Resposta morfológica de Hordeum vulgare cv. La Molina 96 e Chenopodium quinoa cv. La Molina 89 a diferentes concentrações de lodo oleoso.

Autores

DOI:

https://doi.org/10.56926/repia.v5i1.124

Palavras-chave:

Asfaltenos, bioindicadores, contaminação do solo, fitotoxicidade, hidrocarbonetos pesados, tolerância das plantas

Resumo

A contaminação de solos agrícolas com resíduos de petróleo representa uma ameaça ao desenvolvimento das plantas e à produtividade agroecológica. Este estudo teve como objetivo avaliar a resposta morfológica da cevada (Hordeum vulgare cv. La Molina 96) e da quinoa (Chenopodium quinoa cv. La Molina 89) a diferentes concentrações de lodo de petróleo no solo. Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos (0%, 0,5%, 1%, 2%, 4% e 6%) e três repetições por tratamento, em condições controladas. Variáveis ​​morfofisiológicas como altura, número de folhas, comprimento foliar, número de grãos (na cevada) e área foliar estimada foram mensuradas. Os resultados mostraram que ambas as culturas não germinaram em níveis de contaminação acima de 4%. A cevada apresentou reduções de até 81% na altura e 84% na área foliar com 2% de lodo. A quinoa germinou em todos os tratamentos, embora a 2% sua altura tenha sido reduzida em 87% e o número de folhas tenha diminuído em 90%. Conclui-se que o lodo oleoso tem um efeito fitotóxico severo em ambas as espécies, sendo a quinoa relativamente mais tolerante, o que sugere seu potencial uso em solos contaminados ou como espécie bioindicadora.

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Referências

Abbas, G., Areej, F., Asad, S. A., Saqib, M., Anwar-ul-Haq, M., Afzal, S., Murtaza, B., Amjad, M., Naeem, M. A., Akram, M., Akhtar, N., Aftab, M., & Siddique, K. H. M. (2023). Differential Effect of Heat Stress on Drought and Salt Tolerance Potential of Quinoa Genotypes: A Physiological and Biochemical Investigation. Plants, 12(4), 774. https://doi.org/10.3390/plants12040774

Alharby, H. F., Al-Zahrani, H. S., & Abbas, G. (2022). Potassium and Silicon Synergistically Increase Cadmium and Lead Tolerance and Phytostabilization by Quinoa through Modulation of Physiological and Biochemical Attributes. Toxics, 10(4), 169. https://doi.org/10.3390/toxics10040169

Amjad, M., Iqbal, M. M., Abbas, G., Farooq, A. B. U., Naeem, M. A., Imran, M., Murtaza, B., Nadeem, M., & Jacobsen, S.-E. (2022). Assessment of cadmium and lead tolerance potential of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) and its implications for phytoremediation and human health. Environmental Geochemistry and Health, 44(5), 1487–1500. https://doi.org/10.1007/s10653-021-00826-0

Barati, M., Safarzadeh, S., Mowla, D., & Bakhtiari, F. (2020). Effect of Barley and Oat Plants on Phytoremediation of Petroleum Polluted Soils. Pollution, 6(4), 695–703. https://doi.org/https://doi.org/10.22059/poll.2020.297258.746

Chand, P., Dutta, S., & Mukherji, S. (2022). Slurry phase biodegradation of heavy oily sludge and evidence of asphaltene biotransformation. Journal of Environmental Management, 324, 116315. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116315

Haseeb, M., Iqbal, S., Hafeez, M. B., Saddiq, M. S., Zahra, N., Raza, A., Lbrahim, M. U., Iqbal, J., Kamran, M., Ali, Q., Javed, T., Ali, H. M., & Siddiqui, M. H. (2022). Phytoremediation of nickel by quinoa: Morphological and physiological response. PLOS ONE, 17(1), e0262309. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262309

Hinojosa, L., González, J. A., Barrios-Masias, F. H., Fuentes, F., & Murphy, K. M. (2018). Quinoa Abiotic Stress Responses: A Review. Plants, 7(4), 106. https://doi.org/10.3390/plants7040106

Isla Climente, R. (1996). Efecto de la salinidad sobre la cebada (Hordeum vulgare L.). Análisis de caracteres morfo-fisiológicos y su relación con la tolerancia a la salinidad [Universitat de Lleida]. http://hdl.handle.net/10803/8324

Kamranifar, M., Pourzamani, H., Khosravi, R., Ranjbar, G., & Ebrahimpour, K. (2025). Phytotoxic effects of petroleum hydrocarbons on germination and growth of the native halophyte Salicornia sinus persica in oil contaminated soil. Scientific Reports, 15(1), 8459. https://doi.org/10.1038/s41598-025-92512-9

Kashi, M. H., Tabatabaee, M. S., & Soleimani, N. A. (2018). Biodegradation of the Most Heavier Fraction of Crude Oil, Asphaltene, by Bacillus toyonensis BCT-7112. Journal of Chemical Health Risks, 8(1). https://jchr.org/index.php/JCHR/article/view/87

Khalili, P., Hoodaji, M., Nadoushan, M. A., & Chamani, A. (2024). Assessing some Cereals and Quinoa as Bioindicators and Phytoextractors of Heavy Metals in Soils Contaminated with Drill Cutting Waste. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 24(2), 3631–3648. https://doi.org/10.1007/s42729-024-01782-1

Khatibi, S., & Hosseini, H. M. (2018). Assessment of Certain Plant Species degrading Total Petroleum Hydrocarbons in Contaminated Soil. Grassroots Journal of Natural Resources, 1(1), 69–82. https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.01017

Korshunova, T. Y., Vysotskaya, L. B., Arkhipova, T. N., Kuzina, E. V., Rafikova, G. F., Chetverikova, D. V., Bakaeva, M. D., & Chetverikov, S. P. (2021). Morphological and physiological-biochemical response of plants to treatment with hydrocarbon bacteria on the background of oil contamination. ÈKOBIOTEH, 4(2), 72–80. https://doi.org/10.31163/2618-964X-2021-4-2-72-80

Liao, Y., Geng, A., & Huang, H. (2009). The influence of biodegradation on resins and asphaltenes in the Liaohe Basin. Organic Geochemistry, 40(3), 312–320. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2008.12.006

Matías, J., Cruz, V., Rodríguez, M. J., Calvo, P., Maestro-Gaitán, I., & Reguera, M. (2024). Evaluating Yield, Nutritional Quality, and Environmental Impact of Quinoa Straws across Mediterranean Water Environments. Plants, 13(6), 751. https://doi.org/10.3390/plants13060751

Navas-Cáceres, O. D., Parada, M., & Zafra, G. (2023). Development of a highly tolerant bacterial consortium for asphaltene biodegradation in soils. Environmental Science and Pollution Research, 30(59), 123439–123451. https://doi.org/10.1007/s11356-023-30682-7

Nikalje, G. C., & Suprasanna, P. (2018). Coping With Metal Toxicity – Cues From Halophytes. Frontiers in Plant Science, 9. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00777

Pathan, S., Ndunguru, G., Clark, K., & Ayele, A. G. (2023). Yield and nutritional responses of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) genotypes to irrigated, rainfed, and drought-stress environments. Frontiers in Sustainable Food Systems, 7. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1242187

Rivera-Cruz, M. del C., & Trujillo-Narcía, A. (2004). Estudio de toxicidad vegetal en suelos con petróleos nuevo e intemperizado. Interciencia, 29(7). https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442004000700007

Tavassoli, T., Mousavi, S. M., Shojaosadati, S. A., & Salehizadeh, H. (2012). Asphaltene biodegradation using microorganisms isolated from oil samples. Fuel, 93, 142–148. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.10.021

Publicado

2026-04-20

Como Citar

Cabrera-Berrocal, A. A., Mori-Pezo, R. R., & Mendoza-Tamani, P. (2026). Resposta morfológica de Hordeum vulgare cv. La Molina 96 e Chenopodium quinoa cv. La Molina 89 a diferentes concentrações de lodo oleoso. Revista Peruana De Investigación Agropecuaria, 5(1), e124. https://doi.org/10.56926/repia.v5i1.124