fertilidade do solo, danos de percevejos em

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FERTILIDADE DO SOLO, DANOS DE PERCEVEJOS EM SEMENTES
E INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DE Fusarium spp. EM SOJA
PANISSON, Adriana¹
[email protected]
PANISSON, Daiane Eva¹
[email protected]
WOIDYLA, Darlan Gerson¹
[email protected]
DALLANORA, Fernandes Luiz¹
[email protected]
DAMETTO, Regis Fabricio¹
[email protected]
MEIRELES, Ronaldo Bernardon²
[email protected]
SEXTO, Paloma²
[email protected]
MATTEI, Greice²
[email protected]
CAMILLO, Maristela Fiess²
[email protected]
¹ Discentes do Curso de agronomia, Nível V 2016/1- Faculdade IDEAU – Getúlio Vargas/RS.
² Docentes do Curso de agronomia, Nível V 2016/1 - Faculdade IDEAU – Getúlio Vargas/RS.
RESUMO: Objetivou-se ressaltar a importância da fertilidade do solo, avaliar a incidência em sementes e a
severidade em estratos vegetais de Fusarium spp. em soja no final do ciclo e avaliar os danos causados por
percevejos em sementes. O experimento foi conduzido na área I do Campus 3 da faculdade IDEAU, Getulio
Vargas/RS. Coletou-se amostras de solo de forma homogênea e enviadas a laboratório para realizar análise. O
delineamento experimental utilizado foi em esquema fatorial: 4 espécies de fungos x 3 estratos de plantas, com
três repetições. Foram coletados sementes, folhas, haste e vagens dos terços inferior, médio e superior de 3 plantas
de soja, foram acondicionadas em meio de cultura BDA para a identificação de fungos. Realizou-se a coleta de
semente de soja e submetidas ao teste de tetrazólio. O resultado da análise de solo mostrou uma boa CTC, pH
ideal, micro e macronutrientes muito bons, saturação por Al muito baixo, não necessitando de calagem. Na
avaliação de severidade de doenças em tecidos vegetais constatou-se o desenvolvimento de 4 espécies diferentes
de fungos, Fusarium spp., Phomopsis spp., Chephalosporium spp., Alternaria spp. nos terços inferior, mediano e
superior, sendo que o Fusarium spp. desenvolveu-se de forma mais expressiva nos terços inferior da terceira
repetição. Em sementes de soja houve incidência de Alternaria spp. No teste de tetrazólio a germinação das
sementes foi de 100% e vigor de 96%, o dano por percevejos foi de 3%. Diante desse resultado pode-se concluir
que o lote avaliado é de altíssima qualidade e que o dano por percevejos no nível de 3% não afetou severamente a
qualidade dos grãos. E necessário a realização de análise de solo para determinar a fertilidade e análise
fitopatológica e entomológica para a identificação de microorganismos e insetos-praga prejudiciais ao
desenvolvimento das culturas.
Palavras-chave: Fertilidade do solo, Fusarium spp., tetrazólio, percevejos, Glyicine max.
ABSTRACT: It aimed to highlight the importance of soil fertility, to evaluate the incidence and severity of seeds
in plant parts of Fusarium spp. soybean end of the cycle and evaluate the damage caused by bugs in seeds. The
experiment was conducted in the I Campus 3 IDEAU college, Getulio Vargas/RS. Collected up soil samples
homogenously and sent to laboratory to perform analysis. The experimental design was a factorial design: 4 species
of fungi x 3 layers of plants, with three replications. They collected seeds, leaves, stem and pods of lower, middle
and upper 3 soybean plants were placed in PDA culture medium for fungi identification. It was performed soybean
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collected and subjected to the tetrazolium. The results of the soil analysis showed a good CTC, ideal pH, micro
and macronutrients very good, very low Al saturation and does not require liming. In the assessment of disease
severity found in plant tissues is the development of four different species of fungi, Fusarium spp., Phomopsis
spp., Chephalosporium spp., Alternaria spp. in t erços lower, middle and upper, and Fusarium spp. It developed
more significantly in the lower third of the third repetition. In soybean seeds hear Alternaria spp. In the tetrazolium
test seed germination was 100% and 96% of force, damage by bugs was 3%. Given this result can be assessed that
the lot is rated very high quality and that the damage by bugs in the 3% level does not severely affect the quality.
It is necessary to ralização soil analysis to determine fertility and phytopathological and entomological analysis
for the identification of microorganisms and insect pests harmful to crop development.
Keywords: Soil fertility, Fusarium spp., Tetrazolium, bedbugs, Glycine max.
1 INTRODUÇÃO
O solo é o meio principal para o crescimento e cultivo das plantas, e com o aumento da
população e necessidade de maior produção de alimentos é fundamental que o solo esteja
preparado para oferecer tudo que a cultura necessita para expressar o seu máximo potencial
produtivo. Sendo assim, é necessário que contenha os macros e micronutrientes essenciais em
quantidades adequadas, apresentando boas características, físicas e biológicas, livre de
elementos tóxicos. O pH do solo tem influência direta no desenvolvimento dos vegetais, e cada
cultura se adapata melhor em uma certa faixa de pH, podendo ser de caráter ácido ou básico
(MACHADO, 1999).
O procedimento de amostragem de solos é uma prática de grande relevância para
determinar se o solo é ou não fértil, diagnosticando de forma precisa os problemas a serem
corrigidos. Para obter resultados corretos, é necessário que se faça uma correta amostragem.
Começando com a escolha da época que irá ser feita, tipo de amostrador, divisão das glebas em
homogeinidade, número adequado de subamostras, entre outros fatores que são determinantes
para representar a condição real média da fertilidade do solo da área amostrada (EPAGRI,
2014).
O Brasil vem ocupando lugares de destaque no cenário do agronegócio mundial por ser
um dos maiores produtores de soja (Glycine max), apresentando um expressivo crescimento no
cultivo e consequentemente no senário agroindustrial (AGRIANUAL, 2010 e FREITAS et al.,
2004).
Entre os principais fatores que limitam a obtenção de altas produtividades em soja estão
às doenças e pragas de final de ciclo, e por isso é fundamental que se tenha uma correta
amostragem de pragas e doenças durante o ciclo, para determinar estratégias de controle e
epidemiologia (EMBRAPA, 2004).
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A doença causada pelo fungo Fusarium spp. tem aumentado nas últimas safras. Por se
tratar de um fungo natural de solo e capaz de sobreviver por longos períodos, pela formação da
estrutura chamada clamidósporos, é causador de doenças em muitas espécies de plantas
cultivadas, especialmente em locais de clima tropical e subtropical (MILANESI, 2009). Na
cultura da soja, causa a podridão de raiz, conhecida pelos seguintes nomes: podridão vermelha
da raiz (PVR), síndrome da morte súbita (SMS) e fusariose.
Os sintomas característicos aparecem a partir do florescimento, inicialmente surgem
manchas irregulares, cloróticas entre as nervuras, menores que 1 mm, podendo alcançar alguns
milímetros de diâmetro. Com o progresso da doença, as lesões tornam-se necróticas, formando
a chamada "folha carijó", que é o sintoma característico da doença. Quando a desfolha é muito
severa ocorrendo durante o período de florescimento ou formação de vagens, pode ocorrer
abortamento das mesmas. Quando a infecção ocorre mais cedo e as condições são favoráveis,
as perdas de produtividade são mais acentuadas. Nas raízes, ocorre uma descoloração marrom
dos tecidos da raiz pivotante, deixando a medula branca, podendo se estender até o caule (ROY
et al., 1997).
A incidência e severidade são métodos de avaliação de sintomas e sinais de doenças. A
incidência é definida como a porcentagem (frequência) de plantas ou órgãos vergetais doentes
em uma amostra ou população. A severidade é definida como a porcentagem da área ou do
volume de tecido coberto por sintomas (AMORIM, 1995).
Durante o seu ciclo, a cultura da soja, também pode sofrer ataque de diversos insetospragas, e dentre esses, os percevejos são considerados uma das pragas mais importantes, devido
ao dano que causam diretamente nas sementes, e esses refletem na qualidade de sementes e
consequentemente na redução de produtividade (BELORTE et al., 2003).
Devido aos inúmeros danos que afetam a viabilidade das sementes de soja, o teste de
tetrazólio tem se destacado para essa análise, devido a maior precisão e rapidez. Quando se
submete a esse teste, a semente obtém coloração avermelhada intensa ou branca, evidenciando
os diferentes tipos de danos, como por percevejos, umidade e dano mecânico e também define
o vigor e germinação (GERMANO et al., 2012).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a fertilidade do solo, a incidência em sementes e a
severidade em partes vegetais de Fusarium spp. em soja, assim como os danos causados por
percevejos na qualidade de sementes desta cultura.
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2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Amostragem do solo
Realizou-se a coleta na área de soja I do Campus III da Faculdade Ideau, Getúlio
Vargas/RS. O clima predominante da região é temperado úmido com verões quentes (Cfa),
segundo a classificação de Köppen-Geiger (1936), com as coordenadas de Latitude: 27° 53’
25”, Longitude: 52° 13’ 39” e altitude média de 637 metros.
Coletou-se 15 subamostras de solo, utilizando um trado manual na cultura da soja nas
linhas e entrelinhas da cultura, sendo posteriormente estas homogeneizadas em um balde, para
assim compor a amostra de aproximadamente 500 g, que foi acondicionada em um saco
plástico, identificada, e levada para análise no laboratório de solos da Faculdade.
2.2 Coleta e processamento de sementes e estratos vegetais da soja
2.2.1 Coleta de estratos vegetais de soja
Realizou-se a coleta na área de soja I no Campus III da Faculdade Ideau, Getúlio
Vargas/RS. Foram coletadas folhas, caule (haste) e legume (vagens) dos terços inferior, médio
e superior de 3 plantas de soja escolhidas aleatoriamente, onde foram acondicionadas em
embalagens de papel e armazenadas em local seco e em temperatura ambiente.
2.2.2 Preparo do meio de cultura BDA
Os procedimentos laboratoriais ocorreram do Campus II da faculdade Ideau, Getúlio
Vargas/RS. Para o preparo do meio de cultura BDA (Batata, Dextrose, Ágar), utilizou-se 76 g
de batata descascada, trituradas e lavada em águas, onde foram misturadas em 250 ml de água
destilada e levadas ao fogo até atingir o ponto de ebulição, posteriormente coadas restando
somente o líquido. Em seguida foram misturados 7,6 g de Ágar e 7,6 g de açúcar, completando
com água destilada até atingir 500 ml de solução. Foi vedado e agitado por 5 minutos, levado a
autoclave a 120 ºC, após reduzido ao mínimo por 20 min. Foram distribuídas o meio de cultura
em placas de Petri e levadas a geladeira para solidificar.
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2.2.3 Isolamento do tecido verde e preparo de lâminas microscópicas
Realizou-se no laboratório do Campus II da faculdade Ideau, Getúlio Vargas/RS o
isolamento dos tecidos vegetais e preparo das lâminas. O delineamento experimental utilizado
foi em esquema fatorial: 4 espécies de fungos x 3 estratos de plantas, com três repetições.
Para a assepsia do material, foi utilizada uma proveta para dosar 25 ml de água destilada
e 25 ml de álcool (70%), misturados em um béquer e identificado como solução 1. Em seguida,
foram misturados 25 ml de hipoclorito de sódio e 25 ml de água destilada, posto em outro
béquer e identificado como solução 2.
Separou-se lesões causadas por fungos, de cada estrato vegetal coletado, mantendo as
identificadas, onde foram imersas na solução 1, por um minuto, após lavadas com água
destilada, mantidas de 1 a 3 minutos na solução 2 e posteriormente enxaguadas com água
destilada três vezes. Em seguida foram transferidas com pinças para o meio de cultura BDA
nas placas de Petri, o terço inferior, mediano e superior de cada planta e levadas a incubação
por 7 dias.
Após a incubação, procedeu-se com a identificação visual, de acordo com a severidade
de fungos que se desenvolveram. Em seguida foram preparadas lâminas microscópicas para a
identificação da estrutura dos mesmos.
Os dados coletados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e quando esta
apresentou significância, as médias foram comparadas por Tukey a 5% de probabilidade de
erro.
2.2.4 Isolamento de sementes de soja
O isolamento realizou-se no laboratório do Campus II da faculdade Ideau, Getúlio
Vargas/RS, com 3 repetições. Realizou-se a assepsia das sementes, onde foram mantidas por 1
minuto em uma solução de 50 ml de água destilada e 50 ml de hipoclorito de sódio. Em seguida
foram enxaguadas 3 vezes em água destilada. As mesmas foram mantidas sobre papel germitest
para secar.
Na sequencia foram distribuídas 50 sementes em cada repetição de forma organizada,
em placas de Petri com meio de cultura BDA (Figura 1) e levadas à incubação na geladeira por
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7 dias. Após procedeu-se com a identificação visual, de acordo com a incidência de fungos que
se desenvolveram durante o período de incubação.
Figura 1. Distribuição de sementes de soja nas placas de Petri. Fonte: A. Panisson e F. L. Dalanora. Getulio
Vargas/RS, 2016.
2.3 Coleta de plantas de soja para teste de Tetrazólio
Realizou-se a coleta na área de soja I do Campus III da Faculdade Ideau, Getúlio
Vargas/RS. Coletou-se aproximadamente 200 plantas de soja de forma aleatória e em seguida
foram debulhadas em um batedor axial, as sementes foram classificadas pelo tamanho em
peneiras de 5 e 7 mm. Posteriormente, foram conduzidas as amostras para o laboratório.
No teste de tetrazólio foi avaliada a viabilidade, o vigor, os danos por umidade, dano
mecânico e danos por percevejos. As sementes foram submetidas ao teste de tetrazólio, cuja
concentração da solução do sal foi de 0,075%, através do qual as sementes foram avaliadas
individualmente, segundo procedimentos descritos por (FRANÇA NETO et al., 1998).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Fertilidade do solo
Os resultados da análise de solo mostram que a matéria orgánica (MO) do solo está
baixa (Tabela 1), e por esse motivo os níveis de nutrientes, principalmente N, P e S, podem ser
baixos. O valor do aluminio está muito baixo, não interferindo de forma negativa na cultura. Os
nutrientes no geral estão em conformidade com a necessidade do solo, sendo o fósforo o único
elemento encontrado abaixo do necessário.
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Tabela 1. Atributos da análise de solo coletado em área de soja do Campus III.
Prof. da
amostra
0-10 cm
Argila
pH
água
M.O.
Sat. Al
P
CTC
K
Ca
Mg
S
55%
6,8
1,8
0,5
5,4
mg/L
19,6
cmolc/L
85
10,3
7,7
5,2
Classe 2
Alto
Baixo
M. baixo
Baixo
Alta
Alto
Alto
Alto Alto
Fonte: Resultado da análise: Laboratório de Solos São Francisco Assis. Interpretação: WOIDYLA, D. G. e
PANISSON, A. Getulio Vargas/RS, 2016
Com a análise de solo é possível determinar a habilidade do solo em fornecer nutrientes
às plantas, e também determinar a necessidade de calagem e fertilizantes, além de diagnosticar
problemas de toxidez de alguns elementos, entre outros. Existem quatro etapas no sistema de
análise de solos, primeiramente a amostragem, análise, interpretação e recomendação, e em
cada uma dessas etapas podem ocorrer erros que alteram as recomendações de fertilizantes e de
corretivos. O erro na amostragem do solo é o mais prejudicial, pois ele não pode ser corrigido
nas etapas seguintes. A amostragem do solo é mais difícil de ser feita em áreas consolidadas no
sistema de plantio direto, principalmente com a utilização da adubação em linha pela maior
variabilidade, tanto vertical como horizontal (CQFS/RS-SC, 2004).
Dentre os atributos do solo que mais influenciam a disponibilidade de nutrientes,
destacam-se: a textura, o pH, a umidade, o teor de matéria orgânica e de óxidos de ferro e
alumínio (THOMAS & COSTA, 2010). Os macronutrientes são os elementos de que as plantas
precisam em maior quantidade. Os macronutrientes primários como nitrogênio, fósforo e
potássio geralmente tornam-se deficientes no solo antes dos demais, devido a seu uso em
quantidades relativamente grandes pelas plantas. Segundo Tanaka et al. (1993), o fósforo tem
importância para a produtividade de plantas, em decorrência de sua participação nas membranas
celulares (fosfolipídeos), nos ácidos nucleicos e como constituinte de compostos
armazenadores de energia, como ATP (trifosfato de adenosina). Os macronutrientes
secundários como cálcio, magnésio e enxofre são exigidos em menores quantidades, porém a
sua falta compromete significativamente o desenvolvimento da planta (LOPES, 1998).
Embora um solo produtivo seja composto de menos que 5% de matéria orgânica esta
determina em grande parte a produtividade do solo. Serve como uma fonte de alimento para
microrganismos através de reações químicas, influenciando nas propriedades físicas do solo. A
matéria orgânica apresenta influência no comportamento do solo, nos aspectos físicos, químicos
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e biológicos. Conforme os teores e características, alteram a decomposição de resíduos
orgânicos, que dependem de uma série de fatores, como temperatura, aeração, pH e
disponibilidade de água e nutrientes, muitos deles condicionados pelo uso e manejo dos solos
(NASCIMENTO et al., 2010).
A lei do Fator Mínimo de Liebig afirma que a substância mineral em menor
concentração relativa determina o limite para o crescimento e o rendimento. No entanto, o
rendimento não é limitado somente por essa substância mineral. Os elementos devem estar
disponíveis em quantidades suficientes, mas também devem ser absorvidos em proporções
balanceadas (LARCHER, 2006).
Considerando os micronutrientes (Tabela 2) observa-se que estão presentes em altas
quantidades. Conforme Awad & Römheld (2000), normalmente são utilizados em pequenas
quantidades pelas plantas, mas a sua falta pode acarretar em grandes perdas de produtividade.
Sua disponibilidade para as plantas é influenciada pelas características do solo, como à textura
e mineralogia, teor de matéria orgânica, umidade, pH, condições de oxi-redução e interação
entre nutrientes.
Tabela 2. Micronutrientes do solo coletado no Campus III, sob lavoura de soja
Prof. da
amostra
Zn
Fe
(g/dm³)
Mn
Cu
B
0-10 cm
1,5
2
10,9
1,5
0,47
-
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Fonte: WOIDYLA, D. G. e PANISSON, A. Getulio Vargas/RS,2016
Os micronutrientes apresentam função importante na cultura da soja por modularem a
associação simbiótica com bactérias do gênero Bradyrhizobium, sendo essenciais na fixação
biológica do nitrogênio (TAIZ & ZEIGER, 2009).
Em relação à necessiadde de calagem (Tabela 3), pode se constatar que o solo está bem
corrigido, pois o pH está próximo do neutro (pH 7,0), e a saturação de base (V) está alta, por
esses motivos, não há a necessidade de calagem.
Tabela 3. Necessidade de calagem no solo em função do pH e saturação de bases.
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pH
6,8
Sat. Bases Calagem
(V%)
(S/N)
93
Não
Fonte: WOIDYLA, D. G. e PANISSON, A. Getulio Vargas/RS
Em condições de acidez, a calagem adequada é uma das práticas que promove grandes
benefícios para o solo, sendo favorável na neutralização dos efeitos tóxicos do Al, Mn e Fe,
elevação do pH, o fornecimento de Ca e Mg, aumento da disponibilidade de macronutrientes
no solo, possibilitando a proliferação de raízes, com reflexos positivos no crescimento da parte
aérea das plantas (LOPES et al., 1991). Segundo Quaggio (2000) e Demattê & Vitti (1992),
devido à baixa solubilidade e à lenta movimentação do calcário ao longo do perfil do solo, há
obrigatoriedade de se fazer distribuição uniforme para garantir o eficiente aproveitamento de
água e de nutrientes contidos nessas camadas.
3.2 Severidade de Fusarium spp. em tecidos vegetais soja
Conforme Reis (2004), de maneira geral, as doenças de final de ciclo estão intimamente
ligadas às condições climáticas, principalmente, temperatura e umidade (molhamento foliar).
A não ocorrência destas condições requeridas pelas plantas pode desfavorecer o aparecimento
das doenças. Essas doenças têm aumentado com o passar dos anos, promovidas, principalmente,
pelo monocultivo da soja e pelo sistema de semeadura direta.
Na análise identificou-se o desenvolvimento de 4 espécies diferentes de fungos nos
terços inferior, mediano e superior (Tabela 4): Fusarium spp., Phomopsis spp.,
Chephalosporium spp., Alternaria spp.
O Fusarium spp. desenvolveu-se de forma mais expressiva no terço inferior da terceira
planta (repetição), pois a mesma, encontrava-se necrosada, fazendo com que o fungo se
espalhasse mais facilmente. Conforme Martins (2005), esse fungo pode sobreviver por longos
períodos de forma saprofítica sobre a matéria orgânica do solo. Fronza (2003), cita que o mesmo
é influenciado pelo ambiente, especialmente pela época de semeadura, temperatura e umidade
do solo, temperatura do ar e quantidade de inóculo.
Tabela 4. Severidade de doenças em tecidos vegetais de soja.
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Planta 1
Gênero / estratos da
planta
Planta 2
Inf. Med. Sup.
(%) (%) (%)
Planta 3
Inf.
(%)
Med.
(%)
Sup.
(%)
Inf.
(%)
Med.
(%)
Sup.
(%)
Phomopsis spp.
-
-
-
-
-
-
2
-
-
Fusarium spp.
1
1
2
4
5
-
25
15
10
Chephalosporium spp.
Alternária spp.
10
80
30
5
70
5
65
20
5
40
7
-
8
-
5
Fonte: PANISSON, D. E., DALLANORA, F. L.; PANISSON, A; WOIDYLA, D. G. e DAMETTO, R. F., 2016,
Getúlio Vargas/RS, 2016.
Na análise estatística (Tabela 5) constatou-se apenas significância de 5%, na relação
entre as repetições (Fator B), significância de 1% entre os tratamentos (Fator A) e na interação
tratamento X repetições (Fator AxB) e não houve significância entre os estratos da planta
(Bloco).
Tabela 5. Analise estatística.
Causas
Fator A
Fator B
Int. AxB
Blocos
F (1%)
F (5%)
Resultado
4,8152
5,719
3,7583
5,719
3,0489
3,4434
2,5491
3,4434
Significativo (1%)
Significativo (5%)
Significativo (1%)
Não significativo
Fator A: tratamentos; Fator B: repetições; Blocos: subdivisões; Fonte: PANISSON, D. E., DALLANORA, F. L.;
PANISSON, A; WOIDYLA, D. G. e DAMETTO, R. F., 2016, Getúlio Vargas/RS, 2016.
De acondo com Roy et al. (1997), as plantas que apresentam esse fungo, encontram-se
espalhadas por toda a lavoura, podendo ocorrer pequenas reboleiras em que as plantas se
apresentam com sintomas mais severos. Roy et al. (1989) e Scherm & Yang (1996), relataram
que a severidade da doença é influenciada pelas temperaturas mais amenas e que a umidade é
mais importante na fase vegetativa que após a floração.
Segundo Roy (1997), a temperatura ideal para o desenvolvimento do fungo "in vitro" é
de 25 ºC, o que está intimamente relacionada com as temperaturas do solo, ótimas para
desenvolvimento dos sintomas foliares (22 a 24 ºC), enquanto os sintomas radiculares são mais
severos a 15 ºC (SCHERM & YANG, 1996).
O Fusarium spp. identificado em laboratório possui micélio cenocítico (Figura 2). De
acordo com Puhalla (1981), o fungo não apresenta ciclo de vida com fase sexuada e o esporo
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possui duas principais formas, que são os microconídios e os macroconídios. Os microconídios
são unicelulares e uninucleados, os macroconídios mais comuns são multicelulares, mas cada
célula possui somente um núcleo. Os esporos sexuais são denominados ascósporos.
Figura 2. Identificação de Fusarium spp. em microscópio. A) Aumento de 40x; B) Aumento de 400x. Fonte: D.
Panisson. Getulio Vargas /RS, 2016.
Os conídios são disseminados pela água no solo e são convertidos em estrutura de
resistência, denominados clamidósporos. Estes, constituiem o inóculo primário da doença e sua
densidade populacional (colônias por gramas de solo) é mais elevada próximo ao período de
colheita (ROY et al., 1997; SCHERM; YANG, 1996).
Hershman et al. (1990) e Hirrel (1983) estudaram a gravidade das perdas ocasionadas
pelo Fusarium spp. e constataram que esse fator depende do estágio em que os sintomas foliares
aparecem e a velocidade com que progridem.
Segundo os mesmos autores, a doença aparece com bastante severidade na fase
vegetativa ou no início da fase reprodutiva, podendo ocorrer abortamento de flores e vagens,
com a consequente diminuição do número de sementes. Rupe (1989), constatou em um de seus
experimentos, perdas no número de sementes, de vagens e, consequentemente, de
produtividade, quando as plantas inoculadas foram mantidas sob irrigação constante. Quando
o aparecimento dos sintomas ocorre durante a fase de enchimento de grãos, não há uma redução
expressiva no número de grãos, podendo haver diminuição do tamanho e da densidade
(Hershman et al., 1990; Hirrel, 1983).
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3.3 Incidência de Fusarium spp. em sementes de soja
Segundo Hartman et al. (1995), o Fusarium spp. causa perdas de produtividade,
diminuindo o número, o tamanho e o peso das sementes produzidas, além de provocar o
aumento da incidência de outros fungos, que afetam a performance das sementes. Esse aumento
é explicado por Von Qualen et al. (1989), pelo fato de as plantas mortas prematuramente
permanecerem no campo até a colheita, aumentando a possibilidade de serem infectadas.
No presente trabalho não ocorreu incidência de Fusarium spp. nas sementes de soja,
apenas de 2% de Alternaria spp. em cada repetição.
3.4 Danos de percevejos em sementes de soja
Na cultura da soja ocorre um grande complexo de percevejos sugadores que dependendo
do estádio fenológico da cultura pode causar sérios problemas tanto na redução de
produtividade quanto na redução da qualidade de sementes (Figura 4). Normalmente percevejos
sugadores de sementes colonizam a cultura no final do período vegetativo, época em que os
percevejos saem da quiescência ou migram de outras plantas hospedeiras para a cultura da soja
(FERREIRA et al., 2009).
Dentre as várias espécies de percevejos que normalmente são encontrados na cultura da
soja, o percevejo marrom Euchistus heros (Figura 3) é o mais abundante na nossa região, pois
é adaptado á regiões quentes, e no inverno pode ficar em restos culturais, escapando de ataques
de inimigos naturais, sobrevivendo a baixas temperaturas, ficando sem se alimentar por meses,
essa característica faz com que a cada safra sua população aumente (PANIZZI & VIVAN,
1997).
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Figura 3. Persevejo na soja. A) Danos causados; B) Adulto do percevejo marrom Euchistus heros. Fonte:
EMBRAPA, 2002
O problema do percevejo na cultura da soja vem se tornando agravante a cada ano, em
função da ocorrência de elevadas populações, monitoramento não adequado, desenvolvimento
de populações resistentes e aplicação indiscriminada de produtos, o que leva a um desiquilíbrio
e ressurgência mais rápida desse inseto. Por isso é fundamental que especialmente para lavouras
de produção de sementes, se tenha mais atenção e cuidado durante todo ciclo (SILVA et al.,
2009).
Os percevejos adultos são os mais visíveis na cultura da soja, mas existem
levantamentos que mostram que durante a fase de floração até a maturação quase 72% dos
danos causados são de populações de percevejos na forma jovem, ninfas de terceiro, quarto e
quinto instar (Figura 4), que causam danos semelhantes aos causados por adultos (FERREIRA
et al., 2009).
Figura 4. Percevejos da espécie Euchistus heros; A) Ninfas de terceiro instar; B) Ninfas de quarto instar; C) Ninfa
de quinto instar. Fonte: A. Carneiro, 2005
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Para produção de sementes os níveis para tomada de decisão de controle devem ser
reduzidos pela metade, comparado ao cultivo destinado a grãos, pois um pequeno ataque pode
resultar em grandes estragos na qualidade da semente. É importante destacar que não é a
quantidade de picadas que vai inviabilizar a semente, mas sim o local da picada, se a lesão for
no hipocótilo a semente perde a germinação, mas se for nos cotilédones afeta o vigor, sanidade
e a emergência, mas não a germinação (TRUMPER & EDELSTEIN, 2008).
Para obter sementes de alta qualidade é necessário que se tenha um controle de qualidade
eficiente. O teste de tetrazólio é uma ferramenta que além de avaliar a viabilidade e vigor dos
lotes de sementes, fornece o diagnóstico das causas pela redução da qualidade, tais como, dano
de percevejos, danos mecânicos e por umidade que são os principais problemas que afetam a
qualidade fisiológica da semente de soja. Na figura 5A e 5B podemos observar as diferenças
expressadas nas sementes sob a solução de tetrazólio (COSTA et al., 2008).
Figura 5. Sementes de soja. A) Semente apresentando altos índices de vigor e viabilidade pelo teste de tetrazólio;
B) Semente apresentando danos por percevejo. Fonte: EMBRAPA, 2003.
Para identificar os pontos de origem dos problemas pode-se aplicar o teste em diferentes
etapas do sistema de produção, assim permitindo que medidas sejam aplicadas para resultar em
produção de sementes de alta qualidade (COSTA et al., 2008).
Os resultados do teste realizado (Anexo 1), mostrou que a germinação das sementes foi
de 100% e vigor de 96%, o dano por percevejos foi de 3%. Diante desse resultado pode-se
interpretar que o lote avaliado é de altíssima qualidade e que o dano por percevejos no nível de
3% não afetou severamente a qualidade, mesmo que o cultivo não era destinado para produção
de sementes.
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4 CONCLUSÃO
A análise de solo depende da correta amostragem na área a ser plantada, sendo uma
prática de grande relevância a fim de determinar a fertilidade do solo e uma correção de forma
mais eficiente, sempre visando o rendimento final da cultura a ser cultivada.
A análise fitopatológica em tecidos vegetais e sementes, possui grande relevância para
a identificação de micro-organismos que se desenvolvem tanto no solo como na planta e que
são prejudiciais para o crescimento e desenvolvimento de culturas de grande escala e de
importância economica mundial.
Devido a importância dos insetos na manutenção do equilíbrio ecológico, faz se
necessário a análise entomológica no reconhecimento e monitoramento de insetos-pragas e os
danos causado por eles.
1
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ANEXO
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Anexo 1. Resultado do teste de tetrazólio
Fonte: Laboratório de Biotecnologia CebtecAGRO. Coxilha/RS
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