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BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






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1.Imagem marcado/desmarcadoWASSERMAN, J. C.; ALVES, A. R. Modelagem da salinidade em ecossistemas costeiros e seus efeitos na vegetação marginal (Manguezal e Taboal). In: CONGRESSO E EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL SOBRE FLORESTAS, 6., 2000, Porto Seguro. Resumos técnicos. Rio de Janeiro: Instituto Ambiental Biosfera, 2000. p.153-155.

Biblioteca(s): Embrapa Florestas.

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2.Imagem marcado/desmarcadoCARNEIRO, M. T.; PEREZ, D. V.; FEITOSA, R. C.; WASSERMAN, J. C. Separation of Escherichia coli from natural samples for identification of sources and microcosm inoculation. Brazilian Journal Of Microbiology, v. 51, p. 2015-2020, 2020.

Biblioteca(s): Embrapa Solos.

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3.Imagem marcado/desmarcadoSILVA, C. A. da; TESSIER, E.; SILVA FILHO, E. V.; WASSERMAN, J. C. F. A. Biomagnificação do mercúrio na cadeia pelágica marinha da área de ressurgência de Cabo Frio-Rio-Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA, 3.; CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE OCEANOGRAFIA, 2., 2008, Fortaleza: Associação Brasileira de Oceanografia, 2008.

Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros.

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4.Imagem marcado/desmarcadoSILVA, C. A. da; TESSIER, E.; SIVA FILHO, E. V.; WASSERMAN, J. C. F. A. Biomagnificación del mercurio en la cadena pelágica marina de la región de surgencia de Cabo Frío, RJ, Brasil. In: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL MAR, 2., 2009, Vigo. Resúmenes... Vigo: Faculdade de Ciencias del Mar, 2009.

Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros.

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5.Imagem marcado/desmarcadoWASSERMAN, J. C.; ALMEIDA, A. M.; PEREZ, D. V.; WASSERMAN, M. A.; MACHADO, W. Evaluation of contaminants spreading from sludge piles, applying geochemical fractionation and attenuation of concentrations model in a tropical reservoir. Environmental Monitoring and Assessment, v. 191, n. 7, 426, Jul. 2019.

Biblioteca(s): Embrapa Solos.

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6.Imagem marcado/desmarcadoSILVA, M. M.; PEREZ, D. V.; WASSERMAN, J. C.; SANTOS-OLIVEIRA, R.; WASSERMAN, M. A. V. The effect of nanohydroxyapatite on the behavior of metals in a microcosm simulating a lentic environment. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, v. 8, p. 219-227, Dec. 2017.

Biblioteca(s): Embrapa Solos.

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7.Imagem marcado/desmarcadoWASSERMAN, J. C.; SILVA, L. de O.; PONTES, G. C. de; LIMA, E. de P. Mercury contamination in the sludge of drinking water treatment plants dumping into a reservoir in Rio de Janeiro, Brazil. Environmental Science and Pollution Research International, v. 25, n. 28, p. 28713-28724, Oct. 2018.

Biblioteca(s): Embrapa Solos.

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8.Imagem marcado/desmarcadoCARNEIRO, M. T.; PEREZ, D. V.; FEITOSA, R. C.; MACENA, L. G. P.; MIAGOSTOVICH, M. P.; WASSERMAN, J. C. Escherichia coli capacity to repopulate microcosms under osmotic/U.V. synergic stress in tropical waters. Current Microbiology, v. 78, n. 2, p. 756-764, Feb. 2021.

Biblioteca(s): Embrapa Solos.

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9.Imagem marcado/desmarcadoSILVA, C. A. da; TESSIER, E.; KUTTER, V. T.; WASSERMAN, J. C.; DONARD, O. F. X.; SILVA FILHO, E. V. Mercury speciation in fish of the Cabo Frio upwelling region, SE-Brasil. Brazilian Journal of Oceanography, São Paulo, v. 59, n. 3, p. 259-266, 2011.

Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros.

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10.Imagem marcado/desmarcadoSILVA, C. A. da; SANTOS, S. de OL; GARCIA, C. A. B.; PONTES, G. C. de; WASSERMAN, J. C. Metals and arsenic in marine fish commercialized in the NE Brazil: Risk to human health. Human and Ecological Risk Assessment, 2019. DOI: 10.1080/10807039.2018.1529552

Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros.

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11.Imagem marcado/desmarcadoSILVA, M. M. da; WASSERMAN, M. A. V.; WASSERMAN, J. C. de F. A.; PEREZ, D. V.; PEREIRA, T. R.; BARRETO, M. B.; SANTOS-OLIVEIRA, R. Effect of nanomaterials on the bioavailability of metals in sediments from a highly impacted tropical coastal environment. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, v. 20, 100799, Dec. 2023.

Biblioteca(s): Embrapa Solos.

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12.Imagem marcado/desmarcadoSILVA, C. A. da; GARCIA, C. A. B.; SANTANA, H. L. P. de; PONTES, G. C. de; WASSERMAN, J. C.; COSTA, S. S. L. da. Metal and metalloid concentrations in marine fish marketed in Salvador, BA, northeastern Brazil, and associated human health risks. Regional Studies in Marine Science, v. 43, 101716, 2021.

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Biblioteca(s):  Embrapa Agrossilvipastoril.
Data corrente:  14/01/2019
Data da última atualização:  16/08/2019
Tipo da produção científica:  Capítulo em Livro Técnico-Científico
Autoria:  ZOLIN, C. A.; MAGALHÃES, C. A. de S.; MATOS, E. da S.; SOUZA, A. P. de; PAULINO, J.; ALMEIDA, F. T. de; VIANA, J. L.
Afiliação:  CORNELIO ALBERTO ZOLIN, CPAMT; CIRO AUGUSTO DE SOUZA MAGALHAES, CPAMT; EDUARDO DA SILVA MATOS, SIRE; ADILSON PACHECO DE SOUZA, UFMT, SINOP; JANAINA PAULINO, UFMT, SINOP; FREDERICO TERRA DE ALMEIDA, UFMT, SINOP; JESSICA LIMA VIANA, UFPR, CURITIBA.
Título:  Conservação de água e solo em sistemas integrados de produção.
Ano de publicação:  2019
Fonte/Imprenta:  In: FARIAS NETO, A. L. de; NASCIMENTO, A. F. do; ROSSONI, A. L.; MAGALHÃES, C. A. de S.; ITUASSU, D. R.; HOOGERHEIDE, E. S. S.; IKEDA, F. S.; FERNANDES JUNIOR, F.; FARIA, G. R.; ISERNHAGEN, I.; VENDRUSCULO, L. G.; MORALES, M. M.; CARNEVALLI, R. A. (Ed.). Embrapa Agrossilvipastoril: primeiras contribuições para o desenvolvimento de uma agropecuária sustentável. Brasília, DF: Embrapa, 2019. pt. 4, cap. 13, p. 246-252.
Idioma:  Português
Conteúdo:  O crescimento populacional e consequentemente da demanda por alimentos, fibra e energia tem provocado mudanças significativas no uso e cobertura dos solos, em especial nas regiões de clima tropical (Foley et al., 2005), o que, por sua vez, tem resultado no processo erosivo acelerado dos solos. A erosão hídrica acelerada é um dos principais fatores que atuam na redução da produtividade dos solos agrícolas (Carvalho et al., 2007). Esta, por sua vez, depende da precipitação, topografia, cobertura vegetal e das práticas conservacionistas utilizadas nos sistemas de produção. Entre esses fatores, os dois últimos são determinantes na redução da erosão hídrica em sistemas agrícolas, pois atuam tanto na redução do impacto das gotas da chuva quanto no aumento da matéria orgânica do solo, favorecendo o desenvolvimento do sistema radicular e a melhoria de atributos físicos do solo relacionados à infiltração de água e à agregação. Neste contexto, a implementação de sistemas integrados de produção, tais como a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), apresenta potencialidade para a ?intensificação? sustentável e conservação dos recursos água e solo, base para todo sistema de produção. Objetivou-se com este trabalho avaliar as perdas de água e solo em área com sistemas ILPF e em área com solo exposto. Adicionalmente, buscou-se avaliar também a taxa de infiltração de água no solo.
Palavras-Chave:  Ilpf; Integracao lavoura-pecuaria-floresta; Mato Grosso; Sinop-MT; Sistema agrossilvipastoril; Sistemas integrados.
Thesagro:  Conservação da Água; Conservação do Solo; Sistema de Produção.
Categoria do assunto:  P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/200355/1/2019-cpamt-agrossilvipastoril-part-4-cap-13-conservacao-agua-solo-sistemas-integrados-p-246-252.pdf
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CPAMT1165 - 1UMTPL - DD
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