QUANTIFICATION OF SOIL CO 2 EMISSIONS IN TWO FORESTED AREAS UNDER DIFERENT REGENERATION STAGES IN ATLANTIC FOREST.In order to quantify emission rates of CO 2 through the soil from the Atlantic forest under different regeneration stages, two areas located in Rio Claro(SP) were studied. In the first area the forest is regenerated (Plot 23) and the average CO 2 emission is 1.91 mmol m -2 s -1 , while in the recently planted area (Plot 15), the average emission is 1.38 mmol m -2 s -1 . The CO 2 emissions are fairly correlated to soil moisture (r=0.53, P=<0.0001), C/N ratio (r=0.27, p<0.05) and time of measurement (r=0.33, p<0.05). Multiple linear regression models developed are better to reproduce CO 2 soil emissions in recently planted area.Keywords: soil CO 2 emissions, multiple linear regression; infrared gas analyzer; Atlantic forest. INTRODUÇÃOO constante aumento das emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa talvez seja uma das principais preocupações ambientais em tempos atuais. Dentre esses gases destaca-se o dióxido de carbono (CO 2 ), responsável por cerca de 60% da intensificação do efeito de estufa, uma vez que desde o início da revolução industrial as concentrações desse gás na atmosfera passaram de 280 ppm para cerca de 390 ppm. [1][2][3] Nos países em desenvolvimento, mudanças no uso e na cobertura da terra, especialmente em ambientes savânicos e florestais, são apontadas como uma das principais causas do aumento das concentrações de CO 2 atmosférico, uma vez que a substituição desses biomas nativos por atividades agrícolas leva ao aumento das emissões de CO 2 pelo solo. 4 As emissões de CO 2 pelo solo correspondem ao CO 2 produzido pela respiração das raízes e dos microrganismos presentes no solo, responsáveis pela decomposição aeróbica de matéria orgânica (MO), sendo influenciadas pelo tipo de vegetação presente, e pelas características do solo. Dentre as principais características do solo que influenciam as emissões destacam-se: umidade, temperatura, textura e estrutura do solo (características físicas); conteúdo de fósforo, relação C/N, pH (características químicas); atividade microbiana (características biológicas), bem como parâmetros climáticos como temperatura, umidade do ar e radiação fotossinteticamente ativa. [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] Na busca do entendimento dos processos que influenciam o balanço global de carbono e, consequentemente, o aquecimento global, diversos estudos e levantamentos foram efetuados nas últimas décadas buscando caracterizar os efluxos de CO 2 pelo solo nos mais diversos biomas do globo terrestre. Emissões em clima temperado são maiores no verão do que no inverno, independentemente do tipo de cobertura vegetal. [15][16][17] A quantificação das emissões de CO 2 também é tema relevante, e a busca por equipamentos de baixo custo e de fácil manuseio em campo tem sido constante. Dentre os métodos empregados, o da câ-mara dinâmica determina o fluxo de CO 2 emitido baseado na variação de concentração dos gases emitidos pelo solo no interior da câmara, 18 com...
The expansion of the agricultural frontiers that occurred in the last decades in the South American savanna (Cerrado), the second-largest biome in Brazil (covering an area of 204 million hectares), has accounted for a substantial portion of South America’s CO2 emissions. In this context, our research investigated the potential for soil carbon storage in the biome. The analysis of previous data (n = 197) shows a vertical distribution pattern of soil carbon stock: 26.17% for the upper 0–30 cm layer, 37.67% for the 30–100 cm layer, and 36.15% for the 100–200 cm layer. The total soil carbon storage for the biome is 13.5 ± 6.7 gigatons (n = 71) for the upper 0–30 cm layer, 30.5 ± 18.9 Gt (n = 64) for the 0–100 cm layer, and 47.8 ± 4.3 (n = 9) for the 0–200 cm layer. The results indicate that the soil carbon stock up to 1 m deep in the Cerrado ranges from 0.5% to 2.29% of the global soil organic carbon storage for this depth. Further research is necessary to investigate what happens at a depth of at least 2 m. The results also indicate that the soil under pasture lands constitutes the largest manageable pool for increasing soil carbon stocks via the restoration of degraded pastures.
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