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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Algodão. |
Data corrente: |
09/09/2022 |
Data da última atualização: |
09/09/2022 |
Tipo da produção científica: |
Artigo de Divulgação na Mídia |
Autoria: |
ARAÚJO, W. P.; PEREIRA, J. R.; ZONTA, J. H.; CORDÃO, M. A. MAILSON ARAÚJO CORDÃO; LIMA, R. F. de; GUERRA, H. O. C.; RODRIGUES, I. P. |
Afiliação: |
WHÉLLYSON PEREIRA ARAÚJO, IFPI; JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, CNPA; JOÃO HENRIQUE ZONTA, CNPA; MAILSON ARAÚJO CORDÃO, UFCG; ROBSON FELIPE DE LIMA, UFCG; HUGO ORLANDO CARVALLO GUERRA, UFCG; IESUS PAULO RODRIGUES, UFCG. |
Título: |
Trocas gasosas em cultivares de algodoeiro herbáceo sob estratégias de aplicação de déficit hídrico. |
Ano de publicação: |
2022 |
Fonte/Imprenta: |
In: MELO, D. F. de; GUIMARÃES, R. F. B. Ciências Agrárias [livro eletrônico] : uma jornada científica e tecnológica : vol. 3. 3. ed. Queimadas: EPATAgri, 2022. c. 8, p. 109-134. |
ISBN: |
978-65-993148-6-5 |
DOI: |
10.29327/556121 |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
A limitação de água reduz o crescimento, as trocas gasosas e a produção das culturas, o que justifica o uso da irrigação, em especial na região semiárida, região caracterizada por um balanço hídrico negativo, como também torna-se importante usar estratégias de manejo da água que possibilitem maior eficiência de uso deste recurso natural. Assim, objetivou-se avaliar as trocas gasosas de cultivares de algodoeiro herbáceo, submetidas a períodos de déficit hídrico nas fases fenológicas. O experimento foi realizado em condições de campo, na Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campus de Pombal, PB. Os tratamentos foram formados a partir de um esquema em parcelas subdivididas, constituindo-se, as parcelas, por seis períodos (P) de déficit hídrico [P1 = tratamento sem déficit, P2 = déficit hídrico na fase de crescimento inicial, P3 = déficit hídrico na fase de aparecimento do primeiro botão floral, P4 = déficit hídrico na fase de aparecimento da primeira flor, P5 = déficit hídrico na fase de aparecimento da primeira maçã e P6 = déficit hídrico na fase de aparecimento do primeiro capulho] e, as subparcelas, por duas cultivares (C) de algodoeiro herbáceo (C1 = BRS 286 e C2 = BRS 336), no delineamento blocos casualizados, com 4 repetições. As variáveis de trocas gasosas aferidas foram a condutância estomática, transpiração, fotossíntese, concentração interna de CO2 , eficiência instantânea no uso da água e a eficiência instantânea da carboxilação. O déficit hídrico reduziu as trocas gasosas das plantas de algodoeiro herbáceo, principalmente a condutância estomática, transpiração e fotossíntese. As cultivares de algodoeiro BRS 286 e BRS 336 apresentaram comportamento similar nos diferentes déficits hídricos aplicados nas suas distintas fases fenológicas. As trocas gasosas do algodoeiro foram mais sensíveis à deficiência hídrica na fase de formação das maçãs e menos afetadas nas fases de crescimento inicial e botão floral. MenosA limitação de água reduz o crescimento, as trocas gasosas e a produção das culturas, o que justifica o uso da irrigação, em especial na região semiárida, região caracterizada por um balanço hídrico negativo, como também torna-se importante usar estratégias de manejo da água que possibilitem maior eficiência de uso deste recurso natural. Assim, objetivou-se avaliar as trocas gasosas de cultivares de algodoeiro herbáceo, submetidas a períodos de déficit hídrico nas fases fenológicas. O experimento foi realizado em condições de campo, na Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campus de Pombal, PB. Os tratamentos foram formados a partir de um esquema em parcelas subdivididas, constituindo-se, as parcelas, por seis períodos (P) de déficit hídrico [P1 = tratamento sem déficit, P2 = déficit hídrico na fase de crescimento inicial, P3 = déficit hídrico na fase de aparecimento do primeiro botão floral, P4 = déficit hídrico na fase de aparecimento da primeira flor, P5 = déficit hídrico na fase de aparecimento da primeira maçã e P6 = déficit hídrico na fase de aparecimento do primeiro capulho] e, as subparcelas, por duas cultivares (C) de algodoeiro herbáceo (C1 = BRS 286 e C2 = BRS 336), no delineamento blocos casualizados, com 4 repetições. As variáveis de trocas gasosas aferidas foram a condutância estomática, transpiração, fotossíntese, concentração interna de CO2 , eficiência instantânea no uso da água e a eficiência instantânea da carboxilação. O déficit hídrico reduziu a... Mostrar Tudo |
Thesagro: |
Algodão Herbáceo; Fisiologia; Gossypium Hirsutum. |
Thesaurus Nal: |
Cotton; Microbial physiology. |
Categoria do assunto: |
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia |
Marc: |
LEADER 03009naa a2200277 a 4500 001 2146334 005 2022-09-09 008 2022 bl uuuu u00u1 u #d 020 $a978-65-993148-6-5 024 7 $a10.29327/556121$2DOI 100 1 $aARAÚJO, W. P. 245 $aTrocas gasosas em cultivares de algodoeiro herbáceo sob estratégias de aplicação de déficit hídrico.$h[electronic resource] 260 $c2022 520 $aA limitação de água reduz o crescimento, as trocas gasosas e a produção das culturas, o que justifica o uso da irrigação, em especial na região semiárida, região caracterizada por um balanço hídrico negativo, como também torna-se importante usar estratégias de manejo da água que possibilitem maior eficiência de uso deste recurso natural. Assim, objetivou-se avaliar as trocas gasosas de cultivares de algodoeiro herbáceo, submetidas a períodos de déficit hídrico nas fases fenológicas. O experimento foi realizado em condições de campo, na Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campus de Pombal, PB. Os tratamentos foram formados a partir de um esquema em parcelas subdivididas, constituindo-se, as parcelas, por seis períodos (P) de déficit hídrico [P1 = tratamento sem déficit, P2 = déficit hídrico na fase de crescimento inicial, P3 = déficit hídrico na fase de aparecimento do primeiro botão floral, P4 = déficit hídrico na fase de aparecimento da primeira flor, P5 = déficit hídrico na fase de aparecimento da primeira maçã e P6 = déficit hídrico na fase de aparecimento do primeiro capulho] e, as subparcelas, por duas cultivares (C) de algodoeiro herbáceo (C1 = BRS 286 e C2 = BRS 336), no delineamento blocos casualizados, com 4 repetições. As variáveis de trocas gasosas aferidas foram a condutância estomática, transpiração, fotossíntese, concentração interna de CO2 , eficiência instantânea no uso da água e a eficiência instantânea da carboxilação. O déficit hídrico reduziu as trocas gasosas das plantas de algodoeiro herbáceo, principalmente a condutância estomática, transpiração e fotossíntese. As cultivares de algodoeiro BRS 286 e BRS 336 apresentaram comportamento similar nos diferentes déficits hídricos aplicados nas suas distintas fases fenológicas. As trocas gasosas do algodoeiro foram mais sensíveis à deficiência hídrica na fase de formação das maçãs e menos afetadas nas fases de crescimento inicial e botão floral. 650 $aCotton 650 $aMicrobial physiology 650 $aAlgodão Herbáceo 650 $aFisiologia 650 $aGossypium Hirsutum 700 1 $aPEREIRA, J. R. 700 1 $aZONTA, J. H. 700 1 $aCORDÃO, M. A. MAILSON ARAÚJO CORDÃO 700 1 $aLIMA, R. F. de 700 1 $aGUERRA, H. O. C. 700 1 $aRODRIGUES, I. P. 773 $tIn: MELO, D. F. de; GUIMARÃES, R. F. B. Ciências Agrárias [livro eletrônico] : uma jornada científica e tecnológica : vol. 3. 3. ed. Queimadas: EPATAgri, 2022. c. 8, p. 109-134.
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Registro original: |
Embrapa Algodão (CNPA) |
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Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
URL |
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Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
Data corrente: |
20/02/2019 |
Data da última atualização: |
15/07/2019 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 2 |
Autoria: |
SILVA, F. G.; PASSOS, E. M.; DINIZ, L. E. C.; FARIAS, A. P.; TEODORO, A. V.; FERNANDES, M. F.; DOLLET, M. |
Afiliação: |
FLAVIANA G. SILVA, UFS; ELIANA M. PASSOS; LEANDRO EUGENIO CARDAMONE DINIZ, CPATC; ADRIANO P. FARIAS, UFS; ADENIR VIEIRA TEODORO, CPATC; MARCELO FERREIRA FERNANDES, CPATC; MICHEL DOLLET, CIRAD. |
Título: |
Rainfall and coconut accession explain the composition and abundance of the dommunity of potential Auchenorrhyncha Phytoplasma Vectors in Brazil. |
Ano de publicação: |
2018 |
Fonte/Imprenta: |
Environmental Entomology, v. 20, n. 10, 2018. |
DOI: |
10.1093/ee/nvy01 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
Coconut plantations are attacked by the lethal yellowing (LY), which is spreading rapidly with extremely destructive effects in several countries. The isease is caused by phytoplasmas that occur in the plant phloem and are transmitted by Haplaxius crudus (Van Duzee) (Auchenorrhyncha: Cixiidae). Owing to their phloem-sap feeding habit, other planthopper species possibly act as vectors. Here, we aimed at assessing the seasonal variation in the Auchenorrhyncha community in six dwarf coconut accessions. Also, we assessed the relative contribution of biotic (coconut accession) and abiotic (rainfall, temperature) in explaining Auchenorrhyncha composition and abundance. The Auchenorrhyncha community was monthly evaluated for yr using yellow sticky traps. Among the most abundant species, Oecleus sp., Balclutha sp., Deltocephalinae sp.2, Deltocephalinae sp.3, Cenchreini sp., Omolicna nigripennis Caldwell (Derbidae), and Cedusa sp. are potential phytoplasma vectors.The composition of the Auchenorrhyncha community differed between dwarf coconut accessions and periods, namely, in March and April (transition from dry to rainy season) and August (transition from rainy to dry season). Inthese months, Oecleus sp. was predominantly found in the accessions Cameroon Red Dwarf, Malayan Red Dwarf, and Brazilian Red Dwarf Gramame, while Cenchreini sp. and Bolbonota sp. were dominant inthe accessions Brazilian Yellow Dwarf Gramame, Malayan Yellow Dwarf, and Brazilian Green Dwarf Jequi. We conclude that dwarf coconut host several Auchenorrhyncha species potential phytoplasma vectors. Furthermore, coconut accessions could be exploited in breeding programs aiming at prevention of LY. However, rainfall followed by accessions mostly explained the composition and abundance of the Auchenorrhyncha community. MenosCoconut plantations are attacked by the lethal yellowing (LY), which is spreading rapidly with extremely destructive effects in several countries. The isease is caused by phytoplasmas that occur in the plant phloem and are transmitted by Haplaxius crudus (Van Duzee) (Auchenorrhyncha: Cixiidae). Owing to their phloem-sap feeding habit, other planthopper species possibly act as vectors. Here, we aimed at assessing the seasonal variation in the Auchenorrhyncha community in six dwarf coconut accessions. Also, we assessed the relative contribution of biotic (coconut accession) and abiotic (rainfall, temperature) in explaining Auchenorrhyncha composition and abundance. The Auchenorrhyncha community was monthly evaluated for yr using yellow sticky traps. Among the most abundant species, Oecleus sp., Balclutha sp., Deltocephalinae sp.2, Deltocephalinae sp.3, Cenchreini sp., Omolicna nigripennis Caldwell (Derbidae), and Cedusa sp. are potential phytoplasma vectors.The composition of the Auchenorrhyncha community differed between dwarf coconut accessions and periods, namely, in March and April (transition from dry to rainy season) and August (transition from rainy to dry season). Inthese months, Oecleus sp. was predominantly found in the accessions Cameroon Red Dwarf, Malayan Red Dwarf, and Brazilian Red Dwarf Gramame, while Cenchreini sp. and Bolbonota sp. were dominant inthe accessions Brazilian Yellow Dwarf Gramame, Malayan Yellow Dwarf, and Brazilian Green Dwarf Jequi. We conclude... Mostrar Tudo |
Thesagro: |
Coco; Doença de Planta. |
Thesaurus NAL: |
Coconuts; Lethal yellowing. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/193076/1/Rainfall-and-Coconut-Accession-Explain-the-Composition.pdf
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Marc: |
LEADER 02578naa a2200253 a 4500 001 2106271 005 2019-07-15 008 2018 bl uuuu u00u1 u #d 024 7 $a10.1093/ee/nvy01$2DOI 100 1 $aSILVA, F. G. 245 $aRainfall and coconut accession explain the composition and abundance of the dommunity of potential Auchenorrhyncha Phytoplasma Vectors in Brazil.$h[electronic resource] 260 $c2018 520 $aCoconut plantations are attacked by the lethal yellowing (LY), which is spreading rapidly with extremely destructive effects in several countries. The isease is caused by phytoplasmas that occur in the plant phloem and are transmitted by Haplaxius crudus (Van Duzee) (Auchenorrhyncha: Cixiidae). Owing to their phloem-sap feeding habit, other planthopper species possibly act as vectors. Here, we aimed at assessing the seasonal variation in the Auchenorrhyncha community in six dwarf coconut accessions. Also, we assessed the relative contribution of biotic (coconut accession) and abiotic (rainfall, temperature) in explaining Auchenorrhyncha composition and abundance. The Auchenorrhyncha community was monthly evaluated for yr using yellow sticky traps. Among the most abundant species, Oecleus sp., Balclutha sp., Deltocephalinae sp.2, Deltocephalinae sp.3, Cenchreini sp., Omolicna nigripennis Caldwell (Derbidae), and Cedusa sp. are potential phytoplasma vectors.The composition of the Auchenorrhyncha community differed between dwarf coconut accessions and periods, namely, in March and April (transition from dry to rainy season) and August (transition from rainy to dry season). Inthese months, Oecleus sp. was predominantly found in the accessions Cameroon Red Dwarf, Malayan Red Dwarf, and Brazilian Red Dwarf Gramame, while Cenchreini sp. and Bolbonota sp. were dominant inthe accessions Brazilian Yellow Dwarf Gramame, Malayan Yellow Dwarf, and Brazilian Green Dwarf Jequi. We conclude that dwarf coconut host several Auchenorrhyncha species potential phytoplasma vectors. Furthermore, coconut accessions could be exploited in breeding programs aiming at prevention of LY. However, rainfall followed by accessions mostly explained the composition and abundance of the Auchenorrhyncha community. 650 $aCoconuts 650 $aLethal yellowing 650 $aCoco 650 $aDoença de Planta 700 1 $aPASSOS, E. M. 700 1 $aDINIZ, L. E. C. 700 1 $aFARIAS, A. P. 700 1 $aTEODORO, A. V. 700 1 $aFERNANDES, M. F. 700 1 $aDOLLET, M. 773 $tEnvironmental Entomology$gv. 20, n. 10, 2018.
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