RESUMO O estresse hídrico prejudica o crescimento das plantas, causando a morte em casos extremos. Estudos in vitro com espécies tolerantes ao estresse podem ser a base para o melhoramento genético, visando minimizar esses danos, além de fornecer um ambiente controlado para avaliações bioquímicas e fisiológicas de plantas sob estresse. A família Velloziaceae possui espécies tolerantes à dessecação e resistentes ao fogo, tornando-se um material valioso para a análise de mecanismos de proteção e resposta reprodutiva ao estresse. O objetivo foi avaliar o estresse hídrico com sacarose, manitol e polietilenoglicol como gatilho para multiplicação in vitro e seu efeito na resposta bioquímica de Vellozia jolyi, Vellozia punctulata Vellozia pyrantha e Vellozia seubertiana. Experimentos independentes foram realizados com concentrações de sacarose (30 controle; 75; 120 g L-1) + manitol (0.0; 15.96 g L-1) para V. pyrantha; sacarose (15 controle, 45 e 60 g L-1) + manitol (0.0; 7.9 g L-1) nas demais espécies e polietilenoglicol (0,0, 50, 100 e 150 g L-1) ambos em meio de cultura MS. No teste com sacarose + manitol, foram observadas brotações em todas as espécies com diferença estatística entre os tratamentos apenas para V. pyrantha. O polietilenoglicol não influenciou a indução de brotações e interferiu na porcentagem de sobrevivência de todas as espécies. A maior concentração de polietilenoglicol aumentou o teor de prolina de V. pyrantha. As quatro espécies são resistentes ao estresse hídrico, devido à sua capacidade de sobreviver e se reproduzir em altas concentrações de osmorreguladores. Há evidências que a prolina é um dos osmoprotetores de V. pyrantha. extremos genético danos fogo tornandose tornando jolyi seubertiana 30 (3 controle 75 12 L1 L 1 L-1 0.0 00 0 (0.0 1596 15 96 15.9 V (1 4 6 79 7 9 7. 0,0, (0,0 50 10 MS osmorreguladores 3 ( L- 0. (0. 159 15. 0,0 (0, 5 (0 0,
ABSTRACT Water stress impairs plant growth, resulting in the death of the plant in extreme cases. In vitro studies on stress-tolerant species can serve as the basis for improvement through genetic modifications aimed at minimizing damage and providing a controlled environment for performing biochemical and physiological assessments of plants under stress. The Velloziaceae family includes desiccation-tolerant and fire-resistant species; thus, these species can be used for analyzing protective mechanisms and reproductive responses to stress. We hypothesized that species with adaptability to survival under extremely dry conditions would respond to in vitro water stress through resprouting. This study evaluated the extent of water stress induced by the addition of sucrose, mannitol, or polyethylene glycol, the role of water stress as a trigger for in vitro multiplication, and its effect on biochemical responses in Vellozia jolyi, Vellozia punctulata, Vellozia pyrantha, and Vellozia seubertiana. Independent experiments were conducted by supplementing the following concentrations of sucrose, mannitol, and polyethylene glycol to the MS culture medium: sucrose (30 g L−1 [control], 75 g L−1, and 120 g L−1) and mannitol (0.0 g L−1 and 15.96 g L−1) for V. pyrantha; sucrose (15 g L−1 [control], 45 g L−1, and 60 g L−1) and mannitol (0.0 g L−1 and 7.9 g L−1) for the other species; and polyethylene glycol (50 g L−1, 100 g L−1, and 150 g L−1). When sucrose and mannitol were added, shoots had grown in all species, showing significant differences between treatments only for V. pyrantha. Polyethylene glycol did not induce shoot growth but, instead, diminished plant survival. The highest concentration of polyethylene glycol increased proline levels in V. pyrantha. All four species were resistant to water stress, owing to their ability to survive and reproduce under high concentrations of osmoregulators. Our study provides evidence that proline acts as an osmoprotectant of V. pyrantha. cases stresstolerant tolerant desiccationtolerant desiccation fireresistant fire thus resprouting multiplication jolyi punctulata pyrantha seubertiana medium 30 (3 L1 L 1 L− control, control , [control] 7 12 0.0 00 0 (0. 1596 15 96 15.9 V (1 4 6 79 9 7. 50 (5 10 L−1. . added but instead osmoregulators 3 ( [control 0. (0 159 15. 5