Water and salt stress on gas exchange, chlorophyll and growth of sesame in brazilian semi-arid

Authors

  • Delcio de Jesus Gonga Lopes Center for Nuclear Energy in Agriculture, Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, Brazil https://orcid.org/0009-0004-0381-9481
  • Geocleber Gomes de Sousa Rural Development Institute, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, CE, Brazil https://orcid.org/0000-0002-1466-6458
  • Henderson Castelo Sousa Department of Agricultural Engineering, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brazil https://orcid.org/0000-0001-6588-6832
  • Leonardo Vieira de Sousa Rural Development Institute, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, CE, Brazil https://orcid.org/0000-0001-5846-3399
  • Carla Ingryd Nojosa Lessa Department of Agricultural Engineering, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brazil https://orcid.org/0000-0002-7793-9150
  • Maria Jardeane Lopes Pereira Rural Development Institute, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, CE, Brazil https://orcid.org/0009-0000-6111-5889
  • Marlos Alves Bezerra Plant Physiology Laboratory, Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, CE, Brazil https://orcid.org/0000-0002-8622-0770
  • Kelly Nascimento Leite Multidisciplinary Center, Universidade Federal do Acre, Cruzeiro do Sul, AC, Brazil https://orcid.org/0000-0003-1919-9745

DOI:

https://doi.org/10.1590/1983-21252026v3912977rc

Keywords:

Sesamum indicum L. Salinity. Water deficit. Morphophysiological performance.

Abstract

Semi-arid regions face problems such as water deficit and salt accumulation in the soil, which compromise the physiological performance and growth of crops. This study evaluated the effects of salinity and water deficit on gas exchange, chlorophyll, and growth in sesame. The experiment was conducted at the Piroás Experimental Farm, belonging to the Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção, Ceará, Brazil. The experimental design used was randomized blocks in a split-plot scheme, with four replicates. The plots correspond to five electrical conductivities of irrigation water (ECw - 0.8, 1.6, 2.4, 3.2, and 4.0 dS m-1), and the subplots correspond to two water regimes, 50% and 100% of crop evapotranspiration (ETc). Increase in the electrical conductivity of irrigation water above 1.6 dS m-1 reduces the CO2 assimilation rate, stomatal conductance, transpiration, and water use efficiency, resulting in lower vegetative development of BRS Anahí sesame. A 50% reduction in ETc reduced all physiological parameters, chlorophyll, and consequently growth in the sesame crop.

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Published

14-05-2026

Issue

Section

Scientific Article