Estimativa não destrutiva da área foliar de mudas de maracujazeiro-azedo por modelos de regressão

Autores

  • João Pedro Brunelli Souza Department of Agricultural and Biological Sciences, Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, ES, Brazil https://orcid.org/0009-0009-1252-1704
  • Édlen dos Santos Bonelá Department of Agricultural and Biological Sciences, Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, ES, Brazil https://orcid.org/0009-0000-8935-9826
  • Letícia Galvão Morais Department of Agricultural and Biological Sciences, Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, ES, Brazil https://orcid.org/0009-0008-6837-7425
  • Militino Paiva Carrafa Department of Agricultural and Biological Sciences, Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, ES, Brazil https://orcid.org/0000-0002-6139-1290
  • Isaias dos Santos Orgino Department of Agricultural and Biological Sciences, Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, ES, Brazil https://orcid.org/0009-0007-4101-3712
  • Lucas Araujo de Souza Department of Agricultural and Biological Sciences, Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, ES, Brazil https://orcid.org/0009-0001-5530-7777
  • Jalille Amim Altoé Department of Agricultural and Biological Sciences, Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, ES, Brazil https://orcid.org/0000-0002-1433-3709
  • Edilson Romais Schmildt Department of Agricultural and Biological Sciences, Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, ES, Brazil https://orcid.org/0000-0002-3457-7997

DOI:

https://doi.org/10.1590/1983-21252026v3912803rc

Palavras-chave:

Passiflora edulis Sims f. flavicarpa O. Degener x Passiflora edulis Sims f. edulis 'BRS Rubi do Cerrado'. Modelos matemáticos. Métodos não destrutivos. Ajuste de equações.

Resumo

A avaliação da área foliar é essencial para estimar a eficiência fotossintética, o crescimento, o acúmulo de matéria seca e o potencial produtivo das plantas. Este estudo propõe equações para estimar com precisão a área foliar de mudas de maracujazeiro-azedo ('BRS Rubi do Cerrado'). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, cinco repetições e 18 plantas por parcela, totalizando 360 plantas. Diferentes tratamentos com substrato foram utilizados para ampliar a variabilidade das dimensões foliares e aumentar a robustez das equações ajustadas. Os tratamentos consistiram em 100% substrato comercial (T1), 75% substrato comercial + 25% solo (T2), 50% substrato comercial + 50% solo (T3) e 25% substrato comercial + 75% solo (T4). A área foliar observada (AFO), o comprimento (C) e a largura (L) foram avaliados aos 60 dias após a semeadura em 1.561 folhas de plantas de quatro repetições, para estimar equações de área foliar em função de C, L e C × L, utilizando modelos linear simples, potência e exponencial. C², L² e (C × L)² também foram utilizados no modelo linear simples. As equações foram validadas com dados das 340 folhas da quinta repetição. A área foliar observada foi determinada a partir de imagens digitais processadas no software ImageJ®. O tipo de substrato não afetou a área foliar estimada (AFE) em mudas de maracujazeiro, que pôde ser obtida adequadamente pelo método não destrutivo utilizando as equações AFE = 0,0913 + 0,7248 (C × L) e AFE = 0,7525 (C × L)0,9906.

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Publicado

30-06-2026

Edição

Seção

Artigo Científico