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Registros recuperados : 81 | |
61. | | ANDRES, A.; MACIEL JR, F. I.; CORADINI, M. C.; MUNHOS, T. F.; PARFITT, J. M. B.; CONCENCO, G.; MARTINS, M. B. Estratégias para controle de gramíneas na cultura da soja cultivada em sistema de sulco-camalhões de base estreita. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 11., 2019. Balneário Camboriú, SC. Inovação e desenvolvimento na orizicultura: anais eletrônico. Itajaí: Epagri/Sosbai, 2019. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
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62. | | CEOLIN, W. C.; SCHREIBER, F.; ANDRES, A.; CONCENCO, G.; MOISINHO, I. S.; CORADINI, M. C.; MARTINS, M. B.; BEHENCK, J. P. Efeito do herbicida imazapyr+imazapic em diferentes doses no controle de arroz vermelho e capim arroz. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 10., 2017, Gramado. Intensificação sustentável. Porto Alegre: IRGA, 2017. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
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63. | | ANDRES, A.; CONCENCO, G.; SCHREIBER, F.; TELÓ, G. M.; FAGUNDES, P. R. R.; MAGALHAES JUNIOR, A. M. de; MOISINHO, I. S.; MARTINS, M. B.; CORADINI, M. C. Habilidade competitiva de genótipos de arroz irrigado com capim-arroz. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2017. 54 p. (Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 281). Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
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64. | | CEOLIN, W. C.; MOISINHO, I. S.; CONCENCO, G.; SCHREIBER, F.; FAGUNDES, P. R. R.; ANDRES, A.; ALVES, Y. S.; MARTINS, M. B. Habilidade competitiva de genótipos de arroz irrigado na presença de capim arroz. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 10., 2017, Gramado, RS. Intensificação sustentável. Porto Alegre, RS: IRGA, 2017. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
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65. | | MARTINS, M. B.; SCHREIBER, F.; ANDRES, A.; CONCENCO, G.; TELÓ, G. M.; BRITO, G. G. de; SULZBACH, Y.; BEHENCK, J. P. Influência da época de semeadura no crescimento e desenvolvimento de biotipos de arroz daninho e cultivares de arroz irrigado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 10., 2017, Gramado. Intensificação sustentável. Porto Alegre: IRGA, 2017. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
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69. | | LOPES, E. J. M.; VILELA, B.; BRITO, T. de F.; MOURA, T. do S. A. de; NEMÉSIO, A.; MAUES, M. M.; KRUG, C.; MARTINS, M. B.; SILVA, D. de P.; DOBROVOLSKI, R.; OLIVEIRA, F. F. de. Local abundance of neotropical orchid bees in Amazon forests not related to large-scale climate suitability. Insect Conservation and Diversity, v. 15, n. 6, p. 693-703, Nov. 2022. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental. |
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70. | | CALENTANO, D.; MORAES, M.; FERREIRA, J. N.; NAHUR, A.; COUTINHO, B.; ROUSSEAU, G. X.; MARTINS, M. B.; VASCONCELOS, L. G. T. R.; RODRIGUES, F.; FREIRE, R.; PINTO, A.; KANASHIRO, M. Forest restoration to promote a fair post COVID-19 recovery in the Brazilian Amazon. Land Use Policy, v. 116, Article 106076, 2022. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
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71. | | CAMPOS, A. S. de; CENTENO, A.; ANDRES, A.; PARFITT, J. M. B.; MÉLLO-ARAUJO, L. B.; BUENO. M. V.; PINTO, M. A. B.; MARTINS, M. B.; VEBER, P. M.; SCIVITTARO, W. B. Utilização da tecnologia sulco-camalhão na produção de soja e milho em Terras Baixas do Rio Grande do Sul. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2021. 30 p. (Embrapa Clima Temperado. Documentos, 506). ODS 2. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
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72. | | MARICHAL, R.; GRIMALDI, M.; FEIJOO M. A.; OSZWALD, J.; PRAXEDES, C.; RUIZ COBO, D. H.; DEL PILAR HURTADO, M.; DESJARDINS, T.; SILVA JUNIOR, M. L. da; COSTA, L. G. da S.; MIRANDA, I. S.; OLIVEIRA, M. N. D.; BROWN, G. G.; TSÉLOUIKO, S.; MARTINS, M. B.; DECAËNS, T.; VELASQUEZ, E.; LAVELLE, P. Soil macroinvertebrate communities and ecosystem services indeforested landscapes of Amazonia. Applied Soil Ecology, v. 83, p. 177-185, Nov. 2014. XVI International Colloquium on Soil Zoology & XIII International Colloquium on Apterygota, 2012, Coimbra. Selected papers. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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73. | | FERREIRA, J.; BLANC, L.; KANASHIRO, M.; LEES, A. C.; BOURGOIN, C.; FREITAS, J. V. de; GAMA, M. B.; LAURENT, F.; MARTINS, M. B.; MOURA, N.; D'OLIVEIRA, M. V.; SOTTA, E. D.; SOUZA, C. R. de; RUSCHEL, A. R.; SCHWARTZ, G.; ZWERTS, J.; SIST, P. Degradação florestal na Amazônia: como ultrapassar os limites conceituais, científicos e técnicos para mudar esse cenário. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2015. 29 p. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 413). Biblioteca(s): Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Semiárido. |
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74. | | FERREIRA, J.; BLANC, L.; KANASHIRO, M.; LEES, A. C.; BOURGOIN, C.; FREITAS, J. V. de; GAMA, M. B.; LAURENT, F.; MARTINS, M. B.; MOURA, N.; OLIVEIRA, M. V. N. d'; SOTTA, E. D.; SOUZA, C. R. de; RUSCHEL, A. R.; SCHWARTZ, G.; ZWERTS, J.; SIST, P. Degradação florestal na Amazônia: como ultrapassar os limites conceituais, científicos e técnicos para mudar esse cenário. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2015. 29 p. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 413). Biblioteca(s): Embrapa Acre; Embrapa Amazônia Oriental. |
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75. | | FERREIRA, J.; BLANC, L.; KANASHIRO, M.; LEES, A. C.; BOURGOIN, C.; FREITAS, J. V. de; GAMA, M. de M. B.; LAURENT, F.; MARTINS, M. B.; MOURA, N.; D'OLIVEIRA, M. V.; SOTTA, E. D.; SOUZA, C. R. de; RUSCHEL, A. R.; SCHWARTZ, G.; ZWERTS, J.; SIST, P. Degradação florestal na Amazônia: como ultrapassar os limites conceituais, científicos e técnicos para mudar esse cenário. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2015 29 p. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 413). Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
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76. | | ROSA, A. P. S. A. da; OLIVEIRA, A. C. B. de; ANDRES, A.; GOMES, C. B.; NUNES, C. D. M.; CONCENÇO, G.; THEISEN, G.; MARTINS, J. F. da S.; MATTOS, M. L. T.; PIMENTEL, J. P.; ARAÚJO FILHO, J. V. de; MÁRQUEZ, L. A. Y.; MARTINS, M. B.; GOBBI, P. Práticas de Manejo Integrado de Pragas para Sistemas de Produção em Terras Baixas. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2021. 26 p. (Embrapa Clima Temperado. Documentos, 510). Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
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77. | | DECÄENS, T.; MARTINS, M. B.; FEIJOO, A.; OSZWALD, J.; DOLEDEC, S.; MATHIEU, J.; SARTRE, X. A. de; BONILLA, D.; BROWN, G. G.; CRIOLLO, Y. A. C.; DUBS, F.; FURTADO, I. S.; GOND, V.; GORDILLO, E.; LE CLEC'H, S.; MARICHAL, R. el; MITJA, D.; SOUZA, I. M. de; PRAXEDES, C.; ROUGERIE, R.; RUIZ, D. H.; OTERO, J. T.; SANABRIA, C.; VELASQUEZ, A.; ZARARTE, L. E. M.; LAVELLE, P. Biodiversity loss along a gradient of deforestation in Amazonian agricultural landscapes. Conservation Biology, v. 32, n. 6, p. 1380-1391, Dec. 2018. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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78. | | FERNANDES, G. W.; VALE, M. M.; OVERBECK, G. E.; BUSTAMANTE, M. M. C.; GRELLE, C. E. V.; BERGALLO, H. G.; MAGNUSSON, W. E.; AKAMA, A.; ALVES, S.; AMORIM, A.; ARAÚJO, J.; BARROS, C. F.; BRAVO, F.; CARIM, M. J. V.; CERQUEIRA, R.; COLLEVATTI, R. G.; COLLI, G. R.; CUNHA, C. N. da; D’ANDREA, P. S.; DIANESE, J. C.; DINIZ, S.; ESTRELA, P. C.; FERNANDES, M. R. M.; FONTANA, C. S.; GIACOMIN, L. L.; GUSMÃO, L. F. P.; JUNCÁ, F. A.; LINS-E-SILVA, A. C. B.; LOPES, C. R. A. S.; LORINI, M. L.; QUEIROZ, L. P. de; MALABARBA, L. R.; MARIMON, B. S.; MARIMON JUNIOR, B. H.; MARQUES, M. C. M.; MARTINELLI, B. M.; MARTINS, M. B.; MEDEIROS, H. F. de; MENIN, M.; MORAIS, P. B. de; MUNIZ, F. H.; NECKEL-OLIVEIRA, S.; OLIVEIRA, J. A. de; OLIVEIRA, R. P.; PEDRONI, F.; PENHA, J.; PODGAISKI, L. R.; RODRIGUES, D. J.; SCARIOT, A.; SILVEIRA, L. F.; SILVEIRA, M.; TOMAS, W. M.; VITAL, M. J. S.; PILLAR, V. D. Dismantling Brazil's science threatens global biodiversity heritage. Perspectives in Ecology and Conservation, v. 15, p. 239-243, 2017. Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
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79. | | FERNANDES, G. W.; VALE, M. M.; OVERBECK, G. E.; BUSTAMANTE, M. M. C.; GRELLE, C. E. V.; BERGALLO, H. G.; MAGNUSSON, W. E.; AKAMA, A.; ALVES, S.; AMORIM, A.; ARAÚJO, J.; BARROS, C. F.; BRAVO, F.; CARIM, M. J. V.; CERQUEIRA, R.; COLLEVATTI, R. G.; COLLI, G. R.; CUNHA, C. N. da; D’ANDREA, P. S.; DIANESE, J. C.; DINIZ, S.; ESTRELA, P. C.; FERNANDES, M. R. M.; FONTANA, C. S.; GIACOMIN, L. L.; GUSMÃO, L. F. P.; JUNCÁ, F. A.; LINS-E-SILVA, A. C. B.; LOPES, C. R. A. S.; LORINI, M. L.; QUEIROZ, L. P. de; MALABARBA, L. R.; MARIMON, B. S.; MARIMON JUNIOR, B. H.; MARQUES, M. C. M.; MARTINELLI, B. M.; MARTINS, M. B.; MEDEIROS, H. F. de; MENIN, M.; MORAIS, P. B. de; MUNIZ, F. H.; NECKEL-OLIVEIRA, S.; OLIVEIRA, J. A. de; OLIVEIRA, R. P.; PEDRONI, F.; PENHA, J.; PODGAISKI, L. R.; RODRIGUES, D. J.; SCARIOT, A.; SILVEIRA, L. F.; SILVEIRA, M.; TOMAS, W. M.; VITAL, M. J. S.; PILLAR, V. D. Dismantling Brazil's science threatens global biodiversity heritage. Perspectives in Ecology and Conservation, v. 15, p. 239-243, 2017. Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
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80. | | ROSA C.; BACCARO, F.; CRONEMBERGER, C.; HIPÓLITO, J.; BARROS, C. F.; RODRIGUES, D. de J.; NECKEL-OLIVEIRA, S.; OVERBECK, G. E.; DRECHSLER-SANTOS, E. R.; ANJOS, M. R. dos; FERREGUETTI, A. C.; AKAMA, A.; MARTINS, M. B.; TOMAS, W. M.; SANTOS, S. A.; FERREIRA, V. L.; CUNHA, C. N. da; PENHA, J.; PINHO, J. B. de; SALIS, S. M.; DORIA, C. R. da C.; PILLAR, V. D.; PODGAISKI, L. R.; MENIN, M.; BÍGIO, N, C.; ARAGÓN, S.; MANZATTO, A. G.; VÉLEZ-MARTIN, E.; SILVA, A. C. B. L. e; IZZO, T. J.; MORTATI, A. F.; GIACOMIN, L. L.; ALMEIDA, T. E.; ANDRÉ, T.; SILVEIRA, M. A. P. de A.; SILVEIRA, A. L. P. da; MESSIAS, M. R.; MARQUES, M. C. M.; PADIAL, A. A.; MARQUES, R.; BITAR, Y. O. C.; SILVEIRA, M.; MORATO, E. F.; PAGOTTO, R. de C.; STRUSSMANN, C.; MACHADO, R. B.; AGUIAR, L. M. de S.; FERNANDES, G. W.; OKI, Y.; NOVAIS, S.; FERREIRA, G. B.; BARBOSA, F. R.; OCHOA, A. C.; MANGIONE, A. M.; GATICA, A.; CARRIZO, M. C.; RETTA, L. M.; JOFRÉ, L. E.; CASTILLO, L. L.; NEME, A. M.; RUEDA, C.; TOLEDO, J. J. de; GRELLE, C. E. V.; VALE, M. M.; VIEIRA, M. V.; CERQUEIRA, R.; HIGASHIKAWA, E. M.; MENDONÇA, F. P. de; GUERREIRO, Q. L de M.; BANHOS, A.; HERO, JEAN-MARC; KOBLITZ, R.; COLLEVATTI, R. G.; SILVEIRA, L. F.; VASCONCELOS, H. L.; VIEIRA, C. R.; COLLI, G. R.; CECHIN, S. Z.; SANTOS, T. G. dos; FONTANA, C. S.; JARENKOW, J. A.; MALABARBA, L. R.; RUEDA, M. P. R.; ARAUJO, P. A.; PALOMO, L.; ITURRE, M. C.; BERGALLO, H. G.; MAGNUSSON, W. E. The program for biodiversity research in Brazil: The role of regional networks for biodiversity knowledge, dissemination, and conservation. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 93, n. 2, e20201604, 2021. Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
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| Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Florestas. Para informações adicionais entre em contato com cnpf.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Florestas. |
Data corrente: |
06/08/2015 |
Data da última atualização: |
06/08/2015 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 1 |
Autoria: |
MARICHAL, R.; GRIMALDI, M.; FEIJOO M. A.; OSZWALD, J.; PRAXEDES, C.; RUIZ COBO, D. H.; DEL PILAR HURTADO, M.; DESJARDINS, T.; SILVA JUNIOR, M. L. da; COSTA, L. G. da S.; MIRANDA, I. S.; OLIVEIRA, M. N. D.; BROWN, G. G.; TSÉLOUIKO, S.; MARTINS, M. B.; DECAËNS, T.; VELASQUEZ, E.; LAVELLE, P. |
Afiliação: |
Raphael Marichal, Université Pierre et Marie Curie; Michel Grimaldi, Centre IRD Ile de France; Alexander Feijoo M., Universidad Tecnológica de Pereira; Johan Oszwald, Université de RenneS; Catarina Praxedes, Museu Paraense Emilio Goeldi; Dario Hernan Ruiz Cobo, Universidad Tecnológica de Pereira; Maria del Pilar Hurtado, CIAT; Thierry Desjardins, Centre IRD Ile de France; Mario Lopes da Silva Junior, UFRA; Luiz Gonzaga da Silva Costa, UFRA; Izildinha Souza Miranda, UFRA; Mariana Nascimento Delgado Oliveira, UFRA; GEORGE GARDNER BROWN, CNPF; Stéphanie Tsélouiko, Université Pierre et Marie Curie; Marlucia Bonifacio Martins, Museu Paraense Emilio Goeldi; Thibaud Decaëns, Université de Rouen; Elena Velasquez, Universidad Nacional de Colombia; Patrick Lavelle, Université Pierre et Marie Curie. |
Título: |
Soil macroinvertebrate communities and ecosystem services indeforested landscapes of Amazonia. |
Ano de publicação: |
2014 |
Fonte/Imprenta: |
Applied Soil Ecology, v. 83, p. 177-185, Nov. 2014. |
DOI: |
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsoil.2014.05.006 |
Idioma: |
Inglês |
Notas: |
XVI International Colloquium on Soil Zoology & XIII International Colloquium on Apterygota, 2012, Coimbra. Selected papers. |
Conteúdo: |
Land use changes in the Amazon region strongly impact soil macroinvertebrate communities, whichare recognized as major drivers of soil functions (Lavelle et al., 2006). To explore these relations, wetested the hypotheses that (i) soil macrofauna communities respond to landscape changes and (ii) soilmacrofauna and ecosystem services are linked. We conducted a survey of macrofauna communities andindicators of ecosystem services at 270 sites in southern Colombia (department of Caqueta) and north-ern Brazil (state of Pará), two areas of the Amazon where family agriculture dominates. Sites representeda variety of land use types: forests, fallows, annual or perennial crops, and pastures. At each site weassessed soil macroinvertebrate density (18 taxonomic units) and the following ecosystem service indi-cators: soil and aboveground biomass carbon stock; water infiltration rate; aeration, drainage and waterstorage capacities based on pore-size distribution; soil chemical fertility; and soil aggregation. Signifi-cant covariation was observed between macrofauna communities and landscape metric data (co-inertiaanalysis: RV = 0.30, p < 0.01, Monte Carlo test) and between macrofauna communities and ecosystemservice indicators (co-inertia analysis: RV = 0.35, p < 0.01, Monte Carlo test). Points located in pastureswithin 100 m of forest had greater macrofauna density and diversity than those located in pastures withno forest within 100 m (Wilcoxon rank sum test, p < 0.01). Total macroinvertebrate density was signifi-cantly correlated with macroporosity (r2= 0.42, p < 0.01), as was the density of specific taxonomic groups:Chilopoda (r2= 0.43, p < 0.01), Isoptera (r2= 0.30, p < 0.01), Diplopoda (r2= 0.31, p < 0.01), and Formicidae(r2= 0.13, p < 0.01). Total macroinvertebrate density was also significantly correlated with available soilwater (r2= 0.38, p < 0.01) as well as other soil-service indicators (but with r2< 0.10). Results demonstratethat landscape dynamics and composition affect soil macrofauna communities, and that soil macro-fauna density is significantly correlated with soil services in deforested Amazonia, indicating that soilmacrofauna have an engineering and/or indicator function. MenosLand use changes in the Amazon region strongly impact soil macroinvertebrate communities, whichare recognized as major drivers of soil functions (Lavelle et al., 2006). To explore these relations, wetested the hypotheses that (i) soil macrofauna communities respond to landscape changes and (ii) soilmacrofauna and ecosystem services are linked. We conducted a survey of macrofauna communities andindicators of ecosystem services at 270 sites in southern Colombia (department of Caqueta) and north-ern Brazil (state of Pará), two areas of the Amazon where family agriculture dominates. Sites representeda variety of land use types: forests, fallows, annual or perennial crops, and pastures. At each site weassessed soil macroinvertebrate density (18 taxonomic units) and the following ecosystem service indi-cators: soil and aboveground biomass carbon stock; water infiltration rate; aeration, drainage and waterstorage capacities based on pore-size distribution; soil chemical fertility; and soil aggregation. Signifi-cant covariation was observed between macrofauna communities and landscape metric data (co-inertiaanalysis: RV = 0.30, p < 0.01, Monte Carlo test) and between macrofauna communities and ecosystemservice indicators (co-inertia analysis: RV = 0.35, p < 0.01, Monte Carlo test). Points located in pastureswithin 100 m of forest had greater macrofauna density and diversity than those located in pastures withno forest within 100 m (Wilcoxon rank sum test, p < 0.01). Total macroinver... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Landscape; Macro-invertebrates; Macroinvertebrado; Paisagem deflorestada; Soil services. |
Thesagro: |
Ecossistema. |
Thesaurus NAL: |
Amazonia. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 03588naa a2200433 a 4500 001 2021462 005 2015-08-06 008 2014 bl uuuu u00u1 u #d 024 7 $ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.apsoil.2014.05.006$2DOI 100 1 $aMARICHAL, R. 245 $aSoil macroinvertebrate communities and ecosystem services indeforested landscapes of Amazonia.$h[electronic resource] 260 $c2014 500 $aXVI International Colloquium on Soil Zoology & XIII International Colloquium on Apterygota, 2012, Coimbra. Selected papers. 520 $aLand use changes in the Amazon region strongly impact soil macroinvertebrate communities, whichare recognized as major drivers of soil functions (Lavelle et al., 2006). To explore these relations, wetested the hypotheses that (i) soil macrofauna communities respond to landscape changes and (ii) soilmacrofauna and ecosystem services are linked. We conducted a survey of macrofauna communities andindicators of ecosystem services at 270 sites in southern Colombia (department of Caqueta) and north-ern Brazil (state of Pará), two areas of the Amazon where family agriculture dominates. Sites representeda variety of land use types: forests, fallows, annual or perennial crops, and pastures. At each site weassessed soil macroinvertebrate density (18 taxonomic units) and the following ecosystem service indi-cators: soil and aboveground biomass carbon stock; water infiltration rate; aeration, drainage and waterstorage capacities based on pore-size distribution; soil chemical fertility; and soil aggregation. Signifi-cant covariation was observed between macrofauna communities and landscape metric data (co-inertiaanalysis: RV = 0.30, p < 0.01, Monte Carlo test) and between macrofauna communities and ecosystemservice indicators (co-inertia analysis: RV = 0.35, p < 0.01, Monte Carlo test). Points located in pastureswithin 100 m of forest had greater macrofauna density and diversity than those located in pastures withno forest within 100 m (Wilcoxon rank sum test, p < 0.01). Total macroinvertebrate density was signifi-cantly correlated with macroporosity (r2= 0.42, p < 0.01), as was the density of specific taxonomic groups:Chilopoda (r2= 0.43, p < 0.01), Isoptera (r2= 0.30, p < 0.01), Diplopoda (r2= 0.31, p < 0.01), and Formicidae(r2= 0.13, p < 0.01). Total macroinvertebrate density was also significantly correlated with available soilwater (r2= 0.38, p < 0.01) as well as other soil-service indicators (but with r2< 0.10). Results demonstratethat landscape dynamics and composition affect soil macrofauna communities, and that soil macro-fauna density is significantly correlated with soil services in deforested Amazonia, indicating that soilmacrofauna have an engineering and/or indicator function. 650 $aAmazonia 650 $aEcossistema 653 $aLandscape 653 $aMacro-invertebrates 653 $aMacroinvertebrado 653 $aPaisagem deflorestada 653 $aSoil services 700 1 $aGRIMALDI, M. 700 1 $aFEIJOO M. A. 700 1 $aOSZWALD, J. 700 1 $aPRAXEDES, C. 700 1 $aRUIZ COBO, D. H. 700 1 $aDEL PILAR HURTADO, M. 700 1 $aDESJARDINS, T. 700 1 $aSILVA JUNIOR, M. L. da 700 1 $aCOSTA, L. G. da S. 700 1 $aMIRANDA, I. S. 700 1 $aOLIVEIRA, M. N. D. 700 1 $aBROWN, G. G. 700 1 $aTSÉLOUIKO, S. 700 1 $aMARTINS, M. B. 700 1 $aDECAËNS, T. 700 1 $aVELASQUEZ, E. 700 1 $aLAVELLE, P. 773 $tApplied Soil Ecology$gv. 83, p. 177-185, Nov. 2014.
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