Impacto do uso do solo em áreas de Zona de Amortecimento da Floresta da Cicuta, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.8121

Palavras-chave:

Áreas degradadas; Ecologia da paisagem; Fragmentação florestal; Qualidade do solo; Serrapilheira.

Resumo

Ações antrópicas tem causado a degradação dos solos brasileiros, especialmente devido a redução da cobertura florestal. O objetivo do trabalho foi avaliar os atributos edáficos em áreas sob diferentes formas de uso de solo, destinadas à implantação de Zona de Amortecimento da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Floresta da Cicuta, localizada na região do Médio Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, Brasil. Para isto, foram instaladas 8 parcelas (10m x 12,5m) em três diferentes formas de uso do solo (Área de pastagem degradada; Área de reflorestamento com espécies nativas; Área de fragmento florestal), para avaliação de parâmetros químicos e biológicos. Apesar da área de fragmento florestal apresentar uma maior homogeneidade quanto aos parâmetros nitrogênio, polifenóis umidade e pH, o que evidencia uma maior estabilidade do ambiente nessas áreas, os parâmetros microbiológicos mostraram que existe uma baixa atividade nessas áreas, o que pode ser um indicativo de ambiente degradado, provavelmente devido ao tamanho reduzido dos fragmentos florestais presentes na Zona de Amortecimento da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Floresta da Cicuta.

Referências

Alves, S. L., & Zaú, A. S. (2005). A importância da Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta da Cicuta (RJ) na conservação do bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans Cabrera, 1940). Revista Ciência da Vida, 25(1), 41-48.

Anderson, J. M., & Ingram, J. S. I. (1996). Tropical soil biology and fertility: A handbook of methods. (2a ed.) Wallingford: CAB International.

Brower, J. E,. & Zar, J. H. (1984). Field and laboratory methods for general ecology. (2a ed.), Ohio: Wm. C. Brown Company Publishers.

Bustamante, M. M. C., Nardoto, G. B., Pinto, A. S., Rezende, J. C. F., Takahashi, F. S. C., & Vieira, L. C. G. (2012). Potential impacts of climate change on biogeochemical functioning of Cerrado ecosystems. Braz. J. Biol., 72(3), 655-671. doi:10.1590/S1519-69842012000400005

Chirol, A. D., Coelho Netto, A. L. & Pérez, D. V. (2018). Relações solo-fauna durante sucessão florestal em áreas de clareiras por movimento de massa em Mata Atlântica. REGNE, 4(N. Especial), 1- 26.

Davari, M., Gholami, L., Nabiollahi, K., Homaee, M., & Jafari, H. J. (2020). Deforestation and cultivation of sparse forest impacts on soil quality (case study: West Iran, Baneh). Soil & Tillage Research, 198, 104504. doi:10.1016/j.still.2019.104504

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. (2011). Manual de métodos de análise de solos. (2a ed.), Rio de Janeiro: Centro Nacional de Pesquisa de Solos.

Gotelli, N. J., & Ellison, A. M. (2011) Princípios de estatística em ecologia. Porto Alegre: Artmed.

Guareschi, R. F., Pereira, M. G., Menezes, C. E. G., Anjos; L. H. C., & Correia, M. E. F. (2014). Atributos químicos e físicos do solo sob pastagem e estádios sucessionais de floresta estacional. Revista de la Facultad de Agronomía, 113(1), 47-56.

Iarema, A. A., Fonte, L. E. F., Fernandes, R. B. A., Schaefer, C. E. G. R., & Pereira, L. C. (2011). Qualidade física e química do solo em áreas de exploração florestal no Mato Grosso. Revista Árvore, 35(3), 737-744. doi:10.1590/S0100-67622011000400018

ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. (2018). Plano de Manejo - ARIE Floresta da Cicuta. Volta Redonda: Ministério do Meio Ambiente.

Machado, E. L. M., Oliveira-Filho, A. T., Van Den Berg, E., Carvalho, W. A. C., Souza, J. S., Marques, J. J. G. S. M., & Calegário, N. (2008). Efeitos do substrato, bordas e proximidade espacial na estrutura da comunidade arbórea de um fragmento florestal em Lavras, MG. Revista Brasileira de Botânica, 31(2), 287-302. doi:10.1590/S0100-84042008000200011

Majuakim, L., & Kitayama, K. (2013). Influence of polyphenols on soil nitrogen mineralization through the formation of bound protein in tropical montane forests of Mount Kinabalu, Borneo. Soil Biology & Biochemistry, 57, 14-21. doi:10.1016/j.soilbio.2012.07.008

Mazzetto, A. M. M., Cerri, C. E. P., Feigl, B. J., & Cerri, C. C. (2016). Atividade da biomassa microbiana do solo alterada pelo uso da terra no sudoeste da Amazônia. Bragantia, 75(1), 79-86. doi:10.1590/1678-4499.066

Pereira, V. H. C., & Cestaro, L.A. (2016). Corredores ecológicos no Brasil: Avaliação sobre os principais critérios utilizados para definição de áeas potenciais. Caminhos de Geografia, 17(58), 16-33. doi:10.14393/RCG175802

R Development Core Team. (2017). R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing.

Ribeiro, M. C., Metzger, J. P., Martensen, A. C., Panzoni, F. J., & Hirota, M. M. (2009). The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. Biological Conservation, 142(6), 1141-1153. doi:10.1016/j.biocon.2009.02.021

Ribeiro, G. A. A., Villani, F. T., Villani, E. M. A., Teixeira, W. G., Moreira, Fátima M. S., & Alfaia, S. S. (2017) Carbono e nutrientes do solo em capoeiras de diferentes idades na comunidade indígena de Guanabara II, Alto Solimões Amazonas. Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFAM, Edição Especial, 59- 66.

Schruner, J., & Rosswall, T. (1982). Fluorescein diacetate hydrolysis as a measure of total microbial activity in soil and litter. Applied and Environmental Microbiology, 43(6), 1256-1261. doi:10.1128/AEM.43.6.1256-1261.1982

Silva, C. F., Pereira, M. G., Miguel, D. L., Feitora, J. C. F. G., & Silva, E. M. R. (2012). Carbono orgânico total, biomassa microbiana e atividade enzimática do solo de áreas agrícolas, florestais e pastagem no Médio Vale do Paraíba do Sul (RJ). Revista Brasileira de Ciência do Solo, 36(6), 1680-1689. doi:10.1590/S0100-06832012000600002

Silva, E. E., Azevedo, P. H. S., & De Polli, H. (2007a). Determinação do carbono da biomassa microbiana do solo (BMS-C). Seropédica: Embrapa Agrobiologia. Comunicado Técnico 98.

Silva, E. E., Azevedo, P. H. S., & De Polli, H. (2007b). Determinação do nitrogênio da biomassa microbiana do solo (BMS-C). Seropédica: Embrapa Agrobiologia. Comunicado Técnico 96.

Souza, E. D., Costa, S. E. V. G. A., Anghinoni, I., Lima, C. V. S., Carvalho, P. C. F., & Martins, A. P. (2010). Biomassa microbiana do solo em sistema de integração lavoura-pecuária em plantio direto, submetido a intensidades de pastejo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 34(1), 79-88. doi:10.1590/S0100-06832010000100008

USEPA - United States Environmental Protection Agency. (2007). Method 3051 A. Microwave assisted acid digestion of sediments, sludges, soils and oils. United States: Environmental Protection Agency.

Vasconcellos, A. (2019). Qualidade do solo sob diferentes formas de uso em áreas de zona de amortecimento da ARIE Floresta da Cicuta. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental), Universidade Fluminense

Downloads

Publicado

13/09/2020

Como Citar

VASCONCELLOS, A. de; SANTOS, F. S. dos; FREITAS, W. K. de; RESENDE, A. S. de. Impacto do uso do solo em áreas de Zona de Amortecimento da Floresta da Cicuta, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e909998121, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.8121. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/8121. Acesso em: 30 jun. 2024.

Edição

Seção

Ciências Agrárias e Biológicas