2008
DOI: 10.4025/actasciagron.v24i0.2382
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Efeito do estresse hídrico sobre características de crescimento e a produção de óleo essencial de <em>Melaleuca alternifólia</em> Cheel

Abstract: RESUMO. O efeito de estresse hídrico sobre o teor, a composição química do óleo essencial e o crescimento de Melaleuca alternifolia Cheel (Myrtaceae) foi estudado. Cada tratamento constituiu-se de um regime hídrico: 1-irrigação em dias alternados com 0,5 L de água por vaso; 2-irrigação diária com 1 L de água por vaso; 3-lâmina de 1 cm de água (1 L) e 4-lâmina de 10 cm de água (12 L). A deficiência hídrica severa diminuiu o crescimento, a produção de biomassa fresca e seca das plantas e o teor de óleo essencial… Show more

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“…Este processo, conhecido como anoxia ou hipoxia, sofrido pelo sistema radicular, altera o metabolismo celular, provocando queda imediata na respiração das raízes, tanto em plantas tolerantes como nas susceptíveis (Liao & Lin, 2001 A resposta das plantas à tensão de água no solo tem sido estudada como forma de controle da irrigação, já que irrigações deficitárias causam redução da produtividade, enquanto irrigações excessivas prejudicam a qualidade das flores (Farias, 2006). Silva et al (2002) Em condições de estresse hídrico, vários processos fisiológicos são alterados, tais como: fotossíntese, abertura estomática, produção de ácido abscísico, abscisão foliar e ajuste osmótico (Taiz & Zeiger, 2004). As plantas cultivadas sob níveis reduzidos de água no solo diminuem o crescimento e investem no ajuste osmótico.…”
Section: Introductionunclassified
“…Este processo, conhecido como anoxia ou hipoxia, sofrido pelo sistema radicular, altera o metabolismo celular, provocando queda imediata na respiração das raízes, tanto em plantas tolerantes como nas susceptíveis (Liao & Lin, 2001 A resposta das plantas à tensão de água no solo tem sido estudada como forma de controle da irrigação, já que irrigações deficitárias causam redução da produtividade, enquanto irrigações excessivas prejudicam a qualidade das flores (Farias, 2006). Silva et al (2002) Em condições de estresse hídrico, vários processos fisiológicos são alterados, tais como: fotossíntese, abertura estomática, produção de ácido abscísico, abscisão foliar e ajuste osmótico (Taiz & Zeiger, 2004). As plantas cultivadas sob níveis reduzidos de água no solo diminuem o crescimento e investem no ajuste osmótico.…”
Section: Introductionunclassified
“…Os parâmetros fenométricos demonstraram ser influenciados pela disponibilidade hídrica (Figura 4), sendo os maiores valores observados nas disponibilidades hídricas de 100 e 125% da ETo, concordando com os resultados semelhantes aos obtidos por Silva et al (2002) em Melaleuca alternifolia. Ao compararmos o desempenho da espécie frente à reposição hídrica (Figura 4), observa-se que reduções de 50% na disponibilidade de água, ou seja, de 125 para 75 e de 100 para 50 % da ETo promoveram reduções nas respectivas ordens de 33,45 e 15,60% para AF; 34,78 e 10,51% para a MFF; 35,08 e 2,96% para MFT; 27,92 e 10,05% para o índice SPAD e 26,11e 15,28 % para a altura de planta.Assim, é possível inferir que a espécie apresenta respostas positivas ao aumento da reposição hídrica para as variáveis área foliar, índice de área foliar, massa seca e fresca de folhas, massa seca e fresca de ramos, massa fresca e seca total, medida indireta de clorofila (SPAD) e altura de planta.…”
Section: Resultado E Discussãounclassified
“…Ao compararmos o desempenho da espécie frente à reposição hídrica (Figura 4), observa-se que reduções de 50% na disponibilidade de água, ou seja, de 125 para 75 e de 100 para 50 % da ETo promoveram reduções nas respectivas ordens de 33,45 e 15,60% para AF; 34,78 e 10,51% para a MFF; 35,08 e 2,96% para MFT; 27,92 e 10,05% para o índice SPAD e 26,11e 15,28 % para a altura de planta.Assim, é possível inferir que a espécie apresenta respostas positivas ao aumento da reposição hídrica para as variáveis área foliar, índice de área foliar, massa seca e fresca de folhas, massa seca e fresca de ramos, massa fresca e seca total, medida indireta de clorofila (SPAD) e altura de planta. Esse mesmo padrão de resposta positiva da planta à uma maior reposição hídrica também foi observado em trabalhos realizados por Silva et al (2002) em Melaleuca alternifolia Cheel (Myrtaceae) e Carvalho et al (2003) em artemísia, onde a deficiência hídrica diminuiu o crescimento e a produção de biomassa fresca e seca das plantas. Marcum & Hanson (2006) observaram quedas significativas na produção de óleo essencial de menta na Califórnia, quando as plantas foram submetidas a lâminas de irrigação inferiores à evapotranspiração.…”
Section: Resultado E Discussãounclassified
“…Apesar de todo esse potencial, no Brasil, somente cerca de 1% dos compostos fitoterápicos disponíveis comercialmente são desenvolvidos para uso em medicina veterinária (Ozaki e Duarte, 2006). Melaleuca alternifolia, também conhecida como "árvore do chá", é uma planta nativa da Austrália, e o seu óleo essencial (extraído das folhas por hidrodestilação) possui comprovada ação antibacteriana, antifúngica e antiviral (Silva et al, 2002). Na composição do óleo de M. alternifolia estão presentes monoterpenos, sesquiterpenos e seus alcoóis correspondentes (Carson et al, 2006), sendo os seus principais constituintes: terpinen-4-ol (40%), seguido do γ-terpineno (23%) e α-terpineno (10%), destacando-se mais o efeito antimicrobiano do terpinen-4-ol (Oliva et al, 2003).…”
Section: Introductionunclassified