As plantas de cobertura têm a finalidade de cobrir, proteger o solo e fornecer palhada para o Sistema de Plantio Direto (SPD), e são cultivadas em áreas que seriam destinadas ao pousio ou antecedendo culturas comerciais. O uso dessas plantas no SPD na região do Cerrado pode proporcionar melhorias nas condições físicas, químicas e biológicas dos solos, bem como na saúde e desenvolvimento das culturas de interesse econômico. Na escolha da planta de cobertura para a sua área o produtor deve optar por espécies que atendam às suas necessidades e que tenham bom desenvolvimento na região. Existe uma grande variedade de espécies adaptadas à região do Cerrado, principalmente do grupo das gramíneas ou leguminosas, que podem proporcionar benefícios distintos ao solo e às culturas comerciais. As espécies também possuem características diferentes que podem favorecer o melhor aproveitamento dos recursos do meio, ou ter efeito sinergético nos benefícios proporcionados pelo uso de somente uma espécie de planta de cobertura. Assim, a utilização de mix de plantas de cobertura, principalmente com espécies que apresentem características contrastantes, vem crescendo uma vez que podem proporcionar maiores benefícios ao sistema do que o cultivo de espécies solteiras, como maior disponibilidade de nutrientes para as culturas e maior proteção do solo. Portanto o uso de plantas de cobertura, isoladas ou em mix, é uma ótima alternativa para melhorar a qualidade do solo e beneficiar as culturas comerciais em sucessão, podendo contribuir para a intensificação da agricultura sustentável no Cerrado.
Microrganismos multifuncionais são microrganismos benéficos que apresentam mecanismos diretos e indiretos de promoção de crescimento vegetal e apresentam um papel importante como uma tecnologia alternativa rumo á escala para uma agricultura sustentável. O aumento da demanda pela produção agrícola com uma redução significativa do uso de fertilizantes e pesticidas sintéticos é um grande desafio na atualidade. O estudo desses microrganismos vem merecendo destaque nos últimos anos em razão da grande demanda por tecnologias sustentáveis, podendo reduzir os custos de produção, aumentando a produtividade e a rentabilidade do agronegócio. A aplicação de microrganismos multifuncionais através de mecanismos diretos e indiretos tem mostrado que é possível tornar as práticas de manejo das culturas ambientalmente mais sustentáveis. Os mecanismos dos microrganismos multifuncionais incluem a regulação do equilíbrio hormonal, solubilização de nutrientes na solução do solo e indução de resistência contra patógenos. O objetivo do trabalho foi trazer informações referentes aos microrganismos multifuncionais priorizando os aspectos gerais, as características dos microrganismos (rizobactérias e fungos) promotores do crescimento vegetal e seus principais mecanismos de ação. Em resumo, conclui-se que os microrganismos multifuncionais possuem diversas características favoráveis para serem utilizados como promotores de crescimento das plantas, na agricultura sustentável.
Rain is the climatic factor that has greater influence on the erosion in the tropical regions due to its characteristics, intensity, duration and frequency. Knowing the erosive potential of rainfall and its distribution throughout the year allows the planning of management practices that aim to reduce water erosion and soil losses. In this work, it is proposed to define for the locality under influence of the rainfall station (code: 83368) in the municipality of Aragarças-GO, the R factor of the USLE, the rainfall patterns and the months that have the greatest erosive potential. A rainfall series from the period from 2002 to 2007 and a rainfall series from 1990 to 2014 were used. The data were converted to the digital format and, at the end of this phase, systematized and submitted to Chuveros software for the determination of erosivity indices (EI30 and KE> 25) and advanced, intermediate and delayed precipitation patterns. In the studied period, the average annual rainfall of the study site was 1,571.6 mm, with 91% of the rainfall concentrated from October to March. The mean annual values of EI30 and KE> 25 were 7,384.2 MJ mm ha-1 h-1 year-1e and 127.9 MJ ha-1ano-1, respectively. The advanced hydrological pattern was the highest frequency, followed by the intermediate and delayed patterns.
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Multifunctional microorganisms (MM) are able of colonizing root system and shoots and then, provide beneficial effects to the plants. Thus, the objective of this study was test whether multifunctional microorganisms affect gas exchange, macronutrient content, yield components and bean grain yield. A completely randomized design with twenty-six treatments and three replications was used under controlled conditions. Treatments consisted of the application of MM and its combinations in pairs, with nine rhizobacteria isolates BRM 32109, BRM 32110 and 1301 (Bacillus sp.), BRM 32111 and BRM 32112 (Pseudomonas sp.), BRM 32113 (Burkholderia sp.), BRM 32114 (Serratia sp.), 1381 (Azospirillum sp.) and Ab-V5 (Azospirillum brasiliense), an edaphic fungal isolate T-26 (Trichoderma koningiopsis), and a control (without MM). The isolates Ab-V5 and BRM 32112, in addition to the combinations BRM 32114 + T-26, 1301 + BRM 32110 and BRM 32114 + BRM 32110 were the highlights treatments, since they provided increases in gas exchange, in the content of macronutrients and in the agronomic performance.
Multifunctional microorganisms (MMs) can have beneficial effects on plants through direct and indirect mechanisms. This study aimed to determine the effect of MMs on shoot and root biomass production; gas exchange; content of macronutrients in the shoots, roots and grains; yield components; and grain yield of common bean plants. A completely randomized design with twenty-six treatments and three replications was used under controlled conditions. Treatments consisted of the application of MMs and their combinations in pairs, with the nine rhizobacteria isolates BRM 32109, BRM 32110 and 1301 (Bacillus sp.), BRM 32111 and BRM 32112 (Pseudomonas sp.), BRM 32113 (Burkholderia sp.), BRM 32114 (Serratia sp.), 1381 (Azospirillum sp.) and Ab-V5 (Azospirillum brasilense); an edaphic fungal isolate T-26 (Trichoderma koningiopsis); and a control (without MMs). These MMs were applied at three time points: microbiolization of the seeds, watering the soil seven days after sowing (DAS) and spraying the plants with 21 DAS. In comparison to the control plants, the isolates 1301 and T-26, in addition to the combinations Ab-V5 + T-26, BRM 32114 + BRM 32110 and 1381 + T-26, provided better results, with an increase of 36.5% in the grain yield, a higher accumulation of biomass (78.0%) and a higher content of N, P and K (42.6, 67.8 and 25.7%, respectively) in the shoots of common bean plants. Therefore, the results allow us to infer that the use of MMs is a good strategy for increasing common bean grain yields.
Losses of soil and nutrients affect a large part of agricultural areas in tropical regions, regardless of the level of technology adopted. This study evaluated the physical attributes and erosivity indices associated with rainfall patterns and return periods in the region of Formosa, State of Goiás, Brazil. Using series of pluviographic (2002-2008) and pluviometric (1975-1998) data from a station located at municipality of Formosa, the erosive potential (EI30 and KE>25), rainfall patterns (advanced, intermediate and delayed) and the erosivity associated with the rainfall return periods were determined. The average annual rainfall of the region was 1,391.6 mm with 87.4% of the rains concentrated in October to March. The average annual values of EI30 and KE>25 corresponded to 8,041.6 MJ mm ha-1 h-1 year-1 and 125.7 MJ ha-1 year-1, respectively. The months of the year did not differ based on rainfall pattern. The advanced hydrological pattern had the highest frequency of occurrence, followed by the delayed and intermediate patterns. The highest EI30 and KE>25 indices for individual rainfall seasons occurred under the intermediate and the advanced patterns in February and under the intermediate pattern in October for the index KE>25. The average annual erosivity index (R factor of USLE) (8041.6 MJ mm ha-1 h-1 year-1) is expected to occur at least once every 1.89 years, corresponding to a probability of occurrence of 52.84%. The average annual values of EI30 estimated for the return periods of 2, 5, 10, 25, 50 and 100 years were 8,230, 10,225, 10,889, 11,222, 11,421 and 11,488 MJ mm ha-1 h-1 year-1, respectively.
O Sistema de Plantio Direto (SPD) é uma prática agrícola conservacionista capaz de promover diversos benefícios, destacando-se as melhorias nos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Embora seja um sistema que já está bem consolidado no Cerrado, a região ainda é caracterizada, principalmente, pelo monocultivo de soja ou sucessão (soja/milho), o que prejudica o solo e a produtividade a longo prazo. Assim a adoção da rotação de culturas, com diferentes espécies vegetais, como as plantas de cobertura, é uma das premissas básicas do SPD, fundamental para manter boa cobertura do solo e eficiente ciclagem de nutrientes. Dessa forma, o objetivo do trabalho, realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e abordagem qualitativa, foi trazer informações referentes ao SPD e a rotação de culturas para melhoria do solo do Cerrado. A rotação de culturas é uma prática viável de se empregar em áreas de cultivo agrícola, contribuindo para a melhoria da qualidade do solo, para o controle de plantas daninhas, doenças e pragas, reduzindo a necessidade da aplicação de agrotóxicos, além de otimizar o aproveitamento dos nutrientes. Em suma, conclui-se que a implantação do SPD no Cerrado, respeitando a premissa básica da rotação de culturas, é uma alternativa viável que contribui para a produção agrícola sustentável na região, além de ser uma prática de fácil execução, baixo custo e que proporciona ganhos produtivos, se feito da maneira correta.
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