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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Florestas; Embrapa Soja. |
Data corrente: |
06/01/2023 |
Data da última atualização: |
19/03/2024 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Autoria: |
FOLONI, J. S. S.; SILVA, S. R.; ABATI, J.; OLIVEIRA JUNIOR, A. de; CASTRO, C. de; OLIVEIRA, F. A. de; NOGUEIRA, M. A.; BASSOI, M. C. |
Afiliação: |
JOSE SALVADOR SIMONETTO FOLONI, CNPSO; SERGIO RICARDO SILVA, CNPF; JULIA ABATI; ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR, CNPSO; CESAR DE CASTRO, CNPSO; FABIO ALVARES DE OLIVEIRA, CNPSO; MARCO ANTONIO NOGUEIRA, CNPSO; MANOEL CARLOS BASSOI, CNPSO. |
Título: |
Yield of soybean-wheat succession in no-tillage system and soil chemical properties affected by liming, aluminum tolerance of wheat cultivars, and nitrogen fertilization. |
Ano de publicação: |
2023 |
Fonte/Imprenta: |
Soil & Tillage Research, v. 226, 105576, 2023. |
Páginas: |
14 p. |
DOI: |
10.1016/j.still.2022.105576 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
Subsurface soil acidity and nitrogen (N) shortage are challenging for wheat (Triticum aestivum L.) and soybean
(Glycine max L.) crops under no-tillage system. The aim of this study was to evaluate the yield of soybean-wheat
succession in no-tillage system and soil chemical properties affected by liming, aluminum (Al) tolerance of wheat
cultivar (WC), and N fertilization in southern Brazil. A 2 × 2 × 4 factorial arrangement was used: two liming
rates (0 and 2 Mg ha− 1 – applied at the beginning of trial installation), two WC (CD 150: Al-sensitive; and BRS
Gralha-Azul: Al-tolerant), and four N rates (0, 40, 80, and 120 kg ha− 1 N as NH4NO3, applied annually to wheat).
Soil chemical analysis (at 0.00–0.10, 0.10–0.20, and 0.20–0.40 m layers) including pH, H+Al, Al3+, P, K+, Ca2+,
Mg2+, soil organic matter (SOM), and base saturation (V) were performed 24 months after liming, in addition to
evaluation of wheat and soybean grain yields at each growth season. Liming increased Ca2+, Mg2+, and V up to
0.40 m depth; increased pH and decreased H+Al only at the topsoil; and had no effect on K+, P, and SOM.
Compared with Al-sensitive WC, Al-tolerant WC decreased Al3+ up to 0.40 m soil depth. Al-sensitive WC pre-
ceding soybean decreased the relative soybean grain yield, particularly without liming, regardless of the N rates.
Nitrogen fertilization decreased K+ at 0.00–0.10 and 0.10–0.20 m soil layers, and Mg2+ at topsoil (without
liming), increased Al3+ at all soil layers, but did not change soil pH. There were several interactive effects be-
tween liming, WC, and N rates. For instance, the increase of Al3+ due to N fertilization was intensified when
combined with no lime application or with Al-sensitive WC. Despite soybean crop being generally non-responsive
to N fertilization, N rates applied to the previous wheat crop increased soybean yield in the first two crop seasons.
The different pattern of response related to soil properties is mainly attributed to the particular mobility or
solubility of each element into the soil, which is influenced by the soil pH, accompanying anion during leaching
process, among other factors. The role of genotype tolerance to acidic soils as complementary strategy to liming
brings benefits to the agricultural system by improving the soil chemical quality. MenosSubsurface soil acidity and nitrogen (N) shortage are challenging for wheat (Triticum aestivum L.) and soybean
(Glycine max L.) crops under no-tillage system. The aim of this study was to evaluate the yield of soybean-wheat
succession in no-tillage system and soil chemical properties affected by liming, aluminum (Al) tolerance of wheat
cultivar (WC), and N fertilization in southern Brazil. A 2 × 2 × 4 factorial arrangement was used: two liming
rates (0 and 2 Mg ha− 1 – applied at the beginning of trial installation), two WC (CD 150: Al-sensitive; and BRS
Gralha-Azul: Al-tolerant), and four N rates (0, 40, 80, and 120 kg ha− 1 N as NH4NO3, applied annually to wheat).
Soil chemical analysis (at 0.00–0.10, 0.10–0.20, and 0.20–0.40 m layers) including pH, H+Al, Al3+, P, K+, Ca2+,
Mg2+, soil organic matter (SOM), and base saturation (V) were performed 24 months after liming, in addition to
evaluation of wheat and soybean grain yields at each growth season. Liming increased Ca2+, Mg2+, and V up to
0.40 m depth; increased pH and decreased H+Al only at the topsoil; and had no effect on K+, P, and SOM.
Compared with Al-sensitive WC, Al-tolerant WC decreased Al3+ up to 0.40 m soil depth. Al-sensitive WC pre-
ceding soybean decreased the relative soybean grain yield, particularly without liming, regardless of the N rates.
Nitrogen fertilization decreased K+ at 0.00–0.10 and 0.10–0.20 m soil layers, and Mg2+ at topsoil (without
liming), increased Al3+ at all soil layers, but did not cha... Mostrar Tudo |
Thesagro: |
Acidez do Solo; Fertilizante Nitrogenado; Nitrato de Amônio; Soja; Trigo. |
Thesaurus Nal: |
Ammonium nitrate; Nitrogen fertilizers; Soil acidification; Soybeans; Wheat. |
Categoria do assunto: |
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia |
Marc: |
LEADER 03392naa a2200349 a 4500 001 2162990 005 2024-03-19 008 2023 bl uuuu u00u1 u #d 024 7 $a10.1016/j.still.2022.105576$2DOI 100 1 $aFOLONI, J. S. S. 245 $aYield of soybean-wheat succession in no-tillage system and soil chemical properties affected by liming, aluminum tolerance of wheat cultivars, and nitrogen fertilization.$h[electronic resource] 260 $c2023 300 $a14 p. 520 $aSubsurface soil acidity and nitrogen (N) shortage are challenging for wheat (Triticum aestivum L.) and soybean (Glycine max L.) crops under no-tillage system. The aim of this study was to evaluate the yield of soybean-wheat succession in no-tillage system and soil chemical properties affected by liming, aluminum (Al) tolerance of wheat cultivar (WC), and N fertilization in southern Brazil. A 2 × 2 × 4 factorial arrangement was used: two liming rates (0 and 2 Mg ha− 1 – applied at the beginning of trial installation), two WC (CD 150: Al-sensitive; and BRS Gralha-Azul: Al-tolerant), and four N rates (0, 40, 80, and 120 kg ha− 1 N as NH4NO3, applied annually to wheat). Soil chemical analysis (at 0.00–0.10, 0.10–0.20, and 0.20–0.40 m layers) including pH, H+Al, Al3+, P, K+, Ca2+, Mg2+, soil organic matter (SOM), and base saturation (V) were performed 24 months after liming, in addition to evaluation of wheat and soybean grain yields at each growth season. Liming increased Ca2+, Mg2+, and V up to 0.40 m depth; increased pH and decreased H+Al only at the topsoil; and had no effect on K+, P, and SOM. Compared with Al-sensitive WC, Al-tolerant WC decreased Al3+ up to 0.40 m soil depth. Al-sensitive WC pre- ceding soybean decreased the relative soybean grain yield, particularly without liming, regardless of the N rates. Nitrogen fertilization decreased K+ at 0.00–0.10 and 0.10–0.20 m soil layers, and Mg2+ at topsoil (without liming), increased Al3+ at all soil layers, but did not change soil pH. There were several interactive effects be- tween liming, WC, and N rates. For instance, the increase of Al3+ due to N fertilization was intensified when combined with no lime application or with Al-sensitive WC. Despite soybean crop being generally non-responsive to N fertilization, N rates applied to the previous wheat crop increased soybean yield in the first two crop seasons. The different pattern of response related to soil properties is mainly attributed to the particular mobility or solubility of each element into the soil, which is influenced by the soil pH, accompanying anion during leaching process, among other factors. The role of genotype tolerance to acidic soils as complementary strategy to liming brings benefits to the agricultural system by improving the soil chemical quality. 650 $aAmmonium nitrate 650 $aNitrogen fertilizers 650 $aSoil acidification 650 $aSoybeans 650 $aWheat 650 $aAcidez do Solo 650 $aFertilizante Nitrogenado 650 $aNitrato de Amônio 650 $aSoja 650 $aTrigo 700 1 $aSILVA, S. R. 700 1 $aABATI, J. 700 1 $aOLIVEIRA JUNIOR, A. de 700 1 $aCASTRO, C. de 700 1 $aOLIVEIRA, F. A. de 700 1 $aNOGUEIRA, M. A. 700 1 $aBASSOI, M. C. 773 $tSoil & Tillage Research$gv. 226, 105576, 2023.
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83. | | ARAUJO, W. A. de; OLIVEIRA, J. de M.; MATOS, P. S.; SIQUEIRA, M. M. de B.; CARVALHO, M. T. de M.; MACHADO, P. L. O. de A.; MADARI, B. E.; PACHECO, A. R. Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) aumenta o estoque de carbono orgânico do solo. In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 16., 2022, Santo Antônio de Goiás. Resumos... Brasília, DF: Embrapa; Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. p. 53.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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84. | | MADARI, B. E.; MAGGIOTTO, S. R.; BERBARA, R. L. L.; STONE, L. F.; MEDEIROS, J. C.; LISBOA, F. J. G.; OLIVEIRA, J. M.; CORRÊA, R. S.; LIMA, M. L.; SILVEIRA, A. L. R.; ASSIS, P. C. R.; MACHADO, P. L. O. de A.; MORALES, M. M.; WRUCK, F. J.; CARVALHO, M. T. de M. Integrated crop-livestock-forestry systems as potential carbon sinks. In: WORLD CONGRESS ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK-FOREST SYSTEMS; INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK SYSTEMS, 3., 2015, Brasília, DF. Towards sustainable intensification: proceedings. Brasília, DF: Embrapa, 2015. Resumo.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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85. | | OLIVEIRA FILHO, P. C. de; FIGUEIREDO FILHO, A.; KIRCHNER, F. F.; MEDEIROS, J. S. de; OLIVEIRA, E. B. de. Implementação de um sistema de informação geográfica para a gestão da empresa florestal. Floresta, Curitiba, v. 33, n. 1, p. 31-52, jan./abr. 2003.Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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86. | | CORREA, A. J. M.; OLIVEIRA, F. R. de A.; ARAÚJO, M. E. B. de; PEREIRA, A. E. Z. de O.; FREITAS, M. L. M.; AGUIAR, A. V. de. Caracterização da variabilidade genética em progênies de segunda geração de Pinus maximinoi H.E. Moore. Revista RG News, v. 4, n. 3, p. 513, 2018. Edição especial dos Anais do 5º Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos, Fortaleza, nov. 2018.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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87. | | LOPES, D. B.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; SAMPAIO, M. J. A. M.; FOGACA, F. H. dos S.; MELLO, L. M. R. de; FREITAS, M. H. A. de; MELO, P. E. de; COSTA, J. R. da; COSTA, P. da; MOZZER, G. B.; DIAS, T. A. B.; COSTA, J. L. da S.; ARZABE, C.; SANTOS, A. C. C. dos; HAMMES, V. S.; PIEROZZI JUNIOR, I. Challenges and opportunities for Embrapa. In: HAMMES, V. S.; LOPES, D. B.; SANTOS, A. C. C. dos; COSTA, J. R. da; OLIVEIRA, Y. M. M. de (Ed.). Agricultural research and innovation in the 2030 Agenda: contributions of Embrapa and partners. Brasília, DF: Embrapa, 2021. Cap. 3. p. 45-55. (Sustainable development goals, 18).Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Agroindústria de Alimentos; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Florestas; Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; Embrapa Unidades Centrais; Embrapa Uva e Vinho. |
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88. | | MADARI, B. E.; MATOS, P. S.; OLIVEIRA, J. M.; CARVALHO, M. T. de M.; SILVEIRA, A. L. R.; MACHADO, P. L. O. de A.; ARAUJO, W. A.; SIQUEIRA, M. M. B.; FERRARESI, T. M.; FREITAS, F. M. C.; RIZZO, P. V.; SILVA, R. R.; PACHECO, A. Carbono orgánico del suelo en cultivos-ganadería-silvicultura en un estudio de caso de la región centro-oeste de Brasil. In: CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS SILVOPASTORILES, 12.; CONGRESO DE LA RED GLOBAL DE SISTEMAS SILVOPASTORILES, 2.; IV SEMINARIO NACIONAL DE SISTEMAS SILVOPASTORILES, 4., 2023, Montevideo; CONGRESO NACIONAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, 5., 2023, Buenos Aires. Sistemas silvopastoriles: hacia una diversificación sostenible. Cali: CIPAV, 2023. p. 547-560.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Florestas; Embrapa Gado de Leite. |
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89. | | CARVALHO, P. E. R. Capororoca: Myrsine ferruginea. In: CARVALHO, P. E. R. Espécies arbóreas brasileiras. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica; Colombo: Embrapa Florestas, 2003. v. 1, p. 342-349. (Coleção espécies arbóreas brasileiras, v. 1).Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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90. | | GODOY, R. C. B. de; IKEDA, M.; NOGUEIRA, R. I.; NEGRE, M. de F. O. e; ROSSET, M.; OLIVEIRA, A. H.; WALTER, E. H. M.; CORNEJO, F. E. P. Características de bolos sem glúten elaborados com farinhas de pinhão sanitizado e branqueado. Colombo: Embrapa Florestas, 2023. 11 p. (Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 494). Selo ODS 2, 12 e 17.Tipo: Comunicado Técnico/Recomendações Técnicas |
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91. | | WREGE, M. S.; FILIPPINI ALBA, J. M.; COUTINHO, E. F. Clima. In: COUTINHO, E. F.; JORGE, R. O.; HAERTER, J. A.; COSTA, V. B. (Ed.). Oliveira: aspectos técnicos e cultivo no Sul do Brasil. Brasília, DF: Embrapa, 2015. p. 20-27.Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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92. | | ARZABE, C.; COSTA, J. R. da; LOPES, D. B.; NALERIO, E. S.; ANTUNES, E.; DINIZ, F. H.; FOGACA, F. H. dos S.; MOZZER, G. B.; ARAUJO, G. P. de; ALMEIDA, J. S. S. E.; NOGUEIRA, J. D.; MELLO, L. M. R. de; KIILL, L. H. P.; FREITAS, M. H. A. de; SAMPAIO, M. J. A. M.; SILVA, M. S. L. da; COSTA, P. da; MELO, P. E. de; GAMBETTA, R.; DIAS, T. A. B.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; BUENO, Y. M.; HAMMES, V. S.; SANTOS, A. C. C. dos; PIEROZZI JUNIOR, I.; SILVA, A. C. da; ALARCAO, A. L. L.; REIS, A. E. G. dos; TORRES, D. A. P.; CONTINI, E.; PRADO, H. A. do; COSTA, J. L. da S.; DUARTE, J. A. M.; VILELA FILHO, O.; NASCIMENTO, P. P.; MENEZES, R. A. de L.; RAMOS, R. G. C.; BELTRAO, S. L. L.; ARAUJO, S. C. B. de; PEREIRA, V. da F. Contributions of Embrapa to the 5 Ps: people, prosperity, planet, partnership and peace. In: HAMMES, V. S.; LOPES, D. B.; SANTOS, A. C. C. dos; COSTA, J. R. da; OLIVEIRA, Y. M. M. de (Ed.). Agricultural research and innovation in the 2030 Agenda: contributions of Embrapa and partners. Brasília, DF: Embrapa, 2021. Cap. 2. p. 25-44. (Sustainable development goals, 18).Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
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96. | | BENTES, M. P. de M.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; MARQUES, D. K. S.; SILVA, J. C. B.; ANDRADE, A. G. de; VILELA, G. F. Desafios futuros. In: VILELA, G. F.; BENTES, M. P. de M.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; MARQUES, D. K. S.; SILVA, J. C. B. (Ed.). Vida terrestre: contribuições da Embrapa. Brasília, DF: Embrapa, 2018. Cap. 10. E-book. (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 15).Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Solos; Embrapa Territorial. |
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97. | | LOPES, D. B.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; SAMPAIO, M. J. A. M.; FOGACA, F. H. dos S.; MELLO, L. M. R. de; FREITAS, M. H. A. de; MELO, P. E. de; COSTA, J. R. da; COSTA, P. da; MOZZER, G. B.; DIAS, T. A. B.; COSTA, J. L. da S.; ARZABE, C.; SANTOS, A. C. C. dos; HAMMES, V. S.; PIEROZZI JUNIOR, I. Desafios e oportunidades para a Embrapa. In: HAMMES, V. S.; LOPES, D. B.; SANTOS, A. C. C. dos; COSTA, J. R. da; OLIVEIRA, Y. M. M. de (Ed.). Pesquisa e inovação agropecuária na agenda 2030: contribuições da Embrapa e parceiros. Brasília, DF: Embrapa, 2018. E-book. Cap. 3. 80-105 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 18) Ação gerencial: ODS: Internalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e definição de estratégias de ação.Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Agroindústria de Alimentos; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; Embrapa Roraima; Embrapa Unidades Centrais; Embrapa Uva e Vinho. |
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98. | | OLIVEIRA, Y. M. M. de; MATTOS, P. P. de; ANDRADE, A. G. de. Demandas e oportunidades para o desenvolvimento sustentável. In: VILELA, G. F.; BENTES, M. P. de M.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; MARQUES, D. K. S.; SILVA, J. C. B. (Ed.). Vida terrestre: contribuições da Embrapa. Brasília, DF: Embrapa, 2018. cap. 2. E-book. (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 15).Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
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99. | | OLIVEIRA, Y. M. M. de; MATTOS, P. P. de; ANDRADE, A. G. de. Demands and opportunities for sustainable development. In: VILELA, G. F.; BENTES, M. P. de M.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; MARQUES, D. K. S.; SILVA, J. C. B. (Ed.). Life on land: contributions of Embrapa. Brasília, DF: Embrapa, 2019. E-book. cap. 2, p. 21-25. (Sustainable development goal, 15).Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Solos. |
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