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<article-id pub-id-type="doi">10.19084/RCA17235</article-id>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Efeitos de rizobactérias e substratos na qualidade fisiológica de sementes de alface]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of rhizobacteria and substrates in the physiological quality of lettuce seeds]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The objective of this work was to evaluate the production and physiological quality of lettuce seeds, cultivar Grand Rapids TBR, produced by plants treated with rhizobacteria and cultivated on different substrates. The experimental design was a randomized block in a factorial 3x5, involving seed treatment with rhizobacteria Bacillus pumilus 01 and B. subtilis 34, and the control (no treatment) and five substrates: soil+sand+Bioplant® (1:1:1), soil+manure (2:1), soil+manure+sand (1:1:1), soil+Bioplant® (2:1) and Bioplant®, with five repetitions. For inoculation, the seeds were immersed in the bacterial suspensions (OD540= 0.5) kept under constant stirring for 15 minutes, and immediately seeded. After harvesting, cleaning and separation, the seeds were weighed for yield evaluation and then submitted to the determination of the water content and germination and vigor tests (first germination count, seedling emergence, rate of emergence and accelerated aging). The inoculation of seeds with the rhizobacteria B. pumilus 01 and B. subtilis 34, and the use of the substrate soil+manure+sand (1:1:1), provide higher seed yield. Seeds treated with the rhizobacterium B. pumilus 01 and cultivated in the substrates soil+manure+sand (1:1:1) and soil+Bioplant® (2:1) induced the production of better physiological quality lettuce seeds.]]></p></abstract>
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<kwd lng="pt"><![CDATA[germinação]]></kwd>
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<kwd lng="pt"><![CDATA[vigor]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ 

    <p align = "right"><font face = "Verdana" size = "2"><b>ARTIGO</b></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "4"><b>Efeitos de rizobactérias e substratos na qualidade fisiológica de sementes de alface</b></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "3"><b>Effects of rhizobacteria and substrates in the physiological quality of lettuce seeds</b></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2"><b>Dayana Lúcia Mota Pinheiro Bernardino</b>, <b>Andréia Márcia Santos de Souza David</b>,
<b>Josiane Cantuária Figueiredo</b>*, <b>Lucas Vinícius de Souza Cangussu</b>, <b>Cleisson Dener
da Silva</b> e <b>Regina Cássia Ferreira Ribeiro</b></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2"><i>Departamento de Ciências Agrárias, Universidade Estadual de
Montes Claros – Unimontes.  Caixa Postal 91, Campus Janaúba – MG, Brasil</i></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2"><i>(*E-mail: <a href="mailto:josycantuaria@yahoo.com.br">josycantuaria@yahoo.com.br</a>)</i></font></p>

<hr noshade size = 1>

    <p><font face = "Verdana" size = "3"><b>RESUMO</b></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção
e a qualidade fisiológica de sementes de alface, cultivar Grand Rapids TBR, produzidas
por plantas tratadas com rizobactérias e cultivadas em diferentes substratos. O
delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial
3 x 5, envolvendo o tratamento de sementes com rizobactérias<i> Bacillus pumilus</i>
01 e <i>Bacillus subtilis</i> 34, e a testemunha (sem tratamento) e cinco substratos:
solo+areia+Bioplant<sup>®</sup> (1:1:1), solo+esterco (2:1), solo+esterco+areia
(1:1:1), solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1) e Bioplant<sup>®</sup>,<sup> </sup>com
cinco repetições. Para a inoculação, as sementes foram imersas nas suspensões bacterianas
(OD<sub>540</sub>= 0,5) e mantidas sob agitação constante durante 15 minutos, sendo
imediatamente semeadas. Após a colheita as sementes foram pesadas para avaliação
da produção e, em seguida determinou-se o teor de água, percentagem de germinação,
primeira contagem de germinação, emergência de plântulas, índice de velocidade de
emergência e envelhecimento acelerado. A inoculação de sementes com as rizobactérias
<i>Bacillus pumilus </i>01 e <i>Bacillus subtilis</i> 34, e o uso do substrato solo+esterco+areia
(1:1:1), proporcionam maior produção de sementes de alface. O tratamento de sementes
com a rizobactéria <i>Bacillus pumilus</i> 01 associado aos substratos solo+esterco+areia
(1:1:1) e solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1), favorece a produção de sementes de melhor
qualidade fisiológica.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2"><b>Palavras-chave: </b>germinação, <i>Lactuca sativa</i> L., vigor.</font></p>

<hr noshade size = 1>

    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face = "Verdana" size = "3"><b>ABSTRACT</b></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">The objective of this work was to evaluate the
production and physiological quality of lettuce seeds, cultivar Grand Rapids TBR,
produced by plants treated with rhizobacteria and cultivated on different substrates.
The experimental design was a randomized block in a factorial 3x5, involving seed
treatment with rhizobacteria <i>Bacillus pumilus</i> 01 and <i>B. subtilis</i> 34,
and the control (no treatment) and five substrates: soil+sand+Bioplant<sup>®</sup>
(1:1:1), soil+manure (2:1), soil+manure+sand (1:1:1), soil+Bioplant<sup>®</sup>
(2:1) and Bioplant<sup>®</sup>, with five repetitions. For inoculation, the seeds
were immersed in the bacterial suspensions (OD<sub>540</sub>= 0.5) kept under constant
stirring for 15 minutes, and immediately seeded. After harvesting, cleaning and
separation, the seeds were weighed for yield evaluation and then submitted to the
determination of the water content and germination and vigor tests (first germination
count, seedling emergence, rate of emergence and accelerated aging). The inoculation
of seeds with the rhizobacteria <i>B. pumilus</i> 01 and <i>B. subtilis</i> 34,
and the use of the substrate soil+manure+sand (1:1:1), provide higher seed yield.
Seeds treated with the rhizobacterium <i>B. pumilus</i> 01 and cultivated in the
substrates soil+manure+sand (1:1:1) and soil+Bioplant<sup>®</sup> (2:1) induced
the production of better physiological quality lettuce seeds.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2"><b>Keywords:</b> germination, <i>Lactuca sativa</i>
L., vigor.</font></p>

<hr noshade size = 1>

    <p><font face = "Verdana" size = "3"><b>INTRODUÇÃO</b></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Dentre as hortaliças folhosas mais comercializadas e consumidas no Brasil
a alface (<i>Lactuca sativa </i>L.) é a principal, apresentando destaque pelo seu
sabor agradável e refrescante. É fonte de vitaminas (A1, B1, B2 e C) e sais minerais
(Ca e Fe), e pode ser produzida durante o ano inteiro. A sua multiplicação dá-se
por meio de sementes, e o ciclo da cultura no Brasil, para a produção de sementes,
varia em função do clima, cultivar e local, podendo alcançar 120 a 170 dias.</font></p>


    <p><font face = "Verdana" size = "2">Sementes de alto potencial fisiológico são essenciais
para que ocorra uma germinação rápida e uniforme (Marcos Filho, 2015). Contudo,
a produção de olerícolas requer gestão intensiva da área com grande consumo de insumos
e recursos naturais (Rezende <i>et al</i>., 2006).</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Como alternativa, a inoculação de sementes com rizobactérias
oferece resultados promissores, podendo aumentar a produtividade das lavouras principalmente
devido a mecanismos como: estímulo do crescimento vegetal pela produção de fitohormonas,
aumento da absorção de nutrientes, biocontrole de patógenos, aumento da resistência
a estresses abióticos e fixação de nitrogénio (Martínez <i>et al</i>., 2013).</font></p>


    <p><font face = "Verdana" size = "2">Estes mecanismos tornam-se alternativas viáveis
para a produção de sementes, além de serem de baixo custo para um sistema de agricultura
moderna, que proporcionam melhor e maior utilização dos recursos do solo, diminuindo
gastos com fertilização e proteção das plantas contra pragas e doenças.</font></p>


    <p><font face = "Verdana" size = "2">Os substratos podem ser também uma alternativa
para incrementar a produção de sementes. Conforme Zietemann e Roberto (2007), os
substratos destinam-se a sustentar as plantas durante o enraizamento e a servir
de fonte de nutrientes. A matéria orgânica presente nos substratos atua melhorando
as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo e proporcionando mineralização
lenta de nutrientes, o que pode resultar em uma comunidade microbiana mais estável.</font></p>


    <p><font face = "Verdana" size = "2">Face às considerações feitas, pretendeu-se com
este trabalho avaliar a produção e a qualidade fisiológica de sementes de alface
da cultivar Grand Rapids TBR, em plantas tratadas com rizobactérias e cultivadas
em diferentes substratos.</font></p>

    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face = "Verdana" size = "3"><b>MATERIAL E MÉTODOS</b></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">O ensaio foi conduzido em estufa climatizada e no Laboratório
de Análise de Sementes da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, Campus
de Janaúba-MG, no período de abril a agosto de 2015. A região encontra-se inserida
no semiárido brasileiro, tendo o município as coordenadas de 15°47’18” de latitude
sul e 43°18'18&quot; de longitude oeste, com altitude de 515 metros. Foram utilizadas
sementes comerciais de alface, cultivar Grand Rapids TBR.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados,
em esquema fatorial 3 x 5, envolvendo o tratamento de sementes com rizobactérias
<i>Bacillus pumilus</i> 01 e <i>B. subtilis</i> 34, e a testemunha (sem tratamento)
e cinco substratos, sendo quatro misturas e um comercial: solo+areia+Bioplant<sup>®</sup>
(1:1:1), solo+esterco (2:1), solo+esterco+areia (1:1:1), solo+Bioplant<sup>®</sup>
(2:1) e Bioplant<sup>®</sup>, com cinco repetições.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">O solo de textura arenosa foi coletado na camada de 0-20 cm de
profundidade, cujas principais características químicas foram: pH: 6,6; M.O (dag
kg<sup>-1</sup>): 1,7; P (cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>): 0,6; K (cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>):
0,5; Al (cmolc dm<sup>-3</sup>): 0,0; H + Al (cmolc dm<sup>-3</sup>):1,5; Ca (cmolc
dm<sup>-3</sup>): 3,5; Mg (cmolc dm<sup>-3</sup>); 1,0; e V (%): 77,0. Os resultados
das análises químicas das diferentes misturas e do substrato comercial estão apresentados
no <a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q1.jpg" target = "_blank">Quadro 1</a>.</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">Os isolados de rizobactérias utilizados no estudo
fazem parte da coleção do Laboratório de Fitopatologia e Microbiologia da Unimontes
e foram obtidos a partir da rizosfera de bananeiras provenientes de diferentes municípios
do Norte de Minas Gerais. Esses isolados apresentaram resultados promissores no
desenvolvimento de bananeira e no controle de <i>Meloidogyne javanica</i> (Ribeiro
<i>et al</i>., 2012).</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">As bactérias
foram cultivadas em meio TSA (Tryptic Soy Agar), em tubos de ensaio por um período
de 24 horas a 28 ºC. Para proceder à preparação das suspensões bacterianas, cada
isolado foi repicado para erlenmeyers contendo 100 mL de meio TSB (Tryptic Soy Broth)
e mantidos a 28 °C por 48 horas em agitador orbital “Shaker” sob agitação constante
de 150 rpm. Após este período a suspensão foi transferida para tubos e centrifugada
a 10.000 rpm por 15 minutos, e o sobrenadante descartado. Em seguida, foi adicionada
solução salina (NaCl 0,85%) sobre o sedimento e agitado manualmente. A concentração
de cada suspensão foi ajustada em espectrofotómetro (Biospectro, modelo SP-22) para
OD<sub>540</sub>= 0,5 de absorbância.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Para realizar a inoculação, as sementes de alface foram desinfectadas, através
da imersão em hipoclorito de sódio 1% por 5 minutos e, em seguida, lavadas três
vezes em água destilada esterilizada. Após a secagem em papel absorvente, as sementes
foram imersas nas suspensões bacterianas e mantidas sob agitação constante durante
15 minutos. Após o procedimento as sementes foram colocadas em papel absorvente
e secas em câmara de fluxo por 2 horas. Em seguida foram transferidas para placas
de Petri estéreis e conduzidas imediatamente ao local de ensaio.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">As sementes foram semeadas em bandejas de poliestireno expandido
(isopor) de 128 células, contendo substrato comercial Bioplant<sup>®</sup>, e três
sementes por célula. Após a germinação e emergência, quando as plântulas apresentavam
o estádio de primeira folha definitiva, procedeu-se ao desbaste, deixando apenas
uma plântula em cada célula. Aos vinte e três dias após a sementeira, quando as
plantas apresentavam quatro folhas definitivas, realizou-se o transplante utilizando-se
vasos plásticos (7,5 litros) contendo os diferentes substratos que foram mantidos
em estufa.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">A adubação de plantio
consistiu no fornecimento de 15 g de ureia, 22 g de superfosfato simples e 10 g
de cloreto de potássio por vaso. A adubação de cobertura com nitrogénio foi realizada
de forma parcelada aos 15, 30 e 45 dias após o transplante, utilizou-se 5 g de ureia
por vaso. Como adubação foliar, a cultura recebeu uma única aplicação da solução
de bórax, sulfato de cobre e sulfato de zinco na dosagem de 1 g L<sup>-1</sup>,
aos 25 dias após o transplante (Ribeiro <i>et al</i>., 1999). A irrigação foi realizada
manualmente, duas vezes ao dia, no início da manhã e final da tarde, mantendo o
substrato sempre úmido e de acordo com a necessidade da cultura.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">A colheita das sementes foi realizada aos 125 dias após
o plantio. O corte manual das inflorescências foi realizado quando estas apresentaram
70% de flores abertas. Em seguida, as sementes foram colocadas em sacos plásticos
e levadas ao laboratório de sementes onde foram separadas, limpas e pesadas. As
sementes de cada cinco plantas que constituíram os tratamentos foram pesadas, sendo
calculada a produção de sementes em g/planta.</font></p>

    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face = "Verdana" size = "2">Determinou-se o teor de água das sementes, a 105±3 °C, por 24 horas com
cinco repetições de 50 sementes, conforme as Regras para Análise de Sementes - RAS
(Brasil, 2009).</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">O teste de germinação
foi conduzido em caixas de plástico do tipo gerbox forradas com uma folha de papel
mata-borrão humedecidas com água destilada, em quantidade equivalente a 2,5 vezes
o peso do papel seco (Brasil, 2009). As caixas contendo as sementes foram mantidas
em germinador sob temperatura de 20 °C. As avaliações foram realizadas aos quatro
e sete dias após a sementeira, e os resultados foram expressos em percentagem de
plântulas normais (Brasil, 2009). Consideram-se como normais as plântulas que apresentavam
todas as estruturas essenciais que permitisse uma avaliação correta das mesmas e
apresentavam capacidade de continuar o seu desenvolvimento e dar origem a uma planta
normal.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Os resultados do teste de
primeira contagem foram obtidos pela percentagem de plântulas normais, determinada
por ocasião da primeira contagem do teste de germinação, ou seja, no quarto dia
após a semeadura (Brasil, 2009).</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">A
primeira contagem de germinação das sementes é considerada um teste de vigor, compreendendo
o conjunto de características que determinam o potencial para a emergência e o rápido
desenvolvimento de plântulas normais (Brasil, 2009). O vigor das sementes pode ser
determinado pelos testes de emergência de plântulas, índice de velocidade de emergência
e teste de envelhecimento acelerado.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">A emergência de plântulas foi conduzida em condições não controladas de laboratório
(± 26°C), sendo as sementes semeadas a uma profundidade de 0,5 cm em caixas gerbox,
contendo areia humedecida com quantidade de água equivalente a 50% da capacidade
de retenção. A humidade foi mantida por meio de regas diárias (Brasil, 2009). Os
resultados foram obtidos pelo número de plântulas emersas, determinado por ocasião
do 7º dia após a sementeira, sendo os resultados expressos em percentagem.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">O índice de velocidade de emergência (IVE) foi
determinado contabilizando-se diariamente, o número de plântulas emergidas até ao
7º dia após a sementeira (Maguire, 1962).</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Para o teste de envelhecimento acelerado foi utilizada uma camada única
de 300 sementes, distribuída uniformemente sobre uma tela acoplada ao gerbox, com
40 mL de água destilada. As caixas gerbox foram tapadas e mantidas em câmara BOD,
a 41 ºC por 72 h (Panobianco e Marcos Filho, 2001). Em seguida, as sementes foram
submetidas ao teste de germinação, conforme descrito anteriormente, com contagem
aos quatro dias.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Os resultados foram
submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste
Scott-Knott a 5% de probabilidade.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "3"><b>RESULTADOS E DISCUSSÃO</b></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">A determinação do teor de água das sementes efetuada
inicialmente revelou uma variação de 7,0 a 10,0% de humidade. Este fato é importante,
considerando-se que a longevidade das sementes está diretamente ligada ao teor de
água, uma vez que esta interfere diretamente nos processos fisiológicos, com redução
da qualidade da semente, chegando a afetar diretamente o vigor e até o poder germinativo
(Marcos Filho, 2015). O teor de água das sementes relativamente baixo, como ocorreu
nas sementes de alface, confere maior confiabilidade aos resultados obtidos nos
testes de qualidade fisiológica (Tunes <i>et al</i>., 2011).</font></p>

    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face = "Verdana" size = "2">A análise de variância revelou interação significativa (p&lt;0,05)
entre os fatores substratos e tratamentos de semente para todas as variáveis analisadas.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Analisando a capacidade germinativa
das sementes provenientes de plantas não inoculadas (testemunha) e cultivadas nos
diferentes substratos (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q2.jpg" target = "_blank">Quadro 2</a>), os maiores percentuais germinativos foram encontrados
em sementes produzidas nos substratos solo+esterco+areia (1:1:1) e solo+Bioplant<sup>®</sup>
(2:1).</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">A germinação das sementes provenientes de plantas
tratadas com a rizobactéria <i>B. pumilus</i> 01 não foi influenciada pelos diferentes
substratos (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q2.jpg" target = "_blank">Quadro 2</a>). Os constituídos de esterco, solo+esterco (2:1) e solo+esterco+areia
(1:1:1), e Bioplant<sup>®</sup> proporcionaram incrementos na germinação de sementes
oriundas de plantas inoculadas com <i>B. subtilis </i>34. Dias <i>et al</i>. (2008)
observaram que os substratos acrescidos de matéria orgânica afetaram positivamente
a germinação das sementes de pimenta malagueta (<i>Capsicum frutescens </i>L.).
Todavia, a germinação das sementes proveniente de plantas tratadas com <i>B. subtilis
</i>34 foi afetada negativamente nos substratos solo+areia+Bioplant<sup>® </sup>(1:1:1)
e solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1). Provavelmente, essas combinações de substratos
aliados à inoculação das sementes não ofereceram condições adequadas para as plantas
expressarem o seu máximo desenvolvimento, afetando dessa forma a produção de sementes
de qualidade.</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">Vale a pena destacar
que em todos os tratamentos a percentagem de germinação foi superior a 80% (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q2.jpg" target = "_blank">Quadro
2</a>), atendendo ao padrão mínimo recomendado para a comercialização de sementes de
alface (MAPA, 2005).</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">Avaliando o
efeito de tratamento de semente dentro de cada substrato, nota-se que as sementes
provenientes de plantas não inoculadas apresentaram maiores percentagens germinativas
quando produzidas no substrato composto por solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1). Em
comparação à testemunha, a rizobactéria <i>B. subtilis</i> 34 proporcionou um aumento
de 7 pontos percentuais na germinação das sementes produzidas no substrato Bioplant<sup>®</sup>.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Estes resultados sugerem que o Bioplant<sup>®
</sup>proporcionou um ambiente adequado ao desenvolvimento e aumento de células
bacterianas da espécie <i>B. subtilis</i> 34, uma vez que as rizobactérias têm o
seu desenvolvimento influenciado por fatores como o tipo de substrato e o ambiente
em que se desenvolvem (Araújo e Carvalho, 2009). Conforme Marques <i>et al</i>.
(2014) as espécies do género <i>Bacillus</i> possuem grande diversidade
e habilidade fisiológica, variando na capacidade de promoção do crescimento vegetal
e consequente aumento na germinação devido à produção de ácido indolacético (AIA).</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Ao se avaliar o vigor das sementes
por meio dos resultados obtidos na primeira contagem de germinação (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q2.jpg" target = "_blank">Quadro 2</a>) observa-se
o mesmo comportamento da variável germinação. Estudando o efeito de substratos dentro
dos tratamentos de semente, verifica-se que as sementes produzidas de plantas não
tratadas e cultivadas nos substratos solo+esterco+areia (1:1:1) e solo+Bioplant<sup>®</sup>
(2:1), apresentaram maiores valores na primeira contagem. As sementes oriundas de
plantas tratadas com <i>B. pumilus</i> 01 mostraram-se mais vigorosas quando produzidas
em substratos contendo solo+areia+Bioplant<sup>®</sup> (1:1:1), solo+esterco+areia
(1:1:1), solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1) e Bioplant<sup>®</sup>. Para as sementes
produzidas de plantas tratadas com <i>B. subtilis </i>34, os substratos solo+esterco
(2:1) e Bioplant<sup>®</sup>, proporcionaram mais sementes germinadas na primeira
contagem. A primeira contagem de germinação é um teste de vigor simples, realizado
simultaneamente ao teste de germinação, e baseia-se no pressuposto de que as sementes
mais vigorosas germinam mais rápido (Abud <i>et al</i>., 2013).</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">As características dos substratos estudados (arejamento,
estrutura, capacidade de retenção de água, etc.) poderão ter influenciado positivamente
o desenvolvimento das sementes, fornecendo condições adequadas para a germinação
e crescimento das plantas de alface. Estes substratos podem ter proporcionado aumento
na produção e no teor de nutrientes para a cultura, favorecendo a produção de sementes
com alto vigor. Estudando o efeito do tratamento de sementes dentro dos substratos,
nota-se que as sementes provenientes das plantas inoculadas com <i>B.</i> <i>subtilis</i>
34 apresentaram um aumento de 14 e 6 pontos percentuais na percentagem de germinação
na primeira contagem em relação às sementes de plantas não inoculadas, quando se
fez uso dos substratos solo+esterco (2:1) e Bioplant<sup>®</sup>, respetivamente
(<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q2.jpg" target = "_blank">Quadro 2</a>). Em soja e algodão, Araújo (2008) observou que um formulado de <i>Bacillus
subtilis</i> com farinha de ostras levou a uma interação positiva, aumentando a
velocidade de germinação das sementes. Em comparação com as sementes tratadas com
as rizobactérias do género <i>Bacillus</i>, as não inoculadas demonstraram maior
velocidade no processo germinativo quando foram cultivadas no substrato solo+esterco+areia
(1:1:1).</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">Este estímulo à germinação,
observado com o uso dos isolados bacterianos, pode estar associado à produção de
hormonas como giberelinas e auxinas (Araújo <i>et al</i>., 2005). Provavelmente,
estas hormonas atuaram diretamente na germinação e no desenvolvimento das plantas
de alface, favorecendo o desempenho das sementes produzidas.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">O teste de emergência de plântulas é considerado um importante
teste de vigor em sementes, auxiliando na identificação de diferenças importantes
entre lotes comercializáveis, complementando as informações do teste de germinação
(Amaro <i>et al</i>., 2014). Estudando-se o efeito de substrato dentro de cada tratamento
de semente para a emergência de plântulas (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q3.jpg" target = "_blank">Quadro 3</a>), verifica-se que as sementes
oriundas de plantas não inoculadas e produzidas nos substratos solo+esterco+areia
(1:1:1) e solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1) destacaram-se novamente com os maiores
percentuais de emergência.</font></p>

    
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face = "Verdana" size = "2">O tratamento com <i>B. pumilus</i>
01 e cultivo nos diferentes substratos não influenciaram a emergência das plântulas
de alface. Para as sementes oriundas de plantas que foram produzidas de sementes
inoculadas com <i>B. subtilis</i> 34, os substratos solo+areia+Bioplant<sup>®</sup>
(1:1:1), solo+esterco (2:1) e Bioplant<sup>®</sup> proporcionaram maior percentual
de emergência de plântulas (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q3.jpg" target = "_blank">Quadro 3</a>).</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">O fornecimento de matéria orgânica ao solo é considerado uma das principais
fontes de energia e de nutrientes, capaz de manter a produtividade dos solos, proporcionando
maior reciclagem de nutrientes, aumento da CTC do solo e infiltração de água, melhorando
assim, a estrutura do solo e a disponibilização de nutrientes para a cultura. Portanto,
isso pode ter influenciado positivamente as sementes produzidas, possibilitando
uma emergência mais rápida às plântulas de alface. Para Silva <i>et al</i>. (2015),
a prática de se realizar o cultivo de plantas utilizando substratos visa a determinação
do melhor padrão vital de cultivo no menor tempo.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Resultados apresentados por Scalon e Jeromine (2013) demonstraram
que sementes de uvaia (<i>Eugenia pyriformis</i>) semeadas no substrato solo+Bioplant<sup>®</sup>
favoreceram a emergência de plântulas.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Avaliando-se os tratamentos de semente dentro de cada substrato, é possível
verificar que, sementes resultantes da não inoculação (testemunha) e do tratamento
com <i>B. pumilus</i> 01, produzidas nos substratos solo+esterco+areia (1:1:1) e
solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1) apresentaram as percentagens de emergência de plantas
mais baixas (78%) (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q3.jpg" target = "_blank">Quadro 3</a>).</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">Várias
hipóteses têm sido aventadas no sentido de explicar a capacidade que as rizobactérias
possuem de promover o crescimento das plantas. A maioria dos trabalhos relaciona
essa capacidade à produção de hormonas de crescimento vegetal que podem melhorar
o desenvolvimento das plantas (Tarnawski <i>et al</i>., 2006; Harthmann <i>et al</i>.,
2009). Este efeito positivo pode ser observado no tratamento das sementes de alface
no presente estudo.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Analisando o
efeito de substratos dentro de cada tratamento de semente para a variável IVE (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q3.jpg" target = "_blank">Quadro
3</a>), nota-se que, de forma semelhante aos demais testes, as sementes não inoculadas
se destacaram com os maiores índices quando cultivadas nos substratos solo+esterco+areia
(1:1:1) e solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1). Índices mais elevados indicam que as
sementes emergiram mais rapidamente e de maneira uniforme, sendo, portanto, mais
vigorosas. Com exceção dos substratos solo+areia+Bioplant<sup>®</sup> (1:1:1) e
solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1), os valores mais elevados de IVE tendem a verificar-se
nas sementes oriundas de plantas inoculadas e produzidas nos demais substratos.</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">Neves <i>et al</i>. (2010) demonstraram que os
tratamentos compostos por solo+esterco de bovino e a testemunha (apenas solo) proporcionaram
os maiores valores no IVE para as sementes de moringa. Gonçalves <i>et al</i>. (2007)
avaliando o efeito dos diferentes substratos em sementes de tapiá (<i>Crataeva tapia</i>
L.), constataram que o substrato Bioplant<sup>®</sup> apresentou um bom IVE, comprimento
de raiz e comprimento da parte aérea.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Estudando-se os tratamentos de semente dentro de cada substrato (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q3.jpg" target = "_blank">Quadro 3</a>),
verificou-se um efeito positivo no IVE de sementes produzidas por plantas não inoculadas
e cultivadas nos substratos solo+esterco (2:1) e Bioplant<sup>®</sup>, sugerindo
que as rizobactérias proporcionaram um desenvolvimento inicial mais rápido das plântulas
nestes substratos.</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">Nestes substratos,
ao que tudo indica, as rizobactérias atuaram na manutenção e proteção das plantas
de alface, proporcionando sementes com alto potencial fisiológico. Sendo assim,
plântulas que emergem mais rápido podem tornar-se menos vulneráveis às condições
adversas do meio por passarem menos tempo nos estádios iniciais de desenvolvimento
(Moreira <i>et al</i>., 2015). Portanto observa-se que as rizobactérias puderam
atuar no aumento da velocidade de emergência das plântulas de alface. Dan <i>et
al</i>. (2010) ressaltam que a velocidade de emergência é um fator preponderante
para um rápido estabelecimento das plântulas em condições de campo.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Quanto ao envelhecimento acelerado (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q3.jpg" target = "_blank">Quadro 3</a>),
analisando os substratos dentro dos tratamentos de semente, observa-se um comportamento
semelhante para as sementes provindas de plantas não inoculadas e as sujeitas ao
tratamento com <i>B. pumilus </i>01, sendo os substratos solo+esterco (2:1), solo+esterco+areia
(1:1:1) e solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1), os que tenderam a valores mais elevados
na germinação das sementes envelhecidas. Já para as sementes oriundas de plantas
tratadas com <i>B. subtilis</i> 34, o substrato solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1)
favoreceu o vigor das sementes produzidas.</font></p>

    
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face = "Verdana" size = "2">O teste
de envelhecimento acelerado é reconhecido como um dos mais importantes para avaliação
do vigor de sementes de várias espécies, sendo capaz de proporcionar informações
com alto grau de consistência.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Em
relação ao efeito dos tratamentos de semente dentro de cada substrato, observa-se
que apenas para o solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1) não houve diferença estatística
entre os tratamentos de sementes. Para os demais substratos, as sementes produzidas
de plantas não tratadas e as inoculadas com a rizobactéria <i>B. pumilus</i> 01
evidenciaram superioridade no vigor (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q3.jpg" target = "_blank">Quadro 3</a>). Através do teste de envelhecimento
acelerado, percebe-se que houve estratificação dos tratamentos de sementes em função
dos níveis de vigor. O estresse imposto às sementes foi eficiente para selecionar
dentre as sementes produzidas, as de maior vigor.</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">Quanto à produção de sementes (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q3.jpg" target = "_blank">Quadro 3</a>), nota-se que de maneira
semelhante às demais variáveis discutidas anteriormente, o substrato solo+esterco+areia
(1:1:1) se destacou proporcionando ganhos, tanto para as sementes oriundas de plantas
inoculadas como para as não inoculadas. O substrato solo+esterco (2:1) foi eficiente
em promover maior produção das sementes produzidas por plantas tratadas com a rizobactéria
<i>B. subtilis </i>34.</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">Possivelmente,
os resultados do presente estudo estão associados ao fato de que a composição química
dos substratos solo+esterco+areia (1:1:1) e solo+esterco (2:1)   contribuiu para
que o pH fosse adequado ao desenvolvimento da cultura e para obtenção da produção
de sementes, variando de 6,0 a 6,2. De acordo com Filgueira (2003), o pH adequado
para produção da cultura de alface está entre 6,0 e 6,8.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Considerando o efeito do tratamento de semente dentro de
cada substrato (<a href = "/img/revistas/rca/v41n2/v41n2a04q4.jpg" target = "_blank">Quadro 4</a>), observam-se em geral, ganhos expressivos na produção
das sementes inoculadas, em relação ao tratamento controle. Os maiores incrementos
verificados foram da ordem de 298 e 318%, para as sementes tratadas com <i>B. pumilus</i>
01 e <i>B. subtilis</i> 34, respectivamente, e produzidas no substrato solo+areia+Bioplant<sup>®</sup>
(1:1:1). Para as sementes tratadas com rizobactéria <i>B. subtilis </i>34 e produzidas
no substrato Bioplant<sup>®</sup>, os incrementos foram de 1618%.</font></p>

    
<p><font face = "Verdana" size = "2">Os resultados observados no presente estudo podem ser explicados pelo fato
de que as rizobactérias promotoras do crescimento de plantas possuem a capacidade
de aumentar a disponibilidade de nutrientes para as culturas, uma vez que a produção
e a qualidade fisiológica das sementes são influenciadas pela disponibilidade de
nutrientes à planta, por afetar a formação do embrião e dos órgãos de reserva, assim
como a composição química e, consequentemente, o metabolismo e o vigor (Carvalho
e Nakagawa, 2012). Este efeito benéfico pode ocorrer por meio da fixação biológica
de nitrogénio, da solubilização de fósforo e também pela melhoria das condições
do solo (Vaz <i>et al</i>., 2011).</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Os resultados do presente trabalho concordam com os observados por Harthmann <i>et
al</i>. (2009), os quais verificaram efeito benéfico do tratamento de sementes de
cebola com isolados de rizobactérias. Conforme a planta se desenvolve e atinge maior
atividade fisiológica, com aumento do sistema radicular e da parte aérea, maiores
quantidades e diversidade de produtos são liberadas para a rizosfera, aumentando
a atividade dos microrganismos, inclusive os promotores de crescimento vegetal (Cardoso
e Nogueira, 2007).</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "3"><b>CONCLUSÕES</b></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">A inoculação de sementes de alface, cultivar Grand Rapids TBR,
com as rizobactérias <i>Bacillus pumilus</i> 01 e <i>Bacillus subtilis</i> 34, e
o uso do substrato solo+esterco+areia (1:1:1), proporcionam produção de sementes
de alface mais elevadas.</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">O tratamento
de sementes com a rizobactéria <i>Bacillus pumilus</i> 01 associado aos substratos
solo+esterco+areia (1:1:1) e solo+Bioplant<sup>®</sup> (2:1), favorece a produção
de sementes de melhor qualidade fisiológica.</font></p>

    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

    <p><font face = "Verdana" size = "3"><b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b></font></p>

    <!-- ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Abud, H.F.; Araujo,
E.F.; Araujo, R.F.; Araujo, A.V.; Pinto, C.M.F. (2013). Qualidade fisiológica de
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<a href = "http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2013001200003" target = "_blank">http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2013001200003</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=680540&pid=S0871-018X201800020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Amaro, H.T.R.; David, A.M.S. de S.; Neta, I.C.S.;
Assis,<sup> </sup>M. de O.; Araújo, E.F. &amp; Araújo, R.F. (2014) - Teste de envelhecimento
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<a href = "http://dx.doi.org/10.1590/S0034-737X2014000200007" target = "_blank">http://dx.doi.org/10.1590/S0034-737X2014000200007</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=680541&pid=S0871-018X201800020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Araújo, F.F. (2008) - Inoculação de sementes com
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<a href = "https://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542008000200017" target = "_blank">https://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542008000200017</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=680542&pid=S0871-018X201800020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Araújo, F.F. de &amp; Carvalho, M.H.M. de (2009)
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    <!-- ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Araújo, F.F.; Henning, A. &amp; Hungria, M. (2005)
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<a href = "http://dx.doi.org/10.1007/s11274-005-3621-x" target = "_blank">http://dx.doi.org/10.1007/s11274-005-3621-x</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=680545&pid=S0871-018X201800020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Brasil (2009) - <i>Regras para análise de sementes</i>.
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    <!-- ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Cardoso,
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    <!-- ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Carvalho,
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    <!-- ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Dan,
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<a href = "http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31222010000200016" target = "_blank">http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31222010000200016</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=680551&pid=S0871-018X201800020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Dias, M.A.; Lopes, J.C.; Corrêa, N.B. &amp; Dias,
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Viçosa, MG: UFV, 421p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=680553&pid=S0871-018X201800020000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>

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    <!-- ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Vaz, M.V.;
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    <!-- ref --><p><font face = "Verdana" size = "2">Zietemann, C. &amp; Roberto, S.R. (2007) - Produção de mudas de goiabeira (<i>Psidium
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    <p><font face = "Verdana" size = "3"><b>AGRADECIMENTOS</b></font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) pela concessão de bolsa e a Universidade Estadual de Montes
Claros (UNIMONTES) pelo apoio.</font></p>

    <p>&nbsp;</p>

    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face = "Verdana" size = "2">Recebido/received: 2017.09.12</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Recebido em versão revista/received in revised form: 2017.12.30</font></p>

    <p><font face = "Verdana" size = "2">Aceite/accepted: 208.01.10</font></p>

     ]]></body><back>
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