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Spectral detection of nematodes in soybean at flowering growth stage using unmanned aerial vehicles / Detecção espectral de nematóides na soja em estádio de florescimento por meio de veículos aéreos não-tripulados
Arantes, Bruno Henrique Tondato; Moraes, Victor Hugo; Geraldine, Alaerson Maia; Alves, Tavvs Micael; Albert, Alice Maria; Silva, Gabriel Jesus da; Castoldi, Gustavo.
Afiliação
  • Arantes, Bruno Henrique Tondato; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre. Brasil
  • Moraes, Victor Hugo; Instituto Federal Goiano (IF). Rio Verde. Brasil
  • Geraldine, Alaerson Maia; Instituto Federal Goiano (IF). Rio Verde. Brasil
  • Alves, Tavvs Micael; Instituto Federal Goiano (IF). Rio Verde. Brasil
  • Albert, Alice Maria; Instituto Federal Goiano (IF). Rio Verde. Brasil
  • Silva, Gabriel Jesus da; Instituto Federal Goiano (IF). Rio Verde. Brasil
  • Castoldi, Gustavo; Instituto Federal Goiano (IF). Rio Verde. Brasil
Ci. Rural ; 51(5)2021. mapas, tab
Article em En | VETINDEX | ID: vti-31146
Biblioteca responsável: BR68.1
Localização: BR68.1
ABSTRACT
Soybean is one of the main crop species grown in the world. However, there is a decline in productivity due to the various types of stress, including the nematodes Heterodera glycines and Pratylenchus brachyurus. The objectives were to determine the best spectral band for detecting H. glycines and P. brachyurus at the beginning of flowering (R1). Soil and root sampling was conducted at nine sampling sites in each of the five nematode-infested regions, totaling 45 sampling points. Flights were made at all regions using Phantom 4 Advanced, Sequoia and 14-band customized Sentera. For H. glycines, the red spectral band best explained the variability on soil and root nematode counts as well as the second stage of juveniles in soil. For P. brachyurus, Sentera RedEdge best explained the variability in root nematode counts and Sequoia NIR best explained soil juveniles. A multiple linear regression model using spectral data for detecting P. brachyurus and H. glycines improved R² compared to simple linear regressions. At flowering growth stage (R1), soybean spectral reflectance was associated with the number of H. glycines and P. brachyurus on soil and roots using low-cost and multispectral sensors.(AU)
RESUMO
A soja é uma das principais espécies de planta cultivadas no mundo. Todavia, perdas de produtividade são ocasionadas por vários tipos de estresses, incluindo os nematoides H. glycines e P. brachyurus. Como objetivo, buscou-se determinar a melhor banda espectral para a detecção do H. glycines e P. brachyurus com o uso de modelos de regressões lineares simples e definir um modelo matemático de regressão linear múltiplo para sua detecção, no início do florescimento (R1). Para isto, foram definidos nove pontos de coleta em cinco reboleiras, totalizando 45 pontos. As coletas foram feitas em um padrão específico de distâncias, de forma a ter amostras com tipos variados de populações de nematoides. Foram realizados voos com o Phantom 4 Advanced, Sequoia e Sentera sobre cada uma das reboleiras. O comprimento de onda do vermelho melhor explicou a variabilidade dos dados para H. glycines no solo e na raiz, bem como dos juvenis de segundo estádio no solo. Para P. brachyurus, a RedEdge da Sentera foi a que explicou melhor a variabilidade dos dados para nematoide na raiz e a NIR da Sequoia a que melhor explicou para juvenis no solo. Quando se utilizou um modelo matemático para a detecção do P. brachyurus e H. glycines, percebe-se uma grande melhora no R² e p-valor com relação às regressões lineares simples. No início da floração (R1), a refletância espectral da soja foi associada ao número de H. glycines e P. brachyurus no solo e nas raízes, usando sensores de baixo custo e multiespectrais.(AU)
Assuntos
Palavras-chave

Texto completo: 1 Base de dados: VETINDEX Assunto principal: Glycine max / Nematoides Idioma: En Revista: Ci. Rural Ano de publicação: 2021 Tipo de documento: Article

Texto completo: 1 Base de dados: VETINDEX Assunto principal: Glycine max / Nematoides Idioma: En Revista: Ci. Rural Ano de publicação: 2021 Tipo de documento: Article