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Fixação de nitrogênio e micorrizas

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Fungos e Bactérias melhoram a produção agrícola 
 
O mundo tem passado por diversas mudanças na sua tecnologia, principalmente no setor agropecuária, com o uso de bactérias fixadoras de nitrogênio e micorrizas. Onde a produção de BNF para o agro está em crescimento acelerado. Do ponto de vista biológico, o solo é composto por diversos ecossistemas, onde as raízes das plantas e os microrganismos do solo competem ferozmente por nutrientes minerais. No entanto, raízes e microrganismos podem formar alianças para benefício mútuo (simbiose). 
Microrganismos que fazem as plantas crescerem mais rápido são os objetivos de pesquisa dos pesquisadores da Embrapa Biologia Agropecuária (RJ), que identificaram bactérias e fungos que estimulam o crescimento das plantas ou protegem as plantas de doenças. 
Bactérias fixam nitrogênio biológico (BNF), que é um dos processos naturais mais importantes da Terra. É realizada por bactérias presentes no solo ou por bactérias adicionadas por meio de inóculo, que se ligam às raízes das plantas para capturar e transformar o nitrogênio do ar. A inoculação é o processo de adição de bactérias fixadoras de nitrogênio selecionadas por pesquisa para plantar sementes antes da semeadura. Inocular com um produto denominado inoculante ou fertilizante biológico. 
 
1
 
A simbiose mais comumente observada em plantas é a associação micorrízica, que envolve vários fungos do solo e as raízes de plantas superiores, e tem a capacidade de aumentar o crescimento das plantas, especialmente o fósforo, de absorver nutrientes do solo. 
A fixação biológica de nitrogênio 
É um processo realizado por bactérias (chamadas de rizóbios) que capturam o nitrogênio do ar na forma de gás (N2) e o convertem em amônia (NH3). Dessa forma, 	as 	plantas 	podem 	absorver nitrogênio, elemento essencial para o desenvolvimento 	das 	plantas. 	O nitrogênio é um dos elementos mais importantes para o crescimento das plantas (Imagem 2). Fonte 2: Imagem do google 
 
O inoculante pode ser usado em quais culturas? 
Os produtos comercializados em massa são usados na soja, e as vendas de soja do país ultrapassam 20 milhões de doses. Outras plantas também usam essa tecnologia, como feijão comum, feijão-vaca, amendoim e vários adubos verdes para restaurar leguminosas em áreas degradadas. Todas essas plantas são plantas formadoras de nódulos. 
Gênero de bactéria utilizadas nas pesquisas cientificas 
O tipo mais comum de simbiose ocorre entre as espécies da família Leguminosae e as bactérias de solo dos gêneros Rhizobium, Azorhizobium, Bradyrhizobium, Photorhizobium, Sinorhizobium. 
A formação de micorrizas 
 
Provoca mudanças fisiológicas que afetam o crescimento da planta hospedeira. Os fungos favorecem o maior desenvolvimento do solo pelas raízes colonizadas, aumentam a absorção de fósforo (P) e outros nutrientes de baixa mobilidade, reduzem a ocorrência de ataque patogênico nas raízes e aumentam a resistência à deficiência hídrica (Imagem 3). 
Fonte 3: Imagem do google 
Devido à descoberta da sua capacidade de aumentar as plantas (especialmente o fósforo) para absorver nutrientes do solo, esta associação micorrízica ou micorriza tornou-se um tema de investigação preocupante. A micorriza não aumenta o teor total de nutrientes do solo, mas permite que as plantas façam melhor uso de suas reservas. Em solos de baixa fertilidade, a utilização de fósforo nas plantas é baixa, o que significa que o fósforo é adicionado por meio de fertilizantes fosfatados. Nesta circunstância, espera-se que a micorriza obtenha bons rendimentos com fertilizantes fosfatados de nível médio, contribuindo assim para a economia de fósforo na agricultura. Normalmente, apenas algumas plantas, como a família das crucíferas, geralmente não formam micorrizas. Os Fungo utilizados no setor agropecuária podem ser da classe dos ascomicetos do gênero Tricharina, Amanita spp, Lactarius spp. e Suillus spp. 
INFLUÊNCIA DA FERTILIDADE DO SOLO 
Solos férteis com altas taxas de aproveitamento de fósforo e nitrogênio afetam a formação de micorrizas. Em solos ácidos, o alumínio tóxico parece ser um fator bacteriostático para associação. Portanto, a calagem em micorriza é geralmente ativa. A salinidade do solo afetará a simbiose, e o Na e o Cl reduzirão a germinação de esporos micorrízicos. A umidade excessiva do solo afetará adversamente a germinação de esporos, a colonização de raízes e a formação de esporos de fungos. Como o fungo é aeróbio, reduzir o jato de areia no solo afetará a simbiose. 
Dependendo das culturas utilizadas, as plantas micorrízicas podem atingir um aumento de produtividade de cerca de 30%: café, ananás, citrinos, feijão, milho, mamão, tomate, árvores: florestação e fruta. 
 
REFERÊNCIAS 
REIS JUNIOR, Fábio Bueno dos et al. Fixação biológica de nitrogênio: uma revolução na agricultura. In: FALEIRO, Fábio Gelape; ANDRADE, Solange Rocha Monteiro de; REIS JUNIOR, Fábio Bueno dos (Ed.). Biotecnologia: estado da arte e aplicações na agropecuária. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2011. Cap. 9. p. 247-281. 
TAIZ, Lincoln et al. Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal: [recurso eletrônico]. 
6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 
XAVIER, Gustavo Ribeiro; RUMJANEK, Norma Gouvêa; GUEDES, Rejane 
Escrivani. Inoculante. Disponível 	em: 
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/feijao caupi/arvore/CONTAG01_2_2882007171552.html>. Acesso em: 10 dez. 2020. 
Fernandes, M. S. (Ed.). Nutrição mineral de plantas. Viçosa: SBCS, 2006. 432p. 
Taiz, L.; Zeiger, E. Fisiologia vegetal. 5. ed., Artmed, 2013. 918 p. 
Salisbury, F.B.; Ross, C.W. Fisiologia de Plantas – Tradução da 4ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage learning, 2012, 774p.

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