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DORMANCY OVERCOMING AND PRECONDITIONING IN Mimosa caesalpiniifolia Benth. SEEDS
2020
MEDEIROS, HOHANA LISSA DE SOUSA | BENEDITO, CLARISSE PEREIRA | DANTAS, NADJAMARA BANDEIRA DE LIMA | COUTO JÚNIOR, JORGE RICARDO SILVA DO | RAMALHO, LUIRLA BENTO
ABSTRACT Seeds of ‘sabiá’ (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) have coat dormancy, which hampers the absorption of water and oxygen, thereby delaying germination. Thus, this study aimed to evaluate methods for overcoming dormancy associated with priming on germination and vigor of seeds of ‘sabiá’, considering the efficiency, practicality and cost of treatment. The experimental design was completely randomized, in a 4 x 5 factorial scheme (four methods for overcoming dormancy x five types of priming), constituting 20 treatments with four replicates of 25 seeds. The methods for overcoming dormancy used were tip removal, seed immersion in hot water at 100 °C for three minutes, immersion in sulfuric acid for 10 minutes and intact seeds. For the determination of physiological conditioning of seeds, the imbibition curve with the different priming agents was constructed. Priming was done on filter paper moistened with solutions of mannitol at the potentials of -0.2 MPa (16 hours), -0.4 MPa (24 hours) and -0.6 MPa (36 hours) and only with distilled water for the hydropriming (12 hours) and seeds without priming. The variables analyzed were first count of germination, germination, root length, shoot length and dry weight of seedlings. The data were subjected to analysis of variance by F test and Tukey test at 5% probability. The dormancy of M. caesalpiniifolia seeds should be overcome with the use of hot water (100 °C) for three minutes, without the need for priming. | RESUMO Sementes de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) apresentam dormência tegumentar, dificultando a absorção de água e oxigênio, consequentemente retardando a germinação. Dessa forma, objetivou-se avaliar métodos para superação de dormência associados ao condicionamento fisiológico sobre germinação e vigor de sementes de sabiá, considerando a eficiência, praticidade e custo do tratamento. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 5 (quatro métodos de superação de dormência x cinco tipos de condicionamento fisiológico), constituindo vinte tratamentos, com quatro repetições de vinte e cinco sementes. Os métodos de superação de dormência utilizados foram desponte, imersão das sementes em água quente a 100 °C por três minutos; imersão em ácido sulfúrico por 10 minutos e sementes intactas. Para determinação do tempo de condicionamento fisiológico das sementes, realizou-se a curva de embebição com os diferentes agentes condicionantes. O condicionamento fisiológico foi feito em papel filtro umedecido com soluções de manitol nos potenciais de -0,2 MPa (16 horas), -0,4 MPa (24 horas) e -0,6 MPa (36 horas) e apenas com água destilada para o hidrocondicionamento (12 horas) e sementes sem condicionamento. As variáveis analisadas foram primeira contagem de germinação, germinação, comprimento radicular, comprimento da parte aérea e massa seca de plántulas. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e teste de Tukey a 5% de probabilidade. A superação de dormência de sementes de M. caesalpiniifolia deve ser realizada com o uso de água quente (100 °C) durante três minutos, sem necessidade do condicionamento fisiológico.
显示更多 [+] 显示较少 [-]RAINFALL REGIME ON FINE ROOT GROWTH IN A SEASONALLY DRY TROPICAL FOREST
2020
ANDRADE, EUNICE MAIA DE | ROSA, GILBERTO QUEVEDO | ALMEIDA, ALDENIA MENDES MASCENA DE | SILVA, ANTONIO GIVANILSON RODRIGUES DA | SENA, MARIA GINA TORRES
RESUMO Florestas tropicais sazonalmente secas (FTSS) geralmente apresentam estações secas com oito ou mais meses. Frente ao questionamento de resiliência das FTSS às mudanças climáticas desenvolveu-se essa pesquisa objetivando investigar a dinâmica da biomassa de raízes finas ante o regime pluviométrico. O experimento teve início ao final da estação úmida (jul./2015), quando as raízes finas foram caracterizadas e implantados os núcleos de crescimento interno. A dinâmica temporal das raízes finas foi monitorada na camada de 0-30 cm e as subcamadas de 0-10, 10-20 e 20-30 cm por seis coletas no período de nov./2015 a jul./2017. Os indicadores considerados na investigação foram: biomassa de raízes finas, comprimento de raízes finas, comprimento específico de raízes finas, e diâmetro médio das raízes finas. A significância da dinâmica das raízes no tempo e no espaço foram testadas pelo teste Kruskal-Wallis (p < 0,05). Após a separação, as raízes finas (Ø < 2 mm) foram secas em estufa (65 °C) até massa constante. O comprimento das raízes foi determinado pelo software Giaroots. A biomassa de raízes finas (Ø < 2 mm) em jul./2015 foi de 7,7 ± 5,0 Mg ha-1 e o comprimento foi de 5,0 ± 3,2 km m-2. A dinâmica das raízes finas em FTSS é fortemente limitada nos períodos secos, ocorrendo perda de biomassa e do comprimento de raízes finas em todas as camadas. A produção de raízes finas ocorre fundamentalmente nas estações chuvosas, com uma rápida resposta de desenvolvimento do sistema radicular à ocorrência de precipitações, principalmente no seu comprimento. | ABSTRACT Seasonally dry tropical forests (SDTF) usually present dry seasons of eight or more months. Considering the concerns about the resilience of SDTF to climate changes, the objective of this study was to evaluate the effect of the rainfall regime on fine root growth in a SDTF. The experiment started at the end of the wet season (July 2015), when fine roots were evaluated and ingrowth cores were implemented. The temporal growth of fine roots in the 0-30 cm soil layer was monitored, considering the 0-10, 10-20, and 20-30 cm sublayers, through six samplings from November 2015 to July 2017. The characteristics evaluated were fine root biomass, fine root length, fine root specific length, and fine root mean diameter. The significances of the root growths over time and space were tested by the Kruskal-Wallis test (p<0.05). Fine roots (Ø<2 mm) were separated and dried in an oven (65 °C) until constant weight. The root length was determined using the Giaroots software. The fine root biomass in July 2015 was 7.7±5.0 Mg ha-1 and the length was 5.0±3.2 km m-2. Fine root growth in SDTF is strongly limited by dry periods, occurring decreases in biomass and length of fine roots in all layers evaluated. Fine root growth occurs predominantly in rainy seasons, with fast response of the root system to rainfall events, mainly in root length.
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