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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Meio Ambiente. |
Data corrente: |
25/06/1998 |
Data da última atualização: |
10/01/2017 |
Autoria: |
BETTIOL, W.; SILOTO, R. C.; ASTIARRAGA, B. D. |
Afiliação: |
WAGNER BETTIOL, CNPMA; R. C. SILOTO; B. D. ASTIARRAGA. |
Título: |
Efeito de metais pesados e pesticidas no desenvolvimento de Pisolithus tinctorius. |
Ano de publicação: |
1998 |
Fonte/Imprenta: |
In: CONGRESSO PAULISTA DE FITOPATOLOGIA, 21., 1998, Jaboticabal, SP. Summa Phytopathologica, Jaboticabal, v.24, n.1, p.70-71, jan./mar. 1998. Resumo. ref.087. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de metais pesados (cadmio, cromo, chumbo, cobre e niquel) e pesticidas [glifosato, diuron, ametryna e atrazina (herbicidas); clorotalonil, benomyl, PCNB, captan, metalaxyl e triadimenol (fungicidas); metamidophos e Bacillus thuringiensis (inseticidas)] sobre o desenvolvimento micelial do fungo ectomicorrizico Pisolithus tinctorius, isolados 1604 e 185. O estudo foi realizado em meio de cultura MMN, incorporando-se ao meio concentracoes crescentes, de 0 a 10.000 ppm. Para esses meios foi transferido um disco de 0,5 cm de diametro, com o fungo em pleno desenvolvimento, para o centro das placas de Petri e incubados a 26C +- 2 no escuro. As avaliações foram feitas semanalmente, determinando-se o crescimento radial do fungo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 repetições. De maneira geral, os metais pesados inibiram totalmente o crescimento micelial de P. tinctorius, isolados 1604 e 185, na concentração de 1000 ppm, sendo o crescimento micelial, nas concentracoes inferiores, inversamente proporcional a concentração dos metais no meio. Diuron inibiu o crescimento dos isolados 1604 e 185 em concentrações acima de 10 e 100 ppm, respectivamente; a ametrina e a atrazina inibiram o crescimento do isolado 1604 em concentrações acima de 100 ppm, e o glifosato, acima de 1000 ppm; para o isolado 185 a ametrina e o glifosato inibiram o crescimento do fungo em concentracoes acima de 100 ppm e a atrazina acima de 1000 ppm. Benomyl, PCNB e triadimenol inibiram totalmente o crescimento do fungo, mesmo nas menores concentracoes. Para metalaxyl, oxicloreto de cobre e captam houve crescimento micelial, do isolado 1604, ate 10 ppm, e para clorotalonil ate 1 ppm; para o isolado 185 a inibicao por captan, clorotalonil, metalaxyl e oxicloreto de cobre ocorreu em concentracoes superiores a 1, 10, 100, e 1000 ppm, respectivamente. Metamidophos inibiu o crescimento em concentracoes acima de 10 ppm, para os dois isolados. Bacillus thuringiensis nao inibiu o crescimento do isolado 185, mas inibiu o do isolado 1604 em concentracoes superiores a 100 ppm. MenosEste estudo teve como objetivo avaliar o efeito de metais pesados (cadmio, cromo, chumbo, cobre e niquel) e pesticidas [glifosato, diuron, ametryna e atrazina (herbicidas); clorotalonil, benomyl, PCNB, captan, metalaxyl e triadimenol (fungicidas); metamidophos e Bacillus thuringiensis (inseticidas)] sobre o desenvolvimento micelial do fungo ectomicorrizico Pisolithus tinctorius, isolados 1604 e 185. O estudo foi realizado em meio de cultura MMN, incorporando-se ao meio concentracoes crescentes, de 0 a 10.000 ppm. Para esses meios foi transferido um disco de 0,5 cm de diametro, com o fungo em pleno desenvolvimento, para o centro das placas de Petri e incubados a 26C +- 2 no escuro. As avaliações foram feitas semanalmente, determinando-se o crescimento radial do fungo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 repetições. De maneira geral, os metais pesados inibiram totalmente o crescimento micelial de P. tinctorius, isolados 1604 e 185, na concentração de 1000 ppm, sendo o crescimento micelial, nas concentracoes inferiores, inversamente proporcional a concentração dos metais no meio. Diuron inibiu o crescimento dos isolados 1604 e 185 em concentrações acima de 10 e 100 ppm, respectivamente; a ametrina e a atrazina inibiram o crescimento do isolado 1604 em concentrações acima de 100 ppm, e o glifosato, acima de 1000 ppm; para o isolado 185 a ametrina e o glifosato inibiram o crescimento do fungo em concentracoes acima de 100 ppm e a atrazina acima de 1000 ... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Efeito; Metais; Pesticidas. |
Thesagro: |
Pisolithus Tinctorius. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/153059/1/1998AP007-Bettiol-Efeito-3497.PDF
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Marc: |
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Registro original: |
Embrapa Meio Ambiente (CNPMA) |
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URL |
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| Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Gado de Leite. Para informações adicionais entre em contato com cnpgl.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Gado de Leite. |
Data corrente: |
09/12/2023 |
Data da última atualização: |
11/04/2024 |
Tipo da produção científica: |
Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Autoria: |
MAURICIO, R. M.; ABDALLA, A. L.; PEREZ, S.; PACIULLO, D. S. C. |
Afiliação: |
ROGERIO M. MAURICIO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI; ADIBE L. ABDALLA, CENA- LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO ANIMAL; SIMON PEREZ; DOMINGOS SAVIO CAMPOS PACIULLO, CNPGL. |
Título: |
Could biomass revolution be achieved with silvopastoral systems? |
Ano de publicação: |
2023 |
Fonte/Imprenta: |
In: CHARÁ, J.; JOSE, S. (ed.). Silvopastoral systems of meso America and Northern South America. Switzerland: Springer, 2023. |
Páginas: |
p. 73-83. |
DOI: |
https://doi.org/10.1007/978-3-031-43063-3_4 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
According to the theory of Ignacy Sachs, a Polish naturalized French ecosocial economist, several world contemporaneous problems could be solved by the process called by him “Biomass revolution”. Livestock products are part of the needs of the world’s growing population, and the adopted production system to meet this demand, should be sustainable. Therefore, we considered Sachs’ thinking extremely appropriate as biomass is the primary source of nutrients for cattle production in the world. However, biomass is much more than forage. Why? Because biomass is feed and food, organic fertilizer, carbon sink, energy, fuel, promoter of biodiversity and animal welfare, part of the landscape scenario, an important component to regulate the water cycle, and the main component of agroforestry systems and agroecology science. In addition, as the negative effects of global warming are putting at risk the world’s food security, the reduction of biomass could potentiate this risk in pasture monocultures and the increase of biomass could also be part of the solution to enrich the agropastoral ecosystem (e.g. grasses, bushes and trees in the silvopastoral system – SPS). Thinking in a broader perspective, biomass could also be considered an important part of the linkages of the global livestock sector to the sustainable development goals (SDGs) of the UN Agenda 2030: no poverty, zero hunger, good health and well-being, gender equality, decent work and economic growth, responsible consumption and production, climate action, life on land and partnerships for the goals. These SDGs also constitute an important framework for the Global Agenda for Sustainable Livestock, which has several actions to analyze and promote sustainable cattle production. SPS is defned as an agroforestry arrangement that aims to combine fodder plants (grass and leguminous forages) with shrubs and trees for animal nutrition and other uses (Murgueitio et al., Native trees and shrubs for the productive rehabilitation of tropical cattle ranching lands. For Ecol Manag 261:1654–1663, 2011). The present chapter will establish a link between the necessity of the world to generate the “biomass revolution”, and the potential of silvopastoral systems studies developed in Brazil and South America, as a possible mechanism to increase biomass, cattle/livestock production and environmental services in a sustainable way. MenosAccording to the theory of Ignacy Sachs, a Polish naturalized French ecosocial economist, several world contemporaneous problems could be solved by the process called by him “Biomass revolution”. Livestock products are part of the needs of the world’s growing population, and the adopted production system to meet this demand, should be sustainable. Therefore, we considered Sachs’ thinking extremely appropriate as biomass is the primary source of nutrients for cattle production in the world. However, biomass is much more than forage. Why? Because biomass is feed and food, organic fertilizer, carbon sink, energy, fuel, promoter of biodiversity and animal welfare, part of the landscape scenario, an important component to regulate the water cycle, and the main component of agroforestry systems and agroecology science. In addition, as the negative effects of global warming are putting at risk the world’s food security, the reduction of biomass could potentiate this risk in pasture monocultures and the increase of biomass could also be part of the solution to enrich the agropastoral ecosystem (e.g. grasses, bushes and trees in the silvopastoral system – SPS). Thinking in a broader perspective, biomass could also be considered an important part of the linkages of the global livestock sector to the sustainable development goals (SDGs) of the UN Agenda 2030: no poverty, zero hunger, good health and well-being, gender equality, decent work and economic growth, responsible consumption a... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Ciclagem de nutrientes; Sistema silvipastoril. |
Thesagro: |
Biomassa; Segurança Alimentar. |
Categoria do assunto: |
A Sistemas de Cultivo |
Marc: |
LEADER 03178naa a2200229 a 4500 001 2159399 005 2024-04-11 008 2023 bl uuuu u00u1 u #d 024 7 $ahttps://doi.org/10.1007/978-3-031-43063-3_4$2DOI 100 1 $aMAURICIO, R. M. 245 $aCould biomass revolution be achieved with silvopastoral systems?$h[electronic resource] 260 $c2023 300 $ap. 73-83. 520 $aAccording to the theory of Ignacy Sachs, a Polish naturalized French ecosocial economist, several world contemporaneous problems could be solved by the process called by him “Biomass revolution”. Livestock products are part of the needs of the world’s growing population, and the adopted production system to meet this demand, should be sustainable. Therefore, we considered Sachs’ thinking extremely appropriate as biomass is the primary source of nutrients for cattle production in the world. However, biomass is much more than forage. Why? Because biomass is feed and food, organic fertilizer, carbon sink, energy, fuel, promoter of biodiversity and animal welfare, part of the landscape scenario, an important component to regulate the water cycle, and the main component of agroforestry systems and agroecology science. In addition, as the negative effects of global warming are putting at risk the world’s food security, the reduction of biomass could potentiate this risk in pasture monocultures and the increase of biomass could also be part of the solution to enrich the agropastoral ecosystem (e.g. grasses, bushes and trees in the silvopastoral system – SPS). Thinking in a broader perspective, biomass could also be considered an important part of the linkages of the global livestock sector to the sustainable development goals (SDGs) of the UN Agenda 2030: no poverty, zero hunger, good health and well-being, gender equality, decent work and economic growth, responsible consumption and production, climate action, life on land and partnerships for the goals. These SDGs also constitute an important framework for the Global Agenda for Sustainable Livestock, which has several actions to analyze and promote sustainable cattle production. SPS is defned as an agroforestry arrangement that aims to combine fodder plants (grass and leguminous forages) with shrubs and trees for animal nutrition and other uses (Murgueitio et al., Native trees and shrubs for the productive rehabilitation of tropical cattle ranching lands. For Ecol Manag 261:1654–1663, 2011). The present chapter will establish a link between the necessity of the world to generate the “biomass revolution”, and the potential of silvopastoral systems studies developed in Brazil and South America, as a possible mechanism to increase biomass, cattle/livestock production and environmental services in a sustainable way. 650 $aBiomassa 650 $aSegurança Alimentar 653 $aCiclagem de nutrientes 653 $aSistema silvipastoril 700 1 $aABDALLA, A. L. 700 1 $aPEREZ, S. 700 1 $aPACIULLO, D. S. C. 773 $tIn: CHARÁ, J.; JOSE, S. (ed.). Silvopastoral systems of meso America and Northern South America. Switzerland: Springer, 2023.
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Registro original: |
Embrapa Gado de Leite (CNPGL) |
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