Danos ao limoeiro causados por deriva simulada de herbicidas
DOI:
https://doi.org/10.5965/223811711932020319Palavras-chave:
Citrus limonium, glyphosate, clomazoneResumo
O uso de herbicidas, em especial o clomazone e o glyphosate, aplicados de modo isolado ou em mistura em tanque, é muito comum em lavouras de arroz, soja, milho e cana-de-açúcar e a deriva desses herbicidas pode ocasionar danos em espécies sensíveis cultivadas próximas. Objetivou-se com o trabalho avaliar os efeitos da deriva simulada de clomazone e glyphosate aplicados de modo isolado ou em mistura em tanque do pulverizador sobre plantas de limoeiro. O experimento foi instalado em casa de vegetação em vasos com capacidade de 15 L contendo solo peneirado. Adotou-se delineamento experimental de blocos casualizados, arranjado em esquema fatorial 3 x 5, com quatro repetições. Utilizou-se plantas com dois anos de desenvolvimento. No fator A foram alocados os herbicidas; clomazone, glyphosate e a mistura de ambos em tanque, e no B as doses decrescentes do produto comercial recomendado: 100, 75, 50, 25 e 0% para simular a deriva dos herbicidas (Clomazone®, Roundup Original® e a mistura de ambos). As variáveis avaliadas foram: fitotoxicidade aos 14, 28, 46 e 100 dias após a aplicação dos tratamentos; altura de planta, volume de copa, diâmetro de tronco do porta-enxerto, diâmetro de tronco do enxerto e diâmetro de tronco no ponto de enxertia aos 0 e 100 dias após aplicação dos tratamentos; e aos 10 e 60 dias após aplicação dos tratamentos, assimilação líquida de CO2. Dentre os herbicidas testados o que apresentou maior fitotoxicidade e menor assimilação líquida de CO2 nas plantas de limoeiro foi a mistura de glyphosate + clomazone, principalmente nas primeiras avaliações. Os incrementos do diâmetro de tronco do porta-enxerto, do ponto de enxertia e do enxerto e volume de copa não apresentaram efeitos expressivos com a deriva simulada dos herbicidas. A altura das plantas apresentou maior redução com o aumento das doses dos herbicidas, principalmente do glyphosate. Conclui-se que, há prejuízos consideráveis em plantas de limoeiro quando da ocorrência de deriva de herbicidas, principalmente pelo glyphosate e a mistura desse com clomazone.
Downloads
Referências
BANDANA B et al. 2015. Dissipation kinetics of glyphosate in tea and tea-field under northwestern mid-hill conditions of India. Journal of Pesticide Science 40: 82-86.
CABRAL CM et al. 2017. Tolerance to the herbicide clomazone and potential for changes of forest species. Bioscience Journal 33: 897-904.
COSTA AGF et al. 2007. Effect of wind intensity, pressure and nozzles on spray drift from pre-emergence herbicide applications. Planta Daninha 25: 203-210.
COSTA NV et al. 2009. Effect of simulated glyphosate drift on the initial growth of physic nut plants. Planta Daninha 27: 1105-1110.
CUNHA JPAR. 2008. Pesticide drift simulation under different spray conditions. Ciência e Agrotecnologia 32: 1612-1621.
DRIVER KE et al. 2020. Mechanism of clomazone resistance in Leptochloa fusca spp. fasicularis to clomazone. Pesticide Biochemistry and Physiology 162: 1-5.
DUKE SO. 2018. The history and current status of glyphosate. Pest Management Science 74: 1027-1034.
DUKE SO. 2011. Glyphosate degradation in glyphosate-resistant and susceptible crops and weeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry 59: 5835-5841.
EGAN JF et al. 2014. Herbicide drift can affect plant and arthropod communities. Agriculture, Ecosystems and Environment 185: 77-87.
FERREIRA FB et al. 2006. Consequences of simulated drift of herbicide glyphosate in flooded rice (Oryza sativa L.). Revista Brasileira de Agrociência 12: 309-312.
FORESTI ER et al. 2015. Simulação da deriva de clomazone e glyphosate em mudas de laranjeira ‘Hamlin’. Revista Brasileira de Fruticultura 37: 367-376.
FOROUZESH A et al. 2015. Classification of herbicides according to chemical family for weed resistance management strategies–an update. Weed Research 55: 334-358.
GANDOLFO MA et al. 2012. Potential for drifting of mix 2,4-D + glyphosate. Revista Brasileira de Herbicida 11: 332-338.
GIACOBBO CL et al. 2018. Simulated drift of herbicides applied alone and in tank mix in grapevine. Communications in Plant Sciences 8: 22-30.
GRAVENA R et al. 2012. Glyphosate has low toxicity to citrus plants growing in the field. Canadian Journal of Plant Science 92: 119-127.
GRAVENA R et al. 2009. Low glyphosate rates do not affect Citrus limonia (L.) Osbeck seedlings. Pest Management Science 65: 420-425.
HEMPHILL DD & MONTGOMERY ML. 1981. Response of vegetable crops to sublethal application of 2,4-D. Weed Science 29: 632-635.
IBGE. 2019. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SINDRA. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?>. Acesso em: 16 dez. 2019.
MOHAPATRA S et al. 2017. Efficacy of pre-emergence herbicides for control of complex weed flora in transplanted rice. Indian Journal of Weed Science 49: 216-218.
OLIVEIRA RB et al. 2013. Potential of adjuvants to reduce drift in agricultural spraying. Engenharia Agrícola 34: 986-992.
OLIVEIRA JR. RS. 2011. Mecanismo de ação de herbicidas. In: OLIVEIRA JR. RS et al. Biologia e manejo de plantas daninhas. Curitiba: Omnipax. p.141-192.
RIBEIRO VHV et al. 2020. Morphoanatomical injuries in Pistia stratiotes L. (Araceae) as a result of exposure to clomazone in water. Anais da Academia Brasileira de Ciências 92: 1-15.
RIGOLI RP et al. 2008. Response of beetroot (Beta vulgaris) and carrot (Daucus carota) to simulated glyphosate and clomazone drift. Planta daninha 26: 451-456.
RODRIGUES BN & ALMEIDA FS. 2018. Guia de herbicidas. 7.ed. Londrina: Edição dos autores. 764p.
RODRIGUES EB et al. 2015. Drift of glyphosate application using backpack sprayers. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 19: 1012-1017.
RONCHI CP et al. 2005. Effect of 2,4- dichlorophenoxyacetic acid applied as a herbicide on fruit shedding and coffee yield. Weed Research 45: 41-47.
SANTOS HG et al. 2013. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 3.ed. Brasília: Embrapa. 353p.
SILVA LQ et al. 2016. Modificações fisiológicas em folhas de pequi (Caryocar brasiliense) causadas pela aplicação de glyphosate. Revista Brasileira de Herbicidas 15: 184-194.
SILVA MM et al. 2018. Intoxication and physiological aspects of forage plants and weeds submitted to clomazone atmospheric waste. Planta daninha 36: 1-11.
SBCPD. 1995. Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Procedimentos para instalação, avaliação e análise de experimentos com herbicidas. Londrina: SBCPD. 42p.
TIMOSSI PC & ALVES PLCA. 2001. Effects of clomazone drift, sprayed alone or in mixture with ametryn, on the productive characteristics of hamlin orange. Planta Daninha 19: 295-304.
WAGNER JR. A et al. 2008. Drift Simulation of glyphosate commercial formulations on yellow passion fruit growth. Planta Daninha 26: 677-683.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2020 Revista de Ciências Agroveterinárias
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Os autores que publicam nesta revista estão de acordo com os seguintes termos:
a) Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista os direitos autorais da primeira publicação, de acordo com a Creative Commons Attribution Licence. Todo o conteúdo do periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons do tipo atribuição BY.
b) Autores têm autoridade para assumir contratos adicionais com o conteúdo do manuscrito.
c) Os autores podem fornecer e distribuir o manuscrito publicado por esta revista.