Carbono da biomassa microbiana do solo e produção de pinhão-manso consorciado com espécies forrageiras e culturas

Autores

DOI:

https://doi.org/10.30612/agrarian.v16i56.17226

Palavras-chave:

Microbiologia do solo, Respiração basal do solo, Carbono orgânico total, Quociente microbiano do solo

Resumo

A domesticação da Jatropha curcas L. no território brasileiro tem sido impulsionada pelo seu grande potencial na produção de grãos, óleo e, em particular, sua adaptação a diferentes condições de solo e clima. O objetivo foi avaliar a qualidade biológica do solo por meio do carbono da biomassa microbiana do solo e seus índices derivados (quociente metabólico e quociente microbiano) no consórcio de J. curcas com várias espécies de forragens, leguminosas e sistemas de rotação de culturas anuais, bem como a produção acumulada de grãos e óleo de J. curcas. O experimento foi conduzido em área comercial no delineamento experimental de blocos ao acaso com os tratamentos dispostos em um arranjo fatorial 12 x 2, com quatro repetições, resultando em 12 tratamentos com sistemas de cultivo e 2 momentos de amostragem (fevereiro de 2012 e maio de 2012). A amostragem do solo foi realizada em fevereiro e maio de 2012, na camada de 0 a 10 cm, e quatro amostras compostas foram coletadas em cada sistema de cultivo, a partir de cinco subamostras em cada parcela. O consórcio de J. curcas com B. ruziziensis favorece a manutenção da comunidade de microrganismos do solo em comparação com o tratamento com as espécies P. maximum cv. Massai e Cajanus cajan, que promoveram a diminuição na dinâmica da matéria orgânica do solo em comparação com os outros sistemas de cultivo. Os sistemas de monocultivo de J. curcas e os sistemas de consórcio em rotação 2 e 3 obtiveram maiores rendimentos de grãos e óleo de J. curcas ao longo de três safras.

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Biografia do Autor

Alessandra Oliveira da Silva, Federal University of Grande Dourados

Doutorado em Agronomia na UFGD.

João Alfredo Neto da Silva, AGRAER

 

Dr. em Agronomia, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER), Ponta Porã, MS, Brazil.

Sálvio Napoleão Soares Arcoverde, UFGD

Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental

Mestrado em Engenharia Agrícola

Doutorado em Agronomia

Graciela Benites de Oliveira, Embrapa Agropecuária Oeste

Pesquisadora, bolsista na Embrapa Agropecuária Oeste

Egas José Armando, Universidade Eduardo Mondlane

Msc. Eng. Agrícola, Professor em Eduardo Mondlane University: Maputo, Mozambique , MZ

Cesar José da Silva, Embrapa Agropecuária Oeste

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária / Embrapa Agropecuária Oeste: Dourados, MS, BR

Referências

Álvarez-Arteaga, G., Fajardo, B.G., Hernández, M.E.O., Lezama, P.M., & Matínez, J.C. (2017). Estimation of carbon stocks under different soil uses in the central highlands of Mexico. Acta Agronómica, 66(1), 21-26. https://doi.org/10.15446/acag.v66n1.52842

Anderson, T.H., & Domsh, K.H. (1990). Application of eco-physiological quotients (qCO2 and qD) on microbial biomasses from soils of different cropping histories. Soil Biology and Biochemistry, 22 (2), 251-255. https://doi.org/10.1016/0038-0717(90)90094-G

Arantes, A.C.C., Cotta, S.R., Conceição, P.M.D., Meneghin, S.P., Martinelli, R., Próspero, A.G., Boaretto, R.M., Andreote, F.D., Mattos-Jr, D., & Azevedo, F.A.D. (2020). Implication of Urochloa spp. Intercropping and Conservation Agriculture on Soil Microbiological Quality and Yield of Tahiti Acid Lime in Long Term Orchard Experiment. Agriculture, 10(11), 491. https://doi.org/10.3390/agriculture10110491

Barreto, P.A.B., Gama-Rodríguez, E.F. da., Gama-Rodrigues, A.C. da., Barros, N.F. de., & Fonseca, S. (2008). Atividade microbiana, carbon e nitrogênio da biomassa microbiana em plantações de Eucalipto, em sequência de idades. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 32(2), 611-619. https://doi.org/10.1590/S0100-06832008000200016

Baumert, S., Vlek, P.L.G., & Khamzima. A. (2014). Soil organic carbon sequestration in jatropha curcas systems in burkina faso. Land Degradation and Development, 27, 1813-1819. https://doi.org/10.1002/ldr.2310

Dhakal, K., Parajuli, M., Jian, S., Li, J., & Nandwani, D. (2022). Responses of soil heterotrophic respiration and microbial biomass to organic and conventional production systems. Frontiers in Soil Science, 2:999139. https://doi.org/10.3389/fsoil.2022.999139

EMBRAPA. (2017). Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Manual de métodos de análise de solo. 3 ed. Brasília: Embrapa Solos. 547p.

EMBRAPA. (2018). Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sistema brasileiro de classificação de solos. 5 ed. Brasília: Embrapa Solos. 356p.

Fernandes, M.M., Silva, M.D., Veloso, M.E. da C., Oliveira, T.M., Fernandes, M.R. de M., & Sampaio, F.M.T. (2013). Biomassa microbiana e matéria orgânica em áreas desertificadas revegetadas com pinhão-manso solteiro e consorciado com gramínea no Sul do Piauí. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, 8(3), 464-469. https://doi.org/10.5039/agraria.v8i3a2392

Ferreira, D.F. (2014). Sisvar: a guide for its bootstrap procedures in multiple comparisons. Cienc Agrotec., 38(2), 109-112. https://doi.org/10.1590/S1413-70542014000200001

Fietz, C. R., Fisch, G. F., Comunello, E., & Flumignan, D. L. (2017). O clima da região de Dourados, MS. Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 34p. (Documentos Embrapa, n.138).

Gomes, D.S., Santos, S.K., Silva, J.H.C.S., Santos, T.M., Silva, E.V., & Barbosa, A.S. (2021). CO2flux e temperatura da superfície edáfica em áreas de caatinga. Revista Brasileira de Geografia Física [online], 14(4): 1898-1908. https://doi.org/10.26848/rbgf.v14.4

Horschutz, A.C.O., Teixeira, M.B., Alves, J.M., Silva, F.G., & Silva, N.F. da. Crescimento e produtividade do pinhão-manso em função do espaçamento e irrigação. (2012). Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 16(10),1093-1099. https://doi.org/10.1590/S1415-43662012001000009

Koudahe, K., Allen, S. C., & Djaman, K. (2022). Critical review of the impact of cover crops on soil properties. International Soil and Water Conservation Research, 10(3), 343–354. https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2022.03.003

Kurihara, C.H., Kikuti, H., Binotti, F.F. da S., & Silva, C.J. da. (2016). Nutrient accumulation, export and cycling in Jatropha curcas L. Revista Ceres, 63(3),361-370. https://doi.org/10.1590/0034-737X201663030013

Lara ABWH, Nazario G, & Pregnolato W. (1985). Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz: métodos químicos e físicos para análise de alimentos. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz.

Laviola, B.G., & Dias, L.A.S. (2008). Teor e acúmulo de nutrientes em folhas e frutos de pinhão-manso. Revista Brasileira de Ciência do solo, 32(5), 1969-1975. https://doi.org/10.1590/S0100-06832008000500018

Li, H., Liu, G., Luo, H., & Zhang, R. (2022). Labile carbon input and temperature effects on soil organic matter turnover in subtropical forests. Ecological Indicators, 145, 109726. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109726

Luan, L., Jiang, Y., Dini-Andreote, F., Crowther, T.W., Li, P., Bahram, M., Zheng, J., Xu, Q., Zhang, X.X., & Sun, B. (2023). Integrating pH into the metabolic theory of ecology to predict bacterial diversity in soil. Proceedings of the National Academy of Sciences, 120(3), e2207832120. https://doi.org/10.1073/pnas.2207832120

Maftuchah., Zainudin, A., Ikhwan, A., Winaya, A., Purnama, A., & Sudarmo, A. (2020). The potential of physic nut (Jatropha curcas Linn.) hybrid plant as a source of biodiesel at different planting location for dry land utilization. Energy Reports, 6(1), 921-926. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.12.006

Martins, J.R., Fernandes, L.A., Oliveira, A.L.G., Sampaio, R.A., & Frazão, L.A. (2018). Soil Microbial Attributes Under Agroforestry Systems in the Cerrado of Minas Gerais. Floresta e Ambiente, 25(1), e20160476. http://dx.doi.org/10.1590/2179-8087.047616

Panico, S.C., Memoli, V., Santorufo, L., Aiello, S., Barile, R., De Marco, A., & Maisto, G. (2022). Soil Biological Responses under Different Vegetation Types in Mediterranean Area. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(2), 903. https://doi.org/10.3390/ijerph19020903

Santos, V.M. dos., & Maia, L.C. (2013). Bioindicadores de qualidade do solo. Anais da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, 10, 195-223.

Silva, J.A.N. da., Souza, C.M.A., Silva, C.J., & Bottega, S.P. (2012). Crescimento e produção de espécies forrageiras consorciadas com pinhão-manso. Pesquisa Agropecuária Brasileira (Online), 47(6), 769-775. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2012000600006

Silva, J.A.N. da., Silva, C.J. da., Souza, C.M.A. de., & Fonseca, P.R.B. (2013). Produtividade de cultivares de nabo forrageiro em cultivo solteiro e consorciado com pinhão-manso. Revista de Ciências Exatas e da Terra, 2(2), 56-63.

Silva, J.A.N. da., Silva, C.J. da., Souza, C.M.A. de., Staut, L.A., & Serra, A.P. (2016). Jatropha curcas performance in intercropping with forages grass and grain crops species. African Journal of Agricultural Research, 11(46), 4718-4725. http://dx.doi.org/10.5897/AJAR2016.11668

Silva, J.A.N. da., Souza, C.M.A. de., Silva, C.J. da., & Fonseca, P.R.B. (2015). Produtividade de híbridos de milho em cultivo solteiro e consorciado com pinhão-manso. Scientia Agraria Paranaensis, 14(1), 43-48. https://doi.org/10.18188/sap.v14i1.8742

Simon, C.A., Lima, S.F.D., Cordeiro, M.S., Secco, V.A., Nacata, G., Silva, A.M.M., Simon, C.D.C., & Brasi, M.D.S. (2019). Cover crops as modifying agents of microbiological soil attribute. Australian Journal of Crop Science, 13(10), 1578–1585. https://doi.org/10.21475/ajcs.19.13.10.p1723

Singh, Y., Misha, V.K., Dixit, H., & Gupta, R.K. (2019). Jatropha (Jatropha curcas) based intercropping systems: An alternate land use for rehabilitation of degraded sodic lands. Indian Journal of Agricultural Sciences, 89(1): 9-15. http://dx.doi.org/10.56093/ijas.v89i1.86091

Souza, A.C., Jacinto, J.T.D., Cintra, A.D.R., Amaral, R.S., Santos, A.C., & Matos, F.S. (2013). Consórcio pinhão manso e feijoeiro: alternativa para agricultura familiar. Agrarian, 6(19), 36-42.

Souza, M., Vargas, M.M.M., Ventura, B.S., Muller Júnior, V., Soares, C.R.F.S., Kurtz, C., Comim, J.J., & Lovato, P.E. (2020). Microbial activity in soil with onion grown in a no-tillage system with single or intercropped cover crops. Ciência Rural, 50(12), e20190849. https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20190849

Tate, K.R., Ross, D.J., & Feltham, C.W. (1988). A direct extraxtion method to estimate soil microbial C: effects of experimental variables and some different calibration procedures. Soil Biology and Biochemistry, 20(3), 329-335. https://doi.org/10.1016/0038-0717(88)90013-2

Vance, E.D., Brookes, O.C., & Jenkinson, D. (1987). An extraction method for measuring soil microbial biomass C. Soil Biology and Biochemistry, 19(6): 703-707. https://doi.org/10.1016/0038-0717(87)90052-6

Vargas, L.K., & Sholles, D. (2000). Biomassa microbiana e produção de C-CO2 e N mineral de um Podzólico Vermelho-Escuro submetido a diferentes sistemas de manejo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 24(1), 35-42. https://doi.org/10.1590/S0100-06832000000100005

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Publicado

2023-09-29

Como Citar

Silva, A. O. da, Silva, J. A. N. da, Arcoverde, S. N. S., Oliveira, G. B. de, Armando, E. J., & Silva, C. J. da. (2023). Carbono da biomassa microbiana do solo e produção de pinhão-manso consorciado com espécies forrageiras e culturas. Agrarian, 16(56), e17226. https://doi.org/10.30612/agrarian.v16i56.17226

Edição

Seção

Artigo - Agronomia

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