Hydroponic cultivation of okra using brackish water and salicylic acid
Palavras-chave:
Abelmoschus esculentus L.; Moench; Estresse salino; Fitormônio.Resumo
A identificação de atenuantes para reduzir os efeitos deletérios provocados pela salinidade da água e/ou do solo na cultura do quiabo é de grande importância para o cultivo desta olerícola. Diante disso, objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos da aplicação foliar de ácido salicílico na mitigação do estresse salino na fisiologia, produção e qualidade pós-colheita de quiabeiro cv. Canindé em sistema hidropônico. O trabalho foi desenvolvido em casa de vegetação em sistema hidropônico tipo NFT, em Pombal – PB, utilizando-se o delineamento inteiramente casualizados em esquema de parcelas subdivididas, sendo os níveis de condutividade elétrica da solução nutritiva - CEsn (3,0; 5,0; 7,0 e 9,0 dS m-1), consideradas as parcelas e as quatro concentrações de ácido salicílico - AS (0; 1,2; 2,4 e 3,6 mM) as subparcelas, com quatro repetições e duas planta por parcela. O aumento da CEsn da solução nutritiva salina a partir de 3,0 dS m-1 inibiu a fluorescência máxima e variável, a taxa de transporte de elétrons, o acúmulo de fitomassas e o volume da raiz do quiabeiro cv. Canindé em cultivo hidropônico sob salinidade. Solução nutritiva com condutividade elétrica acima de 3,0 dS m-1 promoveu redução no número de fruto por planta, no comprimento médio de frutos e peso médio de fruto por plantas de quiabeiro cv. Canindé em cultivo hidropônico. A aplicação exógena de 2,4 mM de ácido salicílico amenizou o estresse salino na produção de frutos sob solução nutritiva de 9,0 dS m-1 dos frutos de quiabeiro cv. Canindé em sistema hidropônico.Downloads
Referências
AYUB, Q. et al. Mitigating the adverse effects of NaCl salinity on pod yield and ionic attributes of okra plants by silicon and gibberellic acid application. Italus Hortus, v. 28, n. 1, p. 1-59, 2021.
BATISTA, M. C. et al. Physiology and production of cherry tomato cultivars in a hydroponic system using brackish water. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 25, n. 4, p. 219¬227, 2021.
COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO. Classificação do quiabo (Abelmochus esculentus L. (Moench)). São Paulo: Centro de qualidade em horticultura – CEAGESP, 2022. Available at: https://ceagesp.gov.br/hortiescolha/hortipedia/quiabo/. Access on: Jan. 4, 2023.
DANTAS, M. V. et al. Gas exchange and hydroponic production of zucchini under salt stress and H2O2 application. Revista Caatinga, v. 35, n. 2, p. 436-449, 2022.
HOAGLAND, D. R.; ARNON, D. I. The water-culture method for growing plants without soil. Berkeley: California Agricultural Experiment Station, 1950. 32 p.
INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análises de alimentos. 4. ed. São Paulo: IAL, 2008. 1020 p.
JIA, J. et al. Effects of drought and salt stresses on growth characteristics of Euhalophyte suaeda salsa in coastal wetlands. Physics and Chemistry of the Earth, v. 103, n. 5, p. 68-74, 2018.
LIMA, B. R. et al. Uso e qualidade de água subterrânea utilizada por agricultores familiares no Território Sertão Produtivo, Estado da Bahia, Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 7, n. 16, p. 679-689, 2020.
LIMA, G. S. de et al. Eficiência fotoquímica, partição de fotoassimilados e produção do algodoeiro sob estresse salino e adubação nitrogenada. Revista de Ciências Agrárias, v. 42, n. 1, p. 214-225, 2019.
LIMA, G. S. de et al. Potassium and irrigation water salinity on the formation of sour passion fruit seedlings. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 25, n. 6, p. 393-401, 2021.
MODESTO, F. J. N. et al. Crescimento, produção e consumo hídrico do quiabeiro submetido à salinidade em condições hidropônicas. Irriga, v. 24, n. 1, p. 86-97, 2019.
NASCIMENTO, P. dos S. et al. Crescimento vegetativo do quiabeiro em função da salinidade da água de irrigação e da adubação nitrogenada. Colloquium Agrariae, v. 13, n. 1, p. 10-15, 2017.
OLIVEIRA, L. A. et al. Phosphate and potassium fertilization on agronomic and physico-chemical characteristics and bioactive compounds of eggplant. Revista Brasileira Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 23, n. 4, p. 291-296, 2019.
OLIVEIRA, T. W. N. et al. Physico-chemical and sensory characterization of cookie type cookies made with eggplant flour (solanum melongena l.) and okra (Abelmoschus esculentus l. Moench). Brazilian Journal of Development, v. 6. n. 3, p. 14259-14277, 2020.
OLIVEIRA, V. K. N. et al. Salicylic acid does not mitigate salt stress on the morphophysiology and production of hydroponic melon. Brazilian Journal of Biology, v. 82, e262664, p. 1-10, 2022.
RESWARI, H. A. et al. Determination of selection criteria for yield traits to improve okra (Abelmoschus esculentus L.) breeding in Indonesia. Brazilian Journal of Biology, v. 85, e289478, 2025. https://doi.org/10.1590/1519-6984.289478
SÁ, V. K. N. O. de et al. Physiological indices and growth of hydroponic cucumber under saline nutrient solutions and salicylic acid. Revista Caatinga, v. 37, e12148, 2024. http://doi.org/10.1590/1983-21252024v3712148rc
SANTOS, R. H. S. et al. Desempenho da rúcula sob condições de sombreamento e níveis de salinidade da água de irrigação. Colloquium Agrariae, v. 16, n. 4, p. 38-45, 2020.
SANTOS, T. S. dos et al. The combination of salicylic acid, nicotinamide, and proline mitigates the damage caused by salt stress in nasturtium (Tropaeolum majus). Plants, v. 14, e1156, 2025. https://doi.org/10.3390/plants14081156
SAUSEN, D. et al. Cultivo fora do solo: uma alternativa para áreas marginais. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 3, p. 14888-14903, 2020.
SILVA, S. S. da et al. Quantum yield, photosynthetic pigments and biomass of mini-watermelon under irrigation strategies and potassium. Revista Caatinga, v. 34, n. 3, p. 659-669, 2021.
SOARES, L. A. dos A. et al. Preservation by lactic fermentation and physicochemical characterization of okra produced under water salinity and potassium fertilization. Semina: Ciências Agrárias, v. 41, n. 6, p. 2495-2508, 2020.
SOUSA, B. E. L. et al. Irrigação com água salina e uso de substratos na cultura do feijão-caupi. Nativa, v. 9, n. 1, p. 86-91, 2021.
SOUZA, L. de P. et al. Formation of ‘Crioula’ guava rootstock under saline water irrigation and nitrogen doses. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 20, n. 1, p. 739-745, 2016.
TATAGIBA, S. D. et al. Limitações fotossintéticas em folhas de plantas de tomateiro submetidas a crescentes concentrações salinas. Revista Engenharia na Agricultura, v. 22, n. 2, p.138-149, 2014.
XU, G. et al. Juice components and antioxidant capacity of citrus varieties cultivated in China. Food Chemistry, v. 106, n. 2, p. 545-551, 2008.
YEMM, E. W.; WILLIS, A. J. The estimation of carbohydrates in plant extracts by anthrone. Biochemical Journal, v. 57, n. 1, p. 508-515, 1954.
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