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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Agrossilvipastoril. |
Data corrente: |
01/03/2017 |
Data da última atualização: |
23/03/2018 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Anais de Congresso |
Autoria: |
VIANA, J. L.; ZOLIN, C. A.; BACCIN, G. N.; SANTOS, R. |
Afiliação: |
JESSICA LIMA VIANA, UFMT-SINOP; CORNELIO ALBERTO ZOLIN, CPAMT; GUILHERME NOVI BACCIN, UFMT-SINOP; RONALDO SANTOS, UFMT-SINOP. |
Título: |
Infiltração de água do solo em latossolo vermelho-amarelo distrófico sob diferentes sistemas de manejos. |
Ano de publicação: |
2017 |
Fonte/Imprenta: |
In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL, 5., 2016, Sinop. Anais. Sinop, MT: Embrapa, 2017. p. 48-51. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
O aumento da população mundial influencia diretamente na demanda por alimentos, recursos energéticos e naturais como a água e o solo, que estão envolvidos em um cenário de grande demanda e pouco recurso disponível. Com a busca por uma agricultura sustentável com a implantação de sistemas integrados de produção, tornam-se cada vez mais relevantes os benefícios com a preservação da água e do solo. Esses benefícios são relatados na literatura, no entanto são poucos os estudos que evidenciam o quanto os sistemas integrados de produção contribuem para a preservação da água no solo. A infiltração de água no solo depende principalmente de fatores relacionados com solo, superfície, preparo e manejo do solo, considerando estes como fatores condicionantes dos meios porosos que se relaciona com o movimento da água no solo e encrostamento superficial (BRANDÃO et al., 2006). A infiltração é o processo pelo qual a água penetra no solo através de sua superfície (BERNARDO, 2002). A velocidade de infiltração da água no solo (VI) é a velocidade com que a água se infiltra no solo através de sua superfície, sendo expressa por unidade indicativa de altura de lâmina d?água ou volume de água infiltrada em determinado perfil do solo por unidade de tempo (mm h-1, cm h-1, ou L s-1) (BERNARDO et al., 2008). A velocidade de infiltração básica (VIB) corresponde a taxa de entrada de água no solo que decresce com o tempo em função do umedecimento do perfil, assumindo um valor mínimo, aproximadamente constante. Nesse contexto, o objetivo do estudo é descrever o processo de infiltração de água no solo em sistemas com integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), Lavoura em sucessão com soja/milho e Mata Nativa, bem como determinar a Velocidades de Infiltração Básica e identificar o sistema de produção que potencialize a infiltração de água no solo. MenosO aumento da população mundial influencia diretamente na demanda por alimentos, recursos energéticos e naturais como a água e o solo, que estão envolvidos em um cenário de grande demanda e pouco recurso disponível. Com a busca por uma agricultura sustentável com a implantação de sistemas integrados de produção, tornam-se cada vez mais relevantes os benefícios com a preservação da água e do solo. Esses benefícios são relatados na literatura, no entanto são poucos os estudos que evidenciam o quanto os sistemas integrados de produção contribuem para a preservação da água no solo. A infiltração de água no solo depende principalmente de fatores relacionados com solo, superfície, preparo e manejo do solo, considerando estes como fatores condicionantes dos meios porosos que se relaciona com o movimento da água no solo e encrostamento superficial (BRANDÃO et al., 2006). A infiltração é o processo pelo qual a água penetra no solo através de sua superfície (BERNARDO, 2002). A velocidade de infiltração da água no solo (VI) é a velocidade com que a água se infiltra no solo através de sua superfície, sendo expressa por unidade indicativa de altura de lâmina d?água ou volume de água infiltrada em determinado perfil do solo por unidade de tempo (mm h-1, cm h-1, ou L s-1) (BERNARDO et al., 2008). A velocidade de infiltração básica (VIB) corresponde a taxa de entrada de água no solo que decresce com o tempo em função do umedecimento do perfil, assumindo um valor mínimo, aproximadamente const... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Sistema de manejo. |
Thesagro: |
Agua do solo; Latossolo vermelho amarelo. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/174468/1/2016-cpamt-zolin-ilfiltracao-solo-latossolo-vermelho-amarelo-distrofico-diferentes-manejos-p48.pdf
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Marc: |
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Registro original: |
Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT) |
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Biblioteca |
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Registro |
Volume |
Status |
URL |
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| Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Soja. Para informações adicionais entre em contato com valeria.cardoso@embrapa.br. |
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Soja. |
Data corrente: |
22/05/2007 |
Data da última atualização: |
22/05/2007 |
Autoria: |
POLIZEL, A M.; MEDRI, M. E.; YAMANAKA, N.; BENEVENTI, M. A.; SHINOZAKI, K. Y.; NAKASHIMA, K.; OLIVEIRA, M. C. N. de; BINNECK, E.; FARIAS, J. R. B.; MARIN, S. R. R.; SILVEIRA, C. A.; ABDELNOOR, R. V.; PAIVA, A. A. R.; STOLF, R.; SALINET, L. H.; LEMOS, N. G.; NEUMAIER, N.; NEPOMUCENO, A. L. |
Título: |
Avaliação molecular e fisiológica de soja geneticamente modificadas com a construção rd29:DREB1A, de Arabidopsis thaliana, visando tolerância à seca. |
Ano de publicação: |
2006 |
Fonte/Imprenta: |
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉTICA, 52.; CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE GENÉTICA, 12., 2006, Foz do Iguaçu. Resumos... Ribeirão Preto, SP: Sociedade Brasileira de Genética, 2006. |
Descrição Física: |
1 CD-ROM. |
Idioma: |
Português |
Notas: |
Área Plantas - pdf 1136. |
Conteúdo: |
A construção rd29A:DREB1A, contendo o promotor estresse induzido rd29A e a região codante DREB1A (Dehidration Responsive Element Binding Protein), ambos elementos de Arabidopsis thaliana, foram introduzidos por biobalística em plantas de soja, com o objetivo de aumentar a tolerância ao déficit hídrico. A partir da confirmação da expressão do gene AtDREB1A em condições de déficit hídrico, pela indução do promotor rd29A e da estabilidade da integração no genoma de soja, foi montado um experimento em blocos casualizados, com 4 blocos e 3 repetições por bloco, em casa de vegetação. Foram utilizadas sementes de uma das linhagens obtidas da cultivar BR 16 transformada com a construção rd29A:DREB1A, geração T2, nomeada P58 e plantas BR 16 não transformadas. Essas plantas foram submetidas às condições de 15% de umidade gravimétrica no solo (UG) (controle) durante todo o experimento e 5% de UG (estresse moderado) que após 29 dias foi reduzido gradativamente para 2,5% de UG (estresse severo) nos tratamentos sob estresse. Foram feitas avaliações fisiológicas em 12 datas distintas, sendo 3 destas selecionadas para análises moleculares (3ª, 5ª e 7ª coletas). Para a obtenção do cDNA, utilizado na PCR em tempo real, foram feitos bulks (blocos 1+2 e blocos 3+4). Foi observado um maior nível de expressão do gene Dreb em plantas transgênicas comparadas às plantas não transformadas, ambas submetidas ao déficit hídrico. O fator de transcrição DREB participa da ativação de uma série de genes que participam da defesa contra a desidratação celular em plantas submetidas à seca, salinidade e/ou frio. Desta forma foi feita à quantificação da expressão relativa do gene galactinol, presente na cascata do Dreb. O gene galactinol apresentou maior expressão em plantas transgênicas quando comparadas as não transgênicas tanto em 15% de UG, quanto em 5% UG. Estes dados confirmam que a proteína DREB de A. thaliana ativa o gene galactinol endógeno de soja, em condições de seca. As análises fisiológicas permitiram observar que a as plantas transgênicas, mantiveram valores superiores de taxa e a eficiência fotossintética, a temperatura foliar, a condutância estomática, a taxa de transpiração e o teor de clorofila em condições de estresse severo quando comparadas ao controle não transformado. Esses resultados indicam aumento na rapidez da percepção do estresse e na intensidade no nível de expressão do gene DREB e GALACTINOL estudados neste trabalho em plantas transgênicas. Estas respostas alteram os parâmetros fisiológicos avaliados, no sentido de aumentar a tolerância à seca nas plantas geneticamente modificadas. MenosA construção rd29A:DREB1A, contendo o promotor estresse induzido rd29A e a região codante DREB1A (Dehidration Responsive Element Binding Protein), ambos elementos de Arabidopsis thaliana, foram introduzidos por biobalística em plantas de soja, com o objetivo de aumentar a tolerância ao déficit hídrico. A partir da confirmação da expressão do gene AtDREB1A em condições de déficit hídrico, pela indução do promotor rd29A e da estabilidade da integração no genoma de soja, foi montado um experimento em blocos casualizados, com 4 blocos e 3 repetições por bloco, em casa de vegetação. Foram utilizadas sementes de uma das linhagens obtidas da cultivar BR 16 transformada com a construção rd29A:DREB1A, geração T2, nomeada P58 e plantas BR 16 não transformadas. Essas plantas foram submetidas às condições de 15% de umidade gravimétrica no solo (UG) (controle) durante todo o experimento e 5% de UG (estresse moderado) que após 29 dias foi reduzido gradativamente para 2,5% de UG (estresse severo) nos tratamentos sob estresse. Foram feitas avaliações fisiológicas em 12 datas distintas, sendo 3 destas selecionadas para análises moleculares (3ª, 5ª e 7ª coletas). Para a obtenção do cDNA, utilizado na PCR em tempo real, foram feitos bulks (blocos 1+2 e blocos 3+4). Foi observado um maior nível de expressão do gene Dreb em plantas transgênicas comparadas às plantas não transformadas, ambas submetidas ao déficit hídrico. O fator de transcrição DREB participa da ativação de uma série de genes que... Mostrar Tudo |
Categoria do assunto: |
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Marc: |
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