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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Meio Ambiente. |
Data corrente: |
08/05/2007 |
Data da última atualização: |
03/09/2020 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Autoria: |
HEINEMANN, A. B.; MAIA, A. de H. N.; DOURADO NETO, D.; INGRAM, K. T.; HOOGENBOOM, G. |
Afiliação: |
ALEXANDRE BRYAN HEINEMANN, CNPAF; ALINE DE HOLANDA NUNES MAIA, CNPMA; DURVAL DOURADO NETO, ESALQ-USP; K. T. INGRAM, UNIVERSITY OF GEORGIA; GERRIT HOOGENBOOM, UNIVERSITY OF GEORGIA. |
Título: |
Soybean (Glycine max (L.) Merr.) growth and development response to CO2 enrichment under different temperature regimes. |
Ano de publicação: |
2006 |
Fonte/Imprenta: |
European Journal of Agronomy, v. 24, n. 1, p. 52-61, Jan. 2006. |
DOI: |
https://doi.org/10.1016/j.eja.2005.04.005 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
The carbon dioxide (CO2) concentration of the global atmosphere has increased during the last decades. This increase is expected to impact the diurnal variation in temperature as well as the occurrence of extreme temperatures. This potentially could affect crop production through changes in growth and development that will ultimately impact yield. The objective of this study was to evaluate the effect of CO2 and its interaction with temperature on growth and development of soybean (Glycine max (L.) Merr., cv. Stonewall). The experiment was conducted in controlled environment chambers at the Georgia Envirotron under three different temperatures and two CO2 regimes. The day/night air temperatures were maintained at 20/15, 25/20 and 30/25 ?C, while the CO2 levels were maintained at 400 and 700 ppm, resulting in six different treatments. Plants were grown under a constant irradiance of 850 molesm-2 s-1 and a day length of 12 h; a non-limiting supply of water and mineral nutrients were provided. Five growth analyses were conducted at the critical development stages V4, R3, R5, R6 and R8. No differences in start of flowering were observed as a function of the CO2 level, except for the temperature regime 25/20 C, where flowering for the elevated CO2 level occurred 2 days earlier than for the ambient CO2 level. For above ground biomass, an increase in the CO2 level caused a more vigorous growth at lower temperatures. An increase in temperature also decreased seed weight, mainly due to a reduction in seed size. For all temperature combinations, final seed weight was higher for the elevated CO2 level. This study showed that controlled environment chambers can be excellent facilities for conducting a detailed growth analysis to study the impact on the interactive effect of changes in temperature and CO2 on soybean growth and final yield. MenosThe carbon dioxide (CO2) concentration of the global atmosphere has increased during the last decades. This increase is expected to impact the diurnal variation in temperature as well as the occurrence of extreme temperatures. This potentially could affect crop production through changes in growth and development that will ultimately impact yield. The objective of this study was to evaluate the effect of CO2 and its interaction with temperature on growth and development of soybean (Glycine max (L.) Merr., cv. Stonewall). The experiment was conducted in controlled environment chambers at the Georgia Envirotron under three different temperatures and two CO2 regimes. The day/night air temperatures were maintained at 20/15, 25/20 and 30/25 ?C, while the CO2 levels were maintained at 400 and 700 ppm, resulting in six different treatments. Plants were grown under a constant irradiance of 850 molesm-2 s-1 and a day length of 12 h; a non-limiting supply of water and mineral nutrients were provided. Five growth analyses were conducted at the critical development stages V4, R3, R5, R6 and R8. No differences in start of flowering were observed as a function of the CO2 level, except for the temperature regime 25/20 C, where flowering for the elevated CO2 level occurred 2 days earlier than for the ambient CO2 level. For above ground biomass, an increase in the CO2 level caused a more vigorous growth at lower temperatures. An increase in temperature also decreased seed weight, mainly due ... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Análise de crescimento; CO2; Interação. |
Thesagro: |
Dióxido de Carbono; Mudança Climática; Soja; Temperatura. |
Categoria do assunto: |
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia |
Marc: |
LEADER 02690naa a2200265 a 4500 001 2124697 005 2020-09-03 008 2006 bl uuuu u00u1 u #d 024 7 $ahttps://doi.org/10.1016/j.eja.2005.04.005$2DOI 100 1 $aHEINEMANN, A. B. 245 $aSoybean (Glycine max (L.) Merr.) growth and development response to CO2 enrichment under different temperature regimes.$h[electronic resource] 260 $c2006 520 $aThe carbon dioxide (CO2) concentration of the global atmosphere has increased during the last decades. This increase is expected to impact the diurnal variation in temperature as well as the occurrence of extreme temperatures. This potentially could affect crop production through changes in growth and development that will ultimately impact yield. The objective of this study was to evaluate the effect of CO2 and its interaction with temperature on growth and development of soybean (Glycine max (L.) Merr., cv. Stonewall). The experiment was conducted in controlled environment chambers at the Georgia Envirotron under three different temperatures and two CO2 regimes. The day/night air temperatures were maintained at 20/15, 25/20 and 30/25 ?C, while the CO2 levels were maintained at 400 and 700 ppm, resulting in six different treatments. Plants were grown under a constant irradiance of 850 molesm-2 s-1 and a day length of 12 h; a non-limiting supply of water and mineral nutrients were provided. Five growth analyses were conducted at the critical development stages V4, R3, R5, R6 and R8. No differences in start of flowering were observed as a function of the CO2 level, except for the temperature regime 25/20 C, where flowering for the elevated CO2 level occurred 2 days earlier than for the ambient CO2 level. For above ground biomass, an increase in the CO2 level caused a more vigorous growth at lower temperatures. An increase in temperature also decreased seed weight, mainly due to a reduction in seed size. For all temperature combinations, final seed weight was higher for the elevated CO2 level. This study showed that controlled environment chambers can be excellent facilities for conducting a detailed growth analysis to study the impact on the interactive effect of changes in temperature and CO2 on soybean growth and final yield. 650 $aDióxido de Carbono 650 $aMudança Climática 650 $aSoja 650 $aTemperatura 653 $aAnálise de crescimento 653 $aCO2 653 $aInteração 700 1 $aMAIA, A. de H. N. 700 1 $aDOURADO NETO, D. 700 1 $aINGRAM, K. T. 700 1 $aHOOGENBOOM, G. 773 $tEuropean Journal of Agronomy$gv. 24, n. 1, p. 52-61, Jan. 2006.
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Registro original: |
Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF) |
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Registros recuperados : 23 | |
4. | | AMARAL, T. A.; ANDRADE, C. L. T.; HOOGENBOOM, G.; SILVA, D. F.; GARCIA Y GARCIA, A.; NOCE, M. A. Nitrogen management strategies for maize production systems: experimental data and crop modeling. International Journal of Plant Production, v. 9, n. 1, p. 51-74, 2015.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
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7. | | HEINEMANN, A. B.; DOURADO NETO, D.; HOOGENBOOM, G.; MAIA, A. de H. N.; OHSE, S.; MANFRON, P. A. Resposta da soja (Glycine max) ao aumento da concentração de CO2 e temperatura. Insula, Florianópolis, n. 32, p.119-136 , 2003.Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
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8. | | FERNANDES, J. M. C.; PAVAN, W.; PEQUENO, D.; WIEST, R.; HOLBIG, C. A.; OLIVEIRA, F.; HOOGENBOOM, G. Improving crop pest/disease modeling. In: BOOTE, K. (Ed.). Advances in crop modelling for a sustainable agriculture. Cambridge, UK: Burleigh Dodds Science Publishing, 2019.Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
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9. | | RESENES, J. de A.; PAVAN, W.; HÖLBIG, C. A.; FERNANDES, J. M. C.; SHELIA, V.; PORTER, C.; HOOGENBOOM, G. jDSSAT: A JavaScript Module for DSSAT-CSM integration. SoftwareX, n. 10, (e-100271), 2019.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 3 |
Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
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10. | | SANTOS, M. L. dos; SANTOS, P. M.; BOOTE, K. J.; PEQUENO, D. N. L.; BARIONI, L. G.; CUADRA, S. V.; HOOGENBOOM, G. Applying the CROPGRO Perennial Forage Model for long-term estimates of Marandu palisadegrass production in livestock management scenarios in Brazil. Field Crops Research, v. 286, 108629, Oct. 2022. 16 p.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Pecuária Sudeste. |
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11. | | DIAS, H. B.; CUADRA, S. V.; BOOTE, K. J.; LAMPARELLI, R. A. C.; FIGUEIREDO, G. K. D. A.; SUYKER, A. E.; MAGALHÃES, P. S. G.; HOOGENBOOM, G. Coupling the CSM-CROPGRO-Soybean crop model with the ECOSMOS Ecosystem Model: an evaluation with data from an AmeriFlux site. Agricultural and Forest Meteorology, v. 342, 109697, 2023.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital. |
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12. | | AMARAL, T. A.; ANDRADE, C. L. T.; DUARTE, J. O.; GARCIA, J. C.; GARCIA Y GARCIA, A.; SILVA, D. F.; ALBERNAZ, W. M.; HOOGENBOOM, G. Nitrogen management strategies for smallholder maize production systems: yield and profitability variability. International Journal of Plant Production, v. 9, n. 1, p. 75-98, 2015.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
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14. | | ANDRADE, C. de L. T. de; AMARAL, T. A.; SILVA, D. F.; HEINEMANN, A. B.; GARCIA, A. G.; HOOGENBOOM, G.; MAGALHÃES, P. C.; ARAUJO, S. G. de A. Utilização do modelo Ceres-Maize como ferramenta na definição de estratégias de semeadura de milho: 1-sistema de produção de sequeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 16., 2009, Belo Horizonte. Mudanças climáticas, recursos hídricos e energia para uma agricultura sustentável: resumos. Viçosa, MG: UFV; Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2009. p. 136.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
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15. | | ANDRADE, C. de L. T. de; AMARAL, T. A.; SILVA, D. F.; HEINEMANN, A. B.; GARCIA, A. G.; HOOGENBOOM, G.; MAGALHAES, P. C.; ARAUJO, S. G. de A. Utilização do modelo Ceres-Maize como ferramenta na definição de estratégias de semeadura de milho: 1-sistema de produção de sequeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 16., 2009, Belo Horizonte. Mudanças climáticas, recursos hídricos e energia para uma agricultura sustentável: [trabalhos apresentados.]. Viçosa, MG: UFV; Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2009. 1 CD-ROM.Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
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16. | | ANDRADE, C. L. T.; AMARAL, T. A.; SILVA, D. F. da; HEINEMANN, A. B.; GARCIA, A. G.; HOOGENBOOM, G.; MAGALHAES, P. C.; ARAUJO, S. G. de A. Utilização do modelo Ceres-Maize como ferramenta na definição de estratégias de semeadura de milho: 1-sistema de produção de sequeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 16., 2009, Belo Horizonte. Mudanças climáticas, recursos hídricos e energia para uma agricultura sustentável: resumos. Belo Horizonte: SBA; Viçosa, MG: UFV; Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2009. p. 136.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
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17. | | ANDRADE, C. L. T.; AMARAL, T. A.; SILVA, D. F.; GARCIA, A. G; HOOGENBOOM, G.; GUIMARAES, D. P.; OLIVEIRA, A. C. D.; SANTANA, C. B. de. Utilização do modelo Ceres-Maize como ferramenta na definição de estratégias de semeadura de milho: 2-sistema de produção irrigado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 16., 2009, Belo Horizonte. Mudanças climáticas, recursos hídricos e energia para uma agricultura sustentável: [trabalhos apresentados.]. Viçosa, MG: UFV; Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2009. 1 CD-ROM.Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
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18. | | BRUNETTI, H. B.; BOOTE, K. J.; SANTOS, P. M.; PEZZOPANE, J. R. M.; PEDREIRA, C. G. S.; LARA, M. A. S.; MORENO, L. S. de B.; HOOGENBOOM, G. Improving the CROPGRO Perennial Forage Model for simulating growth and biomass partitioning of guineagrass. Agronomy Journal, v. 113, n. 4, p. 3299-3314, July/Aug. 2021.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste; Embrapa Pesca e Aquicultura. |
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19. | | FERREIRA, T. B.; PAVAN, W.; FERNANDES, J. M. C.; ASSENG, S.; OLIVEIRA, F. A. de; HÖLBIG, C. A.; PEQUENO, D. N. L.; DALMAGO, G. A.; ZANATTA, A. L.; HOOGENBOOM, G. Coupling a pest and disease damage module with CSM-NWheat: a wheat crop simulation model. Transactions of the ASABE, v. 64, n. 6, p. 2061-2071, 2021.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
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20. | | ANDRADE, C. D. L. T. D.; AMARAL, T. A.; SILVA, D. F.; GARCIA, A. G.; HOOGENBOOM, G.; BRITO, R. A. L.; BORGES JÚNIOR, J. C. F.; GOMIDE, R. L. Utilização do modelo Ceres-Maize como ferramenta na definição de estratégias de semeadura de milho: 3-requerimento e produtividade da água. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 16., 2009, Belo Horizonte. Mudanças climáticas, recursos hídricos e energia para uma agricultura sustentável: [trabalhos apresentados.]. Viçosa, MG: UFV; Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2009. 1 CD-ROM.Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
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