Regeneração in vitro de Gerbera jamesonii sob estresse osmótico induzido por manitol utilizando reguladores de crescimento vegetal

Autores

DOI:

https://doi.org/10.1590/2447-536X.v32.e323114

Palavras-chave:

Estresse abiótico, micropropagação, indução de raízes, organogênese de brotos, planta ornamental, cultura de tecidos

Resumo

A gerbera é uma espécie ornamental de grande importância comercial, altamente sensível ao estresse hídrico, o que pode limitar significativamente o crescimento e a produtividade em condições ambientais adversas. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do estresse osmótico na regeneração in vitro e otimizar combinações de reguladores de crescimento vegetal para melhorar a regeneração sob condições simuladas de seca. O estresse hídrico foi induzido pela suplementação do meio de Murashige e Skoog com manitol em concentrações de 10-50 g L-1, e as respostas de crescimento das plantas foram avaliadas. Os resultados indicaram que o aumento das concentrações de manitol inibiu progressivamente o crescimento, sendo que 40 g L-1 causaram reduções marcantes na altura das plantas, número de folhas, área foliar e massa fresca. Para mitigar esses efeitos, diferentes citocininas e auxinas foram aplicadas. Entre os tratamentos com citocininas, 0,5 mg L-1 de benziladenina promoveu significativamente a proliferação de brotos, produzindo mais de 13 brotos por explante. Além disso, todos os tratamentos com auxinas resultaram em 100% de enraizamento e melhoraram significativamente o número e o comprimento das raízes. Esses resultados demonstram que combinações adequadas de reguladores de crescimento vegetal podem mitigar efetivamente a inibição induzida pela seca e promover a regeneração sob estresse osmótico. O protocolo de regeneração otimizado fornece uma base para futura seleção in vitro e o subsequente desenvolvimento de genótipos de gérbera tolerantes à seca.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Thang Tran, Vietnam National University, University of Science

Department of Plant Physiology, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Referências

ABD-ELSALAM, K.A.; MOHAMED, H.I. Plant growth regulators to manage biotic and abiotic stress in agroecosystems. CRC Press, 2024. 444p. http://dx.doi.org/10.1201/9781003389507

AHSAN, M.; VALIPOUR, M.; NAWAZ, F.; RAHEEL, M.; ABBAS, H.T.; SAJID, M.; MANAN, A.; KANWAL, S.; MAHMOUD, E.A.; CASINI, R.; ELANSARY, H.O.; RADICETTI, E.; ZULFIQAR, H. Evaluation of silicon supplementation for drought stress under water-deficit conditions: an application of sustainable agriculture. Agronomy, v.13, n.2, p.599, 2023. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13020599

ASADI, N.; ZAREI, H.; HASHEMI-PETROUDI, S.H.; MOUSAVIZADEH, S.J. Micropropagation and assessment of somaclonal variation in Galanthus transcaucasicus in vitro plantlets. Ornamental Horticulture, v.27, n.4, p.505-515, 2021. http://dx.doi.org/10.1590/2447-536X.v27i4.2320

IBRAHIM, M.A.; YASSIN, M.M. Direct shoot regeneration by in vitro culture of the gerbera (Gerbera jamesonii Bolus) capitulum explants. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, v.21, n.49&50, p.1-9, 2020.

CHEHELTANAN, L.; KHOSRAVI, S.; SHOOR, M.; TEHRANIFAR, A.; NEMATI, H. Evaluation of drought tolerance in various petunia genotypes based on their morpho-physiological and biochemical responses. Ornamental Horticulture, v.31, p.e312938, 2025. http://dx.doi.org/10.1590/2447-536X.v31.e312938

CHEN, L.; WANG, R.; HU, X.; WANG, D.; WANG, Y.; XUE, R.; LI, H. Overexpression of wheat C2H2 zinc finger protein transcription factor TaZAT8-5B enhances drought tolerance and root growth in Arabidopsis thaliana. Planta, v.260, n.6, p.126, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/s00425-024-04559-z

DUTTA, K.; GANTAIT, S.S. Standardization of an in vitro regeneration protocol in gerbera (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker F.). Journal of Horticultural Sciences, v.11, n.2, p.143-150, 2016. http://dx.doi.org/10.24154/jhs.v11i2.84

HAVRYLIUK, I.V.; KOVALYSHYNA, H.M. The effect of drought induced by D-mannitol on the seed germination of winter wheat varieties. Agriculture and Plant Sciences: Theory and Practice, n.4, p.100-110, 2024. http://dx.doi.org/10.54651/agri.2024.04.12

HUSSAIN, S.; CHANG, J.; LI, J.; CHEN, L.; AHMAD, S.; SONG, Z.; ZHANG, B.; CHEN, X. Multifunctional role of cytokinin in horticultural crops. International Journal of Molecular Sciences, v.26, n.3, p.1037, 2025. http://dx.doi.org/10.3390/ijms26031037

ILYAS, M.; NISAR, M.; KHAN, N.; HAZRAT, A.; KHAN, A.H.; HAYAT, K.; ULLAH, A. Drought tolerance strategies in plants: a mechanistic approach. Journal of Plant Growth Regulation, v.40, n.3, p.926-944, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/s00344-020-10174-5

KHARRAZI, M.S.; SHARIFI, A.; NEJATIZADEH, S.; KHADEM, A.; MORADIAN, M. Selection of optimal cultivation media for gerbera (Gerbera jamesonii) growth in the hydroponic culture system. Journal of Horticulture Science, v.34, n.2, p.261-271, 2020. http://dx.doi.org/10.22067/jhorts4.v34i2.79193

MILANI, M.; PRADELLA, E.M.; HEINTZE, W.; SCHAFER, G.; LOPES, S.J.; BENDER, R.J. Yield and quality of gerbera floral stalks in substrate supplemented with different doses of nitrogen and calcium. Ornamental Horticulture, v.28, n.3, p.306-313, 2022. http://dx.doi.org/10.1590/2447-536X.v28i3.2387

MOHAMMADI ALAGOZ, S.; ZAHRA, N.; HAJIAGHAEI KAMRANI, M.; ASGARI LAJAYER, B.; NOBAHARAN, K.; ASTATKIE, T.; FAROOQ, M. Role of root hydraulics in plant drought tolerance. Journal of Plant Growth Regulation, v.42, n.10, p.6228-6243, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s00344-022-10807-x

MOHAMMED, E.M.; HAMID, E.A.; NDAKIDEMI, P.A.; TREYDTE, A.C. The stocking density and regeneration status of Balanites aegyptiaca in Dinder Biosphere Reserve, Sudan. Trees, Forests and People, v.8, p.100259, 2022. http://dx.doi.org/10.1016/j.tfp.2022.100259

PAIVA, P.D.O. Climate change as a challenge for floriculture. Ornamental Horticulture, v.29, n.1, p.6, 2023. https://doi.org/10.1590/2447-536X.v.29i1.2590

PAIVA, P.D.O.; SILVA, A.C.D.; PAIVA, R.; BERUTO, M.I. In vitro techniques for propagation and breeding of edible flowers: recent achievements. Ornamental Horticulture, v.31, p.e312998, 2025. http://dx.doi.org/10.1590/2447-536X.v31.e312998

PETRÁŠEK, J.; BŘEZINOVÁ, A.; HOLÍK, J.; ZAŽÍMALOVÁ, E. Excretion of cytokinins into the cultivation medium by suspension-cultured tobacco cells. Plant Cell Reports, v.21, n.1, p.97-104, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/s00299-001-0433-9

PRIYA, S.S.; ASWATH, C.; NAIR, A.S.; KALAIVANAN, D.; SAFEENA, S.A. Response of gerbera under soil and soil-less production systems. Journal of Horticultural Sciences, v.18, n.2, p.377-381, 2023. http://dx.doi.org/10.24154/jhs.v18i2.2219

RODRIGUES, D.B.; RADKE, A.K.; SOMMER, L.R.; ROSA, D.S.B.D.; SCHUCH, M.W.; ASSIS, A.M.D. Quality of light and indolbutyric acid in vitro rooting of lavender. Ornamental Horticulture, v.26, p.89-94, 2020. http://dx.doi.org/10.1590/2447-536X.v26i1.2112

SAFANA, H.S.; IBRAHIM, M.A.; ABD, A.M. Impact of chitosan and benzyl adenine on shoot multiplication of kumquat plant (Citrus japonica Thumb.) in vitro. International Journal of Agricultural and Statistical Science, v.18, n.1, p.359-365, 2022. https://connectjournals. com/03899.2022.18.359

SCHUFFNER, M.A.R.; COSTA, O.D.D.; BUENO, L.H.; LADEIRA, J.D.S.; OLIVEIRA, L.S.D.; SILVA, M.L.D.; ROCHA, D.I. Cytokinin and gibberellin influence growth and development of Cattleya guttata (Orchidaceae) in vitro seedlings. Ornamental Horticulture, v.32, p.e322941, 2026. http://dx.doi.org/10.1590/2447-536X.v32.e322941

ŞIMŞEK, Ö.; ISAK, M.A.; DÖNMEZ, D.; DALDA ŞEKERCI, A.; İZGÜ, T.; KAÇAR, Y.A. Advanced biotechnological interventions in mitigating drought stress in plants. Plants, v.13, n.5, p.717, 2024. http://dx.doi.org/10.3390/plants13050717

THANG, T.T.; HUONG, T.T.; VIET, B.T. Effects of thermal pretreatment on the germination and growth of tomato (Solanum lycopersicum L.) under drought stress. VNUHCM Journal of Advanced Research in Natural Sciences, v.2, n.6, p.32-40, 2019. http://dx.doi.org/10.32508/stdjns.v2i6.841

TRAN, T.T.; PHAN, H.N.; NGUY, T.M.; TRAN, H.T. Effects of auxin and cytokinin on the regeneration and growth of shoot tomato (Solanum lycopersicum L.) in drought stress. VNUHCM Journal of Natural Sciences, v.5, n.3, p.1384-1392, 2021. http://dx.doi.org/10.32508/stdjns. v5i3.1063

TRAN, T.T.; TRAN, T.H.; BUI, T.V. Effects of plant growth regulators on peg and pod development in peanut (Arachis hypogaea L.) under drought stress. Plant Science Today, v.12, n.1, p.1-8, 2025. http://dx.doi.org/10.14719/pst.3292

VERMA, S.; NEGI, N.P.; PAREEK, S.; MUDGAL, G.; KUMAR, D. Auxin response factors in plant adaptation to drought and salinity stress. Physiologia Plantarum, v.174, n.3, p.e13714, 2022. http://dx.doi.org/10.1111/ppl.13714

WIJERATHNA-YAPA, A.; HITI-BANDARALAGE, J. Tissue culture: a sustainable approach to explore plant stresses. Life, v.13, n.3, p.780, 2023. http://dx.doi.org/10.3390/life13030780

WINARTO, B.; SUPRIYO, A.; BETI, J.A.; SUDARTO; HINDARWATI, Y.; JAUHARI, S.; SUSILA, A.; PRAMONO, J. Axillary shoot growth performance from different explants, varieties, culture media, and subculture methods for in vitro culture of Chrysanthemum morifolium. Ornamental Horticulture, v.31, p.e312924, 2025. http://dx.doi.org/10.1590/2447-536X.v31.e312924

ZUBO, Y.O.; SCHALLER, G.E. Role of the cytokinin-activated type-B response regulators in hormone crosstalk. Plants, v.9, n.2, p.166, 2020. http://dx.doi.org/10.3390/plants9020166

Downloads

Publicado

2026-08-21

Como Citar

Tran, T., & Tran, L. M. H. (2026). Regeneração in vitro de Gerbera jamesonii sob estresse osmótico induzido por manitol utilizando reguladores de crescimento vegetal. Ornamental Horticulture, 32, 1–6. https://doi.org/10.1590/2447-536X.v32.e323114

Edição

Seção

Artigos