Os efeitos das partículas de minério de ferro na liberação e desenvolvimento de propágulos de Sargasssum vulgare C. Agardh foram testados em diferentes concentrações de minério de ferro: 0,1, 1,0, 10,0 g.L-1 e na solução de 10,0 g.L-1 de filtrado de minério. Água do mar filtrada foi utilizada como controle. Curvas de fotossíntese vs. irradiância (P-I) foram calculadas para S. vulgare na presença de minério de ferro e em água do mar. Não houve diferença significativa no número de propágulos liberados e nem na percentagem de zigotos formados entre os tratamentos. Os propágulos liberados atuam como centro de agregação para as partículas, onde as mais densamente recobertas por ferro (10,0 g.L-1) apresentaram a mais alta velocidade de decantação (32,6 ± 9,8 mm.s-1). Nenhuma diferença na percentagem de sobrevivência de embriões foi observada durante a primeira semana de cultivo. Após quatro semanas de experimento, os embriões cresceram em todos os tratamentos. O desenvolvimento máximo das frondes (5,3 ± 0,8 mm) ocorreu no tratamento com água do mar enriquecida com o meio de Provasoli (PES). Em três tratamentos sem PES e com minério de ferro, o inicial dos filóides não se desenvolveram (0,1, 1,0 e 10,0 g.L-1). Os valores de Pmax, alpha e respiração não apresentaram diferença significativa entre as curvas de P-I. Os valores calculados para I K foram 106,26 µmol.m-2s-1 para curva controle e 981,49 µmol.m².s-1 para a curva com minério de ferro. Os resultados indicam que as partículas de minério de ferro em alta concentração reduzem o crescimento de S. vulgare uma vez que elas recobrem os embriões, juvenis e plantas jovens. Já a presença das partículas não afetou a liberação de gametas, a percentagem de formação de zigotos ou a sobrevivência de embriões.
The effect of iron-ore particles on the propagule release and growth of Sargassum vulgare C. Agardh was tested under treatments with different concentrations of iron-ore particles: 0.1, 1.0, 10.0 g.L-1 and a solution of 10.0 g.L-1 of filtered iron-ore. Filtered seawater was used as control. Photosynthesis vs. irradiance (P-I) curves were calculated for S. vulgare in the presence of iron-ore and in seawater. There was no significant difference in the number of propagules released by the receptacles or in the percentage of zygote formation among the treatments. The released propagules acted like aggregation centers for the particles, those more heavily coated with iron (10.0 g.L-1) exhibiting the highest sinking velocity (32.6 ± 9.8 mm.s-1). No difference in the percentage of embryo survival was detected during the first week in culture. After four weeks the embryos grew in all treatments. Maximum frond development (5.3 ± 0.8 mm) was observed in treatment of seawater enriched with Provasoli's medium (PES) while initial filoids did not develop in three treatments without PES and with iron-ore (0.1 g.L-1, 1.0 g.L-1 and 10.0 g.L-1). The values for Pmax, alpha and respiration showed no significant differences between the P-I curves. The calculated value for I K was 106.26 µmol.m-2.s-1 to the control curve and 981.49 µmol.m-2.s-1 to the iron-ore curve. The results indicate that the iron-ore particles in high concentration reduce the growth of S. vulgare as they recovered the embryos, juveniles and young plants. In contrast, the presence of the particles did not affect the release of gametes, percentage of zygote formation or the percentage of embryo survival.