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ABNT
VIANNA, Murilo dos Santos et al. The importance of model structure and soil data detail on the simulations of crop growth and water use: a case study for sugarcane. Agricultural Water Management, v. 301, p. 1-19, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.108938. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Vianna, M. dos S., Metselaar, K., van Lier, Q. de J., Gaiser, T., & Marin, F. R. (2024). The importance of model structure and soil data detail on the simulations of crop growth and water use: a case study for sugarcane. Agricultural Water Management, 301, 1-19. doi:10.1016/j.agwat.2024.108938
NLM
Vianna M dos S, Metselaar K, van Lier Q de J, Gaiser T, Marin FR. The importance of model structure and soil data detail on the simulations of crop growth and water use: a case study for sugarcane [Internet]. Agricultural Water Management. 2024 ; 301 1-19.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.108938
Vancouver
Vianna M dos S, Metselaar K, van Lier Q de J, Gaiser T, Marin FR. The importance of model structure and soil data detail on the simulations of crop growth and water use: a case study for sugarcane [Internet]. Agricultural Water Management. 2024 ; 301 1-19.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.108938
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ABNT
ALVES, Paulo Alexandre de Toledo et al. Understanding the complexities in glyphosate and ametryn interactions: soil retention and transformation as influenced by their applications alone and mixture. Crop Protection, v. 184, p. 1-10, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2024.106803. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Alves, P. A. de T., Munhoz-Garcia, G. V., Nalin, D., Mendes, K. F., & Tornisielo, V. L. (2024). Understanding the complexities in glyphosate and ametryn interactions: soil retention and transformation as influenced by their applications alone and mixture. Crop Protection, 184, 1-10. doi:10.1016/j.cropro.2024.106803
NLM
Alves PA de T, Munhoz-Garcia GV, Nalin D, Mendes KF, Tornisielo VL. Understanding the complexities in glyphosate and ametryn interactions: soil retention and transformation as influenced by their applications alone and mixture [Internet]. Crop Protection. 2024 ; 184 1-10.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2024.106803
Vancouver
Alves PA de T, Munhoz-Garcia GV, Nalin D, Mendes KF, Tornisielo VL. Understanding the complexities in glyphosate and ametryn interactions: soil retention and transformation as influenced by their applications alone and mixture [Internet]. Crop Protection. 2024 ; 184 1-10.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2024.106803
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ABNT
GÓMEZ, Andrés Mauricio Rico et al. Impact of climate change on sugarcane productivity in a Southeastern Brazil: a digital mapping and agro-hydrological modeling approach. 2023, Anais.. Florianópolis, SC: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.sbcs.org.br/. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Gómez, A. M. R., Melo, M. L. A. de, Demattê, J. A. M., Rizzo, R., & Ballester, M. V. R. (2023). Impact of climate change on sugarcane productivity in a Southeastern Brazil: a digital mapping and agro-hydrological modeling approach. In Área: Divisão 1 – Solo no espaço e no tempo: Comissão 1.3 - Pedometria. Florianópolis, SC: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sbcs.org.br/
NLM
Gómez AMR, Melo MLA de, Demattê JAM, Rizzo R, Ballester MVR. Impact of climate change on sugarcane productivity in a Southeastern Brazil: a digital mapping and agro-hydrological modeling approach [Internet]. Área: Divisão 1 – Solo no espaço e no tempo: Comissão 1.3 - Pedometria. 2023 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://www.sbcs.org.br/
Vancouver
Gómez AMR, Melo MLA de, Demattê JAM, Rizzo R, Ballester MVR. Impact of climate change on sugarcane productivity in a Southeastern Brazil: a digital mapping and agro-hydrological modeling approach [Internet]. Área: Divisão 1 – Solo no espaço e no tempo: Comissão 1.3 - Pedometria. 2023 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://www.sbcs.org.br/
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ABNT
RUIZ, Francisco et al. Soil organic matter stabilization during early stages of Technosol development from Ca, Mg and pyrite-rich parent material. Catena, v. 232, p. 1-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107435. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Ruiz, F., Rumpel, C., Silva, B. M., Camargo, P. B. de, & Ferreira, T. O. (2023). Soil organic matter stabilization during early stages of Technosol development from Ca, Mg and pyrite-rich parent material. Catena, 232, 1-10. doi:10.1016/j.catena.2023.107435
NLM
Ruiz F, Rumpel C, Silva BM, Camargo PB de, Ferreira TO. Soil organic matter stabilization during early stages of Technosol development from Ca, Mg and pyrite-rich parent material [Internet]. Catena. 2023 ; 232 1-10.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107435
Vancouver
Ruiz F, Rumpel C, Silva BM, Camargo PB de, Ferreira TO. Soil organic matter stabilization during early stages of Technosol development from Ca, Mg and pyrite-rich parent material [Internet]. Catena. 2023 ; 232 1-10.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107435
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ABNT
BIELUCZYK, Wanderlei et al. Forest restoration rehabilitates soil multifunctionality in riparian zones of sugarcane production landscapes. Science of The Total Environment, v. 888, p. 1-15, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164175. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Bieluczyk, W., Merloti, L. F., Cherubin, M. R., Mendes, L. W., Bendassolli, J. A., Rodrigues, R. R., et al. (2023). Forest restoration rehabilitates soil multifunctionality in riparian zones of sugarcane production landscapes. Science of The Total Environment, 888, 1-15. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.164175
NLM
Bieluczyk W, Merloti LF, Cherubin MR, Mendes LW, Bendassolli JA, Rodrigues RR, Camargo PB de, van der Putten WH, Tsai SM. Forest restoration rehabilitates soil multifunctionality in riparian zones of sugarcane production landscapes [Internet]. Science of The Total Environment. 2023 ; 888 1-15.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164175
Vancouver
Bieluczyk W, Merloti LF, Cherubin MR, Mendes LW, Bendassolli JA, Rodrigues RR, Camargo PB de, van der Putten WH, Tsai SM. Forest restoration rehabilitates soil multifunctionality in riparian zones of sugarcane production landscapes [Internet]. Science of The Total Environment. 2023 ; 888 1-15.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164175
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ABNT
BENTO, Camila Bolfarini et al. Soil metal concentrations after five years of pasture-tosugarcane conversion. Bragantia, v. 81, p. 1-18, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-4499.20210038. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Bento, C. B., Carmo, J. B. do, Gabriel, G. V. de M., Botero, W. G., Fernandes, A. P., Martinelli, L. A., & Oliveira, L. C. de. (2022). Soil metal concentrations after five years of pasture-tosugarcane conversion. Bragantia, 81, 1-18. doi:10.1590/1678-4499.20210038
NLM
Bento CB, Carmo JB do, Gabriel GV de M, Botero WG, Fernandes AP, Martinelli LA, Oliveira LC de. Soil metal concentrations after five years of pasture-tosugarcane conversion [Internet]. Bragantia. 2022 ; 81 1-18.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-4499.20210038
Vancouver
Bento CB, Carmo JB do, Gabriel GV de M, Botero WG, Fernandes AP, Martinelli LA, Oliveira LC de. Soil metal concentrations after five years of pasture-tosugarcane conversion [Internet]. Bragantia. 2022 ; 81 1-18.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-4499.20210038
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ABNT
VIANNA, Murilo S et al. Improving the representation of sugarcane crop in the Joint UK Land Environment Simulator (JULES) model for climate impact assessment. GCB Bioenergy, p. 1-20, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/gcbb.12989. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Vianna, M. S., Williams, K. W., Littleton, E. W., Cabral, O., Cerri, C. E. P., De Jong van Lier, Q., et al. (2022). Improving the representation of sugarcane crop in the Joint UK Land Environment Simulator (JULES) model for climate impact assessment. GCB Bioenergy, 1-20. doi:10.1111/gcbb.12989
NLM
Vianna MS, Williams KW, Littleton EW, Cabral O, Cerri CEP, De Jong van Lier Q, Marthews TR, Hayman G, Zeri M, Cuadra SV, Challinor AJ, Marin FR, Galdos MV. Improving the representation of sugarcane crop in the Joint UK Land Environment Simulator (JULES) model for climate impact assessment [Internet]. GCB Bioenergy. 2022 ; 1-20.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1111/gcbb.12989
Vancouver
Vianna MS, Williams KW, Littleton EW, Cabral O, Cerri CEP, De Jong van Lier Q, Marthews TR, Hayman G, Zeri M, Cuadra SV, Challinor AJ, Marin FR, Galdos MV. Improving the representation of sugarcane crop in the Joint UK Land Environment Simulator (JULES) model for climate impact assessment [Internet]. GCB Bioenergy. 2022 ; 1-20.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1111/gcbb.12989
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ABNT
GHELER-COSTA, Carla et al. The influence of sugarcane pre-harvest fire on hantavirus prevalence in Neotropical small mammals. Ecosphere, v. 13, p. 1-12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ecs2.4241. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Gheler-Costa, C., Sabino-Santos, G., Rosalino, L. M., Amorim, L. S., Maia, F. G. M., Moral, R. de A., et al. (2022). The influence of sugarcane pre-harvest fire on hantavirus prevalence in Neotropical small mammals. Ecosphere, 13, 1-12. doi:10.1002/ecs2.4241
NLM
Gheler-Costa C, Sabino-Santos G, Rosalino LM, Amorim LS, Maia FGM, Moral R de A, Ferreira IEP, Figueiredo L‐TM, Piña CI, Verdade LM. The influence of sugarcane pre-harvest fire on hantavirus prevalence in Neotropical small mammals [Internet]. Ecosphere. 2022 ; 13 1-12.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ecs2.4241
Vancouver
Gheler-Costa C, Sabino-Santos G, Rosalino LM, Amorim LS, Maia FGM, Moral R de A, Ferreira IEP, Figueiredo L‐TM, Piña CI, Verdade LM. The influence of sugarcane pre-harvest fire on hantavirus prevalence in Neotropical small mammals [Internet]. Ecosphere. 2022 ; 13 1-12.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ecs2.4241
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ABNT
PIERRI, Letícia de et al. Accessing biochar's porosity using a new low field NMR approach and its impacts on the retention of highly mobile herbicides. Chemosphere, v. 287, p. 1-11, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132237. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Pierri, L. de, Novotny, E. H., Cerri, C. E. P., Souza, A. J. de, Mattos, B. B., Tornisielo, V. L., & Regitano, J. B. (2022). Accessing biochar's porosity using a new low field NMR approach and its impacts on the retention of highly mobile herbicides. Chemosphere, 287, 1-11. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.132237
NLM
Pierri L de, Novotny EH, Cerri CEP, Souza AJ de, Mattos BB, Tornisielo VL, Regitano JB. Accessing biochar's porosity using a new low field NMR approach and its impacts on the retention of highly mobile herbicides [Internet]. Chemosphere. 2022 ; 287 1-11.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132237
Vancouver
Pierri L de, Novotny EH, Cerri CEP, Souza AJ de, Mattos BB, Tornisielo VL, Regitano JB. Accessing biochar's porosity using a new low field NMR approach and its impacts on the retention of highly mobile herbicides [Internet]. Chemosphere. 2022 ; 287 1-11.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132237
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ABNT
TANIWAKI, Ricardo Hideo et al. Methane concentrations and fluxes in agricultural and preserved tropical headwater streams. Science of the Total Environment, v. 844, p. 01-10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157238. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Taniwaki, R. H., Cunha, D. G. F., Bento, C. B., Martinelli, L. A., Stanley, E. H., Filoso, S., et al. (2022). Methane concentrations and fluxes in agricultural and preserved tropical headwater streams. Science of the Total Environment, 844, 01-10. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.157238
NLM
Taniwaki RH, Cunha DGF, Bento CB, Martinelli LA, Stanley EH, Filoso S, Ferreira M de S, França MV, Júnior JWR, Schiesari LC, Carmo JB do. Methane concentrations and fluxes in agricultural and preserved tropical headwater streams [Internet]. Science of the Total Environment. 2022 ; 844 01-10.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157238
Vancouver
Taniwaki RH, Cunha DGF, Bento CB, Martinelli LA, Stanley EH, Filoso S, Ferreira M de S, França MV, Júnior JWR, Schiesari LC, Carmo JB do. Methane concentrations and fluxes in agricultural and preserved tropical headwater streams [Internet]. Science of the Total Environment. 2022 ; 844 01-10.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157238
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ABNT
ROCHA, J. C et al. Population structure and genetic relatedness in brazilian bermudagrass from sugarcane plantations. Genetics and Molecular Research, v. 21, n. 1, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4238/gmr19010. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Rocha, J. C., Almeida, C. P. de, Reis, F. C. dos, Filho, R. V., Tornisielo, V. L., Zucchi, M. I., & Benchimol-Reis, L. L. (2022). Population structure and genetic relatedness in brazilian bermudagrass from sugarcane plantations. Genetics and Molecular Research, 21( 1), 1-13. doi:10.4238/gmr19010
NLM
Rocha JC, Almeida CP de, Reis FC dos, Filho RV, Tornisielo VL, Zucchi MI, Benchimol-Reis LL. Population structure and genetic relatedness in brazilian bermudagrass from sugarcane plantations [Internet]. Genetics and Molecular Research. 2022 ; 21( 1): 1-13.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.4238/gmr19010
Vancouver
Rocha JC, Almeida CP de, Reis FC dos, Filho RV, Tornisielo VL, Zucchi MI, Benchimol-Reis LL. Population structure and genetic relatedness in brazilian bermudagrass from sugarcane plantations [Internet]. Genetics and Molecular Research. 2022 ; 21( 1): 1-13.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.4238/gmr19010
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ABNT
SOLTANGHEISI, Amin et al. Long term sugarcane straw removal affects soil phosphorus dynamics. Soil & Tillage Research, v. 208, p. 1-8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104898. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Soltangheisi, A., Haygarth, P. M., Pavinato, P. S., Cherubin, M. R., Teles, A. P. B., Bordonal, R. de O., et al. (2021). Long term sugarcane straw removal affects soil phosphorus dynamics. Soil & Tillage Research, 208, 1-8. doi:10.1016/j.still.2020.104898
NLM
Soltangheisi A, Haygarth PM, Pavinato PS, Cherubin MR, Teles APB, Bordonal R de O, Carvalho JLN, Withers PJA, Martinelli LA. Long term sugarcane straw removal affects soil phosphorus dynamics [Internet]. Soil & Tillage Research. 2021 ; 208 1-8.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104898
Vancouver
Soltangheisi A, Haygarth PM, Pavinato PS, Cherubin MR, Teles APB, Bordonal R de O, Carvalho JLN, Withers PJA, Martinelli LA. Long term sugarcane straw removal affects soil phosphorus dynamics [Internet]. Soil & Tillage Research. 2021 ; 208 1-8.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104898
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ABNT
VITI, Marcela Lembi et al. Characterization and metabolism of bound residues of three herbicides in soils amended with sugarcane waste. Sugar Tech, v. 23, n. 1, p. 23–37, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12355-020-00884-1. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Viti, M. L., Mendes, K. F., Reis, F. C. dos, Guimarães, A. C. D., Soria, M. T. M., & Tornisielo, V. L. (2021). Characterization and metabolism of bound residues of three herbicides in soils amended with sugarcane waste. Sugar Tech, 23( 1), 23–37. doi:10.1007/s12355-020-00884-1
NLM
Viti ML, Mendes KF, Reis FC dos, Guimarães ACD, Soria MTM, Tornisielo VL. Characterization and metabolism of bound residues of three herbicides in soils amended with sugarcane waste [Internet]. Sugar Tech. 2021 ; 23( 1): 23–37.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12355-020-00884-1
Vancouver
Viti ML, Mendes KF, Reis FC dos, Guimarães ACD, Soria MTM, Tornisielo VL. Characterization and metabolism of bound residues of three herbicides in soils amended with sugarcane waste [Internet]. Sugar Tech. 2021 ; 23( 1): 23–37.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12355-020-00884-1
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TANIWAKI, Ricardo Hideo et al. Questões ambientais sobre a conversão de pastagens degradadas para o cultivo da cana-de-açúcar. Sustentabilidade no agronegócio. Tradução . Santana de Parnaíba: Manole, 2021. . . Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Taniwaki, R. H., Carmo, J. B. do, Bento, C. B., Pitombo, L. M., Siqueira, R. M. de, Ferraz, S. F. de B., et al. (2021). Questões ambientais sobre a conversão de pastagens degradadas para o cultivo da cana-de-açúcar. In Sustentabilidade no agronegócio. Santana de Parnaíba: Manole.
NLM
Taniwaki RH, Carmo JB do, Bento CB, Pitombo LM, Siqueira RM de, Ferraz SF de B, Filoso S, Cunha DGF, Ferreira M de S, França MV, Martinelli LA. Questões ambientais sobre a conversão de pastagens degradadas para o cultivo da cana-de-açúcar. In: Sustentabilidade no agronegócio. Santana de Parnaíba: Manole; 2021. [citado 2024 ago. 04 ]
Vancouver
Taniwaki RH, Carmo JB do, Bento CB, Pitombo LM, Siqueira RM de, Ferraz SF de B, Filoso S, Cunha DGF, Ferreira M de S, França MV, Martinelli LA. Questões ambientais sobre a conversão de pastagens degradadas para o cultivo da cana-de-açúcar. In: Sustentabilidade no agronegócio. Santana de Parnaíba: Manole; 2021. [citado 2024 ago. 04 ]
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ABNT
FERNANDES, Rafael Pires et al. Stemflow generation as influenced by sugarcane canopy development. Environmental Monitoring and Assessment, v. 193, n. 12, p. 789, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10661-021-09570-5. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Fernandes, R. P., Silva, R. W. da C., Andrade, T. M. B. de, Salemi, L. F., Camargo, P. B. de, Martinelli, L. A., & Moraes, J. M. de. (2021). Stemflow generation as influenced by sugarcane canopy development. Environmental Monitoring and Assessment, 193( 12), 789. doi:10.1007/s10661-021-09570-5
NLM
Fernandes RP, Silva RW da C, Andrade TMB de, Salemi LF, Camargo PB de, Martinelli LA, Moraes JM de. Stemflow generation as influenced by sugarcane canopy development [Internet]. Environmental Monitoring and Assessment. 2021 ; 193( 12): 789.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10661-021-09570-5
Vancouver
Fernandes RP, Silva RW da C, Andrade TMB de, Salemi LF, Camargo PB de, Martinelli LA, Moraes JM de. Stemflow generation as influenced by sugarcane canopy development [Internet]. Environmental Monitoring and Assessment. 2021 ; 193( 12): 789.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10661-021-09570-5
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ABNT
TEÓFILO, Taliane Maria da Silva et al. Phytoextraction of diuron, hexazinone, and sulfometuron-methyl from the soil by green manure species. Chemosphere, v. 256, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127059. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Teófilo, T. M. da S., Mendes, K. F., Fernandes, B. C. C., Oliveira, F. S. de, Silva, T. S., Takeshita, V., et al. (2020). Phytoextraction of diuron, hexazinone, and sulfometuron-methyl from the soil by green manure species. Chemosphere, 256. doi:10.1016/j.chemosphere.2020.127059
NLM
Teófilo TM da S, Mendes KF, Fernandes BCC, Oliveira FS de, Silva TS, Takeshita V, Souza M de F, Tornisielo VL, Valadão S. Phytoextraction of diuron, hexazinone, and sulfometuron-methyl from the soil by green manure species [Internet]. Chemosphere. 2020 ; 256[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127059
Vancouver
Teófilo TM da S, Mendes KF, Fernandes BCC, Oliveira FS de, Silva TS, Takeshita V, Souza M de F, Tornisielo VL, Valadão S. Phytoextraction of diuron, hexazinone, and sulfometuron-methyl from the soil by green manure species [Internet]. Chemosphere. 2020 ; 256[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127059
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ABNT
CARMO, Janaina Braga do et al. As emissões de gases de efeito estufa de solos na cultura de cana-de-açúcar no Brasil: efeitos da aplicação de fertilizantes sintéticos e orgânicos com acúmulo de palha. Coletânea dos fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da agricultura brasileira. 1. Fatores de emissão e remoção para cana-de-açúcar. Tradução . Brasília, DF: MAPA/SENAR, 2020. p. 148 il. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/fatores-nacionais-para-emissao-e-remocao-de-gases-de-efeito-estufa-na-agropecuaria-estao-em-coletanea-inedita-do-mapa/Coletanea_agricultura.pdf. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Carmo, J. B. do, Filoso, S., Zotelli, L. do C., Sousa Neto, E. de, Pitombo, L. M., Duarte Neto, P. J., et al. (2020). As emissões de gases de efeito estufa de solos na cultura de cana-de-açúcar no Brasil: efeitos da aplicação de fertilizantes sintéticos e orgânicos com acúmulo de palha. In Coletânea dos fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da agricultura brasileira. 1. Fatores de emissão e remoção para cana-de-açúcar (p. 148 il). Brasília, DF: MAPA/SENAR. Recuperado de https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/fatores-nacionais-para-emissao-e-remocao-de-gases-de-efeito-estufa-na-agropecuaria-estao-em-coletanea-inedita-do-mapa/Coletanea_agricultura.pdf
NLM
Carmo JB do, Filoso S, Zotelli L do C, Sousa Neto E de, Pitombo LM, Duarte Neto PJ, Vargas VP, Andrade CA de, Gava GJ de C, Rossetto R, Cantarella H, Elia Neto A, Sabonaro DZ, Martinelli LA. As emissões de gases de efeito estufa de solos na cultura de cana-de-açúcar no Brasil: efeitos da aplicação de fertilizantes sintéticos e orgânicos com acúmulo de palha [Internet]. In: Coletânea dos fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da agricultura brasileira. 1. Fatores de emissão e remoção para cana-de-açúcar. Brasília, DF: MAPA/SENAR; 2020. p. 148 il.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/fatores-nacionais-para-emissao-e-remocao-de-gases-de-efeito-estufa-na-agropecuaria-estao-em-coletanea-inedita-do-mapa/Coletanea_agricultura.pdf
Vancouver
Carmo JB do, Filoso S, Zotelli L do C, Sousa Neto E de, Pitombo LM, Duarte Neto PJ, Vargas VP, Andrade CA de, Gava GJ de C, Rossetto R, Cantarella H, Elia Neto A, Sabonaro DZ, Martinelli LA. As emissões de gases de efeito estufa de solos na cultura de cana-de-açúcar no Brasil: efeitos da aplicação de fertilizantes sintéticos e orgânicos com acúmulo de palha [Internet]. In: Coletânea dos fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da agricultura brasileira. 1. Fatores de emissão e remoção para cana-de-açúcar. Brasília, DF: MAPA/SENAR; 2020. p. 148 il.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/fatores-nacionais-para-emissao-e-remocao-de-gases-de-efeito-estufa-na-agropecuaria-estao-em-coletanea-inedita-do-mapa/Coletanea_agricultura.pdf
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ABNT
CARMO, Janaina Braga do et al. Expansão do cultivo de cana-de-açúcar: transformação das áreas com pastagens degradadas em áreas com cana-de açúcar e alterações nas emissões de gases de efeito estufa. Coletânea dos fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da agricultura brasileira. 1. Fatores de emissão e remoção para cana-de-açúcar. Tradução . Brasília, DF: MAPA/SENAR, 2020. p. 148 il. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/fatores-nacionais-para-emissao-e-remocao-de-gases-de-efeito-estufa-na-agropecuaria-estao-em-coletanea-inedita-do-mapa/Coletanea_agricultura.pdf. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Carmo, J. B. do, Bento, C. B., Filoso, S., Rossetto, R., Cantarella, H., & Martinelli, L. A. (2020). Expansão do cultivo de cana-de-açúcar: transformação das áreas com pastagens degradadas em áreas com cana-de açúcar e alterações nas emissões de gases de efeito estufa. In Coletânea dos fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da agricultura brasileira. 1. Fatores de emissão e remoção para cana-de-açúcar (p. 148 il). Brasília, DF: MAPA/SENAR. Recuperado de https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/fatores-nacionais-para-emissao-e-remocao-de-gases-de-efeito-estufa-na-agropecuaria-estao-em-coletanea-inedita-do-mapa/Coletanea_agricultura.pdf
NLM
Carmo JB do, Bento CB, Filoso S, Rossetto R, Cantarella H, Martinelli LA. Expansão do cultivo de cana-de-açúcar: transformação das áreas com pastagens degradadas em áreas com cana-de açúcar e alterações nas emissões de gases de efeito estufa [Internet]. In: Coletânea dos fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da agricultura brasileira. 1. Fatores de emissão e remoção para cana-de-açúcar. Brasília, DF: MAPA/SENAR; 2020. p. 148 il.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/fatores-nacionais-para-emissao-e-remocao-de-gases-de-efeito-estufa-na-agropecuaria-estao-em-coletanea-inedita-do-mapa/Coletanea_agricultura.pdf
Vancouver
Carmo JB do, Bento CB, Filoso S, Rossetto R, Cantarella H, Martinelli LA. Expansão do cultivo de cana-de-açúcar: transformação das áreas com pastagens degradadas em áreas com cana-de açúcar e alterações nas emissões de gases de efeito estufa [Internet]. In: Coletânea dos fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da agricultura brasileira. 1. Fatores de emissão e remoção para cana-de-açúcar. Brasília, DF: MAPA/SENAR; 2020. p. 148 il.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/fatores-nacionais-para-emissao-e-remocao-de-gases-de-efeito-estufa-na-agropecuaria-estao-em-coletanea-inedita-do-mapa/Coletanea_agricultura.pdf
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ABNT
TAKESHITA, Vanessa et al. Quantification of the fate of aminocyclopyrachlor in soil amended with organic residues from a sugarcane system. Sugar Tech, v. 22, n. 3, p. 428–436, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12355-019-00782-1. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Takeshita, V., Mendes, K. F., Junqueira, L. V., Pimpinato, R. F., & Tornisielo, V. L. (2020). Quantification of the fate of aminocyclopyrachlor in soil amended with organic residues from a sugarcane system. Sugar Tech, 22( 3), 428–436. doi:10.1007/s12355-019-00782-1
NLM
Takeshita V, Mendes KF, Junqueira LV, Pimpinato RF, Tornisielo VL. Quantification of the fate of aminocyclopyrachlor in soil amended with organic residues from a sugarcane system [Internet]. Sugar Tech. 2020 ; 22( 3): 428–436.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12355-019-00782-1
Vancouver
Takeshita V, Mendes KF, Junqueira LV, Pimpinato RF, Tornisielo VL. Quantification of the fate of aminocyclopyrachlor in soil amended with organic residues from a sugarcane system [Internet]. Sugar Tech. 2020 ; 22( 3): 428–436.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12355-019-00782-1
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ABNT
VITI, Marcela Lembi et al. Translocation and root exudation of gyphosate by Urochloa brizantha and its transport on sugarcane and citrus seedlings. Planta Dani, v. 37, p. 1-8, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-83582019370100030. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Viti, M. L., Alves, P. A. T., Mendes, K. F., Pimpinato, R. F., Guimarães, A. C. D., & Tornisielo, V. L. (2019). Translocation and root exudation of gyphosate by Urochloa brizantha and its transport on sugarcane and citrus seedlings. Planta Dani, 37, 1-8. doi:10.1590/S0100-83582019370100030
NLM
Viti ML, Alves PAT, Mendes KF, Pimpinato RF, Guimarães ACD, Tornisielo VL. Translocation and root exudation of gyphosate by Urochloa brizantha and its transport on sugarcane and citrus seedlings [Internet]. Planta Dani. 2019 ; 37 1-8.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S0100-83582019370100030
Vancouver
Viti ML, Alves PAT, Mendes KF, Pimpinato RF, Guimarães ACD, Tornisielo VL. Translocation and root exudation of gyphosate by Urochloa brizantha and its transport on sugarcane and citrus seedlings [Internet]. Planta Dani. 2019 ; 37 1-8.[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S0100-83582019370100030