Effect of biostimulant application on the water footprint of common beans (Phaseolus vulgaris L.)
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Resumo
With the aim of estimating the water footprint of beans (Phaseolus vulgaris L.) subjected to two irrigation regimes and biostimulant applications. Seeds of the Triunfo 70 black bean variety were used and planted in 18 concrete containers. The treatments consisted of applying 100% of the ETc (crop evapotranspiration) in standard conditions to 9 containers and 75% to the other 9. Before sowing, the seeds in all containers were inoculated with Azofert®-bean (A), and Pectimorf® (P) was added to 12 containers (six from each irrigation variant) together with Azofert®-bean, and six (three from each irrigation variant) were sprayed with Quitomax® (Q) at the beginning of flowering. The treatments in which 75% of the ETc was replaced were covered with transparent polyethylene sheets to prevent rainfall. The results indicate that the application of both Pectimorf® to the seed and Quitomax® as a foliar spray at the beginning of flowering promotes the growth and yield of the bean crop, as well as helping to maintain better water status in the plants. Both products improved the plants' water use efficiency and contributed to reducing the water footprint by almost 20% compared to the control treatment. Quitomax® showed signs of exerting an antitranspirant action on the plants.
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Referências
ALFONSO, A.C.: Guía técnica para el cultivo del frijol en Cuba, Inst. Instituto de Investigaciones Hortícola, Liliana Dimitrova, Informe técnico, Qivican, Mayabeque, Cuba, 38 p., 2000.
ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M.: “Evapotranspiración del cultivo: guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos”, Roma: FAO, 298(0), 2006.
AVILA, R.G.; MAGALHÃES, P.C.; DA SILVA, E.M.; GOMES JÚNIOR, C.C.; DE PAULA LANA, U.G.; DE ALVARENGA, A.A.; DE SOUZA, T.C.: “Silicon supplementation improves tolerance to water deficiency in sorghum plants by increasing root system growth and improving photosynthesis”, Silicon, 12(11): 2545-2554, 2020, ISSN: 1876-990X, DOI: https://doi.org/10.1007/s12633-019-00349-5.
ÁVILA, R.G.; MAGALHÃES, P.C.; VITORINO, L.C.; BESSA, L.A.; DE SOUZA, K.R.D.; QUEIROZ, R.B.; JAKELAITIS, A.; TEIXEIRA, M.B.: “Chitosan induces sorghum tolerance to water deficits by positively regulating photosynthesis and the production of primary metabolites, osmoregulators, and antioxidants”, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 23(1): 1156-1172, 2023, ISSN: 0718-9508, DOI: https://doi.org/10.1007/s42729-022-01111-4.
BEAVER, J.S.; GONZÁLEZ-VÉLEZ, A.; LORENZO-VÁZQUEZ, G.; MACCHIAVELLI, R.; PORCH, T.G.; ESTEVEZ-DE-JENSEN, C.: “Performance of Mesoamerican bean (Phaseolus vulgaris L.) lines in an unfertilized oxisol”, Agronomía Mesoamericana, 32(3): 701-718, 2021, ISSN: 1659-1321, DOI: https://doi.org/10.15517/am.v32i3.44498.4.
BERLIANA, A.; KUSWANDARI, C.; RETMANA, B.; PUTRIKA, A.; PURBANINGSIH, S.: “Analysis of the potential application of chitosan to improve vegetative growth and reduce transpiration rate in Amaranthus hybridus”, En: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Ed. IOP Publishing, vol. 481, p. 012021, 2020, DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/481/1/012021, ISSN: 1755-1315.
BITTELLI, M.; FLURY, M.; CAMPBELL, G.S.; NICHOLS, E.J.: “Reduction of transpiration through foliar application of chitosan”, Agricultural and Forest Meteorology, 107(3): 167-175, 2001, ISSN: 0168-1923.
CISNEROS, Z.; CUM, G.R.; HERRERA, P.J.; GONZÁLEZ, R.; RODRÍGUEZ, S.; GARCÍA, O.: “Efecto de los polímeros en la economía del agua.”, Ingeniería Agrícola, 10(1), 2020.
DELL AMICO, J.; MORALES, D.; JEREZ, E.; RODRÍGUEZ, P.; ÁLVAREZ, I.; MARTÍN, R.; DÍAS, Y.: “Efecto de dos variantes de riego y aplicaciones foliares de Pectimorf® en el desarrollo del frijol (Phaseolus vulgaris L.)”, Cultivos Tropicales, 38(3): 129-134, 2017, ISSN: 0258-5936.
GARCÍA-LEÓN, M.; CUYAS, L.; EL-MONEIM, D.A.; RODRIGUEZ, L.; BELDA-PALAZÓN, B.; SANCHEZ-QUANT, E.; FERNÁNDEZ, Y.; ROUX, B.; ZAMARREÑO, Á.M.; GARCÍA-MINA, J.M.: “Arabidopsis ALIX regulates stomatal aperture and turnover of abscisic acid receptors”, The Plant Cell, 31(10): 2411-2429, 2019, ISSN: 1532-298X.
GIRÓN, I.; CORELL, M.; GALINDO, A.; TORRECILLAS, E.; MORALES, D.; DELL’AMICO, J.; TORRECILLAS, A.; MORENO, F.; MORIANA, A.: “Changes in the physiological response between leaves and fruits during a moderate water stress in table olive trees”, Agricultural Water Management, 148: 280-286, 2015, ISSN: 0378-3774, DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2014.10.024 .
GONZÁLEZ-CUETO, O.; MONTAÑA-VALLADARES, A.; LÓPEZ-BRAVO, E.; SÁNCHEZ-VALLE, S.; ZAMBRANO-CASANOVA, D.E.; MACIAS-MARTÍNEZ, L.M.; HERRERA-SUÁREZ, M.: “Productividad del agua de riego en cultivos seleccionados de la región central de Cuba”, Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 29(1), 2020, ISSN: 2071-0054.
HERNÁNDEZ-JIMÉNEZ, A.; PÉREZ-JIMÉNEZ, J.M.; BOSCH-INFANTE, D.; SPECK, N.C.: “La clasificación de suelos de Cuba: énfasis en la versión de 2015”, Cultivos tropicales, 40(1), 2019, ISSN: 0258-5936.
HIDANGMAYUM, A.; DWIVEDI, P.; KATIYAR, D.; HEMANTARANJAN, A.: “Application of chitosan on plant responses with special reference to abiotic stress”, Physiology and molecular biology of plants, 25(2): 313-326, 2019, ISSN: 0971-5894, DOI: https://doi.org/10.1007/s12298-018-0633-1.
HOEKSTRA, A.Y.; CHAPAGAIN, A.K.; ALDAYA, M.M.; MEKONNEN, M.M.: The water footprint assessment manual: setting the global standard, [en línea], London/Washington, DC: Earthscan ed., 2011, Disponible en:https://waterfootprint.org/media/downloads/TheWaterFootprintAssessmentManual_2.pdf.
IRAWATI, E.; SASMITA, E.; SURYAWATI, A.: “Application of chitosan for vegetative growth of kemiri sunan plant in marginal land”, En: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Ed. IOP Publishing, vol. 250, p. 012089, 2019, ISBN: 1755-1315.
IRITI, M.; PICCHI, V.; ROSSONI, M.; GOMARASCA, S.; LUDWIG, N.; GARGANO, M.; FAORO, F.: “Chitosan antitranspirant activity is due to abscisic acid-dependent stomatal closure”, Environmental and Experimental Botany, 66(3): 493-500, 2009, ISSN: 0098-8472, DOI: https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2009.01.004.
JAFARI, L.; SHAMEKH, M.R.; ABDOLLAHI, F.; HAMID, R.: “Elicitor potential of chitosan and its derivatives to enhancing greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) performance under deficit irrigation conditions”, Scientia Horticulturae, 349: 114259, 2025, ISSN: 0304-4238, DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2025.114259.
JAWAD, A.A.; AL-SHAMMARI, G.N.H.: “Effect of Anti-Transpiration Inhibitors Copper and Chitosan, Pomegranate Peel and Thyme Leaves Extracts and Storage Period on the Chemical Traits of Local Orange Fruits”, En: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Ed. IOP Publishing, vol. 1262, p. 042014, 2023, DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1262/4/042014, ISSN: 1755-1315.
KHALIL, H.A.; BADR ELDIN, R.: “Chitosan improves morphological and physiological attributes of grapevines under deficit irrigation conditions”, Journal of Horticultural Research, 29(1): 9-22, 2021, ISSN: 2300-5009, DOI: https://doi.org/10.2478/johr-2021-0003.
LOAYZA, H.; CALDERÓN, A.; GUTIÉRREZ, R.O.; CÉSPEDES, E.; QUIROZ, R.: “Estimación de las concentraciones relativas de clorofila en foliolos de papa (Solanum tuberosum L.) Utilizando técnicas de reflectancia de la vegetación”, Ecología aplicada, 21(2): 91-101, 2022, ISSN: 1726-2216, DOI: https://doi.org/10.21704/rea.v21i2.1961.
LOPEZ-BELLIDO, R.; SHEPHERD, C.; BARRACLOUGH, P.: “Predicting post-anthesis N requirements of bread wheat with a Minolta SPAD meter”, European Journal of Agronomy, 20(3): 313-320, 2004, ISSN: 1161-0301, DOI: https://doi.org/10.1016/S1161-0301(03)00025-X.
MAGAÑA, L.D.; GAUCÍN, S.D.; FLORES, L.D.: “Análisis sectorial y de la dinámica de los precios del frijol en México”, Compendium: Cuadernos de Economía y Administración, 2(3): 1-21, 2015, ISSN: 1390-9894.
MORALES-GUEVARA, D.; DELL AMICO-RODRÍGUEZ, J.; JEREZ-MOMPIE, E.; RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ, P.; ÁLVAREZ-BELLO, I.; DÍAZ-HERNÁNDEZ, Y.; MARTÍN-MARTÍN, R.: “Efecto del Quitomax® en plantas de (Phaseolus vulgaris L.) sometidas a dos regímenes de riego. II. Variables Fisiológicas”, Cultivos Tropicales, 38(4): 92-101, 2017, ISSN: 0258-5936.
NC 1048: Calidad del agua para preservar el suelo. Especificaciones. Normas de Calidad del agua, Oficina Nacional de Normalización, La Habana, Cuba, 2014.
OTTAIANO, L.; DI MOLA, I.; CIRILLO, C.; COZZOLINO, E.; MORI, M.: “Yield performance and physiological response of a maize early hybrid grown in tunnel and open air under different water regimes”, Sustainability, 13(20): 11251, 2021, ISSN: 2071-1050, DOI: https://doi.org/10.3390/su132011251.
POSADA-PÉREZ, L.; PADRÓN-MONTESINOS, Y.; GONZÁLEZ-OLMEDO, J.; RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, R.; BARBÓN-RODRIGUEZ, R.; NORMAN-MONTENEGRO, O.; RODRÍGUEZ-ESCRIBA, R.C.; GÓMEZ-KOSKY, R.: “Efecto del Pectimorf® en el enraizamiento y la aclimatización in vitro de brotes de papaya (Carica papaya L.) cultivar Maradol Roja”, Cultivos Tropicales, 37(3): 50-59, 2016, ISSN: 0258-5936, DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1642.2642.
RODRÍGUEZ-LARRAMENDI, L.A.; SALAS-MARINA, M.; HERNÁNDEZ-GARCÍA, V.; CAMPOS-SALDAÑA, R.A.; CRUZ-MACÍAS, W.O.; CRUZ-MORALES, M.; GORDILLO-CURIEL, A.; GUEVARA-HERNÁNDEZ, F.: “Efecto fisiológico de la disponibilidad de agua y nitrógeno en plantas de guayaba”, Tropical and subtropical Agroecosystems, 24: 19, 2021, DOI: https://doi.org/10.56369/tsaes.3391.
ROMERO-FÉLIX, C.S.; LÓPEZ-CASTAÑEDA, C.; KOHASHI-SHIBATA, J.; MIRANDA-COLÍN, S.; AGUILAR-RINCON, V.H.; MARTÍNEZ-RUEDA, C.G.: “Changes in yield and its components in bean under irrigation and drought”, Revista mexicana de ciencias agrícolas, 10(2): 351-364, 2019, ISSN: 2007-0934, DOI: https://doi.org/10.29312/remexca.v10i2.1607.
ROUPHAEL, Y.; COLLA, G.: “Biostimulants in agriculture”, Frontiers in plant science, 11: 40, 2020, ISSN: 1664-462X, DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00040.
SÁEZ-CIGARRUISTA, A.E.; MORALES-GUEVARA, D.; GORDÓN-MENDOZA, R.; JAÉN-VILLARREAL, J.E.; RAMOS-MANZANÉ, F.P.; FRANCO-BARRERA, J.: “Effect of a Pectic Oligosaccharide on the Root Development of Maize”, Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 33(2), 2024, ISSN: 2071-0054, DOI: https://doi.org/10.1186/s13568-019-0932-0.
SANCHES, M.; NOGUEIRA, M.A.; HUNGRIA, M.: “Microbial inoculants: reviewing the past, discussing the present and previewing an outstanding future for the use of beneficial bacteria in agriculture”, Amb Express, 9(1): 205, 2019, ISSN: 2191-0855.
TAWAHA, R.M.; JAHAN, N.; ODAT, N.; RAMAMNEH, E.A.D.; ZAITOON, Y.M.; FANDI, K.; ALHAWATEMA, M.; RAUF, A.; WEDYAN, M.; SHALAT, M.; TAWAHA, I.K.; TURK, M.; KHANUM, S.: “Growth, yield and biochemical responses in barley to DAP and chitosan application under water stress”, Journal of Ecological Engineering, 21(6): 86-93, 2020, DOI: https://doi.org/10.1911/22998993/123251.
TURNER, N.C.: “Techniques and experimental approaches for the measurement of plant water status”, Plant and soil, 58(1): 339-366, 1981, ISSN: 0032-079X, DOI: https://doi.org/10.1007/BF02180062.
VALVERDE-OTÁROLA, J.C.; ARIAS, D.: “Efectos del estrés hídrico en crecimiento y desarrollo fisiológico de Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp”, Colombia forestal, 23(1): 20-34, 2020, ISSN: 0120-0739, DOI: https://doi.org/10.14483/2256201X.14786.
VAN OOSTEN, M.J.; PEPE, O.; DE PASCALE, S.; SILLETTI, S.; MAGGIO, A.: “The role of biostimulants and bioeffectors as alleviators of abiotic stress in crop plants”, Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 4(1): 5, 2017, ISSN: 2196-5641, DOI: https://doi.org/10.1186.
WINKLER, A.J.; DOMINGUEZ-NUÑEZ, J.A.; ARANAZ, I.; POZA-CARRIÓN, C.; RAMONELL, K.; SOMERVILLE, S.; BERROCAL-LOBO, M.: “Short-chain chitin oligomers: Promoters of plant growth”, Marine drugs, 15(2): 40, 2017, ISSN: 1660-3397, DOI: https://doi.org/10.3390/md15020040.