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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
Data corrente: |
27/09/2017 |
Data da última atualização: |
27/09/2017 |
Tipo da produção científica: |
Publicação em Anais de Congresso |
Autoria: |
BRUM, V. J.; BREGONCI, I. dos S.; BRAGANÇA, R.; ZUCOLOTO, M; PEZZOPANE, J. E. M.; REIS, E. F. dos. |
Afiliação: |
Vitor José Brum, CCA/UFES; Izaias dos Santos Bregonci, Incaper; Rosembergue Bragança, CCA/UFES; Moisés Zucoloto, CCA/UFES; José Eduardo Macedo Pezzopane, CCA/UFES; Edvaldo Fialho dos Reis, CCA/UFES. |
Título: |
Comportamento fisiológico do rabanete sob estresse hídrico. |
Ano de publicação: |
2005 |
Fonte/Imprenta: |
In: X Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VI Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, 2005, São José dos Campos. Anais.... São José dos Campos: Universidade do Vale do Paraíba, 2005. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
O ensaio foi conduzido em casa de vegetação, no CCA-UFES, em Alegre-ES nos meses de outubro e novembro de 2005 e, teve como objetivo avaliar o comportamento fisiológico de plantas de rabanete, submetido a estresse hídrico em diferentes fases fenológicas. Dividiu-se o ciclo de produção do rabanete em cinco fases fenológicas, em dias: fase I (0 a 7); fase II (7 a 14); fase III (14 a 21); fase IV (21 a 28) e fase V (28 a 35). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 4 repetições. Os tratamentos na parcela foram estresse hídrico nas fases II; III e IV, respectivamente, denominados D7; D14 e D21 e, a testemunha D0 que foi irrigada durante todo o ciclo da cultura. Na subparcela foram feitas avaliações ao 7º; 14º; 21º; 28º.e 35º dia. Cada vaso de polietileno, com três plantas, representou uma parcela. A partir dos dados: massa seca da parte aérea, massa seca da raiz e área foliar, fez-se inferências sobre as características fisiológicas: taxa de crescimento absoluto, taxa de crescimento relativo, taxa de assimilação líquida e razão de área foliar. O estresse hídrico influenciou negativamente a taxa de crescimento absoluto, relativo e razão de área foliar, sendo indiferente para a taxa de assimilação líquida. |
Palavras-Chave: |
Estresse hídrico; Fisiologia; Rabanete; Raphanus sativus. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/2802/1/BRT-comportamentofisiologicodorabanetesobestressehidrico-bregonci.pdf
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Marc: |
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Status |
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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
Data corrente: |
06/05/2016 |
Data da última atualização: |
28/09/2017 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 1 |
Autoria: |
OLIVEIRA, B. G.; COSTA, B. C.; VENTURA, J. A.; KONDRATYUK, T. P.; BARROSO, M. E. S.; CORREIA, R. M.; PIMENTEL, E. F.; PINTO, F. E.; ENDRINGER, D. C; ROMÃO, W. |
Afiliação: |
Bruno G. Oliveira, UFES; Helber B. Costa, UFES; Jose Aires Ventura, Incaper; Tamara P. Kondratyuk, University of Hawaii at Hilo; Maria E. S. Barroso, UVV; Radigya M. Correia, UFES; Elisângela F. Pimentel, UVV; Fernanda E. Pinto, UFES; Denise C. Endringer, UVV/IFES; Wanderson Romão, UVV/IFES. |
Título: |
Chemical profile of mango (Mangifera indica L.) using electrospray ionisation mass spectrometry (ESI-MS). |
Ano de publicação: |
2016 |
Fonte/Imprenta: |
Food Chemistry, v. 204, p. 37-45, august 2016. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Mangifera indica L., mango fruit, is consumed as a dietary supplement with purported health benefits; it is widely used in the food industry. Herein, the chemical profile of the Ubá mango at four distinct maturation stages was evaluated during the process of growth and maturity using negative-ion mode electrospray ionisation Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (ESI(-)FT-ICR MS) and physicochemical characterisation analysis (total titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS), TSS/TA ratio, and total polyphenolic content). Primary (organic acids and sugars) and secondary metabolites (polyphenolic compounds) were mostly identified in the third maturation stage, thus indicating the best stage for harvesting and consuming the fruit. In addition, the potential cancer chemoprevention of the secondary metabolites (phenolic extracts obtained from mango samples) was evaluated using the induction of quinone reductase activity, concluding that fruit polyphenols have the potential for cancer chemoprevention. |
Palavras-Chave: |
Chemical profile; Mangifera indica L; Mango; Mass spectrometry. |
Categoria do assunto: |
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia |
Marc: |
LEADER 01846naa a2200277 a 4500 001 1010790 005 2017-09-28 008 2016 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aOLIVEIRA, B. G. 245 $aChemical profile of mango (Mangifera indica L.) using electrospray ionisation mass spectrometry (ESI-MS).$h[electronic resource] 260 $c2016 520 $aMangifera indica L., mango fruit, is consumed as a dietary supplement with purported health benefits; it is widely used in the food industry. Herein, the chemical profile of the Ubá mango at four distinct maturation stages was evaluated during the process of growth and maturity using negative-ion mode electrospray ionisation Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (ESI(-)FT-ICR MS) and physicochemical characterisation analysis (total titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS), TSS/TA ratio, and total polyphenolic content). Primary (organic acids and sugars) and secondary metabolites (polyphenolic compounds) were mostly identified in the third maturation stage, thus indicating the best stage for harvesting and consuming the fruit. In addition, the potential cancer chemoprevention of the secondary metabolites (phenolic extracts obtained from mango samples) was evaluated using the induction of quinone reductase activity, concluding that fruit polyphenols have the potential for cancer chemoprevention. 653 $aChemical profile 653 $aMangifera indica L 653 $aMango 653 $aMass spectrometry 700 1 $aCOSTA, B. C. 700 1 $aVENTURA, J. A. 700 1 $aKONDRATYUK, T. P. 700 1 $aBARROSO, M. E. S. 700 1 $aCORREIA, R. M. 700 1 $aPIMENTEL, E. F. 700 1 $aPINTO, F. E. 700 1 $aENDRINGER, D. C 700 1 $aROMÃO, W. 773 $tFood Chemistry$gv. 204, p. 37-45, august 2016.
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