Initial growth of soybean plants with the application of a biopotentializer to low and high vigor seeds.Initial growth of soybean plants with the application of a biopotentializer to low and high vigor seeds.
DOI:
https://doi.org/10.46420/TAES.e260002Keywords:
Biostimulant, Emergence, Glycine max, Seed qualityAbstract
The use of biopotential enhancers in seed treatment can improve germination rates and initial plant development under field conditions, especially when using low-vigor seeds. In this context, this study was conducted to evaluate the emergence and initial growth of soybean seedlings in response to the application of doses of the Crop Evo® biopotential enhancer to seeds with low and high vigor levels. The experimental design used was completely randomized, and the treatments were arranged in a 2 × 5 factorial scheme, with four replications. The treatments consisted of using two seed vigor levels (high and low) and applying five doses of biopotential enhancer (0, 5, 10, 15, and 20 mL kg–1 of seed) to the seeds. Fourteen days after sowing, the percentage of emergence, emergence speed index, mean emergence time, shoot length, and root dry matter production of the seedlings were evaluated. The results showed that the application of a biopotential enhancer (Crop Evo®) in seed treatment improved the emergence and emergence speed of soybean seedlings from low-vigor seeds. However, the application of the biopotential enhancer had no effect on the emergence process of soybean seedlings from high-vigor seeds. The application of the biopotential enhancer in seed treatment stimulated the growth and dry matter production of soybean seedlings, regardless of whether low- or high-vigor seeds were used. The optimal dose of biopotential enhancer to be applied in soybean seed treatment to stimulate initial seedling growth can vary from 10 to 15 mL kg–1 of seed.
References
Albrecht, L. P., Albrecht, A. J. P., Braccini, A. L., Lorenzetti, J. B., Danilussi, M. T. Y., & Ávila, M. R. (2020). Avaliação econômica e financeira do uso de biorregulador em soja. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, 13(2), 487–504. DOI:10.17765/2176-9168.2020v13n2p487-504
Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. (2009). Regras para análise de sementes. Brasília: MAPA/ACS.
Carvalho, N. M., & Nakagawa, J. (2000). Sementes: ciência, tecnologia e produção (4ª ed.). Jaboticabal: FUNEP.
Castro, P. R. C., & Vieira, E. L. (2001). Aplicações de reguladores vegetais na agricultura tropical. Guaíba: Agropecuária.
Conab – Companhia Nacional de Abastecimento. (2022). Acompanhamento da safra brasileira de grãos: 9º levantamento da safra 2021/22. Brasília. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v13i12.47898
Cunha, R. C., Oliveira, F. A., Souza, M. W. L., Medeiros, J. F., Lima, L. A., & Oliveira, M. K. T. (2016). Ação de bioestimulante no desenvolvimento inicial do milho doce submetido ao estresse salino. Irriga, 1(1), 191–191.
DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v13i12.47898
Dario, G. J., Neto, D. D., Martin, T. N., Bonnecarrère, R. A. G., Manfron, P. A., Fagan, E. B., & Crespo, P. E. N. (2004). Influência do uso de fitorregulador no crescimento do arroz irrigado. Revista da FZVA, 11(1), 86–94.
Ferreira, G., Costa, P. N., Ferrari, T. B., Rodrigues, J. D., Braga, J. F., & Jesus, F. A. (2007). Emergência e desenvolvimento de plântulas de maracujazeiro azedo oriundas de sementes tratadas com bioestimulante. Revista Brasileira de Fruticultura, 29(3), 595–599. https://doi.org/10.1590/S0100-29452007000300034
Ferreira, D. F. (2011). Sisvar: a computer statistical analysis system. Ciência e Agrotecnologia, 35(6), 1039–1042.
https://doi.org/10.1590/S1413-70542011000600001
Frasca, L. L. M., Nascente, A. S., Lanna, A. C., Carvalho, M. C. S., & Costa, G. G. (2020). Bioestimulantes no crescimento vegetal e desempenho agronômico do feijão comum de ciclo superprecoce. Revista Agrarian, 13(47), 27–41. https://doi.org/10.30612/agrarian.v13i47.8571
Jardin, P. (2015). Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. Scientia Horticulturae, 196, 3–14. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021
Klahold, C. A., Guimarães, V. F., Echer, M. M., Klahold, A., Contiero, R. L., & Becker, A. (2006). Resposta da soja (Glycine max (L.) Merrill.) à ação de bioestimulante. Acta Scientiarum. Agronomy, 28, 179–185.
Kolchinski, E. M., Schuch, L. O. B., & Peske, S. T. (2005). Vigor de sementes e competição intra-específica em soja. Ciência Rural, 35(6), 1248–1256. https://doi.org/10.1590/S0103-84782005000600004
Malik, A., Mor, V. S., Tokas, J., Punia, H., et al. (2021). Biostimulant-treated seedlings under sustainable agriculture: A global perspective facing climate change. Agronomy, 11(14), 1–24. https://doi.org/10.3390/agronomy11010014
Marcos Filho, J. (2015). Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Londrina: ABRATES.
Mello, W. M., Santos, J. O., Mello, H. F., & Ohse, S. (2020). Potencial produtivo do milho em função do tratamento de sementes com bioestimulantes e inseticidas. Visão Acadêmica, 21(2), 4–24.
Mello, W. M., Santos, J. O., & Ohse, S. (2021). Vigor de sementes de milho tratadas com bioestimulantes. Visão Acadêmica, 22(1), 4–19.
Melo, G. B., Silva, A. G., Perin, A., Braz, G. B. P., & Andrade, C. L. L. (2021). Tratamento de sementes com doses do bioestimulante à base de algas. Brazilian Journal of Development, 7(1), 1418–1431. https://doi.org/10.34117/bjdv7n1-097
Mendes, R. C., Dias, D. C. F. S., Pereira, M. D., & Berger, P. G. (2009). Tratamentos pré-germinativos em sementes de mamona (Ricinus communis L.). Revista Brasileira de Sementes, 31(1), 187–194. https://doi.org/10.1590/S0101-31222009000100021
Moterle, L. M., Santos, R. F., Scapim, C. A., Braccini, A. D. L., Bonato, C. M., & Conrado, T. (2011). Efeito de biorregulador na germinação e no vigor de sementes de soja. Revista Ceres, 58(5), 651–660. https://doi.org/10.1590/S0034-737X2011000500017
Moterle, L. M., Santos, R. F., Braccini, A. L., Scapim, C. A., & Barbosa, M. C. (2008). Efeito da aplicação de biorregulador no desempenho agronômico e produtividade da soja. Acta Scientiarum. Agronomy, 30, 701–709. https://doi.org/10.4025/actasciagron.v30i5.5971
Oliveira, F. A., Oliveira, M. K. T., Alves, L. A., Alves, R. C., Régis, L. R. D., & Santos, S. T. (2017). Estresse salino e biorregulador vegetal em feijão caupi. Irriga, 22(2), 314–329. https://doi.org/10.15809/irriga.2017v22n2p314-329
Rós, A. B., Narita, N., & Araújo, H. S. (2015). Efeito de bioestimulante no crescimento inicial e na produtividade de plantas de batata-doce. Revista Ceres, 62(5), 469–474. https://doi.org/10.1590/0034-737X201562050007
Santos, C. M. G., & Vieira, E. L. (2005). Efeito de bioestimulante na germinação de sementes, vigor de plântulas e crescimento inicial do algodoeiro. Magistra, 17(3), 124–130.
Scheeren, B. R., Peske, S. T., Schuch, L. O. B., & Barros, A. C. A. (2010). Qualidade fisiológica e produtividade de sementes de soja. Revista Brasileira de Sementes, 32(3), 35–41. https://doi.org/10.1590/S0101-31222010000300004
Sediyama, T., Silva, F., & Borém, A. (2015). Soja: do plantio à colheita. Viçosa: UFV. https://doi.org/10.18406/2316-1817v11n220191285
Silva, A. M. P., Oliveira, G. P., & Neres, D. C. C. (2018). Germinação e vigor de sementes de soja submetidas ao tratamento com substâncias bioativas. Caderno de Publicações Univag, 8(1), 74–84. https://doi.org/10.18312/cadernounivag.v0i08.795
Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., & Murphy, A. (2017). Fisiologia e desenvolvimento vegetal. Porto Alegre: Artmed.
Thiengo, C. C., Santana, P. H. L., Burak, D. L., Oliveira, D. M., & Guidinelle, R. B. (2020). Resposta do capim-marandu e milheto em rejeito de mineração à aplicação de bioestimulantes vegetais. Magistra, 31, 465–478.
Vieira, E. L., & Castro, P. R. C. (2001). Ação de bioestimulante na germinação de sementes, vigor de plântulas, crescimento radicular e produtividade de soja. Revista Brasileira de Sementes, 23(2), 222–228. Doi:10.17801/0101-3122/rbs.v23n2p222-228
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Trends in Agricultural and Environmental Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
You are free to:
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt — remix, transform, and build upon the material
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.
- ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
- No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
- You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
- No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.
This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.
