Intercropping with sweet corn (Zea mays L. var. rugosa Bonaf.) expands P acquisition channels of chili pepper (Capsicum annuum L.) via arbuscular mycorrhizal hyphal networks

2018 ◽  
Vol 19 (4) ◽  
pp. 1632-1639 ◽  
Author(s):  
Junli Hu ◽  
Minghui Li ◽  
Homgmin Liu ◽  
Qi Zhao ◽  
Xiangui Lin
1996 ◽  
Vol 47 (5) ◽  
pp. 651 ◽  
Author(s):  
JK Olsen ◽  
JT Schaefer ◽  
MN Hunter ◽  
DG Edwards ◽  
VJ Galea ◽  
...  

This greenhouse study investigated the effects of the addition of vesicular-arbuscular mycorrhizal (VAM) inoculum (Glomus mosseae [Nicol. & Gerd.] Gerdemann & Trappe and Glomus etunicatum Becker & Gerdemann) on capsicum (Capsicum annuum L. cv. Target), sweet corn (Zea mays L. cv. Snosweet), and tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Floradade) grown in a low P sandy loam (6 mg NaHCO3-extractable P/kg) with 5 rates of P (0, 10.3, 30.9, 92.7, or 278 mg P/kg oven-dry soil; P1, P2, P3, P4, or P5, respectively) and 2 rates of N (50 or 200 mg N/L in irrigation solution; N1 or N2, respectively). The growth periods (from sowing to harvest) for the 3 crops were as follows: 27 August-22 November 1993 for capsicum, 26 August-29 October 1993 for sweet corn, 31 August-22 October 1993 for tomato. For VAM-inoculated capsicum at PI, the dry weight (10.03 g/plant) and mean P concentration in the 5 youngest mature leaves (0.14%) were greater (P < 0.05) than those for uninoculated plants (0.28 g/plant; 0.09% P); a high coefficient of variation necessitated the use of log, transformed data to show differences. At low P rates, dry weight of sweet corn (P1, P2) and tomato (P1) plants colonised with VAM did not differ (P > 0.05) from uncolonised plants, despite inoculated plants having higher P concentrations in index tissues. At intermediate P rates, dry weights of inoculated plants were lower (P < 0.05) than those of uninoculated plants of sweet corn at P3 (81.1 and 102.2 g/plant, respectively) and of tomato at both P2 (11.7 and 34.5 g/plant, respectively) and P3 (39.6 and 52.1 g/plant, respectively). For all 3 crops, a lack of VAM response at high P ( >P4) was related to a lower (P < 0.05) VAM colonisation. The percentage root length colonised by VAM at P5 was only 6.8, 19.6, and 2.4% of that measured at P1 in the case of capsicum, sweet corn, and tomato roots, respectively. Increasing N concentration in the irrigation solution from 50 to 200 mg/L increased (P < 0.05) VAM colonisation of sweet corn (from 28 8 to 36 2%), but had no effect on capsicum and tomato.


2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 123-128
Author(s):  
Laís Fernanda de Pauli-Yamada ◽  
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Cinthia Iara de Aquino ◽  
Augusta Mendes da Silva ◽  
Maria Aparecida Moraes Marciano ◽  
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Introdução: A páprica (Capsicum annuum L.) é um condimento utilizado mundialmente, produzido a partir de diversas variedades de pimentão maduro, seco e moído e está sujeita a adulterações e fraudes, além de contaminações decorrentes de falhas nas boas práticasde produção, armazenamento ou na comercialização. Objetivo: Avaliar a autenticidade e a presença de matérias estranhas em pápricas comercializadas no estado de São Paulo, assim como verificar a sua conformidade em relação à legislação nos parâmetros microscópicos. Método: Foram analisadas 43 amostras de páprica para verificação da autenticidade e para a pesquisa de matérias estranhas, utilizando método preconizado nos Métodos Oficiais da Association of Official Analytical Collaboration International. Resultados: A avaliação da autenticidade evidenciou fraude em 30,0% das amostras. O ingrediente adicionado com maior frequência foi o amido de Zea mays L. (milho), acompanhado principalmente de Bixa orellana L. (urucum). Entre as matérias estranhas detectadas, os fragmentos de pelo de roedor e os fragmentos de insetos foram os mais frequentes, presentes em 91,0% e 79,0% das amostras, respectivamente. As amostras puras apresentaram maior quantidade de fragmentos de pelo de roedor, enquanto as amostras adulteradas, maior quantidade de fragmentos de insetos. Em relação à legislação sanitária, 88,0% das amostras foram consideradas insatisfatórias, destas, 30,0% por estarem adulteradas e 77,0% por apresentarem quantidade de matérias estranhas acima do limite tolerado. Conclusões: Os resultados deste trabalho revelaram fraude e falhas nas boas práticas na cadeia produtiva da páprica, ressaltando a necessidade de intensificação da vigilância desse tipo de produto com vistas à garantia de sua oferta à população de forma fidedigna e segura.


2018 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 206
Author(s):  
Bruna Cristine Martins de Sousa ◽  
Santana Pinto de Castro ◽  
Katiane Araújo Lourido ◽  
David Chiara ◽  
Kelly Christina Ferreira Castro ◽  
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Pertencente à família Verbenaceae, Lippia alba (Mill) N. E. Brown é amplamente utilizada na medicina popular devido suas propriedades analgésicas, calmantes e espasmolíticas. Neste trabalho, buscou-se avaliar o efeito do óleo essencial dessa espécie sobre o crescimento micelial de isolados de Fusarium spp. obtidos de Anacardium occidentale L. (caju); Zea mays L. (milho); Capsicum annuum L. (pimentão); Couratari oblongifolia Ducke & R. Knuth (tauari) e Rhizoctonia solani obtido da espécie Glycine max L. (soja). No bioensaio, o óleo previamente filtrado foi adicionado em meio BDA (Batata-Dextrose-Ágar), homogeneizado e vertido em placas de Petri. Em seguida, discos contendo estruturas fúngicas foram depositados, centralmente, nas placas com BDA e o óleo em suas respectivas concentrações. O tratamento controle consistiu em placas com meio de cultura sem a presença do óleo. Os dados foram obtidos medindo o diâmetro das colônias fúngicas, durante cinco dias. Todas as concentrações reduziram o crescimento micelial dos fitopatógenos em relação à testemunha, apresentando um percentual de inibição médio de 88,5%. Para os isolados de Fusarium spp. do caju e do pimentão, bem como Rhizoctonia solani isolado da soja, o óleo apresentou efeito fungicida; sugerindo estudos, in vivo, para constatação de seu efeito fungitóxico, e análises químicas para investigação e isolamento dos compostos ativos da espécie.PALAVRAS-CHAVE: Controle alternativo, Efeito fungicida, Redução do crescimento.


2020 ◽  
Vol 38 (3) ◽  
pp. 33-42
Author(s):  
Oscar Raúl Mancilla Villa ◽  
Omar Hernández Vargas ◽  
Juan Carlos Manuel Corteéz ◽  
José Alfredo Chávez Chávez ◽  
Esther Alejandra Castillo Álvarez ◽  
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2016 ◽  
Vol 57 (6) ◽  
pp. 606-614 ◽  
Author(s):  
Yeong Deuk Jo ◽  
Sang Hoon Kim ◽  
Ji-Eun Hwang ◽  
Ye-Sol Kim ◽  
Han Sol Kang ◽  
...  

1992 ◽  
Vol 57 (2) ◽  
pp. 454-457 ◽  
Author(s):  
S. ZHU ◽  
J. R. MOUNT ◽  
J. L. COLLINS

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