Estratégias reprodutivas e germinação de sementes dimórficas em Trifolium argentinense Speg., uma espécie anficárpica

Palavras-chave: Anficarpia, Biologia reprodutiva, Sementes dimórficas, Pastagem natural, Germinação de sementes, Raízes de reserva

Resumo

Nativa das pastagens naturais do Rio Grande do Sul, Trifolium argentinense Speg. tem reprodução sexuada através de sementes aéreas e subterrâneas (anficarpia) e reprodução vegetativa pelo rebrote das raízes de reserva. Neste estudo foram avaliadas as sementes produzidas nas flores da superfície do solo, o efeito de profundidade e escarificação na germinação de sementes aéreas e subterrâneas e as raízes de reserva produzidas por plantas derivadas dos dois tipos de sementes. As sementes aéreas (0,10 cm) e da superfície do solo (0,11 cm) foram semelhantes em tamanho, mas menores que as sementes subterrâneas (0,14 cm), com nenhuma variação significativa na produção dos três tipos de sementes. Sementes aéreas e subterrâneas escarificadas e semeadas a 2,5 cm de profundidade germinaram melhor que as sementes escarificadas e não escarificadas semeadas na superfície do solo e a 7,0 cm, evidenciando um efeito de profundidade na germinação de sementes. Embora anficárpica, T. argentinense investe primeiramente na produção de raízes de reserva assegurando a clonagem de genótipos específicos e permitindo que as plantas persistam vegetativamente ano após ano sem a necessidade de regeneração por sementes, em ambientes desfavoráveis ​​à reprodução sexual, como nas pastagens naturais do Rio Grande do Sul, onde o pastejo intenso e o pisoteio podem destruir a parte aérea das plantas.

 

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Referências

BARRET, S. C. H.; COLAUTTI, R. I.; ECKERT, C. G. Plant reproductive systems and evolution during biological invasion. Molecular Ecology, v.17, p. 373-383, 2008. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2007.03503.x

BASKIN, C. C.; BASKIN, J. M. Seeds: Ecology, Biogeography, and, Evolution of Dormancy and Germination. 2nd ed. California: Elsevier, 2014. 1600p.

BEWLEY, J. D.; BLACK, M. Seeds. Physiology of development and germination. 2nd ed. New York: Plenum Press, 1994. 421p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4899-1002-8

BRÃNDEL, M. Dormancy and germination of heteromorphic achenes of Bidens frondosa. Flora, v. 199, p. 228-233, 2004. DOI: https://doi.org/10.1078/0367-2530-00150

BURKART, A. Las leguminosas argentinas silvestres e cultivadas. Buenos Aires: Acme, 1952. 569p.

CHEPLICK, G. P. Theecology of amphicarpic plants. Trends in Ecology and Evolution, v. 2, p. 97-101, 1987. DOI: https://doi.org/10.1016/0169-5347(87)90166-2

CHEPLICH, G. P.; QUINN, J. A. Amphicarpum purshii and the pessimistic strategy in amphicarpic annuals with subterranean fruit. Oecologia, v. 52, p. 327-332, 1982. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00367955

CHEPLICK, G. P.; QUINN, J. A. The role of seeds depth, litter, and fire in the seedling establishment of amphicarpic peanut grass (Amphicarphum purshii). Oecologia, v. 73, p. 459-464, 1987. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00385265

CHOO, Y. H.; KIM, H. T.; NAM, J. M.; KIM, J. G. Flooding effects on seed production of the amphicarpic plant Persicaria thunbergii. Aquatic Botany, v. 119, p. 15-19, 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2014.06.006

CONTERATO, I. F.; SCHIFINO-WITTMANN, M.T.; AGNOL, M. D. Seed dimorphism, chromosome number and karyotype of the amphicarpic species Trifolium argentinense Speg. Genetic Resources and Crop Evolution, v. 57, p. 727-731, 2010. DOI: https://doi.org/10.1007/s10722-009-9508-1

CONTERATO, I. F.; SCHIFINO-WITTMANN, M. T.; GUERRA D.; AGNOLL, M. D. Amphicarpy in Trifolium argentinense: morphological characterization, seed production, reproductive behavior and life strategy. Australian Journal of Botany, v. 61, p. 119-127, 2013. DOI: https://doi.org/10.1071/BT12321

DALLA RIZZA, M.; REAL, D.; REYNO, R.; PORRO, V.; BURGUENO, J.; ERRICO, E.; QUESENBERRY, K. H. Genetic diversity and DNA content of three South American and three Eurasiatic Trifolium species. Genetic and Molecular Biology, v. 40, p. 1118-1124, 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S1415-47572007000600015

EBRAHIMI, E.; ESLAMI, S.V. Effect of environmental factors on seed germination and seedling emergence of invasive Ceratocarpus arenarius. Weed Research, v. 52, p. 50-59, 2012. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.2011.00896.x

IMBERT E. Ecological consequences and ontogeny of seed heteromorphism. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, v. 5, p. 13-36, 2002. DOI: https://doi.org/10.1078/1433-8319-00021

JAVAID, M. M.; TANVEER, A. Germination ecology of Emexs spinosa and Emex australis, invasive weeds of winter crops. Weed Research, v. 54, p. 565-575, 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/wre.12111

KAPPEL, A. Os trevos: espécies do gênero Trifolium. Porto Alegre: Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, 1967. 48p.

KAUL, V.; KOUL, A. K.; SHARMA, M. C. The underground flower. Current Science, v.78, p. 39-44, 2000.

KAUL, V.; SHARMA, N.; KOUL, A. K. Reproductive effort and sex allocation strategy in Commelina benghalensis L., a common monsoon weed. Biological Journal of the Linnean Society, v. 140, p. 403-413, 2002. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1095-8339.2002.00082.x

KIM, J. H.; NAM, J. M.; KIM, J. G. Effect of nutrient availability on the amphicarpic traits of Persicaria thunbergii. Aquatic Botany, v. 131, p. 45-50, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2016.03.001

KUMAR, P. S.; LAWN, R. J.; BIELIG, L. M. Comparative studies on reproductive structures in four amphicarpic tropical Phaseoleae legumes. Crop and Pasture Science, v. 63, p. 570-581, 2012. DOI: https://doi.org/10.1071/CP12213

LEV-YADUN, S. Why are undergrownd flowering and fruiting more common in Israel than anywhere else in the world? Current Science, v. 79, p. 289, 2000.

MCLELLAN, A. J.; PRATI, D.; KALTZ, O.; SCHMID, B. Structure and analysis of phenotipic and genetic variation in clonal plants. In: DE KROON, H.; GROENENDAEL, J. V (Eds.). The ecology and evolution of clonal plants. Leiden: Backhuys Publishers, 1997. p. 185-210.

NIKOLIC, N.; KRAFT, R. S.; RODRIGUEZ, I. Amphicarpy in perrenials: Centrosema rotundifolium. The Global Food and Prooduct Chain: Dynamics, Innovations, Conflicts, Strategies, Sttutgart, Germany. Section: Biodiversity and Land Rehabilitation in the Tropics and Subtropics, 2005. Disponível em: http://www.tropentag.de/2005/abstracts/posters/391.pdf/ Acesso em: 13 setembro 2018.

OTT, J. P.; HARTNETT, D. C. Contrasting bud bank dynamics of two co-occurring grasses in tallgrass prairie: implications for grassland dynamics. Plant Ecology, v. 213, p. 1437-1448, 2011. DOI: https://doi.org/10.1007/s11258-012-0102-9

SCHULTZE-KRAFT, R.; SCHMIDT, A.; HOHN, H. 1997. Amphicarpic legumes for tropical pasture persistence. In: PROCEEDING OF THE XVIII INTERNATIONAL GRASSLAND CONGRESS, 1997, Winnipeg and Saskatoon, 1997. p. 13-14. Disponivel em: http://www.internationalgrasslands.org/files/igc/publications/1997/1-01-013.pdf. Acesso em: 16 novembro 2018.

SPERONI, G.; IZAGUIRRE, P. Características biológicas de la leguminosa nativa promissória forragera Trifolium polymorphum Poir. (Fabaceae, Faboideae). Agrociencia, v. 7, p. 68-76, 2003.

SPERONI, G.; IZAGUIRRE, P.; BERNARDELLO, G.; FRANCO, J. Reproductive versatility in legumes: the case of amphicarpy in Trifolium polymorphum. Plant Biology, v. 16, p. 690-696, 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/plb.12113

YANG, Y. Y.; KIM, J. G. The optimal balance between sexual and asexual reproduction in variable environments: a systematic review. Journal of Ecology and Environment, v. 40, p.12, 2016. DOI: https://doi.org/10.1186/s41610-016-0013-0

WEISS, P.W. Germination, reproductive and interference in the amphicarpic annual Emex spinosa (L.) Campb. Oecologia, v. 4, p. 244-251, 1980. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00346465

XIAO, Y.; TANG, J. B.; QING, H.; ZHOU, C. F.; AN, S. Q. Effects of salinity and clonal integration on growth and sexual reproduction of the invasive grass Spartina alterniflora. Flora, v. 206, p. 736-741, 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.flora.2010.12.003

ZHANG, K.; BASKIN, J. M.; BASKIN, C. C.; YANG, X.; HUANG, Z. Effect of seed morph and light level on growth and reproduction of the amphicarpic plant Amphicarpaea edgeworthii (Fabaceae). Scientific Reports, v. 7, 39886, 2017. DOI: https://doi.org/10.1038/srep39886

Publicado
2019-11-23
Como Citar
CONTERATO, I. F.; SCHIFINO-WITTMANN, M. T.; DAVID , D. B.; MARTINS, J. D. Estratégias reprodutivas e germinação de sementes dimórficas em Trifolium argentinense Speg., uma espécie anficárpica. Pesquisa Agropecuária Gaúcha, v. 25, n. 3, p. 66-79, 23 nov. 2019.

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