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Uso de topsoil como fonte de in?culo de microrganismos simbiontes para leguminosas florestais usadas na recupera??o de ?reas degradadas na Caatinga

Autor(es): Silva, Felipe Ferreira da

Data: 2021

Origem: Oasisbr

Assunto(s): explora??o mineral de pi?arra; fixa??o biol?gica de nitrog?nio; fungos micorr?zicos arbusculares; mineral exploration of pi?arra; biological nitrogen fixation; arbuscular mycorrhizal fungi; Recursos Florestais e Engenharia Florestal


Descrição

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Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior, CAPES, Brasil.

The pi?arra consists of a subsoil material composed mainly of silt, sand and gravel used as embankment in pump jack bases, access roads and other industrial structures used in the onshore oil exploration in the state of Rio Grande do Norte, Brazil. The mining of this material occurs in small areas, but causes great impact in the landscape due to the removal of the native vegetation and of the soil upper layers. At the end of the exploration, the pi?arra mines and other decommissioned oil exploration locations must be recovered, which involves the planting of pioneer species capable of establishing in the pi?arra. Several species of the Leguminosae family have the capacity to adapt to degraded soils without organic matter. However, this adaptation depends on the establishment of symbioses with nitrogen-fixing bacteria (rhizobia) and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). The first chapter of this study aimed to characterize the pi?arra and the topsoil of adjacent areas with native vegetation of the Caatinga biome in relation to the presence of rhizobia and spores of AMF. The study areas consisted of two decommissioned mines of pi?arra (J1 and J2), and a waste deposit and a pump jack base, both covered with pi?arra. Soils were sampled in the 0 to 10 cm layer and characterized for fertility, texture and presence of rhizobia and AMF. The AMF spores were rescued using the wet-sieving technique, counted and identified. The density of rhizobia was determined by the most probable number (MPN) obtained from inoculation of bait plants of Mimosa tenuiflora (Mart.) Benth. (jurema-preta) and Mimosa caesalpiniifolia Benth. (sabi?). The fertility and organic matter contents of the pi?arra plots were lower than those of native vegetation. The textural class of the collected samples was predominantly sandy. The highest MPN of rhizobia was obtained in the J2 deposit and in native vegetation adjacent to it, especially in the rainy season. The number of AMF spores was higher in native vegetation areas especially in the dry season. The second chapter aimed to evaluate the efficiency of the use of topsoil, from native vegetation area, as an inoculant of AMF and rhizobia for M. caesalpiniifolia Benth species. An experiment was outlined with the following treatments: (1) inoculation of plants with 10 g of topsoil from a native area nearby J1; (2) idem T1 with topsoil of a native area nearby J2; (3) rhizobium inoculant and (4) rhizobia + AMF produced in the laboratory; (5) absolute control (TA); (6) TA with autoclaved substrate; (7) nitrogenous control (TN) and (8) TN + AMF. The double inoculation with rhizobia and AMF promoted the highest plant growth, nodule mass and mycorrhizal colonization, but statistically similar to treatments with topsoil. The results demonstrated the ability of topsoil to provide propagules of rhizobia and AMF efficient in promoting the growth of the tested species. Further studies should be carried out to confirm this potential with other native Caatinga species as well as to evaluate the performance of topsoil as an inoculant under field conditions.

A pi?arra constitui-se em um material mineral composto principalmente de silte, areia e cascalho utilizado como aterro em bases de po?os, estradas de acesso e demais estruturas industriais ligadas ? explora??o de petr?leo em terra no estado do Rio Grande do Norte. A retirada deste material ocorre em jazidas de ?rea reduzida, por?m causa grande impacto na paisagem devido a remo??o da vegeta??o nativa e das camadas superficiais do solo. Ao final do processo de explora??o, as jazidas de pi?arra al?m de loca??es de explora??o de petr?leo descomissionadas devem ser recuperadas, o que envolve o plantio de esp?cies pioneiras e capazes de se estabelecer nesse substrato. V?rias esp?cies da fam?lia Leguminosae possuem a capacidade de adapta??o a solos degradados e desprovidos de mat?ria org?nica. Entretanto, essa adapta??o depende do estabelecimento de simbioses com bact?rias fixadoras de nitrog?nio (riz?bios) e fungos micorr?zicos arbusculares (FMA). O primeiro cap?tulo deste estudo teve como objetivo caracterizar a pi?arra e o topsoil de ?reas adjacentes com vegeta??o nativa da Caatinga quanto ? presen?a de riz?bios e esporos de FMA. As ?reas de estudo constitu?ram-se de duas jazidas de explora??o de pi?arra (J1 e J2), uma central de res?duos e uma base de po?o, sendo as duas ?ltimas, ?reas que receberam aterros com pi?arra. Os solos foram amostrados na camada de 0 a 10 cm e caracterizados quanto ? fertilidade, textura e presen?a de riz?bios e FMA. Os esporos de FMA foram resgatados a partir da t?cnica do peneiramento ?mido, contados e identificados. A densidade de riz?bios foi determinada pelo n?mero mais prov?vel (NMP) obtido a partir da inocula??o de plantas-isca das esp?cies Mimosa tenuiflora (Mart.) Benth. (jurema-preta) e Mimosa caesalpiniifolia Benth. (sabi?). A fertilidade e os teores de mat?ria org?nica das jazidas de explora??o de pi?arra foram inferiores aos das ?reas de vegeta??o nativa. A classe textural das amostras coletadas foi predominantemente arenosa. O maior NMP foi obtido na jazida J2 e em vegeta??o nativa adjacente a esta, especialmente no per?odo chuvoso. O n?mero de esporos de FMA foi superior nas ?reas de vegeta??o nativa especialmente na ?poca seca. O segundo cap?tulo teve como objetivo avaliar a efici?ncia do uso de topsoil, proveniente de ?rea de vegeta??o nativa, como inoculante de FMA e riz?bios para a esp?cie M. caesalpiniifolia Benth. Um experimento foi delineado com os seguintes tratamentos: (1) inocula??o de plantas com 10 g de topsoil de ?rea nativa anexa ? jazida 1; (2) idem T1 com topsoil de ?rea nativa anexa ? jazida 2; (3) inoculante de riz?bios e (4) riz?bios + FMA produzidos em laborat?rio; (5) testemunha absoluta (TA); (6) TA com substrato autoclavado; (7) testemunha nitrogenada (TN) e (8) TN + FMA. A dupla inocula??o com riz?bio e FMA promoveu o maior crescimento das plantas, massa de n?dulos e coloniza??o micorr?zica, por?m estatisticamente semelhante aos tratamentos com topsoil. Os resultados demonstraram a habilidade do topsoil em fornecer prop?gulos de riz?bios e FMA eficientes em promover o crescimento da esp?cie testada. Estudos adicionais dever?o ser realizados visando confirmar esse potencial com outras esp?cies nativas da Caatinga assim como para avaliar o desempenho do uso do topsoil como inoculante em condi??es de campo.

Tipo de Documento Dissertação de mestrado
Idioma Português
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