Recuperación de plántulas de banano del estrés por inundaciones con residuos de pseudotallos

Autores/as

  • Juliana Domingues Lima Departamento Agronomía y Recursos Naturales-Facultad de Ciencias Agrícolas del Valle de Ribeira-Universidad Estatal Paulista, ‘Júlio de Mesquita Filho’, Rua Nélson Brihi Badur, núm. 430, Vila Tupy, Registro, SP. CP. 11900-000
  • Mariana Passos da Conceição Programa de Postgrado en Ciencias del Suelo-Universidad Federal de Paraná, Rua dos Funcionários, núm. 1540, Juvevê, Curitiba, PR, CP. 80035-050 https://orcid.org/0000-0003-1084-4330
  • Danilo Eduardo Rozane Programa de Postgrado en Ciencias del Suelo-Universidad Federal de Paraná, Rua dos Funcionários, núm. 1540, Juvevê, Curitiba, PR, CP. 80035-050 https://orcid.org/0000-0003-0518-3689
  • Silvia Helena Modenese-Gorla da Silva Departamento Agronomía y Recursos Naturales-Facultad de Ciencias Agrícolas del Valle de Ribeira-Universidad Estatal Paulista, ‘Júlio de Mesquita Filho’, Rua Nélson Brihi Badur, núm. 430, Vila Tupy, Registro, SP. CP. 11900-000 https://orcid.org/0000-0003-0697-9865
  • Eduardo Nardini Gomes Departamento Agronomía y Recursos Naturales-Facultad de Ciencias Agrícolas del Valle de Ribeira-Universidad Estatal Paulista, ‘Júlio de Mesquita Filho’, Rua Nélson Brihi Badur, núm. 430, Vila Tupy, Registro, SP. CP. 11900-000 https://orcid.org/0000-0002-2712-5685
  • Heloisa da Silva Baldinotti Programa de Postgrado en Ciencias del Suelo-Universidad Federal de Paraná, Rua dos Funcionários, núm. 1540, Juvevê, Curitiba, PR, CP. 80035-050 https://orcid.org/0000-0002-5307-3831

DOI:

https://doi.org/10.29312/remexca.v15i6.3581

Palabras clave:

Musa spp., anegamiento, estrés abiótico, residuos de banano

Resumen

Las inundaciones están aumentando en todo el mundo debido al cambio climático. Por otro lado, es necesario prever una eliminación adecuada de la gran cantidad de residuos que se producen tras la cosecha del banano. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de los residuos de pseudotallos en la recuperación de plántulas de banano sometidas a inundaciones. El experimento se realizó en Registro, SP, Brasil, en invernadero, en el otoño y primavera en 2021, utilizando un diseño en parcelas divididas con dos factores y seis repeticiones. El tratamiento por inundación se realizó manteniendo una capa de agua en macetas durante tres días. Después del drenaje, se añadió residuo de pseudotallo a la mitad de las macetas. Siete días después del inicio de la recuperación, detectó una reducción del 20.3% en altura y del 28.7% en área foliar, acumulación de carbohidratos solubles en raíces y hojas en otoño, reducción de los contenidos de clorofila, N, Mg y Zn, en la actividad de las enzimas POD, SOD y APX en raíces y hojas. El residuo resultó beneficioso después del estrés debido al aumento del 37.8% en el área radicular, recuperación de los niveles de Mg y Zn en raíces y hojas, prevención de la elevación de la actividad de las enzimas POD y SOD en hojas, APX en raíces. En ausencia de estrés, la actividad de las enzimas antioxidantes se redujo con la aplicación del residuo; por lo tanto, debe usarse independientemente del área de cultivo que esté sujeta a inundaciones.

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Citas

Adsal, K. A.; Üçtuğ, F. G. and Arikan, O. A. 2020. Environmental life cycle assessment of utilizing stem waste for banana production in greenhouses in Turkey. Sustain. Prod. Consum. 22:110-125. Doi.org/10.1016/j.spc.2020.02.009.

Aguilar, E. A., Turner, D. W.; Gibbs, D. J.; Armstrong, W. and Sivasithamparam, K. 2003. Oxygen distribution and movement, respiration and nutrient loading in banana roots (Musa spp. L.) subjected to aerated and oxygen-depleted environments. Plant and Soil. 253:91-102.

Asada, K. 1984. Assay of ascorbate specific peroxidase. Methods enzymol. 105:427-429.

Bataglia, O. C.; Furlani, A. M. C.; Teixeira, J. P. F.; Furlani, P. R. y Gallo, J. R. 1983. Métodos de análise química de plantas. Instituto Agronômico. Campinas. 48 p.

Bradford, M. M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantifications of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye binding. Anal. Biochem. 72:248-254.

Castillo, M.; De Guzman, M. J. K. and Aberilla, J. M. 2023. Environmental sustainability assessment of banana waste utilization into food packaging and liquid fertilizer. Sustain. Prod. Consum. 37:356-368. Doi.org/10.1016/j.spc.2023.03.012.

Du, K.; Xu, L.; Wu, H.; Tu, B. and Zheng, B. 2012. Ecophysiological and morphological adaptation to soil flooding of two poplar clones differing in flood-tolerance. Flora. 207(2):96-106. Doi.org/10.1016/j.flora.2011.11.002.

Fante, C. A.; Alves, J. D.; Goulart, P. D. F. P.; Deuner, S. and Silveira, N. M. 2010. Respostas fisiológicas em cultivares de soja submetidas ao alagamento em diferentes estádios. Bragantia. 69(2):253-261.

Feng, X.; Lai, Z.; Lin, Y.; Lai, G. and Lian, C. 2015. Genome wide identification and characterization of the superoxide dismutase gene family in Musa acuminata cv. Tianbaojiao (AAA group). BMC Genom. 16:1-16.

Giannopolitis, C. N. and Ries, S. K. 1977. Superoxide dismutases: I. Occurrence in higher plants. Plant Physiol. 59(2):309-314.

Hodge, J. E. and Hofreiter, B. T. 1962. Phenol-sulfuric acid colorimetric method. Methods Carbohydr. Chem. 1:388-389.

Kar, M. and Mishra, D. 1976. Catalase, peroxidase, and polyphenoloxidase activities during rice leaf senescence. Plant Physiol. 57(2):315-319.

Liu, C.; Lan, C.; Li, C.; Li, C. and Huang, J. 2023. Exogenous spermidine and calcium alleviate waterlogging stress in cherry tomato at the seedling stage. Sci. Hortic. 307:111504. Doi.org/10.1016/j.scienta.2022.111504.

Messchmidt, A. A.; Bianchi, V. J.; Zanandrea, I.; Martinazzo, E. G.; Radmann, E. B.; and Bacarin, M. A. 2015. Trocas gasosas e atividade antioxidante de porta enxertos de Prunus spp. submetidos ao estresse por seca e alagamento. Revista de la Facultad de Agronomía. 114(1):71-81.

Miller, G. L. 1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Anal. Chem. 31(3):426-428.

Peixoto, P. H. P.; Cambraia, J.; Sant’anna, R.; Mosquim, P. R. and Moreira, M. A. 1999. Aluminium effects on lipid peroxidation and the activities of enzymes of oxidative metabolism in sorghum. Rev. Bras. Fisiol. Veg. 11(3):137-143.

Raman, R. K.; Singh, D. K.; Sarkar, S.; Singh, J.; Kumar, A. and Kumar, U. 2022. Scenario of major fruit crops in flood prone areas in eastern india: case study of bihar. Erwerbs obstbau. 65(4):1139-1151. Doi.org/10.1007/s10341-022-00738-y.

Robinson, J. C. y Saúco, V. G. 2011. Plátanos y bananas, 2nd. Madrid. Editora Mundi-Prensa. 321 p.

Sasidharan, R.; Hartman, S.; Liu, Z.; Martopawiro, S.; Sajeev, N. and Van, V. H., Yeung, E. and Voesenek, A. C. J. 2018. Signal dynamics and interactions during flooding stress. Plant physiol. 176(2):1106-1117. Doi.org/10.1104/pp.17.01232.

Schmidt, F.; Fortes, M. D. Á.; Wesz, J.; Buss, G. L. y Sousa, R. O. D. 2013. Impacto do manejo da água na toxidez por ferro no arroz irrigado por alagamento. Rev. Bras. Cienc. Solo. 37(5):1226-1235.

Schneider, C. A.; Rasband, W. S. and Eliceiri, K. W. 2012. NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis. Nat. Methods. 9(7):671-675.

Serrano, E. 2003. Relationship between functional root content and banana yield in Costa Rica. Banana root system: towards a better understanding for its productive management. San José: INIBAP. 25-34 pp.

Seymen, M. 2021. How does the flooding stress occurring in different harvest times affect the morpho physiological and biochemical characteristics of spinach? Sci. Hortic. 275:109713. Doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109713.

Sharma, M.; Patel, S. N.; Sangwan, R. S. and Singh, S. P. 2017. Biotransformation of banana pseudostem extract into a functional juice containing value added biomolecules of potential health benefits. Indian J. Exp. Biol. 55(7):453-462.

Teoh, E. Y.; Teo, C. H.; Baharum, N. A.; Pua, T. L. and Tan, B. C. 2022. Waterlogging stress induces antioxidant defense responses, aerenchyma formation and alters metabolisms of banana plants. Plants. 11(15):2052. https://doi.org/10.3390/plants11152052.

Vargas, A.; Ramírez-Sánchez, M.; Sáenz, M. V.; Segura, A. and Blanco, F. A. 2011. Effect of natural flooding and postharvest gibberellic acid application on banana fruits. Fresh Prod. 5(1):56-60.

Wellburn, A. R. 1994. The spectral determination of chlorophylls a and b, as well as total carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different resolution. J. Plant Physiol. 144(3):307-313.

Publicado

2024-09-09

Cómo citar

Lima, Juliana Domingues, Mariana Passos da Conceição, Danilo Eduardo Rozane, Sílvia Helena Modenese Gorla da Silva, Eduardo Nardini Gomes, y Heloisa da Silva Baldinotti. 2024. «Recuperación De plántulas De Banano Del estrés Por Inundaciones Con Residuos De Pseudotallos». Revista Mexicana De Ciencias Agrícolas 15 (6). México, ME:e3581. https://doi.org/10.29312/remexca.v15i6.3581.

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