Efluente da piscicultura e tempos de recirculação nas trocas gasosas e nutrição do agrião hidropônico

Autores

  • Davi Rodrigues Oliveira Center for Agricultural Sciences, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brazil https://orcid.org/0000-0001-8906-0955
  • Alexsandro Oliveira da Silva Center for Agricultural Sciences, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brazil https://orcid.org/0000-0001-5528-9874
  • Rafaela da Silva Arruda Center for Agricultural Sciences, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brazil https://orcid.org/0000-0002-8806-2024
  • Ênio Farias de França e Silva Agricultural Engineering Department, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE, Brazil https://orcid.org/0000-0002-8652-503X
  • Geronimo Ferreira da Silva Agricultural Engineering Department, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE, Brazil https://orcid.org/0000-0002-3348-7252

DOI:

https://doi.org/10.1590/1983-21252024v3712423rc

Palavras-chave:

Nasturtium officinale. Nutrição mineral. Fotossíntese.

Resumo

O presente estudo avaliou o potencial uso do efluente da piscicultura, combinado a solução nutritiva padrão e tempo de recirculação, sob as trocas gasosas e teores de macros e micronutrientes do agrião d’água em um sistema hidropônico. O estudo foi conduzido em blocos casualizados, no esquema de parcelas subdivididas com 4 repetições, em dois experimentos realizados nas estações de primavera e verão. As parcelas foram compostas por diferentes proporções de solução nutritiva (SN) e efluente da piscicultura (EP): S1 (0% de SN e 100% de EP), S2 (25% de SN e 75% de EP), S3 (50% de SN e 50% de EP), S4 (75% de SN e 25% de EP), e S5 (100% de SN e 0% de EP). As subparcelas foram constituídas por dois tempos de recirculação da solução (Tempo 1 – T1: 15 por 15 min e Tempo 2 – T2: 15 por 30 min), totalizando 40 parcelas experimentais. Avaliou-se a fotossíntese líquida, condutância estomática, transpiração, concentração subestomática de CO2, índice SPAD e teores de macro e micronutrientes. A fotossíntese líquida apresentou ajuste quadrático, em ambos os ciclos de cultivo, com máximos valores observados com uso de 86,0 (primavera) e 64,9% (verão) da SN. Os níveis foliares de N e P indicam que o uso de aproximadamente 70% da SN pode ser considerado satisfatório, já que proporcionou os maiores valores destes macronutrientes. A utilização de efluente da piscicultura pode viabilizar a produção de agrião em sistemas hidropônicos, influenciando o estado nutricional da cultura.

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Biografia do Autor

Alexsandro Oliveira da Silva, Center for Agricultural Sciences, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brazil

Referências

BENATI, J. A.; NAVA, G.; MAYER, N. A. SPAD index for diagnosis of nitrogen status in ‘Esmeralda’ peach. Revista Brasileira de Fruticultura, 43: 1-6, 2021.

BRANDÃO FILHO, J. U. T. et al. Hortaliças-fruto. Maringá, PR: EDUEM, 2018. 535 p.

DING, X. et al. Electrical conductivity of nutrient solution influenced photosynthesis, quality, and antioxidant enzyme activity of pakchoi (Brassica campestris L. ssp. Chinensis) in a hydroponic system. PloS one, 13: e0202090, 2018.

ERONDU, E. S.; ANYANWU, P. E. Potential hazards and risks associated with the aquaculture industry. African Journal of Biotechnology, 4: 1622-1627, 2005.

FAO - Food and Agriculture Organization. Agricultura irrigada sustentável no Brasil: Identificação de áreas prioritárias. Brasília, DF: FAO, 2017. 243 p.

FERNANDES, M. S. Nutrição mineral de plantas. 2. ed. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2006. 670 p.

FERREIRA, D. F. Sisvar: a Guide for its Bootstrap procedures in multiple comparisons. Ciência e Agrotecnologia, 38: 109-112, 2011.

FURLANI, P. R. Instruções para o cultivo de hortaliças de folhas pela técnica de Hidroponia-NFT. Campinas, SP: IAC, 1998. 30 p. (Boletim Técnico, 168).

HASSANDOKHT, M.; JAFARI, S.; EBRAHIMI, R. Watercress (Nasturtium officinale R. Br.) breeding. In: AL-KHAYRI, J. M.; JAIN, S. M.; JOHNSON, D. V. (Eds.) Advances in Plant Breeding Strategies: Vegetable Crops. Cham, Switzerland: Springer, 2021. v. 10, cap. 6, p. 217-243.

INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. Dados climáticos – Fortaleza. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/>. Acesso em: 2 mar. 2022.

JUCOSKI, G. D. O. et al. Excesso de ferro sobre o crescimento e a composição mineral em Eugenia uniflora L. Revista Ciência Agronômica, 47: 720-728, 2016.

KÖPPEN, W. Klassifikation der Klimate nach Temperatur, Niederschlag und Jahreslauf. Petermanns Mitt, 64: 193-203, 1918.

LIRA, R. M. et al. Watercress and chinese cabbage in a hydroponic system using groundwater. Revista Caatinga, 32: 1038-1047, 2019.

LIRA, R. M. et al. Growth, water consumption and mineral composition of watercress under hydroponic system with brackish water. Horticultura Brasileira, 36: 13-19, 2018.

MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações. 1. ed. Piracicaba, SP: POTAFOS, 1989. 319 p.

MENDES, R. M. S.; LUCENA, E. M. P.; MEDEIROS, J. B. L. P. Princípios de fisiologia vegetal. 2. ed. Fortaleza, CE: EdUECE. 2015. 126 p.

OLIVEIRA, D. R. et al. Hydroponic watercress production through fish farming water reuse and varied nutrient solution recirculation times. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 27: 919-926, 2023.

PACOTTE, M. R. Manual Técnico: Cultivo de Hortaliças. 4. ed. Campinas, SP: ABCSEM, 2020. 125 p.

PENUELAS, J.; COELLO, F.; SARDANS, J. A better use of fertilizers is needed for global food security and environmental sustainability. Agriculture & Food Security, 12: 1-9, 2023.

PRADO, R. M. Mineral nutrition of tropical plants. Cham, Switzerland: Springer. 2021. 399 p.

QUEIROZ, J. F. et al. Boas práticas de manejo para sistemas de aquaponia. 1. ed. Jaguariúna, SP: Embrapa Meio Ambiente, 2017. 29 p. (Documentos, 113).

SANTOS, J. S. G. et al. Frequencies of application and dilution of nutrient solution in hydroponic cultivation of arugula. Irriga, 27: 639-652, 2022.

SHABALA, S. Learning from halophytes: physiological basis and strategies to improve abiotic stress tolerance in crops. Annals of Botany Company, 112: 1209-1221, 2013.

SOUZA, C. A. et al. Physiological responses of watercress to brackish waters and different nutrient solution circulation times. Semina: Ciências Agrárias, 41: 2555-2570, 2020.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2013. 848 p.

TRANI, P. E. et. al. Calagem e adubação da alface, almeirão, agrião d'água, chicória, coentro, espinafre e rúcula. 1. ed. Campinas, SP: Instituto Agronômico de Campinas, 2014. 16 p. (Informações Tecnológicas, 97).

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Publicado

24-07-2024

Edição

Seção

Artigo Científico