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Registros recuperados : 105 | |
42. | | AVILA, M. T.; BORGES, J. L. B.; RALISCH, R.; INNOCENTINI, M. D. M.; BOTTI, R. F.; FARINAS, C. S. Uso de mistura ternária renovável como substituta do diesel de petróleo. In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL, 31., 2010, Brasília, DF. Resumos... Londrina: Embrapa Soja, 2010. p. 39-41. Editores técnicos: Adilson de Oliveira Junior, Odilon Ferreira Saraiva, Regina Maria Villas Bôas de Campo Leite, César de Castro, Jussara Flores de Oliveira Arbues, Wellington Cavalcanti. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
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43. | | SILVA, A. P. da; BABUJIA, L. C.; FRANCHINI, J. C.; RALISCH, R.; HUNGRIA, M.; GUIMARÃES, M. de F. Soil structure in different management systems. In: Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, 35., 2015, Natal. O solo e suas múltiplas funções: anais. Natal: Sociedade rasileira de Ciência do Solo, 2015. 4 p. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
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44. | | SILVA, A. P. da; BABUJIA, L. C.; FRANCHINI, J. C.; RALISCH, R.; HUNGRIA, M.; GUIMARÃES, M. de F. Soil structure and its influence on microbial biomass in different soil and crop management systems. Soil & Tillage Research, Amsterdam, v. 142, p. 42-53, May 2014. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
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45. | | SILVA, A. P. da; BABUJIA, L. C.; FRANCHINI, J. C.; RALISCH, R.; HUNGRIA, M.; GUIMARÃES, M. de F. Soil structure and its influence on microbial biomass. In: Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, 35., 2015, Natal. O solo e suas múltiplas funções: anais. Natal: Sociedade rasileira de Ciência do Solo, 2015. 4 p. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
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46. | | JORGE, L. A. C.; TOZZI, C. L.; MEDINA, C. C.; GUIMARÃES, M. F.; DE MARIA, I. C.; ABI SAAB, O. J. G.; RALISCH, R.; CRESTANA, S. Automatic evaluation of root distribution based on color information=Evaluation automatisée de la distribution des racines dans le sol au travers de la couleur en analyse d'image. In: CONGRES MONDIAL DE SCIENCE DU SOL = WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE = BODENKUNDLICHER WELTKONGRESS-CONGRESO MUNDIAL DE LA CIENCIA DEL SUELO, 16., 1998, Montpellier. Proceedings... Montpellier: [ISSS:AISS:IBS:SICS], 1998. 7 f. Scientific registration nº 1014. Symposium nº 43. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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47. | | CRESTANA, S.; GUIMARAES, M. F.; JORGE, L. A. C.; TOZZI, C. L.; TORRE-NETO, A.; VAZ, C. M. P.; RALISCH, R. Avaliação do crescimento de raízes e morfologia do solo auxiliada por processamento de imagens. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO, 23., jul. 1991, Porto Alegre, RS. Programa e resumos... Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo, 1991. p.130. Ref.132. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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49. | | CRESTANA, S.; GUIMARAES, M. F.; TOZZI, C. L.; JORGE, L. A. C.; TORRE-NETO, A.; VAZ, C. M. P.; RALISCH, R. Avaliação do crescimento de raízes e morfologia do solo auxiliada por processamento de imagens: parte II. In: REUNIAO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E DA AGUA, 9., jul. 1992, Jaboticabal, SP. Programa e resumos... Jaboticabal: UNESP, 1992. p.157. Ref.65. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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50. | | CRESTANA, S.; GUIMARAES, M. F.; JORGE, L. A. C.; RALISCH, R.; TOZZI, C. L.; TORRE-NETO, A.; VAZ, C. M. P. Avaliação da distribuição de raízes no solo auxiliada por processamento de imagens digitais. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Campinas, v.18, n.3, p.365-371, set./dez. 1994. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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51. | | CASAO JUNIOR, R.; ARAUJO, A. G. de; RALISCH, R.; SILVA, A. L. da; LADEIRA, A. de S.; SILVA, J. C. da; MACHADO, P.; ROSSETTO, R. Avaliação de desempenho da semeadora-adubadora magnum 2850 PD no basalto paranaense. Londrina: IAPAR, 1998. 47 p. (IAPAR. Circular, 105). Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia; Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Amapá; Embrapa Cerrados; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Pantanal; Embrapa Roraima; Embrapa Semiárido; Embrapa Soja; Embrapa Trigo. MenosEmbrapa Agrobiologia; Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Amapá; Embrapa Cerrados; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Pantanal; Embrapa Roraima; Embrapa Semiárido; Embrapa Soja... Mostrar Todas |
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52. | | CASÃO JUNIOR, R.; ARAÚJO, A. G. de; RALISCH, R.; SILVA, A. L. da; LADEIRA, A. de S.; SILVA, J. C. da; MACHADO, P.; ROSSETTO, R. Avaliação do desempenho da semeador-adubadora Magnum 2850 PD no basalto paranaense. Londrina, PR: IAPAR, 1998. 47 p. il.; color. (IAPAR. Circular, 105). ISSN: 0100 3356. Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
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53. | | LUCAS, K. R. G.; MATSUURA, M. I. da S. F.; VENTURA, M. U.; RALISCH, R.; PICOLI, J. F.; BARRANTES, L. D. S.; ASSUMPCIÓ, A. Comparação do desempenho ambiental da soja em sistema convencional e em manejo integrado de pragas e de doenças (MIP-MID) por meio da metodologia de avaliação do ciclo de vida (ACV). In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE GESTÃO DO CICLO DE VIDA, 6., 2018, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Ibict, 2018. p. 698-704. Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
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54. | | BARTZ, M. L. C.; PASINI, A.; RALISCH, R.; DORIOZ, J.; OLIVEIRA, C. S.; MARTINS, P. T.; FERNANDES, J. de O.; BROWN, G. G. Diversidade, densidade populacional e biomassa de minhocas em cultivos de café orgânico e convencional. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ECOLOGIA E TAXONOMIA DE OLIGOQUETAS, 3., 2007, Curitiba. Minhocas como bioindicadoras ambientais: princípios e práticas: anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2008. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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56. | | RALISCH, R.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; TOMAZI, M.; HERNANI, L. C.; MELO, A. da S.; SANTI, A.; MARTINS, A. L. da S.; DE BONA, F. D. Diagnóstico rápido da estrutura do solo (DRES) [capítulo]. In: TEIXEIRA, P. C.; DONAGEMMA, G. K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W. G. (Ed.). Manual de métodos de análise de solo. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2017. 184-197. Biblioteca(s): Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Soja; Embrapa Trigo. |
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57. | | RALISCH, R.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; TOMAZI, M.; HERNANI, L. C.; MELO, A. da S.; SANTI, A.; MARTINS, A. L. da S.; DE BONA, F. D. Diagnóstico rápido da estrutura do solo - DRES [livro]. Londrina: Embrapa Soja, 2017. 63 p. (Embrapa Soja. Documentos, 390). Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
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58. | | RALISCH, R.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; TOMAZI, M.; HERNANI, L. C.; MELO, A. da S.; SANTI, A.; MARTINS, A. L. da S.; BONA, F. D. de. Diagnóstico rápido da estrutura do solo - DRES. Londrina: Embrapa Soja, 2017. 63 p. (Embrapa Soja. Documentos, 390). Biblioteca(s): Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Rondônia; Embrapa Semiárido; Embrapa Solos; Embrapa Unidades Centrais. |
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59. | | RALISCH, R.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; TOMAZI, M.; HERNANI, L. C.; MELO, A. da S.; SANTI, A.; MARTINS, A. L. da S.; DE BONA, F. D. Diagnóstico rápido da estrutura do solo (DRES). In: TEIXEIRA, P. C.; DONAGEMMA, G. K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W. G. (Ed.). Manual de métodos de análise de solo. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2017. pt. 1, cap. 19, p. 184-197. 184-197. Biblioteca(s): Embrapa Solos; Embrapa Trigo. |
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60. | | BORGES, J. L. B.; AVILA, M. T. de; RALISCH, R.; INNOCENTINI, M. D. de M.; FARINAS, C. S.; RODRIGUES, N. C. Emissão de material particulado por misturas ternárias contendo biodiesel, óleo vegetal e etanol: uma comparação com diesel convencional. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOENERGIA, 4.; CONGRESSO BRASILEIRO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E ENERGIAS RENOVÁVEIS, 1., 2009, Curitiba. Anais... Curitiba: UFPR: FUPEF, 2009. 1 CD-ROM. Editado por Dimas Agostinho da Silva, Camila Ricari Menon. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
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Registros recuperados : 105 | |
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| Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Cerrados. Para informações adicionais entre em contato com cpac.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Cerrados. |
Data corrente: |
27/12/2021 |
Data da última atualização: |
27/12/2021 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Anais de Congresso |
Autoria: |
LANDERS, J. N.; FREITAS, P. L. de; CARVALHO, M. O. de; SILVA NETO, S. P. da; RALISCH, R. |
Afiliação: |
JOHN N. LANDERS, FEBRAPDP; PEDRO LUIZ DE FREITAS, CNPS; MAURICIO O. DE CARVALHO, MAPA; SEBASTIAO PEDRO DA SILVA NETO, CPAC; RICARDO RALISCH, UEL. |
Título: |
Conservation agriculture (CA) has to move on. |
Ano de publicação: |
2021 |
Fonte/Imprenta: |
In: WORLD CONGRESS ON CONSERVATION AGRICULTURE, 8., 2021, Bern, Switzerland. The future of farming: profitable and sustainable farming with conservation agriculture. Brussels: European Conservation Agriculture Federation, 2021. Evento online. |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
After nearly five decades, zero tillage (no-till), the bedrock of CA, is dejá vu in Brazil. But CA is not just leaving the soil protected with residues or cover crops and planting/drilling crops through them, quality CA also requires a pluri-annual rotation, frequently absent. It is also evolving by incorporating new compatible and sustainable technologies. Farmers, including organic ones, are learning how to incorporate innovative biological and mechanical methods for disease, pest and weed controls, reducing pesticide and fertilizer use; the Farmer Responsibility Index underlines significant recent reductions in chemical hazards. As consumers demand greater food traceability, certification and benchmarking will continue to expand, while increasing complexities in soil, water, crop and livestock management are demanding higher skill levels and widespread use of specialized consultants. The success and longevity of the CA movement will depend on incorporating and promoting new compatible and sustainable technologies, such as biological controls, precision agriculture, controlled traffic farming, and drones for scouting and spot spraying. CA then provides land use intensification to reduce horizontal expansion, improved aquifer re-charge, erosion control and other important environmental benefits, plus increased profit and lower food prices, with less negative environmental impacts. Historically, the environment has suffered, therefore, the above urgently requires more promulgation, backed by research. To expand the scope, and hence the definition, of CA, the following questions need to be addressed: (i) can CA become the umbrella definition for all these technologies; and, (ii) how do we adjust the concept to achieve this? One approach would be a CA base definition, with clarifying adjustments, and a list of approved compatible technologies. A challenge that needs to be addressed js from the novel label "Re-generative Agriculture" (RA), not yet scientifically defined but clearly based on CA principles. One approach would be to recognize CA as a sine qua non of agricultural sustainability, especially in the tropics, and the need to define additional science-based technologies that differentiate new labels from CA. MenosAfter nearly five decades, zero tillage (no-till), the bedrock of CA, is dejá vu in Brazil. But CA is not just leaving the soil protected with residues or cover crops and planting/drilling crops through them, quality CA also requires a pluri-annual rotation, frequently absent. It is also evolving by incorporating new compatible and sustainable technologies. Farmers, including organic ones, are learning how to incorporate innovative biological and mechanical methods for disease, pest and weed controls, reducing pesticide and fertilizer use; the Farmer Responsibility Index underlines significant recent reductions in chemical hazards. As consumers demand greater food traceability, certification and benchmarking will continue to expand, while increasing complexities in soil, water, crop and livestock management are demanding higher skill levels and widespread use of specialized consultants. The success and longevity of the CA movement will depend on incorporating and promoting new compatible and sustainable technologies, such as biological controls, precision agriculture, controlled traffic farming, and drones for scouting and spot spraying. CA then provides land use intensification to reduce horizontal expansion, improved aquifer re-charge, erosion control and other important environmental benefits, plus increased profit and lower food prices, with less negative environmental impacts. Historically, the environment has suffered, therefore, the above urgently requires more ... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Agricultural sustainability; Farmer responsibility index; Innovative technologies; Land use intensification; Organic agriculture. |
Thesagro: |
Agricultura. |
Thesaurus NAL: |
Environmental impact. |
Categoria do assunto: |
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra |
Marc: |
LEADER 03182nam a2200241 a 4500 001 2138402 005 2021-12-27 008 2021 bl uuuu u01u1 u #d 100 1 $aLANDERS, J. N. 245 $aConservation agriculture (CA) has to move on.$h[electronic resource] 260 $aIn: WORLD CONGRESS ON CONSERVATION AGRICULTURE, 8., 2021, Bern, Switzerland. The future of farming: profitable and sustainable farming with conservation agriculture. Brussels: European Conservation Agriculture Federation, 2021. Evento online.$c2021 520 $aAfter nearly five decades, zero tillage (no-till), the bedrock of CA, is dejá vu in Brazil. But CA is not just leaving the soil protected with residues or cover crops and planting/drilling crops through them, quality CA also requires a pluri-annual rotation, frequently absent. It is also evolving by incorporating new compatible and sustainable technologies. Farmers, including organic ones, are learning how to incorporate innovative biological and mechanical methods for disease, pest and weed controls, reducing pesticide and fertilizer use; the Farmer Responsibility Index underlines significant recent reductions in chemical hazards. As consumers demand greater food traceability, certification and benchmarking will continue to expand, while increasing complexities in soil, water, crop and livestock management are demanding higher skill levels and widespread use of specialized consultants. The success and longevity of the CA movement will depend on incorporating and promoting new compatible and sustainable technologies, such as biological controls, precision agriculture, controlled traffic farming, and drones for scouting and spot spraying. CA then provides land use intensification to reduce horizontal expansion, improved aquifer re-charge, erosion control and other important environmental benefits, plus increased profit and lower food prices, with less negative environmental impacts. Historically, the environment has suffered, therefore, the above urgently requires more promulgation, backed by research. To expand the scope, and hence the definition, of CA, the following questions need to be addressed: (i) can CA become the umbrella definition for all these technologies; and, (ii) how do we adjust the concept to achieve this? One approach would be a CA base definition, with clarifying adjustments, and a list of approved compatible technologies. A challenge that needs to be addressed js from the novel label "Re-generative Agriculture" (RA), not yet scientifically defined but clearly based on CA principles. One approach would be to recognize CA as a sine qua non of agricultural sustainability, especially in the tropics, and the need to define additional science-based technologies that differentiate new labels from CA. 650 $aEnvironmental impact 650 $aAgricultura 653 $aAgricultural sustainability 653 $aFarmer responsibility index 653 $aInnovative technologies 653 $aLand use intensification 653 $aOrganic agriculture 700 1 $aFREITAS, P. L. de 700 1 $aCARVALHO, M. O. de 700 1 $aSILVA NETO, S. P. da 700 1 $aRALISCH, R.
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