Morfofisiologia do milheto em função da cobertura morta e sistemas de cultivo em ambiente semiárido
DOI:
https://doi.org/10.26848/rbgf.v18.07.p4913-4933Palavras-chave:
IAF;, Pennisetum glaucumResumo
Regiões áridas e semiáridas apresentam sazonalidade na oferta de forragem nativa, além da inviabilidade de cultivo da maioria das espécies agrícolas. Um experimento de campo foi implementado para avaliar o impacto da cobertura morta e do consórcio de milheto-leguminosa nas características morfofisiológicas e na produtividade do milheto em condições semiáridas. O ensaio foi conduzido na UFRPE/UAST no período de agosto de 2019 a março de 2020. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com duas parcelas (com ou sem cobertura no solo), com quatro repetições, subdivididas para testar os efeitos de três sistemas de cultivo de milheto (solteiro, consorciado com feijão-caupi e consorciado com feijão-guandu). As plantas foram avaliadas em três ciclos de cultivo. A cobertura vegetal promoveu maior altura de plantas aos 20 e 60 dias após a emergência do milheto, além de redução do filocrono no primeiro ciclo. Não houve efeito dos tratamentos sobre o índice de área foliar e condutância estomática do milheto. A produção de matéria seca total do milheto não se alterou em função da cobertura morta e dos sistemas de cultivo nos dois ciclos de avaliação. Mesmo sob diferentes condições de cultivo e variabilidade de condições ambientais, o milheto mostrou-se altamente adaptado às condições adversas a que foi submetido. A associação entre cobertura morta e sistemas consorciados não alterou significativamente as características morfofisiológicas e o acúmulo de fitomassa do milheto.
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Referências
Aguiar, P., H., D., S., & Lima, R., A. (2023). Fabaceae: importância ecológica do feijão guandu (Canajus cajan L.). Educamazônia-Educação, Sociedade e Meio Ambiente, 16(1), 172-180.
Ali, A. B., & Shukla, M. (2024). Assessment of soil organic and inorganic carbon stocks in arid and semi-arid rangelands of southeastern New Mexico. Ecological Indicators, 166, 112398. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112398.
Allier, A., Teyssèdre, S., Lehermeier, C., Moreau, L., & Charcosset, A., (2020). Optimized breeding strategies to harness genetic resources with different performance levels. BMC genomics, 21, 1-16. https://doi.org/10.1186/s12864-020-6756-0.
Al-Qthanin, R. N., AbdAlghafar, I. M., Mahmoud, D. S., Fikry, A. M., AlEnezi, N. A., Elesawi, I. E., ... & El-Tarabily, K. A. (2024). Impact of rice straw mulching on water consumption and productivity of orange trees [Citrus sinensis (L.) Osbeck]. Agricultural Water Management, 298. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.108862.
Alvares, C., A., Stape, J., L., Sentelhas, P., C., Gonçalves, J., L., M. & Sparovek, G. (2013). Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, 22, 711–728. doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507.
Alves, H., K., M., N., Jardim, A., M., D., R., F., Júnior, G., D., N., A., Souza, C., A., A., Leite, R., M., C., Silva, G., I., N., ... & Silva, T. G. F. (2022). Uma abordagem sobre práticas agrícolas resilientes para maximização sustentável dos sistemas de produção no Semiárido brasileiro. Revista Brasileira de Geografia Física, 15(1), 373-392. 10.26848/rbgf.v15.1.p373-392.
Ameer, I., Kubar, K., A., Ali, Q., Ali, S., Khan, T., Shahzad, K., ... & Talpur, K. H. (2023). Land degradation resistance potential of a dry, semiarid region in relation to soil organic carbon stocks, carbon management index, and soil aggregate stability. Land Degradation & Development, 34(3), 624-636. doi.org/10.1002/ldr.4480.
Araújo Junior, G., N., Jardim, A., M., R., F., Silva, M., J., Alves, C., P., Souza, C., A., A., Costa, S., A., T., ... & Silva, T., G., F. (2021). Growth dynamics and accumulation of forage mass of forage cactus clones as affected by meteorological variables and water regime. European Journal of Agronomy, 131, 126375. https://doi.org/10.1016/j.eja.2021.126375.
Araújo Júnior, G., D., N., Morais, J., E., F., Neto, A., J., S., Souza, L., S., B., Alves, C., P., Silva, G., Í., N., ... & Silva, T., G., F. (2023). Use of intercropping and mulch to improve the water and natural resources use efficiencies of forage cactus and millet production in a semiarid region. Field Crops Research, 304, 109171. doi.org/10.1016/j.fcr.2023.109171.
Barbosa, I. J., Sousa, H. C., Schneider, F., Sousa, G. G. D., Lessa, C. I., & Sanó, L., (2021). Cobertura morta com bagaço de cana e palha de bambu atenua o estresse salino no cultivo do feijão-caupi. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 25, 485-491. https://doi.org/10.1590/18071929/agriambi.v25n7p485-491.
Bertolino, K. M., Duarte, G. R. B., Valadares, G. M. P., & Botrel, É. P. (2021a). Desempenho de crotalária consorciada com milheto na produção de biomassa. ForScience, 9(1), e00895-e00895. doi.org/10.29069/forscience.2021v9n1.e895.
Bertolino, K. M., Duarte, G. R. B., Valadares, G. M. P., Botrel, É. P., & Martins, F. A. D. (2021b). Produção de biomassa e cobertura do solo pelo consórcio de crotalária e milheto e sua influência em propriedades físicas dos solo. ForScience, 9(2), e00931-e00931 doi.org/10.29069/forscience.2021v9n2.e931.
Bezerra, R. C. A., Santos, A. R. M., Cordeiro, L. R. B. A., Souza, J. C. G., Nascimento, D. B., Nogueira, J. C., ... & Leite, M. L. D. M. V. (2022). Indicadores de eficiência biológica e habilidade competitiva em sistemas consorciados de plantas forrageiras xerófilas: uma revisão. Research, Society and Development, 11(15),e258111537107e258111537107. https://doi.org/10.33448/rsd 11i15.37107
Cardoso, M. J., Melo, F. D. B., & Ribeiro, V. Q. (2024). Rendimento de grãos da linhagem de feijão-caupi MNC06-895E-1 sob diferentes densidades de plantas no consórcio com o milho. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, Embrapa Meio Norte, ISSN 2966-3679.
Carvalho, A. A., Montenegro, A. A. D. A., SILVA, L., Costa, R. S., & Almeida, G. C. (2021). Análise do crescimento fisiológico do sorgo irrigado com água residuária tratado associado com cobertura morta. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, 14(5), 4258-4270. 10.7127/rbai.v14n501212.
Carvalho, M., Castro, I., Moutinho-Pereira, J., Correia, C., Egea-Cortines, M., Matos, M., ... & Lino-Neto, T. (2019). Evaluating stress responses in cowpea under drought stress. Journal of Plant Physiology, 241, 153001. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2019.153001
Chamkhi, I., Cheto, S., Geistlinger, J., Zeroual, Y., Kouisni, L., Bargaz, A., & Ghoulam, C. (2022). Legume-based intercropping systems promote beneficial rhizobacterial community and crop yield under stressing conditions. Industrial Crops and Products, 183, 114958. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.114958
Chahal, I., Vyn, R. J., Mayers, D., & Van Eerd, L. L. (2020). Cumulative impact of cover crops on soil carbon sequestration and profitability in a temperate humid climate. Scientific Reports, 10(1), 13381. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70224-6.
Chisi, M., Peterson, G., Taylor, J. R. N. & Duodu, K. G. (2018). Breeding and Agronomy, in: Sorghum and Millets (Second Edition), AACC International Press, 23-50. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811527-5.00002-2.
Có, E. G., Sousa, G. G., Gomes, S. P., Costa Freire, M. H., & Silva, F. D. B. (2023). Estratégias de irrigação com água salina e adubação nitrogenada na cultura do milheto. Revista Caatinga, 36(2), 424-431. doi.org/10.1590/1983-21252023v36n219rc.
Costa, N. L., Jank, L., Fogaça, F. H. S., Magalhães, J. A., Bendhan, A. B., Santos, F. J. S. & Rodrigues, B. H. N. (2018). Rendimento de forragem, composição química e morfogênese de Megathyrsus maximus cv. Tanzânia-1 sob frequências de desfolhação. Pubvet, 12, 1-7. doi.org/10.22256/pubvet.v12n4a68.1-7.
Costa, N. R., Crusciol, C. A., Trivelin, P. C., Pariz, C. M., Costa, C., Castilhos, A. M., ... & Mariano, E. (2021). Recovery of 15N fertilizer in intercropped maize, grass and legume and residual effect in black oat under tropical conditions. Agriculture, ecosystems & environment, 310, 107226. 10.1016/j.agee.2020.107226.
Dantas, S. M., de Paulo Rodrigues, V., da Silva Neves, R., Barbosa, R. R., & Matsunaga, W. K. (2021). Análise bromatológica do feijão guandu cultivado no semiárido para produção de forragens em diferentes tratamentos. Revista Brasileira de Engenharia de Biossistemas, 15(3), 381-390.
Danquah, E. O., Frimpong, F., Yeboah, S., Tetteh, E. N., Weebadde, C., Ennin, S. A., ... & Snapp, S. (2022). Pigeonpea (Cajanus cajan) and white yam (Dioscorea rotundata) cropping system: Improved resource use and productivity in Ghana. Annals of Agricultural Sciences, 67(1), 60-71. doi.org/10.1016/j.aoas.2022.05.001.
Demambro, E., Pietrafesa, P. A., & Rojas, G. V. G. (2021). A expansão do cultivo de soja e os impactos ambientais no vale do araguaia, entre 2000 e 2019. South American Development Society Journal, 7(20), 83. https://doi.org/10.24325/issn.2446-5763.v7i20p-83-108.
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, (2013). Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (3 ed., 353 p). Brasília: Embrapa Solos.
Fatokun, C. A., Boukar, O., & Muranaka, S, (2012). Evaluation of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) germplasm lines for tolerance to drought. Plant genetic resources, 10(3), 171-176. https://doi.org/10.1017/S1479262112000214.
Feng, Y., Hao, W., Gao, L., Li, H., Gong, D. & Cui, N. (2019). Comparison of maize water consumption at different scales between mulched and non-mulched croplands. Agricultural Water Management, 216, 315–324. doi.org/10.1016/j.agwat.2019.02.016.
Fuller, D. Q, Murphy, C., Kingwell-Banham, E., Castillo, C. C. & Naik, S., (2019). Cajanus cajan (L.) Millsp. origens e domesticação: a evidência arqueobotânica do Sul e Sudeste Asiático. Genetic Resources and Crop Evolution, 66 (6), 1175-1188. https://doi.org/10.1007/s10722-019-00774-w.
Gargi, B., Semwal, P., Jameel Pasha, S. B., Singh, P., Painuli, S., Thapliyal, A., & Cruz-Martins, N. (2022). Revisiting the Nutritional, Chemical and Biological Potential of Cajanus cajan (L.) Millsp. Molecules, 27(20), 6877. https://doi.org/10.3390/molecules27206877.
Glaze-Corcoran, S., Hashemi, M., Sadeghpour, A., Jahanzad, E., Afshar, R.K., Liu, X. & Herbert, S.J. (2020). Understanding intercropping to improve agricultural resiliency and environmental sustainability. Advances in Agronomy, 162, 199-256. doi.org/10.1016/bs.agron.2020.02.004.
Goes, G. F., Sousa, G. G., Lessa, C. I. N., Silva, F. D. B., Lacerda, C. F., & Silva, R. N. ( 2021). Uso de cobertura morta e água salina na produtividade da cultura do milho. Irriga, 1(4), 730-738. https://doi.org/10.15809/irriga.2021v1n4p730-738.
Gong, X., Ferdinand, U., Dang, K., Li, J., Chen, G., Luo, Y., Pu, Y., & Feng, B. (2020). Boosting proso millet yield by altering canopy light distribution in proso millet/mung bean intercropping systems. The Crop Journal, 8, 365-377. /doi.org/10.1016/j.cj.2019.09.009.
Goa, Y., Mohammed, H., Worku, W., & Urage, E. (2022). Genotype by environment interaction and yield stability of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) genotypes in moisture limited areas of Southern Ethiopia. Heliyon, 8(3). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09013.
Guarnaccia, P., Timpanaro, G., Incardona, S., Foti, V. T., & Cammarata, M. (2024). Innovation in crop rotations for sustainable integrated crop-livestock systems: The case of a typical semi-arid Mediterranean area. Cleaner Environmental Systems, 13, 100182. doi.org/10.1016/j.cesys.2024.100182.
Gwenambira-Mwika, C. P., Snapp, S. S., & Chikowo, R., (2021). Broadening farmer options through legume rotational and intercrop diversity in maize-based cropping systems of central Malawi. Field Crops Research, 270, 108225. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2021.108225.
Han, X., Wei, Z., Zhang, B., Li, Y., Du, T., & Chen, H. (2021). Crop evapotranspiration prediction by considering dynamic change of crop coefficient and the precipitation effect in back-propagation neural network model. Journal of Hydrology, 596, 126104. Disponível: doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126104.
Harouna, D. V., Venkataramana, P. B., Ndakidemi, P. A. & Matemu, A. O. (2018). Under-exploited wild Vigna species potentials in human and animal nutrition: A review. Global Food Security, 18, 1-11. doi.org/10.1016/j.gfs.2018.06.002.
Hassan, H. H., El-sobky, E. S. E., Mansour, E., El-Kholy, A. S., Ullah, H., & Datta, A. (2022). Influência da cultura anterior e do sistema de preparo do solo no rendimento e qualidade da forragem de gramíneas e leguminosas selecionadas em condições áridas. Revista de Agricultura Integrativa, 21 (11), 3329-3344. https://doi.org/10.1016/j.jia.2022.08.088.
Hoque, M. A., Gathala, M. K., Timsina, J., Ziauddin, M. A., Hossain, M., & Krupnik, T. J. (2023). Reduced tillage and crop diversification can improve productivity and profitability of rice-based rotations of the Eastern Gangetic Plains. Field Crops Research, 291, 108791. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108791.
Huang, M. T., & Zhai, P. M. (2023). Desertification dynamics in China's drylands under climate change. Advances in Climate Change Research, 14(3), 429-436. doi.org/10.1016/j.accre.2023.05.001.
Iwuala, E. N., Odjegba, V. J., Sharma, V., & Alam, A. (2020). Highlights of strategies adapted by two Pennisetum glaucum (L.) R. Br. Races in a simulated drought stress experiment. Plant gene, 23, 100238. https://doi.org/10.1016/j.plgene.2020.100238.
Kader, M. A., Singha, A., Begum, M. A., Jewel, A., Khan, F. H., & Khan, N. I. (2019). Mulching as water-saving technique in dryland agriculture. Bulletin of the National Research Centre, 43(1), 1-6. https://doi.org/10.1186/s42269-019-0186-7.
Kamdi, P. J., Swain, D. K., & Wani, S. P. (2024). Improving grain quality and nitrogen use efficiency of cereal-based cropping systems on vertisols in semi-arid tropics. Field Crops Research, 307, 109258. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2024.109258.
Kooch, Y., Heidari, F., Haghverdi, K., Gómez-Brandón, M., & Kartalaei, Z. M. (2024). The type of land cover and management affect differently soil functional indicators in a semi-arid ecosystem. Applied Soil Ecology, 202, 105553. doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105553.
Leite, M. L. M. V., Lucena, L. R. R., Cruz, M .G., Sá Júnior, E. H. Simôes, V. J. L. P. (2019). Leaf area estimate of Pennisetum glaucum by linear dimensions. Acta Scientiarum. Animal Sciences,41, 1-7. doi.org/10.4025/actascianimsci.v41i1.42808.
Lemos, J. D. J. S. (2020). Vulnerabilidades induzidas no semiárido brasileiro. DRd-Desenvolvimento Regional em debate, 10, 245-268. https://doi.org/10.24302/drd.v10i0.2728
Lee, J. G., Chae, H. G., Kim, G. W., Kim, P. J., & Cho, S. R. (2022). Cover cropping and its biomass incorporation: Not enough to compensate the negative impact of plastic film mulching on global warming. Science of the Total Environment, 807, 151015. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151015
Li, Y., Feng, H., Wu, W., Jiang, Y., Sun, J., Zhang, Y., ... & Chen, J. (2022). Decreased greenhouse gas intensity of winter wheat production under plastic film mulching in semi-arid areas. Agricultural Water Management, 274, 107941. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.107941.
Lima, C. A. D., Montenegro, A. A. D. A., Lima, J. L. D., Almeida, T. A. B., & Santos, J. C. N. D. (2020). Uso de coberturas alternativas do solo para o controle das perdas de solo em regiões semiáridas. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 25(3). 531-542. https://doi.org/10.1590/S141341522020193900.
Liu, X., Rahman, T., Song, C., Su, B., Yang, F., Yong, T., Wu, Y., Zhang, C. & Yang, W. (2017). Changes in light environment, morphology, growth and yield of soybean in maize–soybean intercropping systems. Field Crops Research, 200, p. 38-46. doi.org/10.1016/j.fcr.2016.10.003.
Liu, Y., Yang, C., Fu, X., Zhao, F., & Wang, J. (2024). Mulching drive changes in soil microbial community assembly processes and networks across aggregate fractions. European Journal of Soil Biology, 122, 103664. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2024.103664.
Liu, Z., Wang, B., Li, Z., Huang, F., Zhao, C., Zhang, P., & Jia, Z. (2022). Plastic film mulch combined with adding biochar improved soil carbon budget, carbon footprint, and maize yield in a rainfed region. Field Crops Research, 284, 108574. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108574
Luna, I. R. G., Silva, M. R., Almeida, C. P. H., Gonzaga, K. S., Alves, A. K. S., Oliveira Santos, J. P., ... & Araújo, J. R. E. S. (2021). Variabilidade pluviométrica e seus efeitos na produção de feijão-caupi em um município do semiárido paraibano. Revista Thêma et Scientia, 11(1), 255-265. https://ojsrevistas.fag.edu.br/index.php/RTES/article/view/1112/115
Lv, Q., Chi, B., He, N., Zhang, D., Dai, J., Zhang, Y., & Dong, H. (2023). Cotton-based rotation, intercropping, and alternate intercropping increase yields by improving root–shoot relations. Agronomy, 13(2), 413. https://doi.org/10.3390/agronomy13020413
Medeiros, A. S., Cesário, F. V., & Maia, S. M. F. (2023). Long-term impact of conventional management on soil carbon and nitrogen stocks in the semi-arid region of Brazil: A meta-analysis. Journal of Arid Environments, 218, 105052.
Milhorance, C., Mendes, P., Mesquita, P., Morimura, M., Reis, R., Rodrigues Filho, S., & Bursztyn, M. (2019). O desafio da integração de políticas públicas para a adaptação às mudanças climáticas no semiárido brasileiro. Revista Brasileira de Climatologia. https://hal.science/hal-03714744/document.
Morris S. J. & Blackwood C. B. (2024). The ecology of soil biota and their function In Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, p. 275-302. doi.org/10.1016/B978-0-12-822941-5.00010-7.
Moussa, H., Kindomihou, V., Houehanou, T. D., Chaibou, M., Souleymane, O., Soumana, I., ... & Sinsin, B. (2021). Farmers' perceptions of fodder performances of pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br) accessions in Niger. Heliyon, 7(9). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07965
Murali, M., Singh, S. B., Gowtham, H. G., Shilpa, N., Prasad, M., Aiyaz, M., & Amruthesh, K. N. (2021). Induction of drought tolerance in Pennisetum glaucum by ACC deaminase producing PGPR-Bacillus amyloliquefaciens through Antioxidant defense system. Microbiological Research, 253, 126891. doi.org/10.1016/j.micres.2021.126891.
Murga-Orrillo, H., Araújo, W. F., Rocha, P. R. R., Sakazaki, R. T., Dionisio, L. F. S., & Polo-vargas, A. R. (2016). Evapotranspiração e coeficiente de cultivo do feijão-caupi cultivado em solo do cerrado submetido à cobertura morta. Irriga, 21(1), 172-172. doi.org/10.15809/irriga.2016v21n1p172-187.
Nascimento, R. M., Viana, A. E. S., Cardoso, A. D., Oliveira, L. M., & Viana, B. A. R. (2021). Produtividade de raízes e características agronômicas da mandioca em consórcio com guandu, feijão caupi e sorgo, na região Sudoeste da Bahia. Brazilian Journal of Development, 7(12), 114491-121682. 10.34117/bjdv7n12-773.
Nelson, W. C. D., Hoffmann, M. P., Vadez, V., Roetter, R. P. & Whitbread, A. M. (2018). Testing pearl millet and cowpea intercropping systems under high temperatures. Field Crops Research, 217, 150-166. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.12.014.
Ochagavía, H., Prieto, P., Savin, R., & Slafer, G. A. (2021). Developmental patterns and rates of organogenesis across modern and well-adapted wheat cultivars. European Journal of Agronomy, 126, 126280. https://doi.org/10.1016/j.eja.2021.126280.
Odebiri, O., Mutanga, O., Odindi, J., Slotow, R., Mafongoya, P., Lottering, R., ... & Mngadi, M. (2024). Mapping sub-surface distribution of soil organic carbon stocks in South Africa's arid and semi-arid landscapes: Implications for land management and climate change mitigation. Geoderma Regional, e00817. https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2024.e00817
Oliveira Filho, J. S., Vieira, J. N., Silva, E. M. R., Oliveira, J. G. B., Pereira, M. G. & Brasileiro, F. G. (2019). Assessing the effects of 17 years of grazing exclusion in degraded semi-arid soils: Evaluation of soil fertility, nutrients pools and stoichiometry. Journal of Arid Environments, 166, 1-10. doi.org/10.1016/j.jaridenv.2019.03.006.
Oliveira, G.S., Sousa, G. G., de Araujo Viana, T. V., Pereira, M. J. L., Leite, K. N., de Sousa, L. V., ... & de Oliveira Santos, S. (2024). Desempenho agronômico da cultura do sorgo sob estresse salino em solo com cobertura morta vegetal. Revista Caatinga, 37, e12484-e12484. doi.org/10.1590/1983-21252024v3712484rc.
Pacheco, R. F., Brondani, I. L., Borchate, D., Marini, A. P. M., Moura, A. F., Rodrigues, L. S., Silva, M. A., Mayer, A. R. & Alves Filho, D. C. (2019). Morfogênese de pastagens de milheto e capim sudão submetidas ao pastejo contínuo. Boletim de Indústria Animal, 76, 1-7. doi.org/10.17523/bia.2019.v76.e1440.
Pereira Filho, J. M., Silva, A. M. D. A & Cézar, M. F. (2013). Manejo da Caatinga para produção de caprinos e ovinos. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, 14(1). dx.doi.org/10.1590/S1519-99402013000100010.
Pereira, O. G., Rovetta, R., Ribeiro, K. G., Santos, M. E. R., Fonseca, D. M. & Cecon, P. R. (2011). Características morfogênicas e estruturais do capim-tifton 85 sob doses de nitrogênio e alturas de corte. Revista Brasileira de Zootecnia, 40(9), 1870–1878. dx.doi.org/10.1590/S1516-35982011000900005.
Pereira, R. C. G., Costa, S. A. T., Nascimento Araújo, G., Júnior, L. S. B. D. S., Pinheiro, A. G., Morais, J. E. F., ... & Silva, T. G. F. (2023). Modelo de Simulação AquaCrop na Determinação do Yield Gap do Milheto e do Sorgo Forrageiro em Ambiente Semiárido: Uma Revisão Bibliográfica. Revista Brasileira de Geografia Física, 16(6), 3225-3245. https://pdfs.semanticscholar.org/45cd/4c9d70da78001d93e0abbbc7346f3c30d669.pdf
Pinheiro, S. S., Cardoso, L. de M., Anunciação, P. C., de Menezes, C. B., Queiroz, V. A. V., Martino, H. S. D., Della Lucia, C. M., & Pinheiro Sant’Ana, H. M. (2021). Water stress increased the flavonoid content in tannin-free sorghum grains. Journal of Food Composition and Analysis, 100, 103892. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2021.103892
Rashid, M., Noreen, S., Shah, K. H., Gaafar, A. R. Z., & Waqar, R. (2024). Morphological and biochemical variations caused by salinity stress in some varieties of Pennisetum glaucum L. Journal of King Saud University-Science, 36(1), 102994. https://doi.org/10.1016/j.jksus.2023.102994.
Razanamalala, K., Razafimbelo, T., Maron, P. A., Ranjard, L., Chemidlin, N., Lelièvre, M., ... & Bernard, L. (2018). Soil microbial diversity drives the priming effect along climate gradients: a case study in Madagascar. The ISME Journal, 12(2), 451-462. https://doi.org/10.1038/ismej.2017.178.
R Core Team. R: A language and environment for statistical computing, (2022). R fundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
Rocha, J. V. V., Vieira, V. D. C. B., & da Silva, A. J. (2022). Análise espaço-temporal da expansão do cultivo da Soja em Uruçuí-Piauí. Research, Society and Development, 11(6), e37411629174-e37411629174
Rostamza, M., Chaichi, M., Jahansouz, M. & Alimadadi, A. (2011). Forage quality, water use and nitrogen utilization efficiencies of pearl millet (Pennisetum americanum L.) grown under different soil moisture and nitrogen levels. Agricultural Water Management, 98, 1607–1614.: 10.1016/j.agwat.2011.05.014.
Sabino, F. C., Souza, L. S. B., Souza, M. A. G., Barros, J. P. A., Lucena, L. R. R., Jardim, A. M. R. F., & Silva, T. G. F. (2021). Morphological characteristics, biomass accumulation and gas exchange of an importante species native for restoration in Semiarid Brazilian areas affected by salt and water stress. Plant Stress, 2, 100021. https://doi.org/10.1016/j.stress.2021.100021
Sadeghian, N., Vaezi, A. R., Majnooniheris, A., & Cerdà, A. (2021). Soil physical degradation and rill detachment by raindrop impact in semi-arid region. Catena, 207, 105603. Disponível: doi.org/10.1016/j.catena.2021.105603.
Sampaio, P. R. F., Júnior, J. S., Portela, J. C., & Da Silva, J. F. (2020). Áreas agrícolas sujeitas à desertificação no Rio Grande do Norte e medidas mitigadoras: o caso dos assentamentos Milagres e Terra da Esperança. HOLOS, 36(7), 1-19. https://doi.org/10.1016/j.stress.2021.100021
Santos, A. R. M., Bezerra, R. C. A., Cordeiro, L. R. B. A., Leite, M. L. D. M. V., da Silva Salvador, K. R., de Costa Sousa, L. D., ... & da Silva, T. G. F. (2023). Valor nutritivo de plantas forrageiras cultivadas no semiárido brasileiro: Uma revisão. Revista Brasileira de Geografia Física, 16(3), 1466-1489. https://doi.org/10.26848/rbgf.v16.3.p1466-1489
Santos, M. P., Cogo, A. J. D., & Aragão, F. J. (2023). Variabilities in water deficit tolerance among cowpea (Vigna unguiculata [L.] Walp.) genotypes. South African Journal of Botany, 163, 552-560. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2023.11.015.
Santos,T. V. A., Edson-Chaves, B. & Oliveira, F. M. C. (2021). Xerofitismo e suculência. Revista de Ciência Elementar ,9(2). http://doi.org/10.24927/rce2021.043
Satyavathi, C. T., Ambawat, S., Khandelwal, V., & Srivastava, R. K. (2021). Pearl millet: a climate-resilient nutricereal for mitigating hidden hunger and provide nutritional security. Frontiers in Plant Science, 12, 659938. doi.org/10.3389/fpls.2021.659938.
Senghor, Y., Manga, A. G., Affholder, F., Letourmy, P., Bassene, C., Kanfany, G., ... & Falconnier, G. N. (2023). Intercropping millet with low-density cowpea improves millet productivity for low and medium N input in semi-arid central Senegal. Heliyon, 9(7). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17680.
Shanker, A. K., Amirineni, S., Bhanu, D., Yadav, S. K., Jyothilakshmi, N., Vanaja, M., ... & Singh, V. K. (2022). High-resolution dissection of photosystem II electron transport reveals differential response to water deficit and heat stress in isolation and combination in pearl millet [Pennisetum glaucum (L.) R. Br.]. Frontiers in Plant Science, 13, 892676. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.892676
Shanker, A. K., Kumari, V. V., Jyothilaksmi, N., Rao, M. S., Girijaveni, V., Singh, V. K., ... & Singh, T. (2024). Zinc Nano and Zinc Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) Mediated Water Deficit Stress Alleviation in Pearl Millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.): Photosystem II Electron Transport and Pigment Dynamics. Plant Stress, 100651. doi.org/10.1016/j.stress.2024.100651
Shrestha, N., Hu, H., Shrestha, K., & Doust, A. N. (2023). Pearl millet response to drought: A review. Frontiers in Plant Science, 14, 1059574. doi.org/10.3389/fpls.2023.1059574.
Sine, B., Ndiaye, A., Kanfany, G., Grondin, A., Ndiaye, A., Faye, A., ... & Laplaze, L. (2024). Physiological and Molecular Bases of Drought and Heat Tolerance in Pearl Millet. In Pearl Millet in the 21st Century: Food-Nutrition-Climate resilience-Improved livelihoods (pp. 247-278). Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-5890-0_10
Singhal, T., Satyavathi, C. T., Singh, S. P., Mallik, M., Sankar, S. M., & Bharadwaj, C. (2022). Mapping and identification of quantitative trait loci controlling test weight and seed yield of pearl millet in multi agro-climatic zones of India. Field Crops Research, 288, 108701. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108701.
Soares, L. A. A., Medeiros, T. L. F., Colman, V. C. G., de Sousa Palmeira, I. V., da Silva, I. J. & Moreira, R. C. L. (2021). Estratégias de irrigação com déficit hídrico nos estádios fenológicos do feijão-caupi sob adubação potássica. Irriga, 26(1), 111-122. https://doi.org/10.15809/irriga.2021v26n1p111-122.
Sousa, C. E. S., Júnior, F. P. A., Silva Cardoso, A., Ruggieri, A. C., van Cleef, F. D. O. S., Pádua, F. T. & Carvalho Almeida, J. C. (2024). Effects of integrating legumes or trees on soil C stock and organic matter dynamics in tropical grasslands. Applied Soil Ecology, 202, 105560. Doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105560.
Souza, P. H. G., Silva, E. M., Oliveira, A. M., Jesus, J. S., Barbosa, E. A., Neves, J. M. G., ... & Camelo, G. N. (2023). Rendimento econômico de consórcio irrigado de quiabo e feijão–caupi. Recital-Revista de Educação, Ciência e Tecnologia de Almenara/MG, 5(2), 29-43. https://doi.org/10.46636/recital.v5i2.32229.
Souza, T., Souto, L. S., Dutra Filho, J. D. A., Santos, C. S. D. A., Silva, L. D. A., Peixoto, T. D. & Sá, F. V. D. S. (2024). Crescimento e produção do feijão-caupi sob estresse hídrico e cobertura de solo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 28, e271643. Doi.org/10.1590/18071929/agriambi.v28n3e271643.
Sow, S., Senghor, Y., Sadio, K., Vezy, R., Roupsard, O., Affholder, F., ... & Falconnier, G. N. (2024). Calibrating the STICS soil-crop model to explore the impact of agroforestry parklands on millet growth. Field Crops Research, 306, 109206. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2023.109206.
Vieira Junior, N., Carcedo, A. J. P., Min, D., Diatta, A. A., Araya, A., Prasad, P. V., ... & Ciampitti, I. (2023). Management adaptations for water-limited pearl millet systems in Senegal. Agricultural Water Management, 278, 108173. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108173.
Taiz L., Zeiger E., Møller I.M. & Murphy A. (2017). Fisiologia e desenvolvimento vegetal. Artmed Editora.
Team Core R (2017). A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: Austria.
Ullah, A., Ahmad, A., Khaliq, T. & Akhtar, J. (2017). Recognizing production options for pearl millet in Pakistan under changing climate scenarios. Journal of Integrative Agriculture, 16, 762–773. doi.org/10.1016/S2095-3119(16)61450-8.
Xu, H., Ming, B., Wang, K., Xue, J., Hou, P., Li, S., & Xie, R. (2023). Quantitative analysis of maize leaf collar appearance rates. Plant Physiology and Biochemistry, 196, 454-462. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2023.01.016.
Yin, W., Chai, Q., Zhao, C., Yu, A., Fan, Z., Hu, F., ... & Coulter, J. A. (2020). Water utilization in intercropping: A review. Agricultural Water Management, 241, 106335. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106335.
Wang, J., Shi, X., Zheng, C., Suter, H., & Huang, Z. (2021). Different responses of soil bacterial and fungal communities to nitrogen deposition in a subtropical forest. Science of the Total Environment, 755, 142449. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142449.
Wang, Y., Tian, Z., Li, X., Zhang, M., Fang, Y., Xiang, Y., ... & Zhang, P. (2024). Straw-derived biochar regulates soil enzyme activities, reduces greenhouse gas emissions, and enhances carbon accumulation in farmland under mulching. Field Crops Research, 317, 109547. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2024.109547.
Wang, Y. H., Zhao, B. Y., Ye, X., Du, J., Song, J. L., Wang, W. J., ... & Zhong, T. X. (2024). Genome-wide analysis of the AP2/ERF gene family in Pennisetum glaucum and the negative role of PgRAV_01 in drought tolerance. Plant Physiology and Biochemistry, 216, 109112. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2024.109112.
Zhang, L., Pei, N., Wu, F., Wu, N., Li, Z., Huang, Y., ... & Yang, Y. (2024). Short-term response of soil fungal community composition and trophic mode to winter mulch management in Lei bamboo (Phyllostachys praecox) forests. Applied Soil Ecology, 201, 105526. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105526.
Zhang, Z., Christensen, M., Nam, Z., Whish, J.P.M., Bell, L.W., Wang, J., Wang, Z. & Sim, R. (2019). Plant development and solar radiation interception of four annual forage plants in response to sowing date in a semi-arid environment. Industrial Crops & Products, 131, 41–53. doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.01.028.
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