Alocação de nutrientes e respostas de crescimento de Oncidium baueri a diferentes métodos de aplicação de Bokashi
DOI:
https://doi.org/10.1590/2447-536X.v32.e322993Palavras-chave:
alocação de nutrientes, bokashi, fertilização de orquídeas, fluorescência da clorofila, horticultura sustentávelResumo
Orquídeas exigem protocolos de fertilização específicos, mas a espécie brasileira de alto potencial ornamental, Oncidium baueri Lindley, carece de um protocolo de cultivo validado. Este estudo avaliou os efeitos do fertilizante orgânico Bokashi no crescimento, alocação de nutrientes e atividade fotossintética, visando estabelecer o primeiro protocolo padronizado para a espécie. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, comparando um fertilizante químico convencional com cinco estratégias de aplicação de Bokashi (incorporado ao substrato, em superfície e via foliar) em duas doses: 10 g L-1 e 20 g L-1. Durante 12 meses, foram monitorados parâmetros fitométricos (crescimento e biomassa), a fluorescência da clorofila a e o teor de macro e micronutrientes nos tecidos (folhas, pseudobulbos e raízes). Todos os tratamentos com Bokashi superaram o controle químico no estímulo ao crescimento vegetativo, sendo que a dose de 20 g L-1 incorporada ao substrato gerou os maiores incrementos no comprimento da parte aérea (359%), número de pseudobulbos (138%) e biomassa total. O método de aplicação influenciou diretamente a partição de nutrientes; a pulverização foliar otimizou a absorção de potássio (K) nos tecidos aéreos, enquanto os métodos via substrato foram mais eficazes para enxofre (S) e zinco (Zn). A eficiência fotossintética (Fv/Fm) permaneceu ótima em todos os tratamentos, indicando ausência de estresse fisiológico. A Análise de Componentes Principais (PCA) confirmou os distintos padrões de acúmulo de nutrientes específicos para cada tecido. Concluímos que o Bokashi incorporado ao substrato é uma alternativa sustentável e altamente eficaz. Este estudo fornece um protocolo cientificamente validado para otimizar o cultivo de O. baueri, contribuindo para o avanço de práticas hortícolas sustentáveis e para a valorização comercial desta espécie nativa.
Downloads
Referências
AULAKH, M.S.; MALHI, S.S. Interactions of nitrogen with other nutrients and water: a review. Advances in Agronomy, v.86, p.341-409, 2005. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(05)86007-9
CHAO, Z-F.; CHAO, D-Y. Barriers and carriers for transition metal homeostasis in plants. Plant Communications, v.6, n.2, p.101235, 2024. https://doi.org/10.1016/j.xplc.2024.101235
CUNHA, T.B.; SOUSA, S.M.; REIS, A.C.; MATOS, E.M.; VICCINI, L.F. Synthetic tetraploid of Oncidium crispum Lodd. (Orchidaceae). Methods in Molecular Biology, v.2827, p.267-278, 2024. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3954-2_18
FAGERIA, N.K.; FILHO, M.B.; MOREIRA, A.; GUIMARÃES, C.M. Foliar fertilization of crop plants. Journal of Plant Nutrition, v.32, n.6, p.1044-1064, 2009. https://doi.org/10.1080/01904160902872826
GUPTA, N.; RAM, H.; KUMAR, B. Mechanism of zinc absorption in plants: uptake, transport, translocation and accumulation. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, v.15, p.85-109, 2016. https://doi.org/10.1007/s11157-016-9390-1
HASANUZZAMAN, M.; BHUYAN, M.H.M.B.; NAHAR, K.; HOSSAIN, M.S.; MAHMUD, J.A.; HOSSEN, M.S.; CHOWDHURY, A.A.C.M.; MOUMITA, M.; FUJITA, M. Potassium: a vital regulator of plant responses and tolerance to abiotic stresses. Agronomy, v.8, n.3, p.31, 2018. https://doi.org/10.3390/agronomy8030031
HATA, F.T.; SPAGNUOLO, F.A.; PAULA, M.T.; MOREIRA, A.A.; VENTURA, M.U.; FREGONEZI, G.A.F.; OLIVEIRA, A.L.M. Bokashi compost and biofertilizer increase lettuce agronomic variables in protected cultivation and indicates substrate microbiological changes. Emirates Journal of Food and Agriculture, v.32, n.9, p.640-646, 2020. https://doi.org/10.9755/ejfa.2020.v32.i9.2142
HOSHINO, R.T.; ALVES, G.A.C.; BERTONCELLI JÚNIOR, D.; ZEFFA, D.M.; STULZER, G.C.G.; TAKAHASHI, L.S.A.; FARIA, R.T. Bokashi, simple superphosphate, and fertigation for the growth and nutrition of hybrid Cattleya (Orchidaceae). Agronomy Science and Biotechnology, v.9, p.1-11, 2021. https://doi.org/10.33158/ASB.r178.v9.2023
HOSHINO, R.T.; SOUZA JUNIOR, H.; TEJO, D.P.; PEDRO JUNIOR, S.; SCHERER, A.; FARIA, R.T. Mineral nutrition in orchids. Agronomy Science and Biotechnology, v.9, p.1-11, 2023. https://doi.org/10.33158/ASB.r178.v9.2023
JALAL, R.S.; AL-AMERI, A.M.; GHANIM, A.M.; AL-ANSI, A.A.; AL-KAABI, S.D.; FADHALI, O.A.; AL-KAYSI, M.A. Plant growth-promoting rhizobacteria: mechanisms and applications. Life (Basel), v.13, n.1, p.211, 2023. https://doi.org/10.3390/life13010211
KEITAN, M.; HADI, A. Response of three American grape cultivars (Vitis vinifera L.) to em Bokashi and foliar spraying with some plant extracts. Euphrates Journal of Agricultural Science, v.15, n.3, p.387-399, 2023.
MAXWELL, K.; JOHNSON, G.N. Chlorophyll fluorescence—a practical guide. Journal of Experimental Botany, v.51, n.345, p.659-668, 2000. https://doi.org/10.1093/jexbot/51.345.659
NETTO, L.A.; VILLA, F.; DA SILVA, D.F.; DA SILVA, L.S.; DA SILVA, G.M.; DA SILVA, E. C. Mineral and organic fertilizer combined with doses of Azospirillum brasilense in an orchid hybrid. Comunicata Scientiae, v.12, p.e3406-e3406, 2021. https://doi.org/10.14295/CS.v12.3406
PAGE, V.; FELLER, U. Heavy metals in crop plants: Transport and redistribution processes on the whole plant level. Agronomy, v.5, n.3, p.447-463, 2015. https://doi.org/10.3390/agronomy5030447
SILVA, F.C. (ed.). Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. 2. ed. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2009.
SUBEDI, K. Transforming waste: A review on Bokashi’s impact on soil health, crop growth, and pest and disease management. Journal of Wastes and Biomass Management, v. 7, n. 1, p. 13-15,2025. https://doi.org/10.26480/jwbm.01.2025.13.15
TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MOLLER, I. M.; MURPHY, A. Fundamentos de fisiologia vegetal. 1a.ed. Porto Alegre: Artmed, 2021. 558p.
TONG, R.C.; WHITEHEAD, C.S.; FAWOLE, O.A. Effects of conventional and Bokashi hydroponics on vegetative growth, yield and quality attributes of bell peppers. Plants, v.10, n.7, p.1281, 2021. https://doi.org/10.3390/plants10071281
TRÄNKNER, M.; TAVAKOL, E.; JÁKLI, B. Functioning of potassium and magnesium in photosynthesis, photosynthate translocation and photoprotection. Physiologia Plantarum, v.163, n.3, p.414–431, 2018. https://doi.org/10.1111/ppl.12747
VILCHERREZ-ATOCHE, J.A.; IIYAMA, C.M.; CARDOSO, J.C. Polyploidization in orchids: from cellular changes to breeding applications. Plants (Basel), v.11, n.4, p.469, 2022. https://doi.org/10.3390/plants11040469
WHITE, P.J.; BROADLEY, M.R. Calcium in plants. Annals of Botany, v.92, n.4, p.487-511, 2003. https://doi.org/10.1093/aob/mcg164
XIE, K.; CAKMAK, I.; WANG, S.; ZHANG, F.; GUO, S. Synergistic and antagonistic interactions between potassium and magnesium in higher plants. The Crop Journal, v.9, n.2, p.249-256, 2021. https://doi.org/10.1016/j.cj.2020.10.005
ZAYED, O.; HEWEDY, O. A.; ABDELMOTELEB, A.; ALI, M.; YOUSSEF, M. S.; ROUMIA, A. F.; SEYMOUR, D.; YUAN, Z.-C. Nitrogen journey in plants: from uptake to metabolism, stress response, and microbe interaction. Biomolecules, v.13, n.10, p.1443, 2023. https://doi.org/10.3390/biom13101443
ZHANG, W.; ZHANG, S.; FAN, Z. Quantifying the nitrogen allocation and resorption for an orchid pseudobulb in relation to nitrogen supply. Scientia Horticulturae, v.291, p.110580, 2021. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110580
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2026 Sérgio Pedro Junior, Vitor Figueiredo Aranha da Silva, Débora Perdigão Tejo, João Pedro Chacon Pereira, Halley Caixeta de Oliveira, Ricardo Tadeu de Faria

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.





