on the initial development of seven crops. Planta Daninha, 24:657–668.
Taiz L & Zeiger E (2009) Fisiologia Vegetal. 4.ed. Porto Alegre: Art Med. 819p
Trucco F & Tranel PJ (2011) Amaranthus In: C. KOLE C. (Ed.). Wild Crop Relatives: Genomic and Breeding Resources: Vegetables, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, p. 11-21.
Oliveira AR & Freitas SP (2008) Levantamento fitossociológico de plantas daninhas em áreas de produção de cana-de-açúcar. Planta Daninha, 26:34-46.
Vogelmann TC & Martin G (1993) The functional siginficance of palisade tissue: penetration of directional versus diffuse light. Plant, Cell and Environment, 16:65-72.
Zhang L, Wang Q, Guo Q, Chang Q, Zhu Z, Liu L, Xu H (2012) Growth, physiological characteristics and total flavonoid content of Glechoma longituba in response to water stress. Journal of Medicinal Plants Research, 6:1015-1024.
Zweifel R, Item H, Häsler R (2001) Link between diurnal stem radius changes and tree water relations. Tree Physiology, 21:869-877.