Insights into the physiological, histological and developmental state of plants of soybean in soil with contamination by diesel oil

Autores

  • Lucas Aparecido Manzani Lisboa Fundação Educacional de Andradina. Universidade Estadual Paulista
  • Marcílio de Almeida Universidade de São Paulo
  • Paulo Alexandre Monteiro de Figueiredo Universidade Estadual Paulista
  • Bruno Rafael de Almeida Moreira Universidade Estadual Paulista
  • Ronaldo da Silva Viana Universidade Estadual Paulista
  • Sérgio Bispo Ramos Universidade Estadual Paulista

DOI:

https://doi.org/10.21826/2446-82312026v81e20261052

Palavras-chave:

Glycine max, hidrocarbonetos, contaminação do solo, anatomia vegetal

Resumo

Este trabalho tem como objetivo compreender o estado fisiológico, histológico e de desenvolvimento de plantas de soja cultivadas em solo contaminado por óleo diesel. O experimento em vaso consistiu no cultivo das cultivares de soja, Potência e NS6700, cultivado em substrato com o contaminante de óleo diesel nas doses de 0, 1, 4 e 8 mL L-1. Os modelos polinomiais ajustados ao conjunto de dados de crescimento e desenvolvimento de plantas na idade de trinta dias não falharam em descrever o potencial adequadamente impressionante do óleo diesel no nível mais alto para diminuir rapidamente a taxa de assimilação de CO2 (22,50 para 7,50 µmol m-2s-1 e de 17,50 a 7,55 µmol m-2s-1), transpiração foliar (5,25 a 3,10 mmol H2O m-2s-1 e de 5,10 a 3,50 mmol H2O m-2s-1) e eficiência de uso de água (4,50 a 2,25 μmol CO2 mmol H2O-1 e de 3,75 a 2,15 mol CO2 mol H2O-1) nas cultivares Potência e NS6700 respectivamente. O ajuste multivariado, EUW = 4,30–0,90​​LT+0,01RPD–0,01RXD–0,15GS+0,20A, previu com precisão como as características, transpiração foliar, diâmetro do xilema e floema dos tecidos radiculares, a condutância estomática e a taxa de assimilação de CO2, interagiram entre si para determinar a eficiência do uso da água na soja e aliviar os efeitos nocivos do aumento dos níveis de óleo diesel no solo.

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Referências

Achuba, F.I. & Iserhienrhien, L.O. 2018 Effects of soil treatment with abattoir effluent on morphological and biochemical profiles of cowpea seedlings (V. unguiculata) grown in gasoline polluted soil. IFE Journal of Science 20(1): 51-59.

Al-Baldawi, I.A., Abdullah, S.R.S., Anuar, N., Suja, F. & Mushrifah, I. 2015. Phytodegradation of total petroleum hydrocarbon (TPH) in diesel-contaminated water using Scirpus grossus. Ecological Engineering 74, 463–473.

Al-Baldawi, I.A.W., Abdullah, S.R.S., Hasan, H.A., Suja, F., Anuar, N. & Mushrifah, I. 2014. Optimized conditions for phytoremediation of diesel by Scirpus grossus in horizontal subsurface flow constructed wetlands (HSFCWs) using response surface methodology. Journal of Environmental Management 140: 152-159.

Anjos, N.A., Lima, S.D., Rothebarth, A.V.P., Lima, Z.M., Caixeta, D.S. & Morais, E.B. 2018. Bioremediation of diesel/biodiesel contaminated sandy soil in microcosm: Evaluation of fungal bioaugmentation and natural attenuation. Acta Scientiarum. Biological Sciences 40, (1): 1-8.

Antonio, C.S., Rouws, L.F.M., Teixeira, K.R.S. & Reis, V.M. 2016. Diazotrophic bacteria associated to sugarcane varieties cropped at Northeast Region of Brazil. Revista Brasileira de Ciências Agrárias 11(4): 272-280.

Banzatto, D.A. & Kronka, S.N. 2013. Experimentação Agrícola. 4. ed. Funep, 237p.

Bulegon, L.G., Rampim, L., Klein, J., Kestring, D., Guimarães, V.F., Battistus, A.G. & Inagaki, A.M. 2016. Componentes de produção e produtividade da cultura da soja submetida à inoculação de Bradyrhizobium e Azospirillum. Terra Latinoamericana 34(2): 169-176.

Castro, E.M., Pereira, F.J. & Paiva, R. 2009. Histologia vegetal: estrutura e função de órgãos vegetativos. Lavras: Universidade Federal de Lavras, 234 p.

Cruz, J.M., Corroqué, N.A., Montagnoli, R.N., Lopes, P.R.M., Morales, M.A.M. & Bidoia, E.D. 2019. Comparative study of phytotoxicity and genotoxicity of soil contaminated with biodiesel, diesel fuel and petroleum. Ecotoxicology 28(4): 449-456.

Davies, K.M., Albert, N.W., Zhou, Y. & Schwinn, K.E. 2018. Functions of flavonoid and betalain pigments in abiotic stress tolerance in plants. Annual Plant Reviews, 1: 1-41.

Emengini, E.J., Blackburn, G.A. & Theobald, J.C. 2013a. Early detection of oil-induced stress in crops using spectral and thermal responses. Journal of Applied Remote Sensing 7(15): 1-15.

Emengini E.J., Blackburn G.A. & Theobald J.C. 2013b. Discrimination of plant stress caused by oil pollution and waterlogging using hyperspectral and thermal remote sensing. Journal of Applied Remote Sensing 7(1): 1-15.

Farina, D. 2017. Caracterização e avaliação do coeficiente de permeabilidade de um solo residual basáltico de Erechim – RS, compactado nas condições de proctor normal, com percolação de água e óleo diesel. 2017. 38f. Projeto de conclusão de curso - Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Campus de Erechim, 2017.

Fernando, D.R. & Lynch, J.P. 2015. Manganese phytotoxicity: new light on an old problem. Annals of Botany 116(3): 313-319.

Ferreira Junior, J.A., Espindola, S.M.C.G., Gonçalves, D.A.R. & Lopes, E.W. 2010. Avaliação de genótipos de soja em diferentes épocas de plantio e densidade de semeadura no município de Uberaba - MG. FAZU em Revista 7: 13-21.

Ferreira, J.P.S., Cunha, M.L.O., Lisboa, L.A.M. 2020. Desenvolvimento inicial do amendoim quando cultivado em solo contaminado por óleo diesel. Research, Society and Development, 9(9): 1-18.

Gazola, T., Domingues, M.C.C., Dias, M.F., Cipola Filho, M.L., Belapart, D. & Castro, E.B. Efeitos da inoculação de Azospirillum brasilense em área de pastagem. Revista Unimar Ciências 24(1-2): 40-48.

Gil, P.M., Ferreyra, R., Barrera, C., Zúñiga, C. & Gurovich, L. 2008. Effect of hydrogen peroxide injection into heavy loam clay soil on plant water status, net CO2 assimilation, biomass and vascular anatomy of avocado trees. Chilean Journal of Agricultural Research 69 (1): 97-106.

Gobbi, K.F., Garcia, R., Ventrella, M.C., Garcez Neto, A.F. & Rocha, G.C. 2011. Área foliar específica e anatomia foliar quantitativa do capim-braquiária e do amendoim-forrageiro submetidos a sombreamento. Revista Brasileira de Zootecnia 40(7): 1436-1444.

Gürtler, S., Souza Filho, C.R., Sanches, I.D., Alves, M.N. & Oliveira, W.J. 2018. Determination of changes in leaf and canopy spectra of plants grown in soils contaminated with petroleum hydrocarbons. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 146: 272-288.

Hanisch, A.L., Balbinot Júnior, A.A. & Vogt, G.A. 2017. Desempenho produtivo de Urochloa brizantha cv. Marandu em função da inoculação com Azospirillum e doses de nitrogênio. Revista agro@mbiente on-line 11(3): 200-208.

Hungria, M., Nogueira, M.A. & Araújo, R.S. 2016. Inoculation of Brachiaria spp. with the plant growth promoting bacterium Azospirillum brasilense: An environment-friendly component in the reclamation of degraded pastures in the tropics. Agriculture, Ecosystems and Environment, 221: 125–131.

Idowu, F.C. & Ijah, U.J.J. 2018. Changes in microbial population during mycoremediation of diesel oil contaminated soil. Ife Journal of Science 20(2): 325-335.

Kandasamy, M.K. & Meagher, R.B. 1999. Actin‐organelle interaction: Association with chloroplast in Arabidopsis leaf mesophyll cells. Cell motility and the cytoskeleton 44(2): 110-118.

Karkush, M.O. & Kareem, Z.A. 2017. investigation the impacts of fuel oil on the geotechnical properties of cohesive soil. Engineering Journal 63(1): 47-62.

Kissmann, K.G. 1998. Adjuvantes para caldas de produtos fitossanitários. In: Guedes, J.V.C., Dornelles, S. B (org.) Tecnologia e segurança na aplicação de agrotóxicos: novas tecnologias. Santa Maria: Departamento de Defesa Fitossanitária, Sociedade de Agronomia de Santa Maria, p. 39-51.

Kraus, J.E. & Arduim, M. 1997. Manual básico de métodos em morfologia vegetal. Seropédica: EDUR, 221p.

Li, H.L. & Boufadel, M.C. 2010. Long-term persistence of oil from the Exxon Valdezspill in two-layer beaches. Nature Geoscience 3: 96-99.

Lisboa, L.A.M.L., Alves, V.G.C., Tristão, L.E. & Figueiredo, P.A.M. 2020. Inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi on sugarcane varieties in the production of pre-sprouted seedlings. Acta Biológica Catarinense 7(4): 97-105.

Lundgren, M.R., Mathers, A., Baillie, A.L., Dunn, J., Wilson, M.J., Hunt, L., Pajor, R., Fradera-Soler, M., Rolfe, S., Osborn, C.P., Sturrock, C.J., Gray, J.E., Mooney, S.J., Fleming A.J. 2019. Mesophyll porosity is modulated by the presence of functional stomata. Nature Communications 10(1): 1-10.

Manzoni, S., Vico, G., Katul, G., Fay, P.A., Polley, W., Palmroth, S. & Porporato, A. 2011. Optimizing stomatal conductance for maximum carbon gain under water stress: a metal analysis across plant functional types and climates. Functional Ecology 25(3): 456-467.

Nakai, Y., Horiguchi, G., Iwabuchi, K., Harada, A., Nakai, M., Hara Nishimura, I. & Yano, T. 2019. tRNA wobble modification affects leaf cell development in Arabidopsis thaliana. Plant and Cell Physiology, 9: 2026-2039.

Nwokeocha, O.W., Osuagwu, G.G.E., Osuagwu, A.N. & Udogu, O.F. 2018. Effect of diesel polluted soil on the anatomy of pigeon pea (Cajanus cajan L.), African yam bean (Sphenostylis stenocarpa L.) and bambara groundnut (Bigna subterranean L.). International Journal of Agriculture and Earth Science 4(1): 1-5.

Peters, J.; Morales, D. & Jimenez, M.S. 2003. Gas exchange characteristics of Pinus canariensis needles in a forest stand on Tenerife, Canary Islands. Trees 17(6): 492-500.

R Core Team (2015). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Raij, B., Cantarella, H., Quaggio, J.A. & Furlani, A.M.C. 1996. Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. 2.ed. Campinas: IAC, 285p.

Reis, A.R., Barcelos, J.P.Q., Osório, C.R.W., Santos, E.F., Lisboa, L.A. M, Santini, J.M.K., Santos, M.J.D., Furlani Junior, E., Campos, M., Figueiredo, P.A.M., Lavres, J. & Gratão, P.L. 2017. A glimpse into the physiological, biochemical and nutritional status of soybean plants under Ni-stress conditions. Environmental and Experimental Botany 144: 76-87.

Reis, A.R., Lisboa, L.A. M, Reis, H.P.G., Barcelos, J.P.Q., Santos, E.F., Santini, J.M.K., Meyer-Sand, B.R.V., Putti, F.F., Galindo, F.S., Kaneko, F.H., Barbosa, J.Z., Paixão, A.P., Furlani Junior, E., Figueiredo, P.A.M. & Lavres, J. 2018. Depicting the physiological and ultrastructural responses of soybean plants to Al stress conditions. Plant Physiology and Biochemistry, 130: 377-390.

Ribeiro Júnior, N.G., Silva, I.V., Araújo, C.F., Fagundes, O.S. & Gervazio, W. 2017. Anatomia e morfometria de raízes e folhas de Urochloa brizantha cv. Marandu em diferentes estádios de acometimento da síndrome da morte das pastagens. Iheringia. Série Botânica 72(1): 127-132.

Sanches I.D., Souza Filho C.R., Magalhães L.A., Quitério G.C.M., Alves M.N. & Oliveira W.J. 2013a. Assessing the impact of hydrocarbon leakages on vegetation using reflectance spectroscopy. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 78: 85-101.

Sanches I.D., Souza Filho C.R., Magalhães L.A., Quitério G.C.M., Alves M.N. & Oliveira W.J. 2013b. Unravelling remote sensing signatures of plants contaminated with gasoline and diesel: An approach using the red edge spectral feature. Environmental Pollution 174: 16-27.

Sanderson, K., Módenesa, A.N., Espinoza-Quiñones, F.R., Trigueros, D.E.G., Zanão Júnior, L.A., Schuelter, A.R., Neves, C.V. & Kroumovc, A.D. 2018. Soybean plant-based toxicity assessment and phytoremediation of soils contaminated by vegetable and mineral oils used in powerelectrical transformers. Chemosphere, 198: 228-240.

Santos, E.F., Santini, J.M.K., Paixão, A.P., Furlani Júnior E., Lavres, J., Campos, M., Reis, A.R. 2017. Physiological highlights of manganese toxicity symptoms in soybean plants: Mn toxicity responses. Plant Physiology and Biochemistry 113: 6-19.

Sarathambal, C., Ilamurugu, K., Balachandar, D., Chinnadurai, C. & Gharde, Y. 2015. Characterization and crop production efficiency of diazotrophic isolates from the rhizosphere of semi-arid tropical grasses of India. Applied Soil Ecology 87: 1-10.

Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I. & Murphy, A. 2017. Fisiologia e desenvolvimento vegetal. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 888p.

Trujillo-Tapia, M.N., García-Santiago, J.L.G., Martínez-Nava, J.G. & Ramírez-Fuentes, R. 2018. Jamaica seeds (Hibiscus sabdariffa L.) as bioindicator of toxicity in hydrocarbon contaminated soil. Asian Journal of Plant and Soil Sciences 1(3): 1-8.

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Publicado

2026-06-11

Como Citar

Lisboa, L. A. M., Almeida, M. de, Figueiredo, P. A. M. de, Moreira, B. R. de A., Viana, R. da S., & Ramos, S. B. (2026). Insights into the physiological, histological and developmental state of plants of soybean in soil with contamination by diesel oil. Iheringia, Série Botânica., 81, 1–16. https://doi.org/10.21826/2446-82312026v81e20261052

Edição

Seção

Artigos