Supervivencia de especies nativas por encalamiento en zona degradada de la cuenca del Río Pandeiros

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i10.19072

Palabras clave:

Erosión; Cerrado; Acidez; Reforestación.

Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar la tasa de supervivencia de especies nativas del cerrado en función del encalado. El experimento se llevó a cabo en una microcuenca del río Pandeiros. El área experimental tuvo suelos con bajo pH, baja saturación de bases y fuertes signos de degradación antropogénica. Se plantaron especies forestales nativas pioneras y no pioneras en el área de préstamo río arriba de las terrazas construidas con el propósito de contener la erosión, probando la ausencia y presencia de calizas dolomíticas en los pozos de siembra. La siembra se realizó en dos subzonas dentro de la microcuenca. Para la subárea 1, las especies pioneras ensayadas fueron Angico Vermelho (Anadenanthera macrocarpa), Aroeira (Lithraea molleoides) y Pau Ferro (Caesalpinia ferrea); en la subzona 2, las especies analizadas fueron: Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium), Carne de vacuno (Clethra scabra) y Harina seca (Albizia hasslerii). Las especies iniciales secundarias y no pioneras plantadas entre las pioneras fueron, respectivamente, Ipe amarillo (Tabebuia ocharea) y Jatobá (Hymenaea courbaril), siendo estas especies las que se utilizan para las subzonas. Después de 449 días, se evaluó la tasa de supervivencia de las especies pioneras y no pioneras para las subáreas 1 y 2. En general, no hubo efecto del encalado sobre la supervivencia de las plantas. Para la subzona 1, la especie con mayor tasa de supervivencia fue Pau Ferro. Para la subzona 2, la especie con mayor tasa de supervivencia fue Gonçalo Alves. La subárea 1 tuvo una mayor tasa de supervivencia de especies no pioneras que la subárea 2.

Citas

Almeida, D. S. (2016). Alguns princípios de sucessão natural aplicados ao processo de recuperação. In: Recuperação ambiental da Mata Atlântica. http://books.scielo.org/id/8xvf4/pdf/almeida-9788574554402-06.pdf.

Alvares, C. A., Stape, J. L., Sentelhas, P. C., Gonçalves, J. D. M., & Sparovek, G. (2013). Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, 22(6), 711-728.

Aquino, F. G., Oliveira, M. C., Ribeiro, J. F., & Passos, F. B. (2009). Módulos para recuperação de Cerrado com espécies nativas de uso múltiplo. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPAC-2010/31916/1/doc-250.pdf.

Bortoluzzi, E. C., Garbozza, L., Guareschi, C., & Rheinheimer, D. D. S. (2008). Efeito da calagem na relação entre solo e água. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 32(spe), 2621–2628. https://doi.org/10.1590/s0100-06832008000700003.

Budowski, G. N. (1965). Distribution of tropical American rain forest species in the light of succession processes. Turrialba.

Carneiro, M. A. C., Souza, E. D. de, Reis, E. F. dos, Pereira, H. S., & Azevedo, W. R. de. (2009). Atributos físicos, químicos e biológicos de solo de cerrado sob diferentes sistemas de uso e manejo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 33(1), 147–157. https://doi.org/10.1590/s0100-06832009000100016.

Costa, T. G., Bianchi, M. L., Protásio, T. de P., Trugilho, P. F., & Pereira, A. J. (2014). Qualidade da madeira de cinco espécies de ocorrência no cerrado para produção de carvão vegetal. CERNE, 20, 37–46. https://doi.org/10.1590/S0104-77602014000100005.

Donagemma, G. K., de Freitas, P. L., de Carvalho Balieiro, F., Fontana, A., Spera, S. T., Lumbreras, J. F., Viana, J. H. M., de Araújo Filho, J. C., dos Santos, F. C., & de Albuquerque, M. R. (2016). Caracterização, potencial agrícola e perspectivas de manejo de solos leves no Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 51(9), 1003–1020. https://www.scielo.br/j/pab/a/HQcWhPqMBK43vSgQdgctnBc/?lang=pt&format=pdf.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. (2017). Manual de métodos de análises de solos. (3a ed.), Embrapa Solos. 574 p.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. (2018). Sistema brasileiro de classificação de solos. (5a ed.), 356p.

Frazão, L. A., Píccolo, M. de C., Feigl, B. J., Cerri, C. C., & Cerri, C. E. P. (2008). Propriedades químicas de um Neossolo Quartzarênico sob diferentes sistemas de manejo no Cerrado mato-grossense. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 43(5), 641–648. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2008000500012.

Guglieri-Caporal, A., Caporal, F. J. M., Pott, A., Vinci-Carlos, H. C., & Morales, C. A. S. (2011). Revegetação espontânea de voçoroca na região de Cerrado, Mato Grosso do Sul, Brasil. Hoehnea, 38, 289–306. https://doi.org/10.1590/S2236-89062011000200009.

Ikeda, F. S., Mitja, D., Vilela, L., & Silva, J. C. S. (2008). Banco de sementes em cerrado sensu stricto sob queimada e sistemas de cultivo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 43(6), 667–673. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2008000600001.

Lima, J. D., Silva, B. M. da S. e, Moraes, W. da S., Dantas, V. A. V., & Almeida, C. C. (2008). Efeitos da luminosidade no crescimento de mudas de Caesalpinia ferrea Mart. Ex Tul. (Leguminosae, Caesalpinoideae). Acta Amazonica, 38, 5–10. https://doi.org/10.1590/S0044-59672008000100002.

Lima, M. M. de, Santos, L. de A., Moura, F. de B. P., & de Souza Nogueira, E. M. (2015). Sobrevivência inicial de seis espécies usadas na recuperação de uma área degradada na caatinga. Revista Ouricuri, 5(2), 132–137. https://www.revistas.uneb.br/index.php/ouricuri/article/view/1489/979.

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. (3a ed.), Plantarum, v.2, 384p., 2009.

Lourente, E. R. P., Mercante, F. M., Alovisi, A. M. T., Gomes, C. F., Gasparini, A. S., & Nunes, C. M. (2011). Atributos microbiológicos, químicos e físicos de solo sob diferentes sistemas de manejo e condições de cerrado. Pesquisa Agropecuária Tropical, 41, 20–28. https://doi.org/10.5216/pat.v41i1.8459.

Marques, T. E. D., Baêta, H. E., Leite, M. G. P., Martins, S. V., & Kozovits, A. R. (2014). Crescimento de espécies nativas de Cerrado e de Vetiveria zizanioides em processos de revegetação de voçorocas. Ciência Florestal, 24, 843–856. http://dx.doi.org/10.5902/1980509816584.

Morais, F., Bacellar, L. A. P., & Sobreira, F. G. (2004). Análise da erodibilidade de saprolitos de gnaisse. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 28, 1055–1062. https://doi.org/10.1590/S0100-06832004000600014.

Oliveira, L. L. P., Portela, J. C., Silva, E. F., Dias, N. S., Gondim, J. E. F., Fernandes, C. N., & Medeiros, J. F. (2021). Water retention in Cambisols under land uses in semiarid region of the Brazil. Journal of Arid Environments, 189, 104483. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2021.104483

R Core Team. (2021). R: A language and environment for statistical computing.R Foundation for Statistical Computing. https://www.Rproject.org/.

Salomão, P. E. A., Kriebel, W., dos Santos, A. A., & Martins, A. C. E. (2020). A importância do sistema de plantio direto na palha para reestruturação do solo e restauração da matéria orgânica. Research, Society and Development, 9(1), e154911870–e154911870. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i1.1870

Santos, J. H. da S., Ferreira, R. L. C., Silva, J. A. A. da, Souza, A. L. de, Santos, E. de S., & Meunier, I. M. J. (2004). Distinção de grupos ecológicos de espécies florestais por meio de técnicas multivariadas. Revista Árvore, 28, 387–396. https://doi.org/10.1590/S0100-67622004000300010.

Scheer, M. B., Carneiro, C., Bressan, O. A., & dos Santos, K. G. (2017). Crescimento inicial de quatro espécies florestais nativas em área degradada com diferentes níveis de calagem e de adubação. FLORESTA, 47(3), 279–287. http://dx.doi.org/10.5380/rf.v47i3.41973.

Silva, A. H. da, Pereira, J. S., & Rodrigues, S. C. (2011). Desenvolvimento inicial de espécies exóticas e nativas e necessidade de calagem em área degradada do Cerrado no triângulo mineiro (Minas Gerais, Brasil). Agronomía Colombiana, 29(2), 479–484. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180322766014.

Soares, D. dos S., Ramos, M. L. G., Marchão, R. L., Maciel, G. A., Oliveira, A. D. de, Malaquias, J. V., & Carvalho, A. M. de. (2019). How diversity of crop residues in long-term no-tillage systems affect chemical and microbiological soil properties. Soil and Tillage Research, 194, 104316. https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104316

Song, L., Zhu, J., Li, M., & Zhang, J. (2016). Water use patterns of Pinus sylvestris var. mongolica trees of different ages in a semiarid sandy lands of Northeast China. Environmental and Experimental Botany, 129, 94–107. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2016.02.006.

Tedesco, A., Antunes, A. F. B., & Oliani, L. O. (2014). Detecção de formação erosiva (voçoroca) por meio de classificação hierárquica e por árvore de decisão. Boletim de Ciências Geodésicas, 20(4), 1005–1026. https://doi.org/10.1590/s1982-21702014000400055.

Valdes-Rodriguez, O. A., Sánchez-Sánchez, O., Pérez-Vázquez, A., & Ruiz-Bello, R. (2011). Soil texture effects on the development of Jatropha seedlings – Mexican variety ‘piñón manso’. Biomass and Bioenergy, 35(8), 3529–3536. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.05.003.

Publicado

18/08/2021

Cómo citar

ALVES, P. F. S. .; KONDO, M. K. .; FERREIRA, V. G. .; PEREIRA, D. G. C. .; SANTOS, S. R. dos .; SAMPAIO, R. A. . Supervivencia de especies nativas por encalamiento en zona degradada de la cuenca del Río Pandeiros. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 10, p. e551101019072, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i10.19072. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19072. Acesso em: 30 jun. 2024.

Número

Sección

Ciencias Agrarias y Biológicas