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    <title>DSpace Communidade: Embrapa Florestas (CNPF)</title>
    <link>https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/item/14</link>
    <description>Embrapa Florestas (CNPF)</description>
    <pubDate>Fri, 15 May 2026 02:35:10 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-05-15T02:35:10Z</dc:date>
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      <title>Landscape features predict broad‐scale seed rain patterns across fragments of the Brazilian Atlantic Forest.</title>
      <link>https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1186836</link>
      <description>Título: Landscape features predict broad‐scale seed rain patterns across fragments of the Brazilian Atlantic Forest.
Autoria: DAIBES, L. F.; ROGERS, H. S.; GNONLONFOUN, F. J. K.; ZUPO, T.; SÜHS, R. B.; VINHA, D.; ROTHER, D. C.; ALMEIDA JUNIOR, P. A.; AVILA, A. L. de; BARBOSA, J. M.; BEGNINI, R. M.; BRAGA, A. J. T.; CALDEIRA, M. V. W.; CAPELLESSO, E. S.; CAVASSANI, A. T.; CAZETTA, E.; CESAR, R. G.; CONDE, M. M. S.; COVRE, C.; DIAS, H. M.; DODONOV, P.; FERREIRA, R. L. C.; FREITAS, C. G.; GAMA, M.; GOTTSBERGER, G.; JESUS, F. M. de; JOLY, C. A.; KNÖRR, U. C.; KUNZ, S. H.; LONDE, V.; MARANGON, A. L. P. F.; MARANGON, L. C.; MARASCHIN‐SILVA, F.; MARQUES, M. C. M.; MARTINI, A. M. Z.; MARTINS, V. F.; MELLINGER, L. L.; MENEZES, L. F. T. de; MIKICH, S. B.; MORAES, L. F. D. de; NASCIMENTO, M. T.; OLIVEIRA, M. A. M. de; PERINI, M.; PIMENTEL, J. F.; PIOTTO, D.; PORTELA, R. de C. Q.; ROCHA, J. I. da S.; RODRIGUES, R. R.; SANSEVERO, J. B. B.; SANTOS, A. S. dos; SANTOS, F. A. M. dos; SANTOS, J. P. Q.; SANTOS JUNIOR, N. A.; SAUSEN, T. L.; SILVA, C. R. da; SILVA, J. P. G. da; TAMASHIRO, J. Y.; ZAMITH, L. R.; ZIMBACK, L. B.; ZORZANELLI, R. F.; ZWIENER, V. P.; LIMA, R. A. F. de; SILVEIRA, L. F.; PIZO, M. A.
Conteúdo: The seed rain, that is, the flux of seeds landing on a given location, is a funda-mental ecological process driving community assembly and forest regeneration.Because seed rain studies usually focus on a particular site, the influence of landscape features—such as deforestation and fragmentation—on seed dispersalremains poorly understood at the broad scale. We investigated how patch size, forest cover, number of patches, precipitationand latitude influence seed rain parameters (proportion of zoochorous species,seed density, species richness and within-site spatial turnover) spanning a latitu-dinal gradient from 7° S to 29° S in a highly fragmented global biodiversity hot-spot: the Brazilian Atlantic Forest. This is the first study to synthesize seed rainpatterns across such a large extent.We compiled a database from 1905 seed traps in 52 study patches. Over 1.3 mil-lion seeds were sampled and 1029 taxa were identified to at least the family level.4. Total precipitation and forest cover were the most important predictors for theproportion of zoochorous species. Seed density increased with the number ofpatches (fragmentation) for both zoochorous and non-zoochorous species.Species richness and turnover were strongly predicted by forest cover; therefore,increasing with habitat amount, especially in sites with higher precipitation levels. Synthesis. Along with precipitation, forest cover emerges as a fundamental driverof alpha and beta diversity in the seed rain. This highlights the role of habitatamount at the landscape level over patch-level features, like patch size, for seeddispersal. However, increased seed density can be related to higher dispersalrates in forest borders. Understanding these drivers of seed rain can help pre-dict forest regeneration trajectories that shape the future configuration of frag-mented landscapes.</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1186836</guid>
      <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Stylosanthes cv. Campo Grande response to Bradyrhizobium inoculation in an Amazon Cerrado Oxisol.</title>
      <link>https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1186713</link>
      <description>Título: Stylosanthes cv. Campo Grande response to Bradyrhizobium inoculation in an Amazon Cerrado Oxisol.
Autoria: CHAVES, J. da S.; SILVA, K. da; URQUIAGA, S.; FARIAS, E. do N. C.; ZILLI, J. E.
Conteúdo: Species of the genus Stylosanthes show great potential for use in mixed pastures andas green manure due to their symbiotic potential in symbiosis with diazotrophic bac-teria, particularly Bradyrhizobium. These herbaceous legumes can improve pasturequality and contribute to sustainability. This study evaluated performance of Sty-losanthes cv. Campo Grande when inoculated with Bradyrhizobium strains isolatedfrom Oxisols in Roraima, Brazil, versus standard strains. A greenhouse experimenttested 18 new Bradyrhizobium strains isolated from soil alongside two recom-mended strains, including uninoculated and nitrogen-fertilized controls. Also, twofield experiments were conducted using the best-performing greenhouse strain, therecommended strains, and absolute control and nitrogen fertilization (30 kg ha−1 ofN). Variables measured included nodule number and dry nodule mass, root and shootbiomass, and total nitrogen in shoot biomass. The proportion of nitrogen derivedfrom biological nitrogen fixation (percentage of N derived from the atmosphere)was estimated by the 15 N natural abundance method, with Urochloa brizantha asthe reference plant. In the greenhouse, strains ERR 917, ERR 922, ERR 942, ERR1110, and ERR 1173 present great nodulation and dry matter production, identify-ing ERR 917 as optimal for field testing. Inoculation significantly increased bothshoot and root biomass of cv. Campo Grande. Standard strain BR 446T and ERR 917enabled plants to obtain 38%–44% of their total nitrogen from biological nitrogen fix-ation, with inoculated plants accumulating about twice as much nitrogen and biomass versus the uninoculated control (averaging 1900 and 3900 kg ha−1 of dry biomassfor control and inoculated treatments, respectively).Plain Language SummaryThe cultivation of Stylosanthes in association with grass improves pasture qual-ity. Stylosanthes shows great adaptation to the natural conditions of Oxisols butperforms better when soil fertility is improved. Recommended strains of Bradyrhizo-bium and selected native strains contribute to the biomass production of Stylosanthesspp. Biomass gains from Stylosanthes spp. inoculation exceed 100%, with nitrogenaccumulation ranging from 38% to 44%.</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1186713</guid>
      <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Potencial de seleção em uma população de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, para resistência à mancha foliar e ao cancro.</title>
      <link>https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1186722</link>
      <description>Título: Potencial de seleção em uma população de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, para resistência à mancha foliar e ao cancro.
Autoria: REZENDE, E. H.; AUER, C. G.; DUIN, I. M.; COELHO, T. A. do V.; MIRANDA, I. D. S.; HIGA, A. R.; SILVA, L. D.; SANTOS, Á. F. dos
Conteúdo: O uso de genótipos resistentes é um dos principais métodos de controle de doenças no Brasil, sendo fundamental o melhoramento genético visando a obter novos genótipos resistentes, para suprir essa demanda. Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar os parâmetros genéticos das variáveis resistência ao cancro, causado por Chrysoporthe cubensis e resistência à mancha foliar, causada por Cylindrocladium spp. e Kirramyces epicoccoides, bem como avaliar suas implicações na estratégia de melhoramento genético de Eucalyptus grandis. Foi instalado um teste de progênies de polinização aberta, em dois locais no Estado de São Paulo, nas regiões de Anhembi e Itatinga. O teste foi realizado em blocos casualizados, com 176 progênies e três testemunhas, uma por parcela, com 30 repetições em Itatinga e 28 repetições na região de Anhembi. A resistência ao cancro foi avaliada aos 12, 24 e 29 meses de idade na região de Anhembi e aos 15, 27 e 32 meses de idade, na região de Itatinga. A resistência à mancha foliar foi avaliada aos 12 e 24 meses de idade na região de Anhembi e aos 15 e 27 meses de idade, na região de Itatinga. Os parâmetros genéticos foram estimados, utilizando o software SELEGEN REML/BLUP®. Com a mesma população de seleção, verificou-se que, para a região de Itatinga, as estimativas de parâmetros genéticos indicam maior potencial para a seleção de genótipos resistentes ao cancro e à mancha foliar. Porém, para as condições edafoclimáticas da região de Anhembi, essa população apresenta potencial de seleção inferior, o que fica evidenciado pelos baixos valores de herdabilidade média individual de progênies estimados. Na região de Itatinga, foram obtidos valores de herdabilidade média individual de progênies para a resistência ao cancro e à mancha foliar, que variaram de moderado a alto, indicando que pode haver bons ganhos com a seleção neste local.</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1186722</guid>
      <dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
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      <title>Costalimaita ferruginea (Fabricius, 1801) (Coleoptera: Chrysomelidae).</title>
      <link>https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1186194</link>
      <description>Título: Costalimaita ferruginea (Fabricius, 1801) (Coleoptera: Chrysomelidae).
Autoria: BATISTA, T. F. V.; PENNER, F. V.; LUNZ, A. M.; DUARTE, L. S.
Conteúdo: Descreve a biologia e o impacto do Costalimaita ferruginea, um pequeno besouro conhecido popularmente como besouro-amarelo, que atua como uma das principais pragas em plantios de eucalipto e diversas frutíferas. O capítulo detalha o ciclo de vida do inseto, desde a fase de ovo e larva no solo até a fase adulta, ressaltando o dano estético e funcional causado pelo consumo das folhas, que resulta em um aspecto rendilhado e prejudica o crescimento das árvores. Geograficamente, a obra foca na ampla distribuição da espécie pela Amazônia e em áreas de transição, alertando para perdas econômicas que podem reduzir drasticamente o volume de madeira produzida. Por fim, os autores apresentam estratégias de manejo integrado, que incluem o uso de inimigos naturais, fungos e controle químico, ao mesmo tempo em que apontam a necessidade urgente de novas pesquisas científicas para aprimorar as táticas de preservação agrícola e florestal na região.</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1186194</guid>
      <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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