Decomposition of forage plant residues as a function of use bioactivator

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30612/agrarian.v14i54.14983

Keywords:

Green manure, Bioactivation, CO2 evolution, Mineralization

Abstract

The knowledge of the characteristics of decomposition and release of nutrients from plant residues is of paramount importance for the production system and has a fundamental role in the conservation and management of soil fertility. The objective of this study was to evaluate the effect of bioactivator on the decomposition of different plant residues added to the soil and on the levels of available phosphorus. Five treatments were used, being four residues from the aerial part of Brachiaria humidicola, B. ruziziensis, Crotalaria juncea and Cajanus cajan and a negative control (no plant residue), associated or not with the application of soil bioactivator at a dose of 600g ha-1. The experimental design used was entirely randomized, in a 5x2 factorial scheme, with three replicates per treatment. The decomposition of the residues was measured by means of the evolution of CO2-C, in weekly samplings, for a period of 56 days and the levels of P given by chemical analysis of the soil at the end of the experiment. The use of the soil bioactivator did not contribute positively to the accumulation of evolved carbon and phosphorus levels. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Tayla Évellin de Oliveira, Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas

Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas

Paola Cristina de Piza, Universidade José do Rosário Vellano – Unifenas

Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas. 

José Ricardo Mantovani, Universidade José do Rosário Vellano – Unifenas

Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas

Ligiane Aparecida Florentino, Universidade José do Rosário Vellano – Unifenas

Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas

References

Araujo, K. D., Fraga, V. S., Andrade, A. P., & Rosa, P. R. O. (2008). Avaliação da atividade microbiana baseada na produção de C-CO2 em uma área de caatinga no Cariri Paraibano. Revista Caatinga, 21(3), 221-230.

Association of Official Analytical Chemist. (2005). Official methods of analysis, 18thedn. AOAC, Maryland. 1094p.

Cabreira, W. V., Pereira, M. G., Mendonça, V. M. M., Moreira, R. P., Santana, J. E. D. S., & Leles, P. S. D. S. (2021). Effect of strategies for controlling spontaneous plants on the quality of soil organic matter and soil fertility. Revista Ciência Agronômica, 52(1), e20196697. https://doi.org/10.5935/1806-6690.20210012

Duarte Júnior, J. B., & Coelho, F. C. (2008). Adubos verdes e seus efeitos no rendimento da cana-de-açúcar em sistema de plantio direto. Bragantia, 67(3), 723-732. https://doi.org/10.1590/S0006-87052008000300022

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (2015). Ano Internacional dos Solos. Disponível em: http://faostat.fao.org/. Acesso em: 15/07/2021.

Ferreira, D. F. (2019) Sisvar: a computer analysis system tofixed effects split plot type designs. Revista Brasileira de Biometria, 37(4), 529-535. https://doi.org/10.28951/rbb.v37i4.45

Fernandes, A. L.T., Santinato, R., & Silva, R.O. (2010). Estudo da viabilidade de disponibilização de potássio e fósforo em solos de cerrado com a utilização do penergetic. In: Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Brasília, DF: Embrapa Café, p. 1- 3.

Franco Júnior, K. S., Terra, A. B. C., Teruel, T. R., Mantovani, J. R., & Florentino, L. A. (2018). Effect of cover crops and bioactivators in coffee production and chemical properties of soil. Coffee Science, 13(4), 559–567.

Franco Júnior, K. S., Florentino, L. A., Dias, M. S., & Franco, T. C. (2019). Influence of the use coverage plants and the bioactivator in the physical-biological characteristics of soil cultivated with coffee. Coffee Science, 14(1), 116-122.

French, S., Levy-Booth, D., Samarajeewa, A., Shannon, K. E., Smith, J., & Trevors, J. T. (2009). Elevated temperatures and carbon dioxide concentrations: effects on selected microbial activities in temperate agricultural soils. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 25(11), 1887-1900. https://doi.org/10.1007/s11274-009-0107-2

Hentz, P., Carvalho, N. L., Luz, L. V., & Barcellos, A. L. (2014). Ciclagem de Nitrogênio em Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária. Ciência e Natura, 36(2), 663-676. https://doi.org/10.5902/2179460X12629

Kuzyakov, Y., Friedel, J. K., & Stahr, K. (2000). Review of mechanisms and quantification of priming effects. Soil Biology and Biochemistry, 32(11-12), 1485-1498. https://doi.org/10.1016/S0038-0717(00)00084-5

Loss, A., Moraes, A. G. L., Pereira, M. G., Silva, E. M. R., & Anjos, L. H. C. (2013). Evolução e acúmulo de C-CO2 em diferentes sistemas de produção agroecológica. Acta Agronómica, 62(3), 242-250.

Monteiro, H. C. D. F., Cantarutti, R. B., Nascimento Junior, D. D., Regazzi, A. J., & Fonseca, D. M. D. (2002). Dinâmica de decomposição e mineralização de nitrogênio em função da qualidade de resíduos de gramíneas e leguminosas forrageiras. Revista Brasileira de Zootecnia, 31(3), 1092-1102. https://doi.org/10.1590/S1516-35982002000500005

Penergetic. (2019). Promover a vida. Disponível em: http://www.araunah.com/agro/pt-br/png-pro. Acesso em: 09/07/2021.

Moreira, F. M. de S., & Siqueira, J. O. (2006). Microbiologia e bioquímica do solo. 2. ed. atual. e ampl. Lavras: Editora UFLA, 729p.

Oliveira, T. E.,Terra, A. B.C., Franco Júnior K. S., Calegari, A., & Florentino, L. A. (2020). Manejo sustentável do solo como alternativa para mitigação das mudanças climáticas. In: Allan Leon Casemiro da Silva, Bruno César Góes, Fernando Ferrari Putti (Ed.) Sustentabilidade no agronegócio, Tupã, Anap. p.195-218.

Pavinato, P. S., & Rosolem, C. A. (2008). Disponibilidade de nutrientes no solo: decomposição e liberação de compostos orgânicos de resíduos vegetais. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 32(3), 911-920. https://doi.org/10.1590/S0100-06832008000300001

Perin, A., Santos, R. H. S., Urquiaga, S., Guerra, J. G. M., & Cecon, P. R. (2004). Produção de fitomassa, acúmulo de nutrientes e fixação biológica de nitrogênio por adubos verdes em cultivo isolado e consorciado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 39(1), 35-40. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2004000100005

Raij, B. V., Andrade, J. C., Cantarella, H. & Quaggio, J. A. (2001). Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. Instituto Agronômico, Campinas. 285p.

Rao, I. M., Borrero, V., Ricaurte, J., Garcia, R., & Ayarza, M. A. (1997). Adaptive attributes of tropical forage species to acid soils. III. Differences in phosphorus acquisition and utilization as influenced by varying phosphorus supply and soil type. Journal of Plant nutrition, 20(1), 155-180. https://doi.org/10.1080/01904169709365240

Ribeiro, A. C., Guimarães, P. T. G., Alvarez, V. H. (1999). Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. Viçosa: Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais - CFSEMG, 360p.

Salomão, P. E. A., Kriebel, W., Santos, A. A., & Martins, A. C. E. (2020). A importância do sistema de plantio direto na palha para reestruturação do solo e restauração da matéria orgânica. Research, Society and Development, 9(1), e154911870-e154911870. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i1.1870

Santos, C. F., Oliveira, R. S., & Pinto, S. I. C. (2021). Uso de bioativador associado à dosagens de fertilizante fosfatado na cultura do milho. Nativa, 9(1), 16-22. https://doi.org/10.31413/nativa.v9i1.10659

Santos, W. P., Fiorelli, E. C., Machado C. B., Siqueira, M. G., Santos, W. P., Vieira, A. S., Souza, S. P., Mendes, R. F., & Bravin, N. P. (2020). Atividade microbiana sob o sistema de preparo do solo. In: Robson José de Oliveira (Ed.) Agricultura em Foco: Tópicos em Manejo, Fertilidade do Solo e Impactos Ambientais, Guarujá, Científica. p. 18-29. https://doi.org/10.37885/200700748

Silva, A. O., Silva, A. O., Santos, D. C. R., Rosário, I. C. B., Barata, H. S., & Raiol, L. L. (2021). Da tradição a técnica: perspectivas e realidades da agricultura de derruba e queima na Amazônia. Research, Society and Development, 10(1), e38310111799-e38310111799. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i1.11799

Tirloni, C., Vitorino, A. C. T., Novelino, J. O., Tirloni, D., & Coimbra, D. S. (2009). Disponibilidade de fósforo em função das adições de calagem e de um bioativador do solo. Ciência e Agrotecnologia, 33(4), 977-984. https://doi.org/10.1590/S1413-70542009000400006

Turetta, D, P. A., Castro, S. S., & Polidoro, C. J. (2017). Solos, sustentabilidade e provisão de serviços ecossistêmicos. In: Boletim informativo da SBCS. Brasília, DF: Embrapa Solos, p. 25-30.

Van Soest, P. J., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, and nonstarch polysaccharydes in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10), 3583-3597. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2

Ziech, A. R. D., Conceição, P. C., Luchese, A. V., Balin, N. M., Candiotto, G., & Garmus, T. G. (2015). Proteção do solo por plantas de cobertura de ciclo hibernal na região Sul do Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 50(5), 374-382. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2015000500004

Published

2021-12-15

How to Cite

Oliveira, T. Évellin de, Piza, P. C. de, Mantovani, J. R., & Florentino, L. A. (2021). Decomposition of forage plant residues as a function of use bioactivator. Agrarian Journal, 14(54), 424–432. https://doi.org/10.30612/agrarian.v14i54.14983

Issue

Section

Article - Soil Science