GROWTH AND MICRONUTRIENT CONCENTRATION IN MAIZE PLANTS UNDER NICKEL AND LIME APPLICATIONS
DOI:
https://doi.org/10.1590/1983-21252016v29n403rcKeywords:
Micronutrients. Toxicity. Antagonism. Synergism.Abstract
The experiment was conducted in a greenhouse located at the Federal University of Mato Grosso, Cuiaba-MT, from March to May 2012. The objective was to assess the effects of different rates of nickel application with and without liming on maize growth and micronutrient levels. The study was a randomized block design in a 2 x 5 factorial arrangement with four replicates, for a total of 40 plots, including with and without liming and five rates of nickel application, on a clayey Red Yellow Latosol (Oxisol, USDA classification and Ferralsol, FAO classification). Both lime and nickel applications influenced plant growth, reducing plant development with increased nickel application without liming. It was also observed that both lime and nickel applications altered micronutrient levels in the maize plants, independent of which part of the plant was evaluated. Nickel played an antagonistic role with manganese and zinc and a synergistic role with copper and iron.Downloads
References
BERTON, R.S. et al. Toxicidade do níquel em plantas de feijão e efeitos sobre a microbiota do solo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 41, n. 8, p. 1305-1312, 2006.
BYBORDI, A.; GHEIBI, M. N. Growth and chlorophyll content of canola plants supplied with urea and ammonium nitrate in response to various nickel levels. Notulae Scientia Biologicae, Romania, v. 1, n. 1, p. 53-58, 2009.
CAMPANHARO M. et al. Resposta do feijoeiro ‘Princesa’ cultivado em Argissolo e Neossolo à aplicação de níquel. Interciência, Caracas, v. 38, n. 6, p. 465-470, 2013.
FERREIRA, E.A. et al. Desempenho e uso eficiente da terra de modalidades de consorciação com milho e forrageiras. Revista Caatinga, Mossoró, v. 27, n. 3, p. 22-29, 2014.
GUPTA, U. C. Micronutrientes e elementos tóxicos em plantas e animais. In: FERREIRA, M. E. et al. (Eds.). Micronutrientes e elementos tóxicos na agricultura. Jaboticabal, CNPq/FAPESP/POTAFOS, 2001. V.01, cap. 02, p. 13-43.
GUPTA, U. C.; KENING, W. U.; LIANG, S. Micronutrients in soils, crops, and livestock. Earth Science Frontiers, Beijing, v. 15, n. 5, p. 110-125, 2008.
HÄNSCH, R..; MENDEL, R. R. Funções fisiológicas dos micronutrientes minerais (Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Mo, B, Cl). Current Opinion Usina Biological, Amsterdam, v. 3, n. 12, p. 259-266, 2009.
ISRAR, M. et al. Interactive effects of lead, copper, nickel and zinc on growth, metal uptake and antioxidative metabolism of Sesbania drummondii. Journal of hazardous materials, Amsterdam, v. 186, n. 2, p. 1520-1526, 2011.
KABATA-PENDIAS, A. Trace elements in soils and plants. CRC press, 2010.
LANA, L.O. et al. Avaliação de genótipos de milho com dupla aptidão para produção de minimilho e biomassa para adubação verde. 1. ed. Seropédica: EMBRAPA, 2012. 20 p. (Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 85).
Ma, Y, et al. "Aging of nickel added to soils as predicted by soil pH and time. Chemosphere, New York, v. 92, n. 8, p. 962-968, 2013.
MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. 3.ed. London, Academic Press, 2008. 889 p.
MAZEJ, Z; GERM, M. Trace element accumulation and distribution in four aquatic macrophytes. Chemosphere, New York, v. 74, n. 5, p. 642-647, 2009.
MEERS, E. et al. Potential of Brassic rapa, Cannabis sativa, Helianthus annuus and Zea mays for phytoextraction of heavy metals from calcareous dredged sediment derived soils. Chemosphere, New York, v. 61, n. 4, p. 561-572, 2005.
PAIVA, H. N. de; CARVALHO, J. G. de; SIQUEIRA, J. O. Teor de nutrientes em mudas de cedro (Cedrela fissilis Vell.) Submetidas a doses crescentes de níquel, em Solução nutritiva. Revista Árvore, Viçosa, v. 26, n. 3, p. 279-284, 2002.
PAIVA, H. N. et al. Efeito da aplicação de doses crescentes de níquel sobre o teor e o conteúdo de nutrientes em mudas de ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standley). Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 63, p. 158-166, 2003.
PALACIOS, G. et al. Effect of nickel concentration on tomato plant nutrition and dry matter yield. Journal of plant nutrition, New York, v. 21, n. 10, p. 2179-2191, 1998.
PARIDA, B. K.; CHHIBBA, I. M.; NAYYAR, V. K. Influence of nickel-contaminated soils on fenugreek (Trigonella corniculata L.) growth and mineral composition. Scientia Horticulturae, Amsterdam, v. 98, n. 2, p. 113-119, 2003.
PAVINATO, P. S.; ROSOLEM, C. A. Disponibilidade de nutrientes no solo: decomposição e liberação de compostos orgânicos de resíduos vegetais. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 32, n. 3, p. 911-920, 2008
PEREIRA, A. R. Estimativa da área foliar em milharal. Bragantia, Campinas, v. 46, n. 1, p. 147-150. 1987.
RAHMAN, H.S. et al. Effects of Ni on growth and composition of metal micronutrients in barley plants grown in nutrient solution. Journal of Plant Nutrition, New York, v. 28, n. 03, p. 393–404, 2005.
REIS, A. R. dos. et al. Papel fisiológico do níquel: essencialidade e toxidez em plantas. 1. ed. Piracicaba: IPNI, 2014. 32 p. (Informações Agronômicas, 147).
SANTOS, H. G. dos. et al. ed. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 3. ed. Brasília, EMBRAPA, 2013. 353 p.
SENGAR, R.S. et al. Occurrence, uptake, accumulation and physiological response of nickel in plants and its effects on environment. Research Journal of Phytochemistry, Deira, v. 02, n. 02, p. 44–60, 2008.
SILVA, F. C. da. ed. Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. 1. ed. Brasília, EMBRAPA, 1999. 370 p.
SILVA, M. L. DE S.; VITTI, G .C.; TREVIZAM, A. R. Concentração de metais pesados em grãos de plantas cultivadas em solo com diferentes níveis de contaminação. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 42, n. 4, p. 527-535, 2007.
SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. Cerrado: correção do solo e adubação. 2. ed. Brasília, DF: EMBRAPA, 2004. 416 p.
WOOD, B.W. Iron-induced nickel deficiency in pecan. HortScience, Alexandria, v. 48, n. 09, p. 1145-1153, 2013.
YANG, X. et al. Plant tolerance to nickel toxicity: II. Nickel effects on influx and transport of mineral nutrients in four plant species. Journal of Plant Nutrition, New York, v. 19, n. 02, p. 265-279, 1996.
YUSUF, M. et al. Nickel: an overview of uptake, essentiality and toxicity in plants. Bulletin of environmental contamination and toxicology, New York, v. 86, n. 1, p. 1-17, 2011.
ZARKOVIC, B. M.; BLAGOJEVIC S. D. "The effects of some agrotechnical measures on the uptake of nickel by maize plants." Journal of the Serbian Chemical Society, Belgrade, v. 74, n. 03, p. 1009-1019, 2009.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Os Autores que publicam na Revista Caatinga concordam com os seguintes termos:
a) Os Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons do tipo atribuição CC-BY, para todo o conteúdo do periódico, exceto onde estiver identificado, que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista, sem fins comerciais.
b) Os Autores têm autorização para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
c) Os Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).