Importância de bactérias fixadoras de nitrogênio no cultivo do feijão-caupi vigna unguiculata l. (walp

Autores

  • Jardel da Silva Souza Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
  • Adriana Ferreira Martins Universidade Federal da Paraíba
  • Laura Monteiro Pedrosa Universidade Federal da Paraíba

DOI:

https://doi.org/10.36560/14920211456

Palavras-chave:

Feião-caupi, rizóbios, FBN

Resumo

O feijão-caupi Vigna unguiculata (L.) Walp. é uma leguminosa de origem africana e disseminada no Brasil através da colonização. É uma das principais culturas de subsistência das regiões Norte e Nordeste do país. A cultura possui uma área cultivada no país de aproximadamente 1 milhão de hectares, produzindo na safra 2018/19 cerca de 643 mil toneladas. A produtividade do feijão-caupi é fortemente influenciada por fatores abióticos, sendo a fixação biológica do nitrogênio uma das alternativas para melhorar a produção. Além de ser de baixo custo é também uma técnica de baixo impacto ambiental, contribui para a proteção e conservação dos solos. Contudo, para ter eficiência da simbiose entre as bactérias fixadoras de nitrogênio e a planta, é necessária uma seleção eficaz de estirpes adaptadas. Além de que a cultura esteja bem nutrida, saudável e em condições edafoclimáticas favoráveis. Assim, o processo de nodulação e fixação do nitrogênio ocorrerá de forma satisfatória. Além disso, fatores como salinidade, acidez, toxidade ao alumínio e teores de nitrogênio mineral, limitam as etapas do processo de simbiose. Com base no apresentado, o feijão-caupi possui uma grande importância para agricultura brasileira. Há necessidade de tecnologias que possam contribuir com redução de custos e aumento da produção. E as bactérias rizóbios são fundamentais neste processo. Para isso é necessário ter condições ambientais favoráveis e estirpes selecionadas adaptadas a diferentes realidades ambientais brasileiras

Referências

BAIS, H.P.; PARK, S.; WEIR, T. L.; CALLAWAY, R.M. E VIVANCO, J.M. How plants communicate using the underground information superhighway. Trends in Plant Science. vol.9, n.1, p.26-32, 2004.

BEZERRA, A.K.P.; LACERDA, C.F.; HERNANDEZ, F.F.F; SILVA, F.B.; GHEYSI, H.G. Rotação cultural feijão-caupi/milho utilizando-se águas de salinidades diferentes. Ciência Rural, Santa Maria, v.40, n.5, p.1075-1082, 2010.

DAMATTA, F. M. Ecophysiology of tropical tree crops: an introduction. Brazilian Journal of Plant Physiology, v. 19, n. 4, p. 239-244, 2007.

DOMINGUÉZ-FERRERAS, A.; MUÑOZ, S.; OLIVARES, J.; SOTO, M.J.; SANJUÁN, J. Role of potassium uptake systems in Sinorhizobium meliloti osmoadaptation and symbiotic performance. Journal of Bacteriology, v.191, n.7, p.2133-2143, 2009.

EMBRAPA. Dados conjunturais da produção de feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) e caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) no Brasil (1985 a 2014): área, produção e rendimento. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2015. Disponível em: .http://www.cnpaf.embrapa.br/socioeconomia/docs/feijao/dadosConjunturais_feijao_santacatarina.htm Acesso em: 29 de abril de 2021.

EMBRAPA. Pulses desenvolvidas na Embrapa MeioNorte. 2019. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/feijao/2019/42a-ro/app_42ro_feijao_pesquisa.pdf> Acesso em: 21 de abril de 2021.

EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. 3.ed. Brasília, 353p. 2013.

EPSTEIN, E.; BLOOM, A. J. Nutrição mineral de plantas: princípios e perspectivas. Londrina - PR: Editora Planta, 2006.

FAO, 2015. PRODUÇÃO MUNDIAL DE FEIJÃO-CAUPI. Disponível em: (http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E). Acesso em: 07 de jan. 2018.

FREIRE FILHO, F. R. Origem, evolução e domesticação do caupi. In: ARAÚJO, J. P. P. de; WATT, E. E. (Org.). O caupi no Brasil. Brasília, DF: Embrapa, 1988. p. 26-46.

FREIRE FILHO, F. R.; RIBEIRO, V.Q.; ROCHA, M.M.; SILVA, K.J.D.; NOGUEIRA, M.S.R.; RODRIGUES, E.V. Feijão-caupi no Brasil: produção, melhoramento genético, avanços e desafios. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2011. 84 p.

FREITAS, A. D. S.; VIEIRA, C.L.; SANTOS, C.E.R.S.; STAMFORD, N.P.; LYRA, M.C.C.P. Caracterização de rizóbios isolados de Jacatupé cultivado em solo salino do estado de Pernambuco, Brasil. Bragantia. V. 66, n.3, p. 497-504, 2007.

GIANLUPPI, D. Características pedoclimáticas dos cerrados. Boa Vista: Embrapa Roraima, 1997. 2p. (Embrapa Roraima. Comunicado Técnico, 04).

HARA, F.A. S.; OLIVEIRA, L.A. Características fisiológicas e ecológicas de isolados de rizóbios oriundos de solos ácidos e álicos de Presidente Figueiredo, Amazonas. Acta Amazônica, v.34, p.343-357, 2007.

HIRSCH, A.M.; BAUER, W.D.; BIRD, D.M.; CULLIMORE, J.; TYLER, B. e YODER, J.I. Molecular signals and receptors: controlling rhizosphere interactions between plants and other organisms. Ecology, v.84, n.4, p.858- 868, 2003.

HUNGRIA, Mariangela; STACEY, Gary. Molecular signals exchanged between host plants and rhizobia: basic aspects and potential application in agriculture. Soil Biology & Biochemistry, v.29, p.819-830, 1997.

LIEVEN-ANTONIOU, C.A. e WHITTAM, T.S. Specificity in the symbiotic association of Lotus corniculatus and Rhizobium loti from natural populations. Molecular Ecology, v.6, p.629-639, 1997.

LIMA, C. J. G. S.; OLIVEIRA, F. A.; MEDEIROS J. F.; OLIVEIRA M. K. T.; ALMEIDA JÚNIOR, A. B.; Resposta do Feijão Caupi a Salinidade da Água de Irrigação. Revista verde de agroecologia e desenvolvimento sustentável, RN. v.2, n.2, p. 79–86, 2007.

MAHMOOD, A.; ATHAR, M.; QADRI, R.; MAHMOOD, N. Effect of NaCl salinity on growth, nodulation and total nitrogen content in Sesbania sesban. Agriculturae Conspectus Scientificus, Zagreb, v.73, n.3, p.137-141, 2008.

MANCHANDA, G.; GARG, N. Salinity and its effects on the funcional biology of legumes. Acta Physiologial Plantarum, Berlin, n.30, p.595-618, 2008.

MARTINS, L. M.; XAVIER, G.R.; RANGEL, F.W.; RIBEIRO, J.R.A.; NEVES, M.C.P.; MORGADO, L.B.; RUMJANE, N.G. Contribution of biological nitrogen fixation to cowpea: a strategy for improving grain yield in the semi-arid region of Brazil. Biology and Fertility of Soils, v.38, n. 6, p.333–339, 2003.

MEDEIROS, E.V.; SILVA, K.J.P.; MARTINS, C.M.; BORGES, W.L. Tolerância de bactérias fixadoras de nitrogênio provenientes de municípios do Rio Grande do Norte à temperatura e salinidade. Revista de biologia e ciência da terra. v.7. n.2, 2007.

MELO, E.B.S. Parâmetros fisiológicos em genótipos de amendoim inoculados com Bradyrhizobium. Dissertação (Mestre em Ciência Agrárias), Universidade Estadual da Paraíba, p. 44. 2013.

MOREIRA, F. M. M.; SIQUEIRA, J. O. Microbiologia e bioquímica do solo. Lavras: UFLA, 726 p. 2006.

MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e Bioquímica do Solo. In: MOREIRA, F.M.S. e SIQUEIRA, J.O. Fixação biológica de nitrogênio atmosférico. 2 ed. Lavras. Editora UFLA, p.449-541, 2005.

NOGALES, J.; CAMPOS, R.; ABDELKHALEK, H.B.; OLIVARES, J.; LLUCH, C.; SANJUAN, J. Rhizobium tropici genes involved in free-living salt tolerance are required for the establishment of efficient nitrogen-fixing symbiosis with Phaseolus vulgaris. Molecular Plant-Microbe Interactions, v.15, n.3, p.225-232, 2002.

PADULOSI, S.; NG, N. Q. Origin taxonomy, and morphology of Vigna unguiculata (L.) Walp. In: SINGH, B. B. et al. (Ed.). Advances in cowpea research. Ibadan: International Institute of Tropical Agriculture; Tsukuba: Japan International Research Center for Agricultural Sciences, 1997. p. 1-12.

PELEGRIN, R.; MERCANTE, F.M.; OTSUBO, I.M.N.; OTSUBO, A.A. Resposta da cultura do feijoeiro à adubação nitrogenada e à inoculação com rizóbio. Revista Brasileira de Ciência do Solo, n.33, p.219-226, 2009.

PRAZERES, S.S.; LACERDA, C.F.; BARBOSA, F.E.L.; AMORIM, A.V.; ARAUJO, I.C.S.; CAVALCANTE, F.F. Crescimento e trocas gasosas de plantas de feijão-caupi sob irrigação salina e doses de potássio. Revista Agro@mbiente On-line, v. 9, n. 2, p. 111-118, 2015.

PRISCO, J.T.; GOMES FILHO, G. Fisiologia e bioquímica do estresse salino em plantas. In: GHEYI, H.R.; DIAS, N. da S.; LACERDA, C.F. de (Eds.). Manejo da salinidade na agricultura: estudos básicos e aplicados. Fortaleza: INCTSal, p.143–159. 2010.

SANTOS, R. F.; CARLESSO, R. Déficit hídrico e os processos morfológico e fisiológico das plantas. Revista Brasileira Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 2, n. 3, p. 287-294, 1998.

SILVA, E.F.L.; ARAÚJO, A.S.F.; SANTOS, V.B.; NUNES, L.A.P.L.; CARNEIRO, R.F.V. Fixação biológica do n2 em feijão-caupi sob diferentes doses e fontes de fósforo solúvel. Bioscience Journal, v. 26, n. 3, p. 394-402, 2010.

SILVA, K.J.D.; ROCHA, M.M.; MENEZES JÚNIOR, J.A. Cultura do Feijão-caupi no Brasil. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2016. 10p. (Embrapa Meio-norte. Circular Técnica, 01).

SILVA, V.N.; SILVA, L.E.S.F; FIGUEIREDO, M.V.B. Atuação de rizóbios com rizobactéria promotora de crescimento em plantas na cultura do caupi (Vigna unguiculata [L.] Walp.). Acta Scienciarum Agronomy, v.28, n. 3, 2006, p. 407-412.

SINGH, B.; KAUR, R.; SINGH, K. Characterization of Rhizobium strain isolated from the roots of Trigonella foenumgraecum (fenugreek). African Journal of Biotechnology, Nairobi, v.7, n.20, p.3671-3676, 2008.

SINGLETON, P.W.; SWAIFY, S.A.; BOHLOOL, B.B. Effect of salinity on Rhizobium growth and survival. Applied and Environmental Microbiology, Washington, v.44, n.4, p.884-890, 1982.

STROSCHEIN, M.R.D. Seleção de rizóbios e efeito do nitrogênio na simbiose com alfafa e cornichão. Tese (Doutor em Ciência do Solo) – Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, p. 140. 2011.

TONON, B. C. A compatibilidade simbiótica e caracterização de rizóbios de Lotus spp., isolados de solos do rio grande do sul. Dissertação (Mestre em Ciência do Solo) – Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, p. 80. 2008.

VARGAS, M. A. T.; HUNGRIA, M. Biologia dos solos do cerrado. Planaltina: EMBRAPACPAC, 524 p. 1997.

WILLEMS A. The taxonomy of rhizobia: an overview. In: VELAZQUEZ, E; BARRUECO, C. (Ed.) First international meeting on microbial phosphate solubilization. Springer, 2007. p. 314

XAVIER, G. R.; MARTINS, L. M. V.; RIBEIRO, J. R. A.; RUMJANEK, N. G. Especificidade simbiótica entre rizóbios e acessos de feijão-caupi de diferentes nacionalidades. Caatinga, v. 19, p. 25-33, 2006.

XAVIER, G. R.; MARTINS, L. M.; RUMJANEK, N. G.; NEVES, M. C. P. Tolerância de rizóbio de feijão-caupi à salinidade e à temperatura em condição in vitro. Caatinga, v. 20, n. 4, p. 01-09, 2007.

XAVIER, T. F.; ARAÚJO, A. S. F.; SANTOS, V. B.; CAMPOS, F. L. Influência da inoculação e adubação nitrogenada sobre a nodulação e produtividade de grãos de feijão-caupi. Ciência Rural, v. 38, p. 2037-2041, 2008.

XAVIER, T. F.; ARAÚJO, A. S. F.; SANTOS, V. B.; CAMPOS, F. L. Ontogenia da nodulação em duas cultivares de feijão-caupi. Ciência Rural, v. 37, p. 572-575, 2007.

ZAKHIA, F.; LAJUDIE, P. Taxonomy of Rhizobia. Agronomie, v. 21. n. 6, p. 569-576. 2001.

ZILLI, J. É; MARSON, L. C.; MARSON, B. F; RUMJANEK, N. G; XAVIER, G. R.Contribuição de estirpes de rizóbio para o desenvolvimento e produtividade de grãos de feijão-caupi em Roraima. Revista ACTA Amazônica. 2009.

Publicado

2021-08-30

Como Citar

Souza, J. da S. ., Martins, A. F. ., & Pedrosa, L. M. . (2021). Importância de bactérias fixadoras de nitrogênio no cultivo do feijão-caupi vigna unguiculata l. (walp. Scientific Electronic Archives, 14(9). https://doi.org/10.36560/14920211456

Edição

Seção

Ciências Agrárias