Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/22762Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodrigues, Pascoal Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T17:08:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-04T17:08:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02-28 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Pascoal Pereira. Importância da incorporação do calcário no preparo do solo para o cultivo da soja [Glycine max (L.) Merr.] em áreas de conversão pastagem/lavoura no Norte Fluminense. 2023. 54 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/22762 | - |
| dc.description.abstract | O Brasil se destaca no cenário mundial como maior produtor de soja [Glycine max (L.) Merr.]. Com o declínio da cana de açúcar no Norte Fluminense, surgiu uma oportunidade para a exploração da cultura da soja, que pode contribuir com a geração de emprego e renda na região. A correção da acidez do solo é uma prática agrícola importante para o desenvolvimento da soja. A deficiência de Ca2+ e a toxidez causada por Al3+ são os fatores químicos que mais limitam a produtividade das culturas em solos ácidos de regiões tropicais. O objetivo desse trabalho foi avaliar a interferência da forma de calagem (superficial e incorporada ao solo) sobre a fixação biológica de nitrogênio e no desenvolvimento da soja, no Norte Fluminense. O experimento foi conduzido na safra 2021/2022 em faixas, em um Neossolo Flúvico Tb Distrófico típico, textura média/arenosa, na fazenda Abadia, Campos dos Goytacazes, RJ. Durante o mês junho/julho de 2020, a área foi dividida em dois talhões, com dimensões de aproximadamente 70 x 70 m. O primeiro foi gradeado, seguindo-se da aplicação uma tonelada de calcário dolomítico (PRNT 76%) à lanço + 0,5 t ha-1 de gesso, e de uma nova gradagem a 20 cm profundidade. No segundo talhão, aplicou-se a mesma quantidade de calcário e gesso, porém sem o revolvimento do solo. Posteriormente, semeou-se Brachiaria ruziziensis nos dois talhões e logo após seu crescimento, efetuou-se a dessecação e fez o plantio da soja. Em maio de 2021 realizou-se um novo semeio de B. ruziziensis em ambas os talhões. No início do mês de outubro, dessecou-se a B. ruziziensis e realizou o plantio direto da soja, nas duas áreas. Na adubação de plantio aplicou-se uma mistura de 100 kg ha-1 de P2O5, 80 kg ha-1 de K2O e 50 kg ha-1 de FTE BR12. Quatro cultivares de soja transgênica foram cultivadas. A calagem incorporada corrigiu melhor a acidez do solo e disponibilizou maiores teores de Ca2+, Mg2+, K+ e P para as plantas. Na calagem incorporada, as plantas apresentaram maior valor médio para raízes secundárias por planta, em comparação com a calagem superficial. Na calagem incorporada as plantas apresentaram maior massa seca da parte aérea. Também houve maior acúmulo de nutrientes na parte aérea da soja. As plantas acumularam em média 121 mg planta-1 de N na calagem incorporada e 88 mg planta-1 de N na calagem superficial. A média da massa de nódulos secos foi de 264 mg planta-1 na calagem incorporada, enquanto na calagem superficial esse valor foi em média de 198 mg planta-1, não apresentando interação entre os fatores (calagem e cultivar). Os parâmetros produtivos das plantas de soja foram afetados pela forma de calagem, apresentando interação para o número de vagens por planta e não apresentando interação para a massa de 100 grãos e para a produtividade da soja. O maior número de vagens sadias por planta e a maior massa de 100 grãos, ocorreu quando a calagem foi incorporada ao solo. A produtividade média da soja na calagem incorporada foi de 3.707 kg ha-1, enquanto na calagem superficial foi 1.982 kg ha-1. A incorporação do calcário em profundidade em áreas que precisam ter as condições de atributos químicos do solo melhorados apresenta-se como um manejo que traz ganhos de curto prazo na fertilidade do solo e na produção, nas condições edafoclimáticas da região de Campos dos Goytacazes, RJ. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Fixação Biológica de Nitrogênio | pt_BR |
| dc.subject | Calagem | pt_BR |
| dc.subject | Bactérias | pt_BR |
| dc.subject | Glycine max (L.) | pt_BR |
| dc.subject | Biological Nitrogen Fixation | pt_BR |
| dc.subject | Liming | pt_BR |
| dc.subject | Bacteria | pt_BR |
| dc.title | Importância da incorporação do calcário no preparo do solo para o cultivo da soja [Glycine max (L.) Merr.] em áreas de conversão pastagem/lavoura no Norte Fluminense | pt_BR |
| dc.title.alternative | Importance of limestone incorporation in soil preparation for soybean cultivation [Glycine max (L.) Merr.] in pasture/crop conversion areas in the North of Rio de Janeiro | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | Brazil stands out globally as the largest producer of soybeans [Glycine max (L.) Merr.]. With the decline of sugarcane in the Northern Fluminense region, an opportunity arose for the exploration of soybean crop, which can contribute to job and income generation in the region. Soil acidity correction through liming is an important agricultural practice for the development and production of soybean. Ca2+ deficiency and toxicity caused by Al3+ are the chemical factors that most limit crop yield in acid soils in tropical regions. The aim of this study was to evaluate the interference of liming method (surface and incorporated into the soil) on nitrogen fixation and soybean development in the Northern Fluminense region. The experiment was carried out in the 2021/2022 harvest season in large plots on a typical Dystrofic Fluvic Neosol with medium/sandy texture at Abadia farm, Campos dos Goytacazes, RJ. In June/July of 2020, the area, previously occupied by pasture, was divided into two large plots, with dimensions of about 70 x 70 m. The first plot was plowed to a depth of about 20 cm for soil disturbance, followed by the application of one ton of dolomitic limestone (PRNT 76%) broadcasted + 0.5 t ha-1 of gypsum, and a new plowing at the same depth. In the second plot, the same amount of limestone and gypsum was applied, but without soil disturbance. Later, Brachiaria ruziziensis was sown in both plots, and a light plowing was carried out for seed incorporation. Subsequently, soybeans were planted between October and February of the 2020/21 season. Again, in May 2021, a new sowing of B. ruziziensis was carried out in both plots with incorporated and surface liming from the previous crop. At the beginning of October, B. ruziziensis was desiccated, and two weeks after that, no-tillage planting of soybean was performed in both areas. At planting, a mixture of 100 kg ha-1 of P2O5, 80 kg ha-1 of K2O, and 50 kg ha-1 of FTE BR12 was applied. Four transgenic soybean cultivars were grown. Incorporated liming corrected soil acidity better and made higher levels of Ca2+, Mg2+, K+ , and P available to plants. The average Al3+ levels were lower with incorporated liming. In incorporated liming, plants had an average of 65 secondary roots per plant, while in surface liming, the average was 52. In incorporated liming, plants had greater shoot dry mass, presenting an interaction between liming and cultivar. There was also an interaction for the accumulation of Ca2+, Mg2+, K+ , P, and N in the soybean shoot. Plants accumulated on average 121 mg plant-1 of N in incorporated liming and 88 mg plant-1of N in surface liming. The average dry nodule mass was 264 mg plant-1 in incorporated liming, while in surface liming, this value was on average 198 mg plant-1, with no interaction between factors (liming and cultivar). The productive parameters of soybean plants were affected by the form of liming, presenting interaction for the number of pods per plant and no interaction for the mass of 100 grains and soybean yield. The highest number of healthy pods per plant and the highest mass of 100 grains occurred when lime was incorporated into the soil. The average soybean productivity in the incorporated liming was 3,707 kg ha-1, while in the surface liming it was 1,982 kg ha-1. The incorporation of limestone in depth in areas that need to have the soil chemical attributes improved is a management that brings short-term gains in soil fertility and production, in the edaphoclimatic conditions of the Campos dos Goytacazes region, RJ." | en |
| dc.contributor.advisor1 | Zilli, Jerri Édson | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2138-3488 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4935993716536909 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Zilli, Jerri Édson | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2138-3488 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4935993716536909 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Zonta, Everaldo | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8106-0504 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3943601345963141 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Jacob Neto, Jorge | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6508017274417976 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Jantalia, Cláudia Pozzi | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-6178-6145 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3465919209024196 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8486000346557215 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo | pt_BR |
| dc.relation.references | ALLEONI, L. R. F.; CAMBRI, M. A.; CAIRES, E. F. Atributos químicos de um Latossolo de cerrado sob plantio direto, de acordo com doses e formas de aplicação de calcário. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 29, n. 6, p. 923-934, 2005. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-06832005000600010 ALVES, B. J. R.; ZOTARELLI, L.; FERNANDES, F. M.; HECKLER, J. C.; MACEDO, R. A. T.; BODDEY, R. M.; JANTALIA, C. P.; URQUIAGA, S. Biological nitrogen fixation and nitrogen fertilizer on the nitrogen balance of soybean, maize and cotton. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 41, n. 3, p. 449–456, 2006. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100- 204X2006000300011 ALVES, L. A.; AMBROSINI, V. G.; DENARDIN, L. G. de O.; FLORES, J. P. M.; MARTINS, A. P.; FILIPPI, D.; BREMM, C.; CARVALHO, P. C. de F.; FARIAS, G. D.; CIAMPITTI, I. A.; TIECHER, T. Biological N2 fixation by soybeans grown with or without liming on acid soils in a no-till integrated crop-livestock system. Soil and Tillage Research, v. 209, p. 104923, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104923 BABALOLA, O. O. Beneficial bacteria of agricultural importance. Biotechnology Letters, v. 32, n. 11, p. 1559–1570, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10529-010-0347-0 BAGALE, S. Nutrient Management for Soybean Crops. International Journal of Agronomy, v. 2021, p. 1–10, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1155/2021/3304634 BAQUY, M. A. Al; LI, J. yu; SHI, R. yong; KAMRAN, M. A.; XU, R. KOU. Higher cation exchange capacity determined lower critical soil pH and higher Al concentration for soybean. Environmental Science and Pollution Research, v. 25, n. 7, p. 6980–6989, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1007/S11356-017-1014-Y BATAGLIA, O. C.; MASCARENHAS, H. A. A.; TEIXEIRA, J. P. F.; TISSELI F. °, O. Acúmulo de matéria seca e nutrientes, em soja cultivar Santa-Rosa. Bragantia, v. 35, n. 2, p. 237–247, 1976. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0006-87051976000200001 BOHRER, T. R. J.; HUNGRIA, M. Avaliação de cultivares de soja quanto à fixação biológica do nitrogênio. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v. 33, n. 6, p. 15, 1998. BONATO, E. R.; BONATO, A. L. V. A soja no Brasil: história e estatística. Londrina: [s. n.], 1987. BORTOLUZZI, E. C.; PARIZE, G. L.; KORCHAGIN, J.; SILVA, V. R.; RHEINHEIMER, D. S.; KAMINSKI, J. Soybean root growth and crop yield in reponse to liming at the beginning of a no-tillage system. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 38, n. 1, p. 262–271, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-06832014000100026 BRASIL. Instrução Normativa SDA n.o 13 de 24/03/2011. Aprova as normas sobre especificações, garantias, registro, embalagem e rotulagem dos inoculantes destinados à agricultura, bem como as relações dos micro-organismos autorizados e recomendados para produção de inoculantes no Brasil. , 2011. Disponível em: https://www.normasbrasil.com.br/norma/instrucao-normativa-13-2011_78540.html. Acesso em: 3 abr. 2023. 43 CAIRES, E. F.; FONSECA, A. F.; MENDES, J.; CHUEIRI, W. A.; MADRUGA, E. F. Produção de milho, trigo e soja em função das alterações das características químicas do solo pela aplicação de calcário e gesso na superfície, em sistema de plantio direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 23, n. 2, p. 315–327, 1999. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0100-06831999000200016 CASTRO, J. R. P. Associação nacional dos produtores e importadores de inoculantes (ANPII, 2020). 2020. Disponível em: http://www.anpii.org.br/wp- content/uploads/2020/06/Global-Fert-Inoculantes.pdf. Acesso em: 9 mar. 2023. CENTRO SUL ESPECIALISTA EM SEMENTES. Manual cultivares Centro Sul 2021. Passo Fundo-RS: Centro Sul Especialista em sementes, 2021. Disponível em: https://www.centrosulcereais.com.br/site/innovative/img/pdf/manualcultivarescentrosul- 2021.pdf. Acesso em: 13 abr. 2023. CIOTTA, M. N.; BAYER, C.; ERNANI, P. R.; FONTOURA, S. M. V.; ALBUQUERQUE, J. A.; WOBETO, C. Acidificação de um Latossolo sob plantio direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 26, n. 4, p. 1055-1064, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-06832002000400023 CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Informações Agropecuárias, Safras. Série Histórica das Safras. Soja, 2023. [s. l.], 2023. Disponível em: https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/serie-historica-das-safras/itemlist/category/911- soja. Acesso em: 19 jan. 2023. DELAMUTA, J. R. M.; RIBEIRO, R. A.; ORMEÑO-ORRILLO, E.; MELO, I. S.; MARTÍNEZ-ROMERO, E.; HUNGRIA, M. Polyphasic evidence supporting the reclassification of Bradyrhizobium japonicum group Ia strains as Bradyrhizobium diazoefficiens sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, v. 63, n. Pt_9, p. 3342-3351, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1099/ijs.0.049130-0 DELHAIZE, E.; RYAN, P. R. Aluminum Toxicity and Tolerance in Plants. Plant Physiology, v. 107, n. 2, p. 315-321, 1995. Disponível em: https://doi.org/10.1104/pp.107.2.315 DÖBEREINER, J. Avanços recentes na pesquisa em fixação biológica de nitrogênio no Brasil. Estudos Avançados, v. 4, n. 8, p. 144-152, 1990. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-40141990000100011 DOS SANTOS, D. R.; TIECHER, T.; GONZATTO, R.; SANTANNA, M. A.; BRUNETTO, G.; DA SILVA, L. S. Long-term effect of surface and incorporated liming in the conversion of natural grassland to no-till system for grain production in a highly acidic sandy-loam Ultisol from South Brazilian Campos. Soil and Tillage Research, v. 180, p. 222-231, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/J.STILL.2018.03.014 EEKHOUT, T.; LARSEN, P.; DE VEYLDER, L. Modification of DNA Checkpoints to Confer Aluminum Tolerance. Trends in Plant Science, v. 22, n. 2, p. 102-105, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2016.12.003 EMATER-RJ. Bovinocultura: pecuária de leite/corte. Rio de Janeiro-RJ: EMATER-RJ, 2018. E-book. Disponível em: www.emater.rj.gov.br/areaTecnica/Bovi2018.pdf. Acesso em: 13 ago. 2022. 44 FAGERIA, N. K.; MOREIRA, A.; CASTRO, C.; MORAES, M. F. Optimal Acidity Indices for Soybean Production in Brazilian Oxisols. Communications in Soil Science and Plant Analysis, v. 44, n. 20, p. 2941–2951, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00103624.2013.829484 FAGERIA, N. K.; ZIMMERMANN, F. J. P. Influence of pH on growth and nutrient uptake by crop species in an Oxisol. Communications in Soil Science and Plant Analysis, v. 29, n. 17– 18, p. 2675–2682, 1998. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00103629809370142 FERGUSON, B. J.; INDRASUMUNAR, A.; HAYASHI, S.; LIN, M.-H.; LIN, Y.-H.; REID, D. E.; GRESSHOFF, P. M. Molecular Analysis of Legume Nodule Development and Autoregulation. Journal of Integrative Plant Biology, v. 52, n. 1, p. 61–76, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1744-7909.2010.00899.x FERREIRA, M. C.; ANDRADE, D. S.; CHUEIRE, L. M. O.; TAKEMURA, S. M.; HUNGRIA, M. Tillage method and crop rotation effects on the population sizes and diversity of bradyrhizobia nodulating soybean. Soil Biology and Biochemistry, v. 32, n. 5, p. 627–637, 2000. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0038-0717(99)00189-3 FREIRE, L. R.; BALIEIRO, F. C.; ZONTA, E.; ANJOS, L. H. C.; PEREIRA, M. G.; LIMA, E.; GUERRA, J. G. M.; FERREIRA, M. B. C.; LEAL, M. A. A.; CAMPOS, D. V. B.; POLIDORO, J. C. Manual de calagem e adubação do Estado do Rio de Janeiro. Brasília, DF: Embrapa; Seropédica, RJ: Editora Universidade Rural, p. 430, 2013. FURLANI, A. M. C. Nutrição mineral. In: KERBAUY, G. Fisiologia Vegetal. 3a edição ed. Rio de Janeiro-RJ: Guanabara Koogan, p. 420, 2019. GATIBONI, L. C.; SAGGIN, A.; BRUNETTO, G.; HORN, D.; FLORES, J. P. C.; RHEINHEIMER, D. dos S.; KAMINSKI, J. Alterações nos atributos químicos de solo arenoso pela calagem superficial no sistema plantio direto consolidado. Ciência Rural, v. 33, n. 2, p. 283–290, 2003. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-84782003000200016 GLICK, B. R. Beneficial Plant-Bacterial Interactions. 1. ed. [S. l.]: Springer, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13921-0 GLICK, B. R.; GAMALERO, E. Recent Developments in the Study of Plant Microbiomes. Microorganisms, v. 9, n. 7, p. 1533, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3390/microorganisms9071533 GOEDERT, W. J.; SCHERMACK, M. J.; FREITAS, F. C. Estado de compactação do solo em áreas cultivadas no sistema de plantio direto. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 37, n. 2, p. 223–227, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-204X2002000200015 GRAHAM, P. H. Stress tolerance in Rhizobium and Bradyrhizobium, and nodulation under adverse soil conditions. Canadian Journal of Microbiology, v. 38, n. 6, p. 475–484, 1992. Disponível em: https://doi.org/10.1139/M92-079 HARTEMINK, A. E.; BARROW, N. J. Soil pH - nutrient relationships: the diagram. [S. l.]: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11104-022-05861-z 45 HUNGRIA, M.; CAMPO, R. J.; MENDES, I. C. A importância do processo de fixação biológica do nitrogênio para a cultura da soja: componente essencial para a competitividade do produto brasileiro. Londrina-PR: Embrapa Soja, p. 80, 2007. Documentos.Disponível em: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/468512. Acesso em: 11 abr. 2023. HUNGRIA, M.; FRANCHINI, J. C.; CAMPO, R. J.; CRISPINO, C. C.; MORAES, J. Z.; SIBALDELLI, R. N. R.; MENDES, I. C.; ARIHARA, J. Nitrogen nutrition of soybean in Brazil: Contributions of biological N 2 fixation and N fertilizer to grain yield. Canadian Journal of Plant Science, v. 86, n. 4, p. 927–939, 2006. Disponível em: https://doi.org/10.4141/P05-098 HUNGRIA, M.; LOUREIRO, M. F.; MENDES, I. C.; CAMPO, R. J.; GRAHAM, P. H.; CORREA, F. Inoculant preparation, production and application. In: WERNER, D.; NEWTON, W. E. Nitrogen Fixation in Agriculture, Forestry, Ecology, and the Environment. [S. l.]: Springer Science & Business Media, 2005. HUNGRIA, M.; NOGUEIRA, M. A. Fixação biológica do nitrogênio. In: MEYER, M. C.; BUENO, A. F.; MAZARO, S. M. Bioinsumos na cultura da soja. Brasília-DF: EMBRAPA, 2022. INMET - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Banco de Dados Meteorológicos do INMET (BDMEP). , 2022. Disponível em: https://bdmep.inmet.gov.br/. Acesso em: 20 jun. 2022. JORIS, H. A. W.; CAIRES, E. F.; BINI, A. R.; SCHARR, D. A.; HALISKI, A. Effects of soil acidity and water stress on corn and soybean performance under a no-till system. Plant and Soil, v. 365, n. 1–2, p. 409–424, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11104-012- 1413-2 JUNIOR, A. O.; CASTRO, C.; OLIVEIRA, F. A.; KLEPKER, D. Fertilidade do solo e avaliação do estado nutricional da soja. In: SEIXAS, C. D. S.; NEUMAIER, N.; BALBINOT JUNIOR, A. A.; KRZYZANOWSKI, F. C.; LEITE, R. M. V. B. C. Tecnologias de produção de soja. 17. 1a ed. Londrina-PR: Embrapa Soja, p. 347, 2020. E-book. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/223209/1/SP-17-2020-online-1.pdf. Acesso em: 19 jan. 2023. KAMINSKI, J.; SANTOS, D. R.; GATIBONI, L. C.; BRUNETTO, G.; SILVA, L. S. Eficiência da calagem superficial e incorporada precedendo o sistema plantio direto em um argissolo sob pastagem natural. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 29, n. 4, p. 573–580, 2005. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-06832005000400010 KASEKER, J. F.; ERNANI, P. R.; ALMEIDA, J. A.; GERBER, J. M.; ROSA, E. de F. F. Distribuição das formas de potássio no solo em decorrência da aplicação de calcário. Revista de Ciências Agroveterinárias, v. 21, n. 1, p. 35–46, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.5965/223811712112022035 LASTOCHKINA, O.; GARSHINA, D.; ALLAGULOVA, C.; PUSENKOVA, L.; GARIPOVA, S.; MASLENNIKOVA, D.; FEDOROVA, K.; SHPIRNAYA, I.; IBRAGIMOV, A.; KORYAKOV, I.; SAKHAPOVA, A.; YULDASBAEVA, G.; DMITRIEVA, A.; SOBHANI, M.; ALINIAEIFARD, S. Potential Aspects of Plant Growth Promoting Bacteria to 46 Improve Horticultural Crop Production. International Journal of Horticultural Science and Technology, v. 8, n. 2, p. 103–122, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.22059/ijhst.2020.314562.422 LIMA, D. V.; KLIEMANN, H. J.; FAGERIA, N. K.; MORAES, M. F.; LEANDRO, W. M.; SEVERIANO, E. C. Saturação por alumínio e relação Al/Ca para a cultura da soja em solos de cerrado. Revista Agricultura Tropical, v. 7, n. 1, p. 106–118, 2003. LIU, A.; CONTADOR, C. A.; FAN, K.; LAM, H. M. Interaction and regulation of carbon, nitrogen, and phosphorus metabolisms in root nodules of legumes. [S. l.]: Frontiers Media S.A., 2018. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01860 LOURENÇÃO, A. L. F.; BEZERRA, A. R. G.; MELOTTO, A. M.; GITTI, D. C.; GRIGOLLI, J. F. J. Tecnologia e produção: Safra 2017/2018. Curitiba-PR: Midiograf, 2018. E-book. Disponível em: https://www.fundacaoms.org.br/wp- content/uploads/2021/02/httpswww.fundacaoms.org_.brpublicacoestecnologia-e-producao- safratecnologia-producao-soja-2017-2018.pdf. Acesso em: 19 jan. 2023. MALAVOLTA, E. – ABC da Adubação. Editora Agronômica CERES Ltda. São Paulo (SP), p. 256, 1979. MARSCHNER, H. Mechanisms of adaptation of plants to acid soils. Plant and Soil 1991 134:1, v. 134, n. 1, p. 20, 1991. Disponível em: https://doi.org/10.1007/BF00010712 MATSUMOTO, H. Cell biology of aluminum toxicity and tolerance in higher plants. International Review of Cytology, v. 200, p. 1–46, 2000. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0074-7696(00)00001-2 MEYER, G.; BELL, M. J.; DOOLETTE, C. L.; BRUNETTI, G.; ZHANG, Y.; LOMBI, E.; KOPITTKE, P. M. Plant-Available Phosphorus in Highly Concentrated Fertilizer Bands: Effects of Soil Type, Phosphorus Form, and Coapplied Potassium. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 68, n. 29, p. 7571–7580, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c01287 MORETTI, L. G.; CRUSCIOL, C. A. C.; KURAMAE, E. E.; BOSSOLANI, J. W.; MOREIRA, A.; COSTA, N. R.; ALVES, C. J.; PASCOALOTO, I. M.; RONDINA, A. B. L.; HUNGRIA, M. Effects of growth-promoting bacteria on soybean root activity, plant development, and yield. Agronomy Journal, v. 112, n. 1, p. 418–428, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1002/AGJ2.20010 MUNDSTOCK, C. M.; THOMAS, A. L. Soja: fatores que afetam o crescimento e o rendimento de grãos. Porto Alegre: Departamento de Plantas de Lavoura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. p. 31, 2005. JÚNIOR, H. M. N.; COSTA, J. A. Contribuição relativa dos componentes do rendimento para produção de grãos em soja. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 37, n. 3, p. 269–274, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-204X2002000300006 47 PERKINS, E. G. Composition of Soybeans and Soybean Products. In: Practical Handbook of Soybean Processing and Utilization. [S. l.]: Elsevier, 1995. p. 9–28. E-book. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-935315-63-9.50006-1. Acesso em: 6 abr. 2023. PETRERE, C.; ANGHINONI, I. Alteração de atributos químicos no perfil do solo pela calagem superficial em campo nativo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 25, n. 4, p. 885–895, 2001. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-06832001000400011 PORTAL EMBRAPA. Soja BRS 5980IPRO. [s. l.], 2023. Disponível em: https://www.embrapa.br/en/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/4958/soja-brs- 5980ipro. Acesso em: 13 abr. 2023. PREZOTTI, L. C.; MARTINS, A. G. Guia de Interpretação de análise de Solo e Foliar. Vitória, ES: Incaper, p. 104, 2013. Disponível em: https: https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/40/1/Guia-interpretacao-analise- solo.pdf . Acesso em: 15 ago. 2023. QUAGGIO, J. A.; RAIJ, B. van; GALLO, P. B.; MASCARENHAS, H. A. A. Respostas da soja à aplicação de calcário e gesso e lixiviação de íons no perfil do solo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 28, n. 3, p. 375–383, 1993. RAMBO, L.; COSTA, J. A.; PIRES, J. L. F.; PARCIANELLO, G.; FERREIRA, F. G. Rendimento de grãos da soja em função do arranjo de plantas. Ciência Rural, v. 33, n. 3, p. 405–411, 2003. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-84782003000300003 RAMPIM, L.; LANA, M. C.; FRANDOLOSO, J. F.; FONTANIVA, S. Atributos químicos de solo e resposta do trigo e da soja ao gesso em sistema semeadura direta. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 35, n. 5, p. 1687–1698, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-06832011000500023 REIS, A. R. dos.; LISBOA, L. A. M.; REIS, H. P. G.; BARCELOS, J. P. DE Q.; SANTOS, E. F.; SANTINI, J. M. K.; VENÂNCIO MEYER-SAND, B. R.; PUTTI, F. F.; GALINDO, F. S.; KANEKO, F. H.; BARBOSA, J. Z.; PAIXÃO, A. P.; JUNIOR, E. F.; DE FIGUEIREDO, P. A. M.; LAVRES, J. Depicting the physiological and ultrastructural responses of soybean plants to Al stress conditions. Plant Physiology and Biochemistry, v. 130, p. 377–390, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.07.028 RHEINHEIMER, D. S.; SANTOS, E. J. S.; KAMINSKI, J.; BORTOLUZZI, E. C.; GATIBONI, L. C. Alterações de atributos do solo pela calagem superficial e incorporada a partir de pastagem natural. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 24, n. 4, p. 797–805, 2000 a. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-06832000000400012 RHEINHEIMER, D. S.; SANTOS, E. J. S.; KAMINSKI, J.; XAVIER, F. M. Aplicação superficial de calcário no sistema plantio direto consolidado em solo arenoso. Ciência Rural, v. 30, n. 2, p. 263–268, 2000 b. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103- 84782000000200011 SALINAS, A.; ZELENER, N.; CRAVIOTTO, R.; BISARO, V. Respuestas fisiologicas que caracterizan el comportamiento de diferentes cultivares de soja a la deficiencia hidrica en el suelo. In: 1996, Anais [...]. [S. l.: s. n.]Disponível em: https://www.semanticscholar.org/paper/Respuestas-fisiologicas-que-caracterizan-el-de-de-a- Salinas-Zelener/e8d3cfa5088298048156da0715ad9dcfe713602c. Acesso em: 4 abr. 2023. 48 SANTOS, D. R.; TIECHER, T.; GONZATTO, R.; SANTANNA, M. A.; BRUNETTO, G.; SILVA, L. S. Long-term effect of surface and incorporated liming in the conversion of natural grassland to no-till system for grain production in a highly acidic sandy-loam Ultisol from South Brazilian Campos. Soil and Tillage Research, v. 180, p. 222–231, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.still.2018.03.014 SANTOS, E. L.; CATTELAN, A. J.; PRETE, C. E. C.; NEUMAIER, N.; OLIVEIRA, M. . C. N.; FARIAS, J. R. B.; NEPOMUCENO, A. L. Níveis de Disponibilidade Hídrica sobre Componentes de Produção e Rendimento de Cultivares de Soja. Global Science and Technology, v. 7, n. 3, p. 1–11, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.14688/1984- 3801/gst.v7n3p1-11 SANTOS, H. G.; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C.; OLIVEIRA, V. A.; LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R.; ALMEIDA, J. A.; CUNHA, T. J. F.; OLIVEIRA, J. B. Sistema Brasileiro de Classificação de solos. 5. ed. revista e ampliada. Brasília, DF: Embrapa, p. 590, 2018. SANTOS, M. S.; NOGUEIRA, M. A.; HUNGRIA, M. Microbial inoculants: reviewing the past, discussing the present and previewing an outstanding future for the use of beneficial bacteria in agriculture. [S. l.]: Springer, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s13568-019-0932-0 SANTOS, M. S.; NOGUEIRA, M. A.; HUNGRIA, M. Outstanding impact of azospirillum brasilense strains ab-v5 and ab-v6 on the brazilian agriculture: Lessons that farmers are receptive to adopt new microbial inoculants. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, v. 45, p. 31, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.36783/18069657RBCS20200128 SANTOYO, G.; GAMALERO, E.; GLICK, B. R. Mycorrhizal-Bacterial Amelioration of Plant Abiotic and Biotic Stress. Frontiers in Sustainable Food Systems, v. 5, p. 672881, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.672881 SANTOS, A. D.; COSCIONE, A. R.; VITTI, A. C.; BOARETTO, A. E.; COELHO, A. M.; RAIJ, B. V.; SILVA, C. A.; JUNIOR, C. H. A.; CARMO, C. A. F. S.; SILVA, C. R.; ABREU, C. A.; GIANELLO, C.; ANDRADE, C. A.; PÉREZ, D. V.; CASARINI, D. C. P.; SILVA, F. C.; PRATA, F.; CARVALHO, F. C.; SANTOS, G. C. G.; CANTARELLA, H.; FERNANDES, H. M G.; ANDRADE, J. C.; QUAGGIO, J. A.; CHITOLINA, J. C.; CUNHA, L. M. S.; PAVAN, M. A.; ROSIAS, M. F. G. G.; TEDESCO, M. J.; MIYAZAWA, M.; ABREU, M. F.; EIRA, P. A.; HIGA, R. H.; MASSRUHÁ, S. M. F. S.; GOMES, T. F.; MURAOKA, T.; VIEIRA, W.; MELO, W. J.; BARRETO, W. O. Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. 2. ed. Rio de Janeiro-RJ: Embrapa Informação Tecnológica, 2009. p. 627. E-book. Disponível em: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/330496. Acesso em: 3 abr. 2023. SILVA, G. T. A.; RESENDE, A. S.; CAMPELLO, E. F. C.; DIAS, P. F.; FRANCO, A. A. O papel da fixação biológica de nitrogênio na sustentabilidade de sistemas agroflorestais. Seropédica-RJ: Embrapa Agrobiologia, p. 36, 2007. Documentos.Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/629386/o-papel-da-fixacao- biologica-de-nitrogenio-na-sustentabilidade-de-sistemas-agroflorestais. Acesso em: 4 abr. 2023. 49 SOBRAL, L. F.; BARRETO, M. C. V; SILVA, A. J. da; ANJOS, J. L. dos. Guia Prático para Interpretação de Resultados de Análises de Solo. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, p. 13 2015. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1042994/1/Doc206.pdf. Acesso em: 15 ago. 2023. SOTO-URZÚA, L.; BACA, B. E. Mecanismos de protección de la nitrogenasa a la inactivación por oxígeno. Revista Latinoamericana de Microbiología, v. 43, p. 37–49, 2001. SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E.; MIRANDA, L. N. Correção do solo e adubação da cultura da soja. Planaltina: DF: EMBRAPA-CPAC, 1996. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/551684/1/cirtec33.pdf. Acesso em: 25 out. 2022. SOUZA, M. A. S.; FAQUIN, V.; GUELFI, D. R.; OLIVEIRA, G. C.; BASTOS, C. E. A. Acúmulo de macronutrientes na soja influenciado pelo cultivo prévio do capim-marandu, correção e compactação do solo. Revista Ciência Agronômica, v. 43, n. 4, p. 611–622, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1806-66902012000400001 STREDO, G. J. calagem e adubação da Soja. 1. ed. Londrina, PR: [s. n.], 2008. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/470943/calagem-e- adubacao-da-soja. Acesso em: 15 ago. 2023. TOLLEY-HENRY, L.; RAPER, C. D. Utilization of Ammonium as a Nitrogen Source Effects of Ambient Acidity on Growth and Nitrogen Accumulation by Soybean. Plant Physiology, v. 82, n. 1, p. 54–60, 1986. Disponível em: https://doi.org/10.1104/PP.82.1.54 VIVIANI, C. A.; MARCHETTI, M. E.; VITORINO, A. C. T.; NOVELINO, J. O.; GONÇALVES, M. C. Disponibilidade de fósforo em dois latossolos argilosos e seu acúmulo em plantas de soja, em função do aumento do pH. Ciência e Agrotecnologia, v. 34, n. 1, p. 61– 67, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-70542010000100007 YU, H. N.; LIU, P.; WANG, Z. Y.; CHEN, W. R.; XU, G. D. The effect of aluminum treatments on the root growth and cell ultrastructure of two soybean genotypes. Crop Protection, v. 30, n. 3, p. 323–328, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2010.11.024 ZILLI, J. E.; BATISTA, J. N.; GUARESCHI, R. F.; ZITO, R. K. Avaliação de cultivos de soja no norte fluminense. Rio de Janeiro-RJ: Embrapa Agrobiologia, 2022. Documentos.Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1147196/1/Avaliacao-de-cultivos-de- soja-no-Norte-Fluminense.pdf. Acesso em: 24 out. 2022. ZILLI, J. E.; CAMPO, R. J.; GIANLUPPI, V.; HUNGRIA, M. Nodulação e Rendimento de Grãos da Cultura da Soja no Cerrado de Roraima em Função do Tratamento de Sementes com Fungicidas. Boa Vista-RR: EMBRAPA Roraima, p. 16, 2009. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/696605/1/bp152009sojazilli.p df. Acesso em: 19 jan. 2023. ZILLI, J. É.; GIANLUPPI, V.; CAMPO, R. J.; ROUWS, J. R. C.; HUNGRIA, M. Inoculação da soja com Bradyrhizobium no sulco de semeadura alternativamente à inoculação de sementes. 50 Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 34, n. 6, p. 1875–1881, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0100-06832010000600011 ZILLI, J. E.; POLIDORO, J. C.; ALVES, B. J. R.; LUMBRERAS, J. F. Produção da soja e do milho como um caminho para o desenvolvimento do agronegócio da Região Norte Fluminense. Rio de Janeiro-RJ: EMBRAPA Solos, 2021. Documentos.Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1131690/producao-da-soja-e-do- milho-como-um-caminho-para-o-desenvolvimento-do-agronegocio-da-regiao-norte- fluminense. Acesso em: 19 jan. 2023. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 - Pascoal Pereira Rodrigues.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
