Resumos
Enquanto a adubação mineral onera os custos de produção e contribui para o esgotamento dos recursos naturais não renováveis, a aplicação de subprodutos industriais pode constituir uma alternativa adequada para a fertilização das culturas. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de bioproduto de batata sobre caracteres produtivos, morfológicos e de qualidade de frutos de tomateiro cultivado em túnel plástico e a campo nos períodos de primavera-verão e de outono-inverno. Dois experimentos foram conduzidos, um em túnel plástico e outro a campo, ambos no delineamento de blocos ao acaso com três repetições em um bifatorial com dois intervalos de aplicação de bioproduto de batata (após todas as colheitas e em colheitas alternadas) e quatro doses de aplicação (1, 2, 3 ou 4 L ha-1). Também foram utilizadas quatro testemunhas adicionais: (T1) adubação mineral em cobertura; (T2) adubação mineral em cobertura mais 50 L ha-1 de bioproduto de batata aplicados aos 30 e 60 dias após o transplante; (T3) 100 L ha-1 de bioproduto de batata aplicados a cada 15 dias e; (T4) adubação mineral em cobertura mais 0,5 L ha-1 de bioproduto de batata aplicados após todas as colheitas. Foram avaliadas a massa, o número, o comprimento e a largura de frutos, o número de frutos deformados, com lóculo aberto, podridão apical e rachadura radial. Na primavera-verão, o bioproduto de batata não alterou a massa, o número, o comprimento e a largura de frutos de tomateiro, enquanto, no outono-inverno, reduziu a massa, o comprimento e a largura dos frutos. Na primavera-verão e no outono-inverno, o bioproduto de batata não alterou o número de frutos deformados, com lóculo aberto, podridão apical e rachadura radial. Dessa forma, a aplicação de bioproduto de batata nas doses e formas preconizadas nesse trabalho não é recomendável para a cultura do tomateiro.
Solanum lycopersicum; nutrição; adubação mineral
While mineral fertilization enhances production costs and contributes to the depletion of nonrenewable natural resources, the application of industrial byproducts can be a suitable alternative for crop fertilization. In this sense, the aim of this work was to evaluate the effect of the application of potato bioproduct over productive, morphological and quality characteristics of tomato fruits cultivated in plastic tunnel and in field during spring-summer and autumn-winter seasons. Two experiments were carried out in plastic tunnel and one in field, both in a randomized block design with three replications in a factorial with two intervals of application of potato bioproduct (after all harvests and in alternate harvests) and four levels (1, 2, 3 or 4 L ha-1). In addition, were used four additional controls: (T1) mineral fertilization in coverage; (T2) mineral fertilization in coverage plus 50 L ha-1 of potato bioproduct applied at 30 and 60 days after transplant; (T3) 100 L ha-1 of potato bioproduct applied at every 15 days and; (T4) mineral fertilization in coverage plus 0.5 L ha-1 of potato bioproduct applied after every harvest. We measured mass, number, length and width of fruits, the number of deformed fruits, with open locule, blossom-end rot and radial crack. In the spring-summer, the potato bioproduct does not alter the mass, the number, the length and width of fruits of tomato, while, in the autumn-winter, it reduces the mass, the length and the width of fruits. In the spring-summer and autumn-winter, the potato bioproduct does not alter the number of deformed fruits, with open locule, blossom-end rot and radial crack. Thereby, the application of potato bioproduct in the levels and forms proposed in this study is not recommended for tomato crop.
Solanum lycopersicum; nutrition; mineral fertilization
PESQUISA RESEARCH
Características produtivas e morfológicas de frutos de tomateiro cultivado com bioproduto de batata
Productive and morphological characteristics of tomato fruits cultivated with potato bioproduct
Alessandro D Lúcio; Diogo V Schwertner; Daniel Santos; Fernando M Haesbaert; Rélia R Brunes; Auri Brackmann
UFSM-CCR, Depto Fitotecnia, Centro de Ciências Rurais, Camobi, 97105-900 Santa Maria-RS; adlucio@ufsm.br; vs.diogo@gmail.com; danielsantosagro@gmail.com; fhaesbaert@gmail.com; relia.brunes@hotmail.com; auribrackman@gmail.com
ABSTRACT
Enquanto a adubação mineral onera os custos de produção e contribui para o esgotamento dos recursos naturais não renováveis, a aplicação de subprodutos industriais pode constituir uma alternativa adequada para a fertilização das culturas. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de bioproduto de batata sobre caracteres produtivos, morfológicos e de qualidade de frutos de tomateiro cultivado em túnel plástico e a campo nos períodos de primavera-verão e de outono-inverno. Dois experimentos foram conduzidos, um em túnel plástico e outro a campo, ambos no delineamento de blocos ao acaso com três repetições em um bifatorial com dois intervalos de aplicação de bioproduto de batata (após todas as colheitas e em colheitas alternadas) e quatro doses de aplicação (1, 2, 3 ou 4 L ha-1). Também foram utilizadas quatro testemunhas adicionais: (T1) adubação mineral em cobertura; (T2) adubação mineral em cobertura mais 50 L ha-1 de bioproduto de batata aplicados aos 30 e 60 dias após o transplante; (T3) 100 L ha-1 de bioproduto de batata aplicados a cada 15 dias e; (T4) adubação mineral em cobertura mais 0,5 L ha-1 de bioproduto de batata aplicados após todas as colheitas. Foram avaliadas a massa, o número, o comprimento e a largura de frutos, o número de frutos deformados, com lóculo aberto, podridão apical e rachadura radial. Na primavera-verão, o bioproduto de batata não alterou a massa, o número, o comprimento e a largura de frutos de tomateiro, enquanto, no outono-inverno, reduziu a massa, o comprimento e a largura dos frutos. Na primavera-verão e no outono-inverno, o bioproduto de batata não alterou o número de frutos deformados, com lóculo aberto, podridão apical e rachadura radial. Dessa forma, a aplicação de bioproduto de batata nas doses e formas preconizadas nesse trabalho não é recomendável para a cultura do tomateiro.
Palavras-chave:Solanum lycopersicum, nutrição, adubação mineral.
RESUMO
While mineral fertilization enhances production costs and contributes to the depletion of nonrenewable natural resources, the application of industrial byproducts can be a suitable alternative for crop fertilization. In this sense, the aim of this work was to evaluate the effect of the application of potato bioproduct over productive, morphological and quality characteristics of tomato fruits cultivated in plastic tunnel and in field during spring-summer and autumn-winter seasons. Two experiments were carried out in plastic tunnel and one in field, both in a randomized block design with three replications in a factorial with two intervals of application of potato bioproduct (after all harvests and in alternate harvests) and four levels (1, 2, 3 or 4 L ha-1). In addition, were used four additional controls: (T1) mineral fertilization in coverage; (T2) mineral fertilization in coverage plus 50 L ha-1 of potato bioproduct applied at 30 and 60 days after transplant; (T3) 100 L ha-1 of potato bioproduct applied at every 15 days and; (T4) mineral fertilization in coverage plus 0.5 L ha-1 of potato bioproduct applied after every harvest. We measured mass, number, length and width of fruits, the number of deformed fruits, with open locule, blossom-end rot and radial crack. In the spring-summer, the potato bioproduct does not alter the mass, the number, the length and width of fruits of tomato, while, in the autumn-winter, it reduces the mass, the length and the width of fruits. In the spring-summer and autumn-winter, the potato bioproduct does not alter the number of deformed fruits, with open locule, blossom-end rot and radial crack. Thereby, the application of potato bioproduct in the levels and forms proposed in this study is not recommended for tomato crop.
Keywords:Solanum lycopersicum, nutrition, mineral fertilization.
No ano de 2011, o tomate (Solanum lycopersicum) foi a hortaliça com maior volume de produção no Brasil (4.146.466 milhões de toneladas), ocupando 66.221 mil hectares da área cultivada e obtendo produtividade média de 62,6 toneladas por hectare. Na safra 2012 o tomateiro manteve-se na liderança da produção nacional de hortaliças, com 55.592 ha de área cultivada, produção de 3.647.977 toneladas de frutos e rendimento médio de 65.621 kg ha-1 (IBGE, 2013).
A máxima absorção de nutrientes pelo tomateiro ocorre a partir do início da frutificação devido ao aumento da atividade metabólica, hormonal, divisão e crescimento celular, o que indica a necessidade de adubações mais frequentes em cobertura (Fayad et al., 2002). A exigência de nutrientes pelo tomateiro é diferenciada entre o cultivo em ambiente protegido, a campo (Fayad et al., 2002) e em sistema hidropônico (Prado et al., 2011), indicando a necessidade de estudos com fertilizantes simultaneamente nesses ambientes, sendo os três nutrientes mais requeridos pela cultura em todos os ambientes: K, N e Ca (Fayad et al., 2002; Prado et al., 2011). O acúmulo de nutrientes na parte aérea do tomateiro em cultivo protegido decresceu na seguinte ordem: K, N, Ca, S, Mg, P, Mn, Fe, Cu e Zn, alcançando os valores máximos de 264; 211; 195; 49; 40; 30 kg ha-1, 3.200; 2.100; 1.600 e 700 g ha-1, respectivamente (Fayad et al., 2002).
A fertilização mineral aumenta os custos de produção da cultura do tomateiro, além de contribuir para o esgotamento dos recursos naturais não renováveis. A aplicação de resíduos e dejetos líquidos no solo é uma alternativa econômica para a fertilização das culturas (Oliveira et al., 2009b) pois consiste no aproveitamento de subprodutos agroindustriais como a vinhaça da cana-de-açúcar (Schultz et al., 2010; Zolin et al., 2011), dejetos de suínos (Assmanni et al., 2009) e esgotos domésticos (Augusto et al., 2007) como fonte de nutrientes para as culturas, e também numa alternativa de descarte desses resíduos. Em hortaliças, a aplicação de subprodutos líquidos como fertilizantes possui grande potencial, já que pode ser veiculado pela água de irrigação.
Nessa linha, no ano de 2011 foi registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) o bioproduto de batata. Trata-se de um subproduto agroindustrial proveniente da fermentação alcoólica da batata (Solanum tuberosum), sendo um resíduo líquido obtido durante o processo de destilação do mosto para a produção de derivados alcoólicos. Esse bioproduto pode constituir uma alternativa adequada para a nutrição do tomateiro por sua composição organomineral similar a da vinhaça da cana-de-açúcar, como: acidez, potássio como nutriente em maior concentração, elevado teor de matéria orgânica e, presença de outros macro e micronutrientes (Oliveira et al., 2009a; Zolin et al., 2011).
Embora agricultores estejam aplicando o bioproduto de batata em adubação foliar e no tratamento de sementes em diferentes espécies vegetais como: soja, milho, feijão e trigo e o produto tenha obtido registro no MAPA para essas culturas e formas de aplicação em doses variando de 1 a 5 L ha-1, não existem na literatura informações de seus efeitos nas culturas mencionadas e em hortaliças. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de bioproduto de batata em doses sugeridas pelo fabricante sobre características produtivas, morfológicas e de qualidade de frutos de tomateiro cultivado em túnel plástico e a campo.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram conduzidos três experimentos, com tomate tipo salada, híbrido Grandeur, na Universidade Federal de Santa Maria (29°43'S, 53°43'O, altitude 95 m), no município de Santa Maria-RS. O clima da região, segundo a classificação de Köppen é do tipo Cfa (subtropical úmido sem estação seca definida e com verões quentes) e o solo classificado como Argissolo Vermelho Distrófico arênico (Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 2006).
Dois experimentos foram realizados na primavera-verão (P-V) de 16/08/2010 a 27/01/2011 (164 dias), e o terceiro no outono-inverno (O-I) de 03/03 a 30/07/2011 (149 dias). Na P-V, um experimento foi em túnel plástico e outro em campo, enquanto que no O-I, o experimento foi em túnel. O túnel possui 3,5 m de altura na parte central, 25 m de comprimento por 4 m de largura, com dimensão útil de 19,2 m de comprimento e 3,6 m de largura, coberto com filme de polietileno de baixa densidade de 100 micras, com aditivo anti-UV, e orientação Norte-Sul.
As mudas foram transplantadas com quatro folhas e dispostas em três linhas (camalhões sem uso de mulching) com 15 cm de altura e 40 cm de largura. As necessidades hídricas da cultura foram supridas via irrigação por gotejamento. Utilizou-se espaçamento de 0,8 m entre plantas e 1,2 m entre linhas, num total de 24 plantas por linha de cultivo, sendo a parcela experimental constituída por duas plantas no sentido da linha de cultivo. As plantas foram conduzidas em haste única. O controle das pragas traça do tomateiro (Tuta absoluta), broca-grande (Helicoverpa zea), broca-pequena (Neoleucinodes elegantalis), larva-minadora (Liriomyza spp.) e mosca branca (Bemisia argentifolii) foi realizado com teflubenzurom e abamectina. As doenças foram controladas preventivamente com oxicloreto de cobre.
O solo da área experimental foi analisado em cada linha de cultivo e apresentou os teores médios: pH(água)= 5,4; matéria orgânica = 2,25%; P(Mehlich)= 35 mg dm-3; K= 299 mg dm-3; Ca= 8,50 cmolc dm-3; Mg= 2,80 cmolc dm-3; S= 38,30 mg dm-3; Al= 0,30 cmolc dm-3; H+Al= 3,40 cmolc dm-3; Cu= 0,50 mg dm-3; Zn= 2,30 mg dm-3; B= 0,40 mg dm-3; CTC pH7= 15,43 cmolc dm-3; V(%)= 77,20% e; argila = 23,83%.
A adubação e a calagem foram realizadas em área total conforme os resultados da análise de solo e recomendações da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (2004) para atingir produção de 75 t ha-1 de frutos. No transplante foram aplicados 65 kg ha-1 de N, 230 kg ha-1 de P2O5 e 65 kg ha-1 de K2O.
A primeira adubação em cobertura foi realizada 21 dias após o transplante (DAT) em todos os tratamentos com 35 kg ha-1 de N e 35 kg ha-1 de K2O. As demais adubações de cobertura iniciaram 15 dias após a primeira, com 30 kg ha-1 de N e 30 kg ha-1 de K2O, aplicados em intervalos de 15 dias, num total de sete aplicações durante o ciclo da cultura e foram combinadas com as doses de bioproduto de batata conforme a descrição dos tratamentos.
Foi utilizado o delineamento em blocos ao acaso, com três repetições, em esquema bifatorial (2 x 4) com quatro testemunhas adicionais, num total de 12 tratamentos. O esquema bifatorial consistiu no arranjo de: a) dois intervalos de aplicação de bioproduto de batata (aplicações após todas as colheitas e aplicações em colheitas alternadas); b) doses de bioproduto de batata conforme preconizado pelo fabricante do bioproduto (1, 2, 3 ou 4 L ha-1) aplicados no solo junto à base da planta. Nesses oito tratamentos também foi aplicada a adubação mineral em cobertura. Foram testadas também quatro testemunhas adicionais: (T1) adubação mineral em cobertura (sem bioproduto de batata); (T2) adubação mineral em cobertura mais 50 L ha-1 de bioproduto de batata aplicados aos 30 e 60 dias após o transplante; (T3) substituição da adubação mineral em cobertura pela dose de 100 L ha-1 de bioproduto de batata aplicados a cada 15 dias, totalizando, 900 L ha-1 na primavera-verão e 800 L ha-1 no outono-inverno e; (T4) adubação mineral em cobertura mais 0,5 L ha-1 de bioproduto de batata aplicados após todas as colheitas.
O bioproduto de batata utilizado nos experimentos foi analisado em laboratório da Universidade Federal de Santa Maria e apresentou as características químicas: matéria orgânica = 24,4%; pH= 3,2; N= 324,25 mg L-1; P= 71,93 mg L-1; K= 465,00 mg L-1; Ca= 12,55 mg L-1; Mg= 51,65 mg L-1; S= 39,81 mg L-1; Cu= 1,11 mg L-1; Fe= 6,42 mg L-1; Mn= 0,42 mg L-1 e; Zn= 0,97 mg L-1.
Na primavera-verão foram realizadas dez colheitas de frutos (11/11/2010 a 27/01/2011), e no outono-inverno, seis (02/06 a 30/07/2011). Em cada colheita foram avaliados: massa de frutos por planta em balança digital com precisão de 1 g; número de frutos por planta; comprimento e largura média de frutos (mm) com paquímetro com precisão de 1 mm; número de frutos deformados, com lóculo aberto, podridão apical e rachadura radial (CEAGESP, 2003).
Os dados das características produtivas e morfológicas de frutos foram submetidos aos testes dos pressupostos do modelo matemático. Em seguida foi realizada a análise de variância para o delineamento de blocos ao acaso em um bifatorial com testemunhas adicionais (Gomes & Garcia, 2002). O efeito do fator A foi verificado pelo teste de Tukey e o do fator D submetido à análise de regressão.
As testemunhas adicionais (TA) foram comparadas por contrastes ortogonais: X1: TA sem bioproduto de batata (T1) vs. TA com bioproduto de batata (T2+T3+T4); X2: TA com bioproduto de batata mais adubação mineral em cobertura (T2+T4) vs. TA com bioproduto de batata e sem adubação mineral em cobertura (T3); X3= TA 50 L ha-1 de bioproduto de batata, aos 30 e 60 dias após o transplante mais adubação mineral em cobertura (T2) vs. TA 0,5 L ha-1 de bioproduto de batata, em todas as colheitas mais adubação mineral em cobertura (T4). O teste de Scheffé balanceado foi utilizado para comparar a testemunha sem aplicação de bioproduto de batata (T1) com os tratamentos com aplicação de bioproduto de batata. Utilizou-se o teste de Friedman para comparar os efeitos dos tratamentos no número de frutos deformados, com lóculo aberto, podridão apical e rachadura radial ao invés da transformação dos dados, uma vez que estas variáveis apresentam distribuição binomial (ausência ou presença). Todas as análises estatísticas foram realizadas em nível de 5% de probabilidade de erro com os aplicativos SOC-NTIA (v. 4.2.2) (Embrapa, 1997) e Genes (v. 7.0) (Cruz, 2006).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produtividade média de frutos do experimento em túnel plástico na primavera-verão (P-V) foi de 9,25 kg planta-1 (Tabela 1), ou, 96 t ha-1. Na mesma estação de cultivo, porém no experimento a campo, a produtividade média foi de 8,26 kg planta-1 (Tabela 1), ou, 86 t ha-1. Essa produtividade pode ser considerada elevada, haja vista que a produtividade média do tomateiro no Brasil em 2011 foi de 62 t ha-1, e no estado do Rio Grande do Sul foi de 44,7 t ha-1 (IBGE, 2012). Na estação outono-inverno (O-I), a produtividade média do experimento em túnel plástico foi de 5,27 kg planta-1 (Tabela 1), ou, 55 t ha-1. A produtividade no O-I na região de Santa Maria é reduzida pela menor disponibilidade de radiação solar, que pode se tornar inferior à necessária para o bom desenvolvimento da cultura nos meses mais frios do ano, principalmente junho e julho (Estefanel et al., 1998). Ainda, o atendimento às pressuposições do modelo matemático de aditividade dos efeitos do modelo, normalidade dos erros e homogeneidade de variância, associados ao coeficiente de variação de baixa magnitude (Tabela 1), conferem credibilidade às análises e inferências realizadas nesse estudo.
Na P-V os experimentos em túnel plástico e a campo não evidenciaram interação entre os intervalos de aplicação e as doses de bioproduto de batata. Também não houve efeito principal do intervalo de aplicação (fator qualitativo) pela análise de variância, e das doses de bioproduto de batata (fator quantitativo) pela análise de regressão, nem diferença entre as testemunhas adicionais e os tratamentos fatoriais (Tabela 1). O teste de Scheffé não detectou diferença entre os tratamentos com bioproduto de batata e a testemunha sem bioproduto de batata (Tabela 1).
O experimento na estação O-I evidenciou interação entre os intervalos de aplicação e as doses de bioproduto de batata na variável largura de frutos (LAR). O teste de Tukey demonstrou diferenças entre os intervalos de aplicação de bioproduto de batata apenas na dose de 4 L ha-1, onde aplicações em colheitas alternadas proporcionaram maior LAR em relação a aplicações em todas as colheitas (Figura 1a), sinalizando que aplicações frequentes de doses baixas do produto combinadas com a adubação mineral em cobertura causam efeitos adversos ao normal desenvolvimento da cultura no outono-inverno. A LAR apresentou comportamento linear decrescente em função das doses de bioproduto de batata dentro do intervalo de aplicação em todas as colheitas (D/A1) (Figura 1b) com redução de 12,39 mm a cada L ha-1 de bioproduto de batata.
O comprimento de frutos (COM) apresentou comportamento linear decrescente, a taxa de 4,12 mm a cada L ha-1 de bioproduto de batata (Figura 1d). A combinação de frutos mais curtos e estreitos resultou também na redução da massa de frutos por planta em 433,59 g a cada L ha-1 de bioproduto de batata (Figura 1c). Não houve efeito principal do intervalo de aplicação (fator qualitativo) pela análise de variância, e das doses de bioproduto de batata (fator quantitativo) pela análise de regressão para as demais variáveis no O-I. A exemplo do ocorrido na P-V, não houve diferença entre as testemunhas adicionais e os tratamentos fatoriais (Tabela 1), nem entre os tratamentos com bioproduto de batata e a testemunha sem bioproduto de batata pelo teste de Scheffé (Tabela 1).
Os resultados fatoriais permitem inferir que o aumento na dose de bioproduto de batata, combinada com a adubação mineral em cobertura, não influenciou a expressão da massa, número, comprimento e largura de frutos de tomateiro na primavera-verão, ao passo que, no outono-inverno, provocou redução da massa de frutos, devido às reduções no COM e LAR, sem alterar o número de frutos produzidos. Esse resultado sugere efeito antagônico entre o bioproduto de batata e a adubação mineral em cobertura no O-I, resultado contrário ao obtido por Schultz et al. (2010) e por Oliveira et al. (2009b) na produtividade de cana-de-açúcar, que observaram efeito sinérgico entre a aplicação de vinhaça e a adubação nitrogenada em cobertura. Já Ramos et al. (2008) verificaram efeito negativo da aplicação de vinhaça no solo sobre a emergência e desenvolvimento inicial de plantas de amendoim e de girassol, o que atribuíram à possível presença de solutos tóxicos na vinhaça.
Na primavera-verão, as baixas doses de bioproduto de batata preconizadas pelo fabricante e que não consideram as necessidades minerais do tomateiro, associadas aos altos teores de nutrientes no solo, foram responsáveis pela falta de resposta da cultura à aplicação do produto. Silva et al. (2007) relatam que após a aplicação de vinhaça, o pH do solo sofre redução, devido a elevada carga de matéria orgânica constituída principalmente por ácidos orgânicos. Essa matéria orgânica deve ser colonizada por fungos, que atuam neutralizando a acidez do meio e preparando o caminho para a proliferação bacteriana, que atua nos ciclos biogeoquímicos dos nutrientes. No outono-inverno em Santa Maria, o resfriamento do solo, devido à menor incidência da radiação solar e à imperfeita drenagem do solo, reduz a atividade microbiana, que pode encontrar dificuldade em metabolizar os ácidos orgânicos provenientes do bioproduto de batata, que então se acumulariam no solo e causariam efeitos tóxicos à cultura, reduzindo a disponibilidade de outros nutrientes por prejudicar também a atividade bacteriana do solo, reduzindo assim a produtividade da cultura.
A comparação entre os tratamentos com e sem bioproduto de batata pelo teste de Scheffé revelou não existir ganho adicional nos atributos produtivos e morfológicos de frutos de tomateiro cultivados em solos de boa fertilidade com a aplicação do produto nas doses preconizadas nesse estudo, tornando-se o bioproduto de batata um insumo totalmente dispensável no sistema de produção nessas condições. Novos estudos devem ser formulados utilizando doses mais elevadas do bioproduto de batata, considerando que a concentração de nutrientes no bioproduto é muito baixa.
Não houve diferença nos três experimentos entre as testemunhas adicionais com bioproduto de batata mais adubação mineral em cobertura (T2+T4) e a testemunha adicional com bioproduto de batata e sem adubação mineral em cobertura (T3) (X2, Tabela 1). No entanto, é muito provável que a expressão das variáveis produtivas e morfológicas de frutos de tomateiro tenha sido mantida em função do alto nível de fertilidade do solo, e não devido ao efeito do bioproduto, já que a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (2004) preconiza que, quando os teores de nutrientes no solo estão acima do nível crítico, a probabilidade de resposta das culturas à adição de fertilizantes é baixa.
O bioproduto de batata não alterou o número de frutos deformados, com lóculo aberto, podridão apical e rachadura radial nos três experimentos. Assim, não houve melhoria da qualidade dos frutos de tomateiro em resposta à aplicação do produto, quer em complementação ou em substituição à adubação mineral em cobertura. Esse resultado pode ser explicado pelo pequeno aporte de nutrientes pelo bioproduto em relação às exigências da cultura do tomateiro, alta fertilidade do solo e por todos os tratamentos terem recebido a mesma adubação de transplante, que pode ter conferido às plantas um adequado balanço nutricional. Desequilíbrio nutricional, deficiência de cálcio e boro são os principais fatores responsáveis, respectivamente, pela ocorrência de frutos deformados, com podridão apical e lóculo aberto (Embrapa Hortaliças, 2006).
O descarte adequado de subprodutos agroindustriais e a redução da dependência da agricultura por insumos externos não renováveis são um problema atual, principalmente quando se considera o desenvolvimento sustentável e a agricultura orgânica. Assim, sugere-se que novos estudos sejam realizados com o bioproduto de batata enfocando principalmente o emprego de doses mais elevadas e a substituição da adubação mineral nas culturas, avaliando não somente a produtividade, mas também as consequências nas características químicas, físicas e biológicas do solo e sobre os aspectos físicos, químicos e sensoriais dos frutos, a exemplo de estudos realizados com a vinhaça da cana-de-açúcar (Oliveira et al., 2009a; Oliveira et al., 2009b; Zolin et al., 2011).
Na primavera-verão, o bioproduto de batata não alterou a massa, o número, o comprimento e a largura de frutos de tomateiro, enquanto, no outono-inverno, reduziu a massa, o comprimento e a largura dos frutos. Na primavera-verão e no outono-inverno, o bioproduto de batata não alterou o número de frutos deformados, com lóculo aberto, podridão apical e rachadura radial. Dessa forma, a aplicação de bioproduto de batata nas doses e formas preconizadas nesse trabalho não é eficiente para a cultura do tomateiro.
AGRADECIMENTOS
À CAPES pela concessão de bolsa de mestrado e ao CNPq e FAPERGS pelo auxílio financeiro para a realização do trabalho e pela bolsa de produtividade em pesquisa ao primeiro autor. À Carbom Fertilizantes do Brasil S.A., pelo bioproduto de batata.
Recebido para publicação em 18 de junho de 2012
Aceito em 14 de junho de 2013
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Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
16 Out 2013 -
Data do Fascículo
Set 2013
Histórico
-
Recebido
18 Jun 2012 -
Aceito
14 Jun 2013