Corpo Discente - Egressos

Janaína Medeiros Vasconcelos
TítuloEFICIÊNCIA FOTOSSINTÉTICA DE PLANTAS JOVENS DE DENDROCALAMUS ASPER (POACEAE: BAMBUSOIDEAE) DURANTE A RUSTIFICAÇÃO, ACLIMATIZAÇÃO E ESTRESSE HÍDRICO
Data da Defesa27/06/2022
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ExaminadorInstituiçãoAprovadoTipo
Dra. Inaê Mariê de Araújo Silva EMBRAPASimMembro
Dr. Amauri Siviero EMBRAPASimMembro
Dr. Anderson Marcos de Souza UnBSimMembro
Dr. Filipe Sathler Meira USDASimMembro
Dr. Jonny Everson Scherwinski Pereira EMBRAPASimPresidente
Palavras-Chaves Bambu, Fotossíntese, Anatomia foliar, rustificação, aclimatização.
ResumoA espécie Dendrocalamus asper (Schult. & Schult.f.) Baker ex K. Heyne, conhecida como bambu gigante, se destaca pelo elevado potencial sócioeconômico e ambiental, com múltiplos usos. No entanto, a reprodução sexuada e assexuada desta espécie apresenta limitações, sendo necessário alternativas de propagação mais eficientes, como a micropropagação. Esta técnica possibilita a produção massal de mudas com fidelidade genética e certificação fitossanitária, com aplicações em diversos gêneros de bambu, incluindo D. asper. Apesar do D. asper ser uma das espécies mais estudadas, são poucos ou mesmo praticamente inexistem trabalhos na literatura descrevendo o comportamento fisiológico das plantas produzidas em sistemas in vitro e nas etapas posteriores do processo, como durante o crescimento e desenvolvimento das plantas em condições ex vitro. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo principal analisar as características fisiológicas e anatômicas de plantas jovens de Dendrocalamus asper propagadas in vitro, além de analisar o comportamento fisiológico destas plantas quando submetidas a estresse hídrico. No capítulo 1, o objetivo é analisar os parâmetros fotossintéticos, anatômicos e o crescimento de plantas de D. asper cultivadas in vitro, aclimatizadas e cultivadas em condições naturais. O capítulo 2, teve como objetivo avaliar o comportamento fisiológico de plantas propagadas in vitro submetidas a estresse hídrico. Os resultados permitem observar em plantas de D. asper cultivadas in vitro apresentam baixa fotossíntese líquida e eficiência de carboxilação; reduzida eficiência no uso da água e taxa de transferência de elétrons, além de elevada transpiração e eficiência quântica do fotossistema II. Foi verificado também que plantas jovens micropropagadas possuem boa adaptação ao ambiente ex vitro, demostrando que as fases de pré-aclimatização e aclimatização são essenciais para o bom crescimento e sobrevivência das plantas em condições ex vitro. A fase de pré-aclimatização promoveu nas plantas jovens elevação da taxa fotossintética, e o ambiente de rustificação aumentou a taxa de carboxilação e reduziu a transpiração foliar, característica observada em todas as condições ambientais avaliadas. As brotações de bambu cultivados em ambiente natural, apresentaram maior assimilação de CO2, apesar de elevada transpiração e baixa eficiência no uso da água. Quanto foram induzidas ao estresse hídrico, verificouse que plantas jovens de D. asper apresentaram tolerância sob 50% da capacidade de campo, enquanto que àquelas submetidas a 25% da capacidade hídrica do substrato apresentaram maior emissão de brotos, mas com menor massa seca de folhas e colmo. O estudo das respostas fisiológicas das plantas jovens foi essencial para a melhor compreensão das respostas de crescimento nas etapas ex vitro, posteriores do processo.
AbstractThe species Dendrocalamus asper (Schult. & Schult.f.) Baker ex K.Heyne, known as giant bamboo or bucket bamboo, it stands out for its high socioeconomic and environmental potencial, with uses in civil construction and the paper industry. However, the sexual and asexual reproduction of this species has limitations, requiring more efficient propagation alternatives, such as micropropagation. This technique allows the mass production of seedlings with genetic fidelity and phytosanitary certification, with applications in several bamboo genera, including D. asper. Although D. aspe ris one of the most studied species, there are few or even practically no Works in the literature describing the physiological and molecular behavior of plants produced in vitro systems and in the later stages of the process, in addition to the growth and development of plants under ex vitro. In this contexto, the presente study has as main objective to analyze the physiological and anatomical characteristics of Dendrocalamus asper plants propagated in vitro, in addition to analyzing the physiological behavior of these plants when subjected to water stress. In chapter one, the objective is to analyze the photosynthetic and anatomical parameters and the growth of D. asper plants groen in vitro, acclimatized and cultivated under natural conditions. Chapter two aims to evaluate the physiological behavior of plants propagated in vitro subjected to water stress. The results allow the observations of low net photosynthesis and carboxylation efficiency in D. asper plants grown in vitro; reduced water use efficiency and electron transfer rate; in addition to high transpiration and quantum efficiency of photosystem II. It was also verified that micropropagated plants have good adaptation to the ex vitro environment, demonstrating that the pre acclimatization and acclimatization phases are essential for the good growth and survival of plants in ex vitro conditions. The pre acclimatization phase promoted an increase in the photosynthetic rate in the plants, and the hardening environment increased the carboxylation rate and reduced leaf transpiration, observed in all substrates evaluated. Bamboo shoots grown in a natural environment showed higher CO2 assimilation, despite high transpiration and low water use efficiency. As for the tested substrates, the use of sand is not indicated when compared to the commercial substrate and the mixture of sand and substrate (1:1), which provided the best physiological and plant growth results. The study of the physiological growth results. The study of the physiological responses of micropropagated plants was essential for a better understanding of growth responses in later ex vitro stages of the process.
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