Productive characteristics of sunflower genotypes irrigated with different levels of saline water

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14393/BJ-v38n0a2022-53919

Keywords:

Achene, Bioenergy crop, Electrical conductivity, Helianthus annuus L. Oil content

Abstract

Sunflower is suitable for family farmers from Northeast Brazil who are benefited by the production of grain and oil and is adequate for crop rotation and for honey production. The need for irrigation in this region leads to the realization of this study for evaluating the production components of four sunflower genotypes irrigated with different levels of water salinity. The study was carried out in the municipality of Remigio, Paraíba, Brazil, using a randomized block with split plots experimental design in a 5 x 4 factorial arrangement. Treatments consisted of five electrical conductivity levels of the irrigation water at 25 °C (L1 - 0.14 (reservoir water), L2 - 1.50, L3 - 2.50, L4 - 3.50, and L5 - 4.50 dS m- 1), and four sunflower genotypes (C1 - Embrapa 122-V2000, C2 - Olisun 03, C3 - AG 963, and C4 - Multissol) with three replicates. The irrigation water salinity levels tested did not influence the variables studied. Different values of the variables among sunflower genotypes were due to characteristics inherent to each genotype. Sunflower genotype Olisun 03 presented the highest oil content, while the lowest content was observed in Multissol.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALMEIDA, J.F., et al. Salt balance in substrate cultivated with ‘Sunki’ mandarin x ‘Swingle’ citrumelo hybrids. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. 2018, 22(7), 493-498. https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v22n7p493-498

ALVES, C.E.S., BELARMINO, L.C. and PADULA, A.D. Feedstock diversification for biodiesel production in Brazil: Using the Policy Analysis Matrix (PAM) to evaluate the impact of the PNPB and the economic competitiveness of alternative oilseeds. Energy Policy. 2017, 109, 297-309. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.07.009

BARROS, C.V.S.D., et al. Sensitivity and biochemical mechanisms of sunflower genotypes exposed to saline and water stress. Acta Physiologiae Plantarum. 2019, 41(9),159. https://doi.org/10.1007/s11738-019-2953-3

BEZERRA, F.T.C., et al. Comportamento vegetativo e produtividade de girassol em função do arranjo espacial das plantas. Revista Ciência Agronômica. 2014, 45(2), 335-343. https://doi.org/10.1590/S1806-66902014000200015

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de sementes. Brasília: Mapa/ACS, 2009a.

CARVALHO, C.G.P., et al. Informes da avaliação de genótipos de girassol 2017/2018 e 2018. Londrina: Embrapa Soja, 2018a. Available from: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/191336/1/Doc-409-Informe-girassol-1.pdf

CARVALHO, H.W.L., et al. Cultivares de girassol para cultivo consorciado com mandioca no Centro-Sul do estado de Sergipe. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2018b. Available from: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/188156/1/COT-215.pdf

CASTRO, C. and LEITE, R.M.V.B.C. Main aspects of sunflower production in Brazil. Oilseeds & Fats Crops and Lipids. 2018, 25(1), D104. https://doi.org/10.1051/ocl/2017056

CENTENO, C.R.M., et al. Componentes de produção do girassol Embrapa 122-V2000 sob salinidade da água e adubação nitrogenada. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. 2014, 18(Supl.), 39–45.

https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v18nsupps39-s45

COLNAGO, L.A. Análise do teor de óleo em sementes por LMN. São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1996. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/8896/1/CiT03_96.pdf

DOORENBOS, J. and KASSAM, A.H. Efeito da água no rendimento das culturas. Campina Grande: UFPB, 2000. (Estudos FAO: Irrigação e Drenagem, 33).

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Manual de métodos de análise de solo. 3 ed. Rio de Janeiro: Centro Nacional de Pesquisa de Solos, 2017.

FERREIRA, D.F. Sisvar: a guide for its bootstrap procedures in multiple comparisons. Ciência e Agrotecnologia. 2014, 38(2), 109-112. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542014000200001

FRANCOIS, L.E. Salinity effects on four sunflower hybrids. Agronomy Journal. 1996, 88(2), 215-219. https://doi.org/10.2134/agronj1996.00021962008800020016x

GLOVATSKI, T.G.G. and RAIHER, A.P.A. A oferta de matérias-primas (oleaginosas) do Biodiesel no brasil e seus determinantes: uma análise dos anos de 1991 a 2010. Estudo & Debate. 2013, 20(2), 7-32. Available from: http://www.univates.com.br/revistas/index.php/estudoedebate/article/download/589/579

GOMES, K.R., et al. Irrigation and organic and mineral fertilization in sunflower crop. Comunicata Scientiae. 2017, 8(2), 356-366. https://doi.org/10.14295/CS.v8i2.1596

GRUNVALD, A.K., et al. Adaptabilidade e estabilidade de genótipos de girassol no Brasil Central. Pesquisa Agropecuária Brasileira. 2008, 43(11), 1483-1493. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2008001100006

INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. 2018. Normais climatológicas do Brasil 1981-2010. Available from: https://portal.inmet.gov.br/normais

LACERDA, C.F., et al. Soil salinization and maize and cowpea yield in the crop rotation system using saline waters. Engenharia Agrícola. 2011, 31(4), 663-675. https://doi.org/10.1590/S0100-69162011000400005

LEITE, R.M.V.B.C. and CARVALHO, C.G P. Avaliação da resistência de genótipos de girassol à mancha de alternaria (Alternaria helianthi) em condições de campo. 2005. In: XVI Reunião Nacional de Pesquisa de Girassol; IV Simpósio Nacional Sobre a Cultura do Girassol. Londrina: Embrapa Soja. pp. 108-110.

LEITE, R.M.V.B.C., et al. Indicações para o cultivo de girassol nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Roraima. Londrina: Embrapa Soja, 2007. Available from: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPSO-2009-09/28045/1/comtec78_girassol.pdf

LEMOS, D.M.R. and VAZQUEZ, G.H. 2005. Comportamento agronômico de diferentes genótipos de girassol na época da safrinha em Fernandópolis. In: XVI Reunião Nacional de Pesquisa de Girassol; IV Simpósio Nacional Sobre a Cultura do Girassol. Londrina: Embrapa Soja. pp. 76-79.

LORENTZ, L.H., et al. Plot size and experimental precision for sunflower production. Scientia Agrícola. 2010, 67(4), 408-413. https://doi.org/10.1590/S0103-90162010000400005

NEVES, A.L.R., et al. Acumulação de biomassa e extração de nutrientes por plantas de feijão-de-corda irrigadas com água salina em diferentes estádios de desenvolvimento. Ciência Rural. 2009, 39(3), 758-765. https://doi.org/10.1590/S0103-84782009005000014

NEVES, A.L.R., et al. Growth, and yield of cowpea/sunflower crop rotation under different irrigation management strategies with saline water. Ciência Rural. 2015, 45(5), 814-820. https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20131657

NOBRE, R.G., et al. Produção de girassol sob estresse salino e adubação nitrogenada. Revista Brasileira de Ciência do Solo. 2011, 35(3), 929-937. https://doi.org/10.1590/S0100-06832011000300027

PAIXÃO, C.L., JESUS, D.S. and AZEVEDO NETO, A.D. Tolerância ao estresse hídrico de genótipos de girassol em função de crescimento e teores de NPK. Enciclopédia Biosfera. 2014, 10(19), 1754-1761.

RHOADES, J., KANDIAH, A. and MASHALI, A.M. Uso de águas salinas para produção agrícola. Campina Grande: UFPB, 2000. (Estudos FAO Irrigação e Drenagem 48).

RICHARDS, L.A. Diagnosis, and improvement of saline and alkali soils. Washington D.C.: U.S. Salinity Laboratory, 1954. (USDA Agriculture Handbook, 60).

SÁNCHEZ-FABA, E.M., et al. Alternative raw materials to produce biodiesel through alkaline heterogeneous catalysis. Catalysts. 2019, 9(8), 690. https://doi.org/10.3390/catal9080690

SANTOS, H.G., et al. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed. Brasília, DF: Embrapa, 2018a.

SANTOS, Z.M., et al. Yield potential of different sunflower genetic classes: A multivariate approach. Emirates Journal of Food and Agriculture. 2018b, 30(12), 1036-1041. https://doi.org/10.9755/ejfa.2018.v30.i12.1885

SCHNEITER, A.A. and MILLER, J.F. Description of sunflower growth stages. Crop Science. 1981. 21(6), 901-903. https://doi.org/10.2135/cropsci1981.0011183X002100060024x

SILVA, A.G., et al. 2005. Efeito do espaçamento entre linhas em três híbridos de girassol. In: XVI Reunião Nacional de Pesquisa de Girassol; IV Simpósio Nacional Sobre a Cultura do Girassol. Londrina: Embrapa Soja. p. 83-85.

SILVA SÁ, F.V., et al. Saline water, nitrogen and phosphorus on water relations and physiological aspects of West Indian cherry. Comunicata Scientiae. 2018, 9(3), 430-437. https://doi.org/10.14295/CS.v9i3.2781

SOARES FILHO, W.S., et al. 2016. Melhoramento genético e seleção de cultivares tolerantes à salinidade. In: GHEYI, H.R., et al., (Eds.). Manejo da salinidade na agricultura: Estudos básicos e aplicados. Fortaleza: INCTSal. pp. 259-274.

SOUSA, G.B., et al. Salinidade do substrato contendo biofertilizante para formação de mudas de maracujazeiro irrigado com água salina. Caatinga. 2008, 21(2), 172-180. Available from: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=237117611022

SOUSA, S. A. Comportamento de cultivares e qualidade das silagens de girassol. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2016. Doctoral thesis.

TRAVASSOS, K.D., et al. Produção de aquênio do girassol irrigado com água salobra. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. 2011, 15(4), 371-376. https://doi.org/10.1590/S1415-43662011000400007

Downloads

Published

2022-07-29

How to Cite

DANTAS TRAVASSOS, K., HANS RAJ GHEYI, HELDER MORAIS MENDES BARROS, NEYTON DE OLIVEIRA MIRANDA, CLAUDIO AUGUSTO UYEDA, NILDO DA SILVA DIAS, MARCELO TAVARES GURGEL, RENÉ CHIPANA-RIVERA, RAFAEL OLIVEIRA BATISTA and FRANCISCO VALFÍSIO DA SILVA, 2022. Productive characteristics of sunflower genotypes irrigated with different levels of saline water. Bioscience Journal [online], vol. 38, pp. e38033. [Accessed2 June 2024]. DOI 10.14393/BJ-v38n0a2022-53919. Available from: https://seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/53919.

Issue

Section

Agricultural Sciences