Abstract

RESUMO Com base na importância do substrato na produção de mudas florestais, objetivou-se, com este trabalho, avaliar a viabilidade técnica de 13 substratos, preparados com misturas de substrato comercial à base de casca de pinus e vermiculita (SC), casca de arroz carbonizada com diferentes granulometrias [maior que 2 mm (CAC1), CAC com granulometria entre 1 - 2 mm (CAC2), CAC com granulometria entre 0,5 - 1 mm (CAC3), CAC com granulometria menor que 0,5 mm (CAC4)], fibra de coco (FC) e vermiculita média (VM), na produção de mudas de Eucalyptus camaldulensis, e a correlação de suas propriedades físicas e químicas com seu crescimento. Foram utilizados tubetes de 55 cm³. As mudas permaneceram 60 dias em estufa de vidro e 30 dias a pleno sol. Foram avaliadas a altura, diâmetro de colo, fitomassas secas aérea e radicial, facilidade de retirada do tubete, agregação das raízes ao substrato e relação entre altura e diâmetro de colo. Concluiu-se que o substrato formado por CAC pura, em diferentes granulometrias e em mistura com os outros componentes, é viável tecnicamente para a produção de mudas de Eucalyptus camaldulensis, embora aquele formado pela mistura de 50% de CAC e VM tenha resultado em maior crescimento das mudas. As propriedades dos substratos, densidade aparente, pH e capacidade de troca catiônica são importantes na produção de mudas, pois apresentaram correlações significativas com as variáveis biométricas.

Highlights

  • Based on the importance of substrates in the production of forest seedlings, this work aimed to evaluate the technical feasibility of 13 substrates in the production of Eucalyptus camaldulensis seedlings, assessing the correlation between their physical and chemical properties with seedling growth

  • Aos 30 dias, aumentou-se o espaçamento entre as mudas, deixando o espaço de uma célula da bandeja, momento em que se iniciou a adubação de crescimento (4 kg de ureia, 3 kg de superfosfato simples, 0,25 kg de FTE BR 10 (7% Zn, 4% Fe, 4% Mn, 0,1% Mo, 2,5% B, 0,8% Cu) e 3 kg de cloreto de potássio por m3 de substrato), realizada a cada sete dias até os 60 dias, momento de transferência das mudas para a área de pleno sol, onde se realizou adubação de rustificação (4 kg de sulfato de amônio, 10 kg de superfosfato simples, 4 kg de cloreto de potássio, 1 kg de FTE BR 10 por m3 de substrato), realizada também a cada sete dias até os 90 dias.Para o preparo das adubações, os fertilizantes foram misturados com água e a solução resultante foi aplicada nas mudas com regador manual, aplicando-se aproximadamente 5 ml por tubete

  • No mercado podem ser encontrados substratos prontos para produção de mudas e os principais produtos comercializados são à base de casca de pinus e turfa (Caldeira et al, 2011)

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Summary

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em outubro de 2008, no Laboratório de Propagação de Espécies Florestais da Embrapa Florestas, localizada em Colombo, Paraná Aos 30 dias, aumentou-se o espaçamento entre as mudas, deixando o espaço de uma célula da bandeja, momento em que se iniciou a adubação de crescimento (4 kg de ureia, 3 kg de superfosfato simples, 0,25 kg de FTE BR 10 (7% Zn, 4% Fe, 4% Mn, 0,1% Mo, 2,5% B, 0,8% Cu) e 3 kg de cloreto de potássio por m3 de substrato), realizada a cada sete dias até os 60 dias, momento de transferência das mudas para a área de pleno sol, onde se realizou adubação de rustificação (4 kg de sulfato de amônio, 10 kg de superfosfato simples, 4 kg de cloreto de potássio, 1 kg de FTE BR 10 por m3 de substrato), realizada também a cada sete dias até os 90 dias.Para o preparo das adubações, os fertilizantes foram misturados com água e a solução resultante foi aplicada nas mudas com regador manual, aplicando-se aproximadamente 5 ml por tubete. Para verificar a influência das propriedades físicas e químicas dos substratos nas variáveis biométricas, aplicou-se a análise de correlação de Pearson

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Substrato Resíduo Média
Findings
Micro p H
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