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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Agrossilvipastoril. |
Data corrente: |
04/02/2020 |
Data da última atualização: |
04/02/2020 |
Tipo da produção científica: |
Resumo em Anais de Congresso |
Autoria: |
CRUZ, G. M.; SILVA, A. G. da; LUZ, G. M.; DALABARBA, G. V.; NASCIMENTO, A. F. do. |
Afiliação: |
GUILHERME MOMO CRUZ, UFMT, Sinop-MT; ALLAN GUIMARÃES DA SILVA, UFMT, Sinop-MT; GABRIEL MAGALHÃES LUZ, UFMT, Sinop-MT; GEOVANA VIANNA DALABARBA, UFMT, Sinop-MT; ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO, CPAMT. |
Título: |
Emissão de óxido nitroso do solo sob eucalipto em monocultivo e em consórcio dentro de sistemas integrados. |
Ano de publicação: |
2019 |
Fonte/Imprenta: |
In: ENCONTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIAS AGROSSUSTENTÁVEIS, 3.; JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL, 8., 2019, Sinop. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2019. p. 62. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Dentre os gases de efeito estufa (GEE), o óxido nitroso (N2O) é considerado um dos principais por interferir no balanço radioativo da atmosfera e na química do ozônio na estratosfera (O3). Pelo fato de as florestas plantadas serem consideradas mitigadoras das emissões de GEE, objetivou-se avaliar as emissões de N2O do solo de áreas plantadas com eucalipto (Eucalyptus urograndis) solteiro (T1), com eucalipto (E. urograndis) em sistemas integrados com lavoura (T10) e com pastagem (T7). As avaliações ocorreram na Fazenda Experimental da Embrapa Agrossilvipastoril em Sinop, MT, durante todo o ao ano de 2018 (de janeiro a dezembro). Câmaras estáticas manuais foram instaladas durante 1 h e as amostras de gases foram coletadas com seringas de 20 cm³ a cada 20 min (0 min, 20 min, 40 min e 60 min), com posterior transferência para frascos de 20 cm³ adequados para determinação de N2O no Cromatógrafo Gasoso. As coletas foram realizadas com periodicidade semanal no período chuvoso e quinzenalmente no período seco. Os resultados analíticos foram utilizados para o cálculo de fluxo e, por conseguinte, para calcular as emissões acumuladas de N2O durante todo o período de avaliação utilizando a integração trapezoidal. Os dados foram submetido a Anova e, quando significativos, comparados com teste Tukey ao nível de 10% de probabilidade de erro. O maior fluxo médio de N2O do solo durante o ano de 2018 foi observado no T7 e T1, com valores de 16,19 μg N-N2O m-2 h-1 e 15,21 μg N-N2O m-2 h-1, respectivamente. O menor fluxo foi observado no T10, com valor de 11,33 μg N-N2O m-2 h-1. O T7 diferiu do T10 (p<0,10), contudo, foi igual ao fluxo do T1. A emissão acumulada de N2O não diferiu entre os tratamentos, com valores de 1,19 kg N-N2O ano-1, 0,95 kg N-N2O ano-1 e 1,24 kg N-N2O ano-1 no T1, T10 e T7, respectivamente. As diferenças observadas do T7 para o T10 indicam que os componentes dos sistemas integrados interferem nos fluxos médio de N2O, uma vez que cada um possui peculiaridades de manejo que podem ter atuado nos processos que ocorrem no solo para a formação do gás, como a nitrificação. Portanto, os sistemas integrados podem influenciar nos fluxos de N2O do solo de plantio de eucalipto em consórcio. MenosDentre os gases de efeito estufa (GEE), o óxido nitroso (N2O) é considerado um dos principais por interferir no balanço radioativo da atmosfera e na química do ozônio na estratosfera (O3). Pelo fato de as florestas plantadas serem consideradas mitigadoras das emissões de GEE, objetivou-se avaliar as emissões de N2O do solo de áreas plantadas com eucalipto (Eucalyptus urograndis) solteiro (T1), com eucalipto (E. urograndis) em sistemas integrados com lavoura (T10) e com pastagem (T7). As avaliações ocorreram na Fazenda Experimental da Embrapa Agrossilvipastoril em Sinop, MT, durante todo o ao ano de 2018 (de janeiro a dezembro). Câmaras estáticas manuais foram instaladas durante 1 h e as amostras de gases foram coletadas com seringas de 20 cm³ a cada 20 min (0 min, 20 min, 40 min e 60 min), com posterior transferência para frascos de 20 cm³ adequados para determinação de N2O no Cromatógrafo Gasoso. As coletas foram realizadas com periodicidade semanal no período chuvoso e quinzenalmente no período seco. Os resultados analíticos foram utilizados para o cálculo de fluxo e, por conseguinte, para calcular as emissões acumuladas de N2O durante todo o período de avaliação utilizando a integração trapezoidal. Os dados foram submetido a Anova e, quando significativos, comparados com teste Tukey ao nível de 10% de probabilidade de erro. O maior fluxo médio de N2O do solo durante o ano de 2018 foi observado no T7 e T1, com valores de 16,19 μg N-N2O m-2 h-1 e 15,21 μg N-N2O m-... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Oxido nitroso. |
Thesagro: |
Eucalipto; Sistema de Produção. |
Categoria do assunto: |
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/210192/1/2019-cpamt-alexandre-nascimento-emissao-oxido-nitroso-solo-eucalipto-solteiro-vs-sistemas-integrados-p-62.pdf
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Marc: |
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Registro original: |
Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT) |
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Registro |
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Status |
URL |
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Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
Data corrente: |
30/09/2019 |
Data da última atualização: |
16/04/2020 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 1 |
Autoria: |
BERTIOLI, D. J.; JENKINS, J.; CLEVENGER, J.; DUDCHENKO, O.; GAO, D.; SEIJO, G.; LEAL-BERTIOLI, S. C. M.; REN, L.; FARMER, A. D.; PANDEY, M. K.; SAMOLUK, S. S.; ABERNATHY, B.; AGARWAL, G.; BALLÉN-TABORDA, C.; CAMERON, C.; CAMPBELL, J.; CHAVARRO, C.; CHITIKINENI, A.; CHU, Y.; DASH, S.; BAIDOURI, M. E.; GUO, B.; HUANG, W.; KIM, K. D.; KORANI, W.; LANCIANO, S.; LUI, C. G.; MIROUZE, M.; MORETZSOHN, M. C.; PHAM, M.; SHIN, J. H.; SHIRASAWA, K.; SINHAROY, S.; SREEDASYAM, A.; WEEKS, N. T.; ZHANG, X.; ZHENG, Z.; SUN, Z.; FROENICKE, L.; AIDEN, E. L.; MICHELMORE, R.; VARSHNEY, R. K.; HOLBROOK, C. C.; CANNON, E. K. S.; SCHEFFLER, B. E.; GRIMWOOD, J.; OZIAS-AKINS, P.; CANNON, S. B.; JACKSON, S. A.; SCHMUTZ, J. |
Afiliação: |
DAVID J. BERTIOLI, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; JERRY JENKINS, HUDSONALPHA INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY, USA; JOSH CLEVENGER, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; OLGA DUDCHENKO, BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE, HOUSTON, USA; DONGYING GAO, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; GUILLERMO SEIJO, CONICETUNNE, ARGENTINA; SORAYA C. M. LEAL-BERTIOLI, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; LONGHUI REN, IOWA STATE UNIVERSITY, USA; ANDREW D. FARMER, NATIONAL CENTER FOR GENOME RESOURCES, USA; MANISH K. PANDEY, INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT), INDIA; SERGIO S. SAMOLUK, INSTITUTO DE BOTÁNICA DEL NORDESTE (CONICETUNNE), ARGENTINA; BRIAN ABERNATHY, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; GAURAV AGARWAL, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; CAROLINA BALLÉN-TABORDA, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; CONNOR CAMERON, NATIONAL CENTER FOR GENOME RESOURCES, USA; JACQUELINE CAMPBELL, IOWA STATE UNIVERSITY, USA; CAROLINA CHAVARRO, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; ANNAPURNA CHITIKINENI, INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT), INDIA; YE CHU, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; SUDHANSU DASH, NATIONAL CENTER FOR GENOME RESOURCES, USA; MOAINE EL BAIDOURI, UMR5096, FRANCE; BAOZHU GUO, CROP PROTECTION AND MANAGEMENT RESEARCH UNIT, USA; WEI HUANG, IOWA STATE UNIVERSITY, USA; KYUNG DO KIM, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; WALID KORANI, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; SOPHIE LANCIANO, UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN, FRANCE; CHRISTOPHER G. LUI, BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE, USA; MARIE MIROUZE, UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN, FRANCE; MARCIO DE CARVALHO MORETZSOHN, Cenargen; MELANIE PHAM, BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE, USA; JIN HEE SHIN, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; KENTA SHIRASAWA, KAZUSA DNA RESEARCH INSTITUTE, JAPAN; SENJUTI SINHAROY, NATIONAL INSTITUTE OF PLANT GENOME RESEARCH, INDIA; AVINASH SREEDASYAM, HUDSONALPHA INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY, USA; NATHAN T. WEEKS, US DEPARTMENT OF AGRICULTURE AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE, USA; XINYOU ZHANG, HENAN ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, CHINA; ZHENG ZHENG, HENAN ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, CHINA; ZIQI SUN, HENAN ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, CHINA; LUTZ FROENICKE, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS, USA; EREZ L. AIDEN, BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE, USA; RICHARD MICHELMORE, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS, USA; RAJEEV K. VARSHNEY, INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT), INDIA; C. CORLEY HOLBROOK, US DEPARTMENT OF AGRICULTURE AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE, USA; ETHALINDA K. S. CANNON, IOWA STATE UNIVERSITY, USA; BRIAN E. SCHEFFLER, US DEPARTMENT OF AGRICULTURE AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE, USA; JANE GRIMWOOD, HUDSONALPHA INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY, USA; PEGGY OZIAS-AKINS, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; STEVEN B. CANNON, US DEPARTMENT OF AGRICULTURE AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE, USA; SCOTT A. JACKSON, UNIVERSITY OF GEORGIA, USA; JEREMY SCHMUTZ, HUDSONALPHA INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY, USA. |
Título: |
The genome sequence of segmental allotetraploid peanut Arachis hypogaea. |
Ano de publicação: |
2019 |
Fonte/Imprenta: |
Nature Genetics, v. 51, n. 5, p. 877-884, 2019. |
DOI: |
10.1038/s41588-019-0405-z |
Idioma: |
Inglês |
Palavras-Chave: |
Arachis hypogaea L; Base sequence. |
Thesaurus NAL: |
Biodiversity; Peanuts; Plant genetics. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/202442/1/s41588-019-0405-z.pdf
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Marc: |
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Registro original: |
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (CENARGEN) |
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