SILICON ALTERS EARLY DEVELOPMENT OF BEAN SEEDLINGS FROM SEEDS INFECTED BY ANTHRACNOSE

Autores

  • Patrícia Migliorini Universidade Federal de Pelotas - UFPEL
  • Cristina Rossetti Universidade Federal de Pelotas - Departamento de Fitotecnia
  • Andreia da Silva Almeida Universidade Federal de Pelotas - UFPEL
  • Bruna Barreto Reis Universidade Federal de Pelotas - UFPEL
  • Gustavo Fonseca Rodrigues Universidade Federal de Pelotas - UFPEL
  • Lilian Vanussa Madruga de Tunes Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

Palavras-chave:

antracnose; germinação; nutrição mineral; Phaseolus vulgaris L.; revestimento de sementes.

Resumo

O silício (Si) é um elemento mineral que confere inúmeros benefícios às culturas. Assim, o revestimento de sementes com Si pode ser potencialmente benéfico para o desempenho e desenvolvimento das mudas, além de fortalecer a defesa das plantas contra o ataque de patógenos nos estágios iniciais. Para avaliar o efeito do Si em resposta à infecção por Colletotrichum lindemuthianum durante o desenvolvimento inicial do feijão, sementes de duas cultivares resistentes (BRS Esplendor) e suscetíveis (IPR Tuíiú) ao fungo foram inoculadas pelo método de contato por restrição hídrica e revestido (+ Si) ou não (-Si) com silicato. A fonte utilizada foi silicato de cálcio e magnésio na dose de 90 g.100 kg-1 de sementes (10,28% de Si), mais polímero e água, totalizando 1L de volume de xarope para 100 kg-1 de sementes. Foram realizados testes para avaliar a qualidade fisiológica, sanitária, danos à doença em mudas e acúmulo de nutrientes na parte aérea. O revestimento de sementes com Si diminui a incidência e severidade de C. lindemuthianum e proporciona maior crescimento de mudas de feijão.

Downloads

Os dados de download ainda não estão disponíveis.

Referências

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Manual de Análise Sanitária de Sementes. Brasília: Mapa/ACS, 2009. 200 p.

CARVALHO, J.C.B. Uso da Colletotrichum lindemuthianum em sementes de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). 1999. 98 f. Dissertação (Mestrado em Fitopatologia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1999.

COSTA, J.G.C.; FARIA, L.C.; RAVA, C.A.; DEL PELOSO, M.J.; MELO, L.C.; DÍAZ, J.L.C.; FARIA, J.C.; SILVA, H.T.; SARTORATO, A.; BASSINELLO, P.Z.; ZIMMERMANN, F.J.P. BRS Esplendor common bean cultivar with black grain, upright growth and disease resistance. Crop Breeding And Applied Biotechnology, v.11, n.3, p.276-279, 2011. DOI: ORG/10.1590/S1984-70332011000300011.

CONRATH, U.; PIETERSE, C.M.J.; MAUCH-MANI, B. Priming in plant-pathogen interactions. Trends Plant Science, v.7, p.210-216, 2002.

COOKE, J.; LEISHMAN, M.R. Consistent alleviation of abiotic stress with silicon addition: a meta‐analysis. Functional Ecology, v.30, p.1340-1357, 2016. DOI: 10.1111/1365-2435.12713

CAMPA, A.; RODRÍGUEZ-SUÁREZ, C.; GIRALDEZ, R.; FERREIRA, J.J. Genetic analysis of the response to eleven Colletotrichum lindemuthianum races in a RIL population of common bean (Phaseolus vulgaris L.). BMC Plant Biology, v.14:115, p.1-12, 2014. DOI:10.1186/1471-2229-14-115

CRUZ, M.F.A.; ARAUJO, L.; POLANCO, L.R.; RODRIGUES, F.A. Aspectos microscópicos da interação feijoeiro-Colletotrichum lindemuthianum mediados pelo silício. Bragantia, v.73, n.3, p.284-291, 2014. DOI:10.1590/1678-4499.0139

DALLAGNOL, L. J. et al. Comparison of root versus foliar applied potassium silicate in potentiating postinfection defences of melon against powdery mildew. Plant Pathology, DOI 10.1111/ppa.12346, 2015.

DURANGO, D.; QUIÑONES, W.; TORRES, F.; ROSERO, Y.; GIL, J.; ECHEVERRI, F. Phytoalexin accumulation in Colombian bean varieties and aminosugars as elicitors. Molecules, v.7, n.11, p.817-832, 2002. DOI:10.3390/71100817.

DIXON, R.A. ; DEY, P.M.; LAWTON, M.A.; LAMB, C.J. Phytoalexin indution in french bean: intercellular transmission of elicitation in cell suspension cultures and hypocotyl sections o Phaseolus vulgaris. Plant Physiology, v.71, n.2, p.251-256, 1983.

DORNELES, K.R.; DALLAGNOL, L.J.; PAZDIORA, P.C.; RODRIGUES, F.A.; DEUNER, S. Silicon potentiates biochemical defense responses of wheat against tan spot. Physiological and Molecular Plant Pathology, v. 97, p.69-78, 2017. DOI: 10.1016/j.pmpp.2017.01.001

ELLIOTT, C.L.; SNYDER, G.H. Autoclave - induced digestion for the colorimetric determination of silicon in rice straw. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v.39, n.6, p.1118-1119, 1991. DOI:10.1021/jf00006a024

GHAREEB, H.; BOZSÓ, Z.; OTT, P.G.; REPENNING, C.; STAHL, F.; WYDRA, K. Transcriptome of silicon-induced resistance against Ralstonia solanacearum in the silicon non-accumulator tomato implicates priming effect. Physiological and Molecular Plant Pathology, v.75, p.83-89, 2011. DOI: 10.1016/j.pmpp.2010.11.004

GUERRIERO, G.; HAUSMAN, J.F.; LEGAY, S. Silicon and the plant extracellular matrix. Frontiers in Plant Science, v.7, p.1-7, 2016. DOI: 10.3389/fpls.2016.00463

HUANG, C.H.; ROBERTS, P.D.; DATNOFF, L.E. Silicon suppresses Fusarium crown and root rot of tomato. Journal of Phytopathology, v.159, p. 546-554. 2011. Doi: 10.1111/J.1439-0434.2011.01803.X

HAYNES, R.J. Chapter Three - Significance and Role of Si in Crop Production. Advances in Agronomy, v.146, p.83-166, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/bs.agron.2017.06.001

IAPAR (2010). Principais características das cultivares de feijão com sementes. Disponível em: http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1. Acesso em: 23 de outubro de 2015.

KATZ, O. Beyond grasses: the potential benefits of studying silicon accumulation in non-grass species. Frontiers in Plant Science, v.5. 2014. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00376

MARINGONI, A.C.E; BARROS, M. Ocorrência de isolados de Colletotrichum lindemuthianum resistentes a fungicidas benzimidazóis. Summa Phytopathologica, v.28, n.2, p.197- 200, 2002.

MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C.; de OLIVEIRA, S.A. Avaliação do Estado nutricional das Plantas; princípios e aplicações. 2.ed.. Piracicaba: POTAFOS. 1987. 319p.

NAKAGAWA, J. Testes de vigor baseados no desempenho das plântulas. In: KRZYZANOWSKI, F. C.; VIEIRA, R. D.; FRANÇA NETO, J. B. Vigor de sementes: conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 1999. p. 2-21.

OLIVEIRA, S.; BRUNES, A.P.; LEMES, E.S.; TAVARES, L.C.; MENEGHELLO, G.E.; LEITZKE, I.D.; MENDONÇA, A.O. Tratamento de sementes de arroz com silício e qualidade fisiológica das sementes. Revista de Ciências Agrárias, v. 39, n. 2, p.202-209, 2016. DOI:10.19084/RCA15083.

POLANCO, L.R.; RODRIGUES, F.A.; NASCIMENTO, K.J.T.; CRUZ, M.F.A.; CURVELO, C.R.S.; DAMATTA, F.M.; VALE, F.X.R. Photosynthetic gas exchange and antioxidative system in common bean plants infected by Colletotrichum lindemuthianum and supplied with silicon. Tropical Plant Pathology, v.39, n.1, p.35-42, 2014. DOI:10.1590/S1982-56762014000100005.

PADDER, B.A.; SHARMA, P.N.; AWALE, H.E.; KELLY, J.D. Colletotrichum lindemuthianum, the causal agent of bean anthracnose. Journal of Plant Pathology, v.99, n.2, p.317-330, 2017. DOI: 10.4454/jpp.v99i2.3867

REY, M.S.; LIMA, N.B.; SANTOS, J.D; PIEROBOM, C.R. Transmissão semente-plântula de Colletotrichum Lindemuthinum em feijão (Phaseolus vulgaris). Arquivos do Instituto Biológico, v.76, n.3, p.465-470, 2009.

SILVA, M.G.; POZZA, E.A.; MACHADO, J.C. Influence of contaminated crop remains and seed health quality on the intensity of bean anthracnose. Journal of Agricultural Science, v.5, n.10, p.56-66, 2013. DOI: 10.5539/jas.v5n10p56

SINGH, S.P.; SCHWARTZ, H.F. Breeding common bean for resistance to diseases: a review. Crop Science, v.50, p.2199-2223, 2010. DOI: 10.2135/cropsci2009.03.0163

TUNES, L.V.M.; FONSECA, D.A.R.; MENEGHELLO, G.E.; REIS, B.B.; BRASIL, V.D.; RUFINO, C.A.; VILLELA, F.A. Qualidade fisiológica, sanitária e enzimática de sementes de arroz irrigado recobertas com silício. Revista Ceres, v.61, n.5, p.675-685, 2014. DOI:10.1590/0034-737X201461050011

TRABANCO, N.; CAMPA, A.; FERREIRA, J.J. Identification of a new chromosomal region involved in the genetic control of resistance to anthracnose in common bean. The plant genome, v.8, n.2, p.1-11, 2015. DOI: 10.3835/plantgenome2014.10.0079

TATAGIBA, S.D.; RODRIGUES, F.A.; FILIPPI, M.C.C.; SILVA, G.B.; SILVA, L.C. Physiological responses of rice plants supplied with silicon to Monographella lbescens infection. Journal of Phytopathol, v.162, p.596–606, 2014. DOI: 10.1111/jph.12231

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 5ed. Artmed: Porto Alegre, 2013. 918p.

WANG, S.; LIU, P.; CHEN, D.; YIN, L.; LI, H.; DENG, X. Silicon enhanced salt tolerance by improving the root water uptake and decreasing the ion toxicity in cucumber. Frontiers in Plant Science, n.6, n.759, p.1-10, 2015. DOI: 10.3389/fpls.2015.00759

ZAMBOLIM, L.; VENTURA, J, A. Mecanismos de ação do cálcio na interação com doenças de plantas. In: ZAMBOLIM, L.; VENTURA, J. A.; JÚNIOR, L.A.Z. Efeito da nutrição mineral no controle de doenças de plantas. Ed. Independente: Viçosa, 2012. 321p.

Downloads

Publicado

2021-05-25

Como Citar

SILICON ALTERS EARLY DEVELOPMENT OF BEAN SEEDLINGS FROM SEEDS INFECTED BY ANTHRACNOSE. (2021). Colloquium Agrariae. ISSN: 1809-8215, 17(3), 39-51. https://journal.unoeste.br/index.php/ca/article/view/3990

Artigos Semelhantes

1-10 de 511

Você também pode iniciar uma pesquisa avançada por similaridade para este artigo.

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)

1 2 > >>