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1 A ecologia microbiana do solo estuda as relações e adaptações entre os microrganismos do solo e seus hábitats, em função das variáveis ambientais. 2 45% 25% 25% 5% FASE SÓLIDA: AREIA, SILTE, ARGILA FASE LIQUÍDA: solução do solo FASE GASOSA: N2, O2, CO2, outros MATÉRIA ORGÂNICA Sistema heterogêneo, descontínuo e estruturado. Formado por microhábitats discretos com diferentes características químicas, físicas e mineralógicas e diferentes comunidades biológicas. 3 PROCARIOTOS: • BACTÉRIAS: • ACTINOMICETOS • CIANOBACTÉRIAS EUCARIOTOS: • FUNGOS • ALGAS, PROTOZOÁRIOS • MACROFAUNA: ANELÍDEOS, TÉRMITAS, FORMIGAS • MESOFAUNA: ÁCAROS, COLÊMBOLOS, NEMATÓIDES Morfologia e fisiologia das espécies variam bastante com o tipo de agroecossistema DENSIDADE E BIOMASSA DE ORGANISMOS DO SOLO ORGANISMOS QUANTIDADE ESTIMADA (No/m2) Biomassa (g/m2) BACTÉRIAS 1013 - 1014 50 FUNGOS 1010 - 1011 100 NEMATÓIDES 108 - 1010 10 PROTOZOÁRIOS 1010 9 ALGAS 1010 1 L. DE COLEÓPTEROS 10 - 103 LARVAS DE DÍPTEROS 10 - 103 MINHOCAS 102 50 TÉRMITAS 102 - 105 4 FORMIGAS 102 - 105 0,5 ARACHNIDA 10 0,5 (Moreira e Siqueira, 2002, modificado) 1 cm3 = 100 a 200 milhões de microrganismos = 0,05% do solo ± 3 ton/ha de biomassa. 4 Diversos fatores regulam a atividade microbiana nos microambientes do solo: - Substrato (alimento) - Fatores de crescimento - Nutrientes minerais - Mineralogia do solo - Interações células x colóides - Umidade (água) - Temperatura - Radiação solar - Aeração - pH - Solução do solo - Interações entre microrganismos - Interações microrganismos-plantas 5 6 -Antibióticos: toxinas excretadas para inibir microrg. com hábitos alimentares parecidos. -Desintoxicantes: enzimas que degradam os antibióticos e outras moléculas nocivas os microrganismos. -Sinergismo: Azotobacter e Actinomyces adaptadas a excreções das leguminosas. -Antagonismo: Penicillium inibe Azotobacter Azotobacter inibe Aspergillus 7 MICRORGANISMOS RIZOSFÉRICOS PARTICIPAM • Nos ciclos biogeoquímicos de nutrientes • Na transformações da matéria orgânica • Influência no enraizamento • Na produção de substâncias promotoras de crescimento • Auxiliam na absorção de nutrientes • Conferem proteção vegetal contra estresses hídrico Volume de solo ao redor de raízes onde o crescimento microbiano é estimulado. 8 soja milho 9 nabo melão flores 10 ATIVIDADE FÍSICA Ação agregante sobre as partículas do solo A penetração das raízes no solo afeta a aeração ATIVIDADE QUÍMICA Precipitação/acúmulo de sais Variações no pH Alteração da relação O2/CO2 (respiração) Produtos orgânicos diversos (mucigel, exsudatos) ATIVIDADE BIOLÓGICA Proliferação e atividade de microrganismos Ecossistema microbiano complexo (efeito rizosférico). EFEITO RIZOSFÉRICO* Microrganismos Relação R:S Bactérias 23:1 Fungos 12:1 Actinomicetos 7:1 Protozoários 2:1 Algas 0,2:1 * Influência das raízes sobre os microrganismos Densidade de propágulos na rizosfera Densidade de propágulos no solo adjacente (Extraído de Siqueira e Franco, 1988) 11 �Plantas disponibiliza alimento e os microrganismos providenciam defesa do espaço radicular. • na verdade não querem compartilhar fonte nutricional com outros microrganismos... �Microrganismos são atraídos pelos exsudados da planta contendo aminoácidos, açúcares, hormônios, vitaminas, ácidos orgânicos. Aminoácidos: todos os de ocorrência natural Ácidos orgânicos: acético, butírico, cítrico, fumárico, lático, glicólico, oxálico, propiônico, tartárico, valérico, etc. Carboidratos: arabiose, frutose, glicose, maltose, sacarose, desoxiribose, galactose, manose, rafinose, xilose, oligossacarídeos, etc. Derivativos de ácidos nucléicos: adenina, citidina, guanina, uridina Vitaminas: biotina, colina, inositol, ácido nicotínico, pantotênico, piridoxina e tiamina Enzimas: amilase, invertase, fosfatase, protease Outros compostos: auxinas, glutamina, glicosídeos, ácido cianídrico, peptídeos, saponinas, ácidos fenólicos, escopaletina, dióxido de carbono, álcool, etc. 12 �Rotação de cultura altera as excreções radiculares e modifica a microbiota �Em função da alteração de: �pH modificando a microbiota bacteriana (ótimo em 6) e fungica (>5). �Umidade do solo: bactérias >80%; fungos >60% �Temperatura: 25 a 32ºC predomina bactérias (redução de fungos e actinomicetos pela ação dos antibióticos). aveia nabo tremoço Maior Densidade microbiana na linha do que na entrelinha 13 �Microrganismos “injetam” substâncias que aumentam o metabolismo da planta, para conseguirem alimento. �Potencial enzimático como expressão da atividade microbiana no solo. � Plantas mal nutridas os patógenos predominam. Ataque de nematóide em soja �Bactérias promovem rápida decomposição da M.O. menor quantidade de húmus (p.e. solos tropicais com baixo teor de húmus) �Fungos predominam em climas temperados. Em altitudes acima de 1000m promovem maior formação de húmus pela lenda decomposição. �Decomposição: seqüência de oxidação (O) ou redução (H) até água e gás carbônico 14 Cultivos em solos do centro-oeste/sul QUAIS AS CARACTERÍSTIAS... PRINCIPAIS REPRESENTANTES: Streptomyces Nocardia CARACTERÍSTICAS - Formam esporos - Crescimento lento - Baixa capacidade competitiva - Sintetize de vitaminas, antibióticos, substâncias inibidoras da atividade enzimática 15 � Densidades populacional na rizosfera variando entre 106 a 107 UFC/g de solo. �Grande importância ecofisiológica para as plantas. �Ação sinérgica com micorrizas promovem aumento das populações de actinomicetos dos gêneros Nocardia, Micromonospora e Streptomyces (testes em vasos). Associação simbiótica (actinorrizas) com plantas do gêneros Casuarina, Myrica, Alder, Eleagnus, formando nódulos (Frankia) semelhantes aos da associação de rizóbio- leguminosa Plantas herbáceo-arbustivas como Ceanothus associadas com Frankia, podem ser empregadas para o enriquecimento de solos florestais com deficiência de nitrogênio. Aplicações: produção de madeira, biomassa, o controle da erosão e a revegetação de áreas semi-áridas e desérticas 16 INTERAÇÕES COM FITOPATÓGENOS Ação antagônica dos actinomicetos a: -Fusarium oxisporum, -Verticilium albo-atrum -Phytophthora cinnamoni -Erwinia carotovora -Pseudomonas solanacearum -Rizocthonia solani -Alternaria tenuis � Colonização endofitica no tecido cortical das raízes das plantas, permite inferir que há grande probabilidade de que ocorra translocação de antibióticos para o sistema vascular das plantas � Ação antagônica sobre bactérias Gram- positivas e Gram-negativas. �Efeito inibitório na nodulação e fixação de nitrogênio. 17 18 pinus eucalipto 19 � SOLO: 3ª MAIOR RESERVA DE CARBNO (petróleo, florestas) SOLOS ARGILOSOS APRESENTAM MAIOR TEOR DE MOS �ROTAÇÃO DE CULTURAS PARA SEQUESTRO DE CARBONO ATMOSFÉRICO �MANEJO DOS SOLOS PARA INCORPORAÇÃO DO C AO SOLO IMPORTÂNCIA DO HÚMUS PARA O SOLO • Agregação e estabilidade, aeração e retenção de água • Reservatório de macro (N, P, S) e micronutrientes • Complexação de elementos metálicos e agrotóxicos • Fonte de substâncias promotoras de crescimento vegetal, vitaminas... • Proteção e nutrientes para os microrganismos... 20 �Ciclagem biológica de C com liberação de CO2 para atmosfera é resultante da: �Decomposição microbiana: ± 90% Resíduos vegetais (celulose, hemicelulose, lignina, amido) Resíduos animais (proteínas, quitina, urina) Fertilizantes e pesticidas. �Atividade industrial: ± 8% �Respiração vegetal e animal: ± 2% �Grupos fisiológicos (Celulíticos, aminolíticos, proteolíticos (enzimas extracelulares) �Grupos taxonômicos �Bactérias aeróbicas: Cellulomonas, Cytophaga, Pseudomonas, Streptomices. �Bactérias anaeróbicas: Clostridium... �Fungos aeróbicos: Alternaria, Fusarium, Penicillium, Trichoderma, Verticillium. �Fungos anaeróbicos facultativos: leveduras 21 Siqueira e Franco, 1988 APÓS ASSISTIR O VÍDEO RESPONDA 1. COMO A ROTAÇÃO DE CULTURA CONTRIBUI PARA A FERTILIDADE DO SOLO... 2. COMO A DIVERSIDADE MICROBIOLÓGICA CONTRIBUI COM A FERTILIDADE DO SOLO...’