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【24h】

Dinamica de decomposi??o e mineraliza??o de nitrogênio em fun??o da qualidade de resíduos de gramíneas e leguminosas forrageiras

机译:分解动态和氮矿化与草类和豆类废物质量的关系

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摘要

O experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar a dinamica de decomposi??o e mineraliza??o de nitrogênio de resíduos de algumas gramíneas e leguminosas forrageiras. Utilizaram-se quatorze resíduos, que variaram quanto à procedência e ao local de coleta, e a sele??o foi realizada baseando-se nas características qualitativas desses resíduos e utilizando a distancia euclidiana média, como medida de dissimilaridade. Desse modo, foram selecionados os resíduos de B. humidicola, B. brizantha, A. pintoi, D. ovalifolium, L. leucocephala, S. guianensis e C. pubescens. A decomposi??o dos resíduos selecionados foi medida por meio da libera??o de C-CO2. Para a análise dos dados de decomposi??o, adotou-se o esquema de parcelas subdivididas, em que os resíduos constituíram as parcelas e as avalia??es no tempo, as subparcelas. às quantidades de CO2 evoluídas em fun??o do tempo (horas) ajustou-se uma fun??o logística. Para o ensaio de mineraliza??o, foram realizadas amostragens semanais de nitrogênio amoniacal e nítrico, por um período de sete semanas. Observou-se que o teor de polifenóis e a capacidade destes em complexarem proteínas foram os atributos qualitativos que mais afetaram os processos de decomposi??o e mineraliza??o líquida de nitrogênio. Os resíduos vegetais que apresentaram carbono organico mais facilmente degradável apresentaram maior taxa de decomposi??o (evolu??o do CO2) e mineraliza??o líquida de N. Os resíduos de C. pubescens e A. pintoi apresentaram as maiores taxas de decomposi??o e mineraliza??o líquida de N. O resíduo de B. brizantha também apresentou alta taxa de decomposi??o. A nitrifica??o no solo foi mais intensa sob as condi??es de mineraliza??o do resíduo de A. pintoi.
机译:进行该实验的目的是评估一些草和豆类植物的氮分解和矿化残留的动力学。使用了14个残基,这些残基的来源和收集地点各不相同,并且根据这些残基的定性特征并使用平均欧几里德距离作为相异性的衡量标准进行选择。因此,选择了湿地芽孢杆菌,B。brizantha,A。pintoi,D。卵圆叶,L.leucocephala,S。guianensis和C. pubescens的残基。所选残留物的分解通过C-CO2的释放来测量。为了对分解数据进行分析,采用了细分图的方案,其中残留物构成了图,并及时进行了评估,即细分。为了适应随时间(小时)变化的二氧化碳排放量,对物流函数进行了调整。对于矿化测试,每周进行氨和硝态氮样品七个星期。据观察,多酚的含量及其复合蛋白的能力是最影响分解和液氮矿化过程的定性属性。蔬菜残渣显示出更容易降解的有机碳,具有较高的分解速率(CO2释放)和N的液体​​矿化作用。 B. brizantha的残留物也具有很高的分解率。在Pintoi残渣矿化的条件下,土壤中的硝化作用更加强烈。

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