Evolução da Mancha Preta do Amendoim nas Principais Regiões Produtoras da Argentina e do Brasil frente às Mudanças no Clima
DOI:
https://doi.org/10.26848/rbgf.v13.4.p1778-1791Palavras-chave:
Arachis hypogea L., Cercosporidium personatum, doença de planta, geoprocessamento.Resumo
A ocorrência da mancha preta do amendoim está diretamente relacionada aos elementos climáticos. Desta maneira, mapas de distribuição geográfica e temporal baseados em dados do clima contribuem com informações sobre o comportamento de patossistemas frente às mudanças climáticas. O objetivo deste estudo foi avaliar a evolução da favorabilidade climática à ocorrência da mancha preta para as principais regiões produtoras de amendoim da Argentina e do Brasil em função das mudanças climáticas. Na elaboração dos mapas foram considerados os meses de janeiro a março e empregada a metodologia de análise integrada das projeções climáticas e do problema fitossanitário com suporte do geoprocessamento. Foram considerados o clima normal (1961-1990) e o clima futuro (201-2040, 2041-270 e 2071-2100). Considerando as particularidades da doença nas áreas produtoras de cada país, diferentes regras em critérios de lógica matemática de SIG foram aplicadas para a Argentina e o Brasil, pois elas incorporam efeitos diversos da interação das características próprias do patógeno virulento, hospedeiro suscetível e características ambientais. Os cenários climáticos futuros apontam para o aumento da favorabilidade para a ocorrência da mancha preta do amendoim para as principais regiões produtoras da Argentina e do Brasil.
Evolution of peanut black spot in the main producing areas of Argentina and Brazil under climate change
ABSTRACT
The occurrence of peanut black spot is directly related to climatic elements. Thus, the elaboration of maps of geographic and temporal distribution contributes information on the behavior of pathosystems in the face of climate change. Thus, the objective of this work was to evaluate the evolution of climate favorability to the occurrence of black spot for the main producing regions of Argentina and Brazil due to climate change. In the elaboration of the maps, the main peanut producing areas of Argentina and Brazil were considered and the months from January to March. For the elaboration of the maps it was used the methodology of integrated analysis of the climate projections and the phytosanitary problem supported by the geoprocessing. Normal climate (1961-1990) and future climate (201-2040, 2041-270 and 2071-2100) were considered. Different rules were adopted for Argentina and Brazil, as they incorporate the particularities of the disease in the producing areas of each country, as an effect of the interaction of the virulent pathogen, susceptible host and environment characteristics. Future climate scenarios point to an increase in the likelihood of peanut black spot in Argentina and Brazil.
Keywords: Arachis hypogea L., Cercosporidium personatum, plant disease, geoprocessing.
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Referências
Angelotti, F., Hamada, E., Magalhães, E. E., Ghini, R., Garrido, L. Da R., Pedro Junior, M., 2017. Climate change and the occurrence of downy mildew in Brazilian grapevines. Pesquisa Agropecuária Brasileira 52, 424-432.
Bano, Q., Hassan, M., Hussen, S.B., Javed, M., Zulfiqar, M.A., Younas, M., Baber, M., Zubair, M., Hussain, S.M., 2015. Estimation of genetic variability among peanut genotypes for resistance to leaf spot disease. Genetics and Molecular Research 15, 1-7.
Barreto, M. 2016. Doenças do Amendoim. In: Amorim, L. et al. (Ed.). Manual de Fitopatologia: Volume 2 – Doenças das Plantas Cultivadas. 5ª ed. Ouro Fino: Ceres, p. 75– 81.
Batley, J., Edwards, D., 2016. The application of genomics and bioinformatics to accelerate crop improvement in a changing climate. Current Opinion in Plant Biology 30, 78–81.
BCCBA. Bolsa de Cereales de Córdoba, 2018. Datos finales de producción: maní. Disponível: http://www.bccba.com.ar/mani-7165.html. Acesso: 22 ago. 2019.
Bebber, D.P., Castillo, A.D., Gurr, S.J., 2016. Modelling coffee leaf rust risk in Colombia with climate reanalysis data. Philosophical Transactions Royal Society Lond B Biological Sciences 371, 1-9.
Branch, W.D., Fletcher, S.M., 2017. Combination of disease resistance, drought tolerance, and dollar value among runner and virginia-type peanut cultivars in Georgia. Peanut Science 44, 42-46.
Bosso, L., Febbraro, M., Cristinzio, G., Zoina, A., Russo, D., 2016. Shedding light on the effects of climate change on the potential distribution of Xylella fastidiosa. Biologicus Invasions 18, 1759–1768.
Bosso, L., Luchi, N., Maresi, G., Cristinzio, G., Smeraldo, S., Russo, D., 2017. Predicting current and future disease outbreaks of Diplodia sapinea shoot blight in Italy: species distribution models as a tool for forest management planning. Forest Ecology and Management 400, 655-664.
Boudreau, M.A., Shew, B.B., Andrako, L.E., 2016. Impact of intercropping on epidemics of groundnut leaf spots: defining constraints and opportunities through a 7year field study. Plant Pathology 65, 601-611.
CAM. Cámara Argentina del Maní. Disponível: <http://www.camaradelmani.org.ar/espanol/cluster-manisero-argentino/> Accesso: 23 ago. 2019.
Chamberlin, K.D., 2019. Not your grandma's goobers: designing the future of peanut breeding. Peanut Science 46, 91-97.
Clevenger, J., Chu, Y., Chavarro, C., Botton, S., Culbreath, A., Isleib, T.G., Ozias-Akins, P., 2018. Mapping late leaf spot resistance in peanut (Arachis hypogaea) using QTL-seq reveals markers for marker-assisted selection. Frontiers in Plant Science 9, 83.
CLIMATE RESEARCH UNIT. Climate Research Unit. Disponível: <http://www.cru.uea.ac.uk/>. Accesso: 20 sep. 2015.
CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento - – Série histórica das safras. Disponível: <https://www.conab.gov.br/infoagro/safras/serie-historica-das-safras?start=10>. Accesso: 21 ago. 2019.
Coutinho, W. M.; Suassuna, N. D. Manejo integrado de doenças. In: Suassuna, T. de M. F. (Ed.). Sistema de produção de amendoim. 2. ed. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2014. (Embrapa Algodão. Sistema de Produção, 7). Disponível:<https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&p_r_p_76293187_sistemaProducaoId=3803&p_r_p_-996514994_topicoId=3452>. Acesso: 23 ago. 2019.
Cunniffe, N.J., Cobb, R.C., Meentemeyer, R.K., Rizzo, D.M., Gilligan, C.A., 2016. Modeling when, where, and how to manage a forest epidemic, motivated by sudden oak death in California. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 113, 5640-5645.
Das, T., Majumdar, M.H., Devi, R.K.T., Rajesh, T., 2016. Climate change impacts on plant diseases. SAARC Journal of Agriculture14, 200-209.
Delcour, I., Spanoghe, P., Uyttendaele, M., 2015. Literature review: Impact of climate change on pesticide use. Food Research International 68, 7-15.
Dyderski, M.K., Paź, S., Frelich, L.E., Jagodziński, A.M., 2018. How much does climate change threaten European forest tree species distributions? Global Change Biology 24, 1150- 1163.
FAO. 2019. FAOSTAT Crops. Disponível: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>. Accesso: 22 ago. 2019.
Ferreira, A., 2014. Aspectos sanitários da cultura do amendoim. Revista Eletrônica de Biologia 7, 301-320.
Garrett, K.A., Nita, M., De Wolf, E.D., Esker, P.D., Gomez-Montano, L., Sparks, A.H., 2016. Plant pathogens as indicators of climate change. In: Climate change: observed impacts on planet Earth, 2nd ed. Elsevier B.V., Netherlands, pp. 325-338.
Gassmann, W., Appel, H.M., Oliver, M.J., 2016. The interface between a biotic and biotic stress responses. Journal of Experimental Botany 67, 2023-2024.
Giorda, L.M., Martellotto, E., Severina, E.V., 1984. Viruela del maní, características y manejo de la enfermedad. EEA INTA Manfredi. Córdoba. Publicación de Extensión 116, 8.
Hamada, E., Angelotti, F., Garrido, L.R., Ghini, R., 2015. Cenários futuros de epidemia do oídio da videira com as mudanças climáticas para o Brasil. Revista Brasileira de Geografia Física 8, 454-470.
Hamada, E., Ghini, R., Oliveira, B.S., 2017. Projeções de variáveis climáticas de interesse agrícola para o Brasil ao longo do século 21. In: Bettiol, W., Hamada, E., Angelotti, F., Auad, A. M., Ghini, R. (Ed.). Aquecimento global e problemas fitossanitários. Brasília, DF: Embrapa. p. 17-52.
IBGE. Instituto Braisleiro de Geografia e Estatística, 2019. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Disponível<https://sidra.ibge.gov.br/acervo#/S/Q>. Acesso: 23 ago.2019.
IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stoker, T.F., D.Qin, G-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (Eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 33p.
IPCC, 2019: Climate Change and Land: an IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Disponível<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2f.-Chapter-5_FINAL.pdf>. Acesso: 22 ago. 2019.
IPCC. Intergovernmental Panel On Climate Change. Data Distribution Centre. Disponível <http://www.ipcc-data.org/>. Accesso: 20 set. 2015.
Jordan, D.L., Brandenburg, R.L., Brown, A.B., Bullen, S.G., Roberson, G.T., Shew, B.B., 2014. Peanut Information. Publication AG 331. Raleigh, USA: North Carolina Agricultural Extension Service.
Juroszek, P., Tiedemann, A.V., 2015. Linking plant disease models to climate change scenarios to project future risks of crop diseases a review. Journal Plant Disease Protection 122, 3-15.
Krapovickas, A., Gregory, W.C., 1994. Taxonomia del género Arachis (Leguminosae). Bonplandia 8, 1-186.
Lamichhane, J.R., Barzman, M., Booij, K., Boonekamp, P., Desneux, D., Huber, L., Kudsk, P., Langrell, S.R.H., Ratnadass, A., Ricci, P., Sarah, J-L., Messéan, A., 2015. Robust cropping systems to tackle pests under climate change. A review. Agronomy for Sustainable Development 35, 443–459.
MacQueen, A., Bergelson, J., 2016. Modulation of R-gene expression across environments. Journal of Experimental Botany 67, 2093–2105.
March, G.J., Marinelli, A., Beviacqua, J.E., Alcalde, M., 1993. Efecto de las temperaturas, humedad relativa y precipitaciones sobre el desarrollo de la viruela, causada por Cercospora arachidicola Hori y Cercosporidium personatum (Berk. & Curt.) (Deighton) en maní (Arachis hypogea L.) Bol. San. Veg. Plagas 19, 227-235.
Marinelli, A., March, G.J., Oddino, C. 2017. Capítulo 14. Enfermedades fúngicas del maní. In: El cultivo de maní en Córdoba; compilado (Elena M. Fernandez, Oscar Giayetto. Comp.) Segunda Edición ampliada. Universidad Nacional de Rio Cuarto – Las Higueras, Córdoba (Argentina). Libro digital, PDF. 464 páginas
Moraes, S.A., Godoy, I.J., 1997. Amendoim: controle de doenças. In: Zambolim L, Vale FXR (Eds.) Controle de doenças de plantas: grandes culturas. Viçosa: Suprema, 553 p.
Moragrega, C., Puig, M., Ruz, L., Montesinos, E., Lorente, I., 2018. Epidemiological features and trends of brown spot of pear disease based on the diversity of pathogen populations and climate change effects. Phytopathology 108, 223-233.
March, G.J., Marinelli, A., Beviacqua, J.E., Alcalde, M., 1993. Efecto de las temperaturas, humedad relativa y precipitaciones sobre el desarrollo de la viruela, causada por Cercospora arachidicola Hori y Cercosporidium personatum (Berk. & Curt.) (Deighton) en maní (Arachis hypogea L.) Bol. San. Veg. Plagas 19, 227-235.
Nazir, N., Bilal, S., Bhat, K.A., Shah, T.A., Badri, Z.A., Bhat, F.A., Wani, T.A., Mugal, M.N., Parveen, S., Dorjey, S., 2018. Effect of climate change on plant diseases. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 7, 250-256.
Oddino, C., Marinelli, A., Zuza, M., García, J., March, G.J. 2008. Situación sanitária regional del maní 2006/2007. Iº Congreso Argentino de Fitopatología. Córdoba. p. 158.
Pal, K., Kev, R., Tilak, K.V.B.R., 2014. Fungal diseases of Groundnut: Control and Future Challenges. Fungal Biology, 1-19.
Pathak, R., Singh, S.K., Tak, A., Gehlot, P., 2018. Impact of climate change on host, pathogen and plant disease adaptation regime: a review. Biosciences Biotechnology Research Asia 15, 529-540.
Pedelini, R., 2012. Maní. Guía practica para su cultivo. Boletin de divulgacion técnica 2. 2da. Edicion. Ediciones INTA. 20 p.
Pedro Júnior, M.J., Moraes, S.A., Godoy, I.J.,1994. Agrometeorological forecasting method for Cercospora leafspot in peanuts. Fitopatologia Brasileira 19, 69-73.
Peripolli, M., Martinelli, J. N., Delatorre, C.A., 2018. Avaliação da agressividade e da diversidade genética de Sclerotinia sclerotiorum em tabaco no sul do Brasil. Summa Phytopathologica 44, 170-177.
Stewart, J., Ross-Davis, A., Graҫa, R., Alfenas, A., Peever, T., Hanna, J., Uchida, J., Hauff, R., Kadooka, C., Kim, M.S., Cannon, P.G., Namba, S., Simeto, S., Pérez, C.A., Rayamajhi, M.B., Lodge, D.J., Arguedas, M., Medel‐Ortiz, R., López‐Ramirez, M.A., Tennant, P., Glen, M., Machado, P.S., McTaggart, A.R., Carnegie, A.J., Klopfenstein, N.B., 2017. Genetic diversity of the myrtle rust pathogen (Austropuccinia psidii) in the Americas and Hawaii: global implications for invasive threat assessments. Forest Pathology 48, 1-13.
Wang, R., Li, Q., He, S., Liu, Y., Wang, M., 2018. Modeling and mapping the current and future distribution of Pseudomonas syringae pv. actinidiae under climate change in China. PLOS ONE 13, 1-21.
Wood, J.R., Díaz, F.P., Latorre, C., Wilmshurst, J.M., Burge, O.R., Gutiérrez, R.A., 2018 Plant pathogen responses to Late Pleistocene and Holocene climate change in the central Atacama Desert, Chile. Scientific Reports 8, 1 -8.
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