A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUBIANI, Paulo Ivonir et al. Inverse estimation of hydraulic parameters of soils with rock fragments. Geoderma, v. 429, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116240. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Gubiani, P. I., Fachi, S. M., De Jong Van Lier, Q., Mulazzani, R. P., Pedron, F. de A., & Šimůnek, J. (2023). Inverse estimation of hydraulic parameters of soils with rock fragments. Geoderma, 429. doi:10.1016/j.geoderma.2022.116240
NLM
Gubiani PI, Fachi SM, De Jong Van Lier Q, Mulazzani RP, Pedron F de A, Šimůnek J. Inverse estimation of hydraulic parameters of soils with rock fragments [Internet]. Geoderma. 2023 ; 429[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116240
Vancouver
Gubiani PI, Fachi SM, De Jong Van Lier Q, Mulazzani RP, Pedron F de A, Šimůnek J. Inverse estimation of hydraulic parameters of soils with rock fragments [Internet]. Geoderma. 2023 ; 429[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116240
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MELLO, Danilo César de et al. Chemical weathering detection in the periglacial landscapes of Maritime Antarctica: new approach using geophysical sensors, topographic variables and machine learning algorithms. Geoderma, v. 438, p. 1-15, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116615. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Mello, D. C. de, Veloso, G. V., Moquedace, C. M., Oliveira, I. de A., Francelino, M. R., Oliveira, F. S. de, et al. (2023). Chemical weathering detection in the periglacial landscapes of Maritime Antarctica: new approach using geophysical sensors, topographic variables and machine learning algorithms. Geoderma, 438, 1-15. doi:10.1016/j.geoderma.2023.116615
NLM
Mello DC de, Veloso GV, Moquedace CM, Oliveira I de A, Francelino MR, Oliveira FS de, Souza JJLL de, Gomes LC, Schaefer CEGR, Fernandes-Filho EI, Medeiros-Júnior E, Demattê JAM. Chemical weathering detection in the periglacial landscapes of Maritime Antarctica: new approach using geophysical sensors, topographic variables and machine learning algorithms [Internet]. Geoderma. 2023 ; 438 1-15.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116615
Vancouver
Mello DC de, Veloso GV, Moquedace CM, Oliveira I de A, Francelino MR, Oliveira FS de, Souza JJLL de, Gomes LC, Schaefer CEGR, Fernandes-Filho EI, Medeiros-Júnior E, Demattê JAM. Chemical weathering detection in the periglacial landscapes of Maritime Antarctica: new approach using geophysical sensors, topographic variables and machine learning algorithms [Internet]. Geoderma. 2023 ; 438 1-15.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116615
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NOVOTNY, Etelvino Henrique et al. Determination of soil pore size distribution and water retention curve by internal magnetic field modulation at low field 1H NMR. Geoderma, v. 431, p. 116363-1-116363-15, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116363. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Novotny, E. H., Azevêdo, E. R. de, Godoy, G. de, Consalter, D. M., & Cooper, M. (2023). Determination of soil pore size distribution and water retention curve by internal magnetic field modulation at low field 1H NMR. Geoderma, 431, 116363-1-116363-15. doi:10.1016/j.geoderma.2023.116363
NLM
Novotny EH, Azevêdo ER de, Godoy G de, Consalter DM, Cooper M. Determination of soil pore size distribution and water retention curve by internal magnetic field modulation at low field 1H NMR [Internet]. Geoderma. 2023 ; 431 116363-1-116363-15.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116363
Vancouver
Novotny EH, Azevêdo ER de, Godoy G de, Consalter DM, Cooper M. Determination of soil pore size distribution and water retention curve by internal magnetic field modulation at low field 1H NMR [Internet]. Geoderma. 2023 ; 431 116363-1-116363-15.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116363
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MELO, Marina Luciana Abreu de et al. Plant available water predicted by a flux-based approach. Geoderma, v. 429, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116253. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Melo, M. L. A. de, Inforsato, L., Pinheiro, E. A. R., & De Jong Van Lier, Q. (2023). Plant available water predicted by a flux-based approach. Geoderma, 429. doi:10.1016/j.geoderma.2022.116253
NLM
Melo MLA de, Inforsato L, Pinheiro EAR, De Jong Van Lier Q. Plant available water predicted by a flux-based approach [Internet]. Geoderma. 2023 ; 429[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116253
Vancouver
Melo MLA de, Inforsato L, Pinheiro EAR, De Jong Van Lier Q. Plant available water predicted by a flux-based approach [Internet]. Geoderma. 2023 ; 429[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116253
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
WU, Tongliang et al. Kinetics of coupled sorption and abiotic oxidation of antimony(III) in soils. Geoderma, v. 434, p. 1-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116486. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Wu, T., Liu, C., Cui, P., Zhang, H., Hu, S., Zhang, P., et al. (2023). Kinetics of coupled sorption and abiotic oxidation of antimony(III) in soils. Geoderma, 434, 1-9. doi:10.1016/j.geoderma.2023.116486
NLM
Wu T, Liu C, Cui P, Zhang H, Hu S, Zhang P, Xue Q, Wang Y, Feng C, Alves ME, Tighe MK, Wang Y. Kinetics of coupled sorption and abiotic oxidation of antimony(III) in soils [Internet]. Geoderma. 2023 ; 434 1-9.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116486
Vancouver
Wu T, Liu C, Cui P, Zhang H, Hu S, Zhang P, Xue Q, Wang Y, Feng C, Alves ME, Tighe MK, Wang Y. Kinetics of coupled sorption and abiotic oxidation of antimony(III) in soils [Internet]. Geoderma. 2023 ; 434 1-9.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116486
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RODRÍGUEZ-ALBARRACÍN, Heidy Soledad et al. Potential of soil minerals to sequester soil organic carbon. Geoderma, v. 436, p. 1-19, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116549. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Rodríguez-Albarracín, H. S., Demattê, J. A. M., Rosin, N. A., Contreras, A. E. D., Silvero, N. E. Q., Cerri, C. E. P., et al. (2023). Potential of soil minerals to sequester soil organic carbon. Geoderma, 436, 1-19. doi:10.1016/j.geoderma.2023.116549
NLM
Rodríguez-Albarracín HS, Demattê JAM, Rosin NA, Contreras AED, Silvero NEQ, Cerri CEP, Mendes W de S, Tayebi M. Potential of soil minerals to sequester soil organic carbon [Internet]. Geoderma. 2023 ; 436 1-19.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116549
Vancouver
Rodríguez-Albarracín HS, Demattê JAM, Rosin NA, Contreras AED, Silvero NEQ, Cerri CEP, Mendes W de S, Tayebi M. Potential of soil minerals to sequester soil organic carbon [Internet]. Geoderma. 2023 ; 436 1-19.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116549
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TAVARES, Tiago Rodrigues et al. Estimating plant-available nutrients with XRF sensors: towards a versatile analysis tool for soil condition assessment. Geoderma, v. 439, p. 1-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116701. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Tavares, T. R., Minasny, B., McBratney, A., Cherubin, M. R., Marques, G. T., Ragagnin, M. M., et al. (2023). Estimating plant-available nutrients with XRF sensors: towards a versatile analysis tool for soil condition assessment. Geoderma, 439, 1-10. doi:10.1016/j.geoderma.2023.116701
NLM
Tavares TR, Minasny B, McBratney A, Cherubin MR, Marques GT, Ragagnin MM, Alves EEN, Padarian J, Lavres Junior J, Carvalho HWP de. Estimating plant-available nutrients with XRF sensors: towards a versatile analysis tool for soil condition assessment [Internet]. Geoderma. 2023 ; 439 1-10.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116701
Vancouver
Tavares TR, Minasny B, McBratney A, Cherubin MR, Marques GT, Ragagnin MM, Alves EEN, Padarian J, Lavres Junior J, Carvalho HWP de. Estimating plant-available nutrients with XRF sensors: towards a versatile analysis tool for soil condition assessment [Internet]. Geoderma. 2023 ; 439 1-10.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116701
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
STEINFELD, Jonas P et al. Increasing complexity of agroforestry systems benefits nutrient cycling and mineral-associated organic carbon storage, in south-eastern Brazil. Geoderma, v. 440, p. 1-12, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116726. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Steinfeld, J. P., Bianchi, F. J. J. A., Locatelli, J. L., Rizzo, R., Resende, M. E. B. de, Ballester, M. V. R., et al. (2023). Increasing complexity of agroforestry systems benefits nutrient cycling and mineral-associated organic carbon storage, in south-eastern Brazil. Geoderma, 440, 1-12. doi:10.1016/j.geoderma.2023.116726
NLM
Steinfeld JP, Bianchi FJJA, Locatelli JL, Rizzo R, Resende MEB de, Ballester MVR, Cerri CEP, Bernardi ACC, Creamer RE. Increasing complexity of agroforestry systems benefits nutrient cycling and mineral-associated organic carbon storage, in south-eastern Brazil [Internet]. Geoderma. 2023 ; 440 1-12.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116726
Vancouver
Steinfeld JP, Bianchi FJJA, Locatelli JL, Rizzo R, Resende MEB de, Ballester MVR, Cerri CEP, Bernardi ACC, Creamer RE. Increasing complexity of agroforestry systems benefits nutrient cycling and mineral-associated organic carbon storage, in south-eastern Brazil [Internet]. Geoderma. 2023 ; 440 1-12.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116726
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ROSIN, Nícolas Augusto et al. Mapping Brazilian soil mineralogy using proximal and remote sensing data. Geoderma, v. 432, p. 1-19, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116413. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Rosin, N. A., Demattê, J. A. M., Poppiel, R. R., Silvero, N. E. Q., Rodriguez-Albarracin, H. S., Rosas, J. T. F., et al. (2023). Mapping Brazilian soil mineralogy using proximal and remote sensing data. Geoderma, 432, 1-19. doi:10.1016/j.geoderma.2023.116413
NLM
Rosin NA, Demattê JAM, Poppiel RR, Silvero NEQ, Rodriguez-Albarracin HS, Rosas JTF, Greschuk LT, Bellinaso H, Minasny B, Gomez C, Marques Júnior J, Fernandes K. Mapping Brazilian soil mineralogy using proximal and remote sensing data [Internet]. Geoderma. 2023 ; 432 1-19.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116413
Vancouver
Rosin NA, Demattê JAM, Poppiel RR, Silvero NEQ, Rodriguez-Albarracin HS, Rosas JTF, Greschuk LT, Bellinaso H, Minasny B, Gomez C, Marques Júnior J, Fernandes K. Mapping Brazilian soil mineralogy using proximal and remote sensing data [Internet]. Geoderma. 2023 ; 432 1-19.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116413
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LUZ, Felipe Bonini da et al. Controlled traffic farming maintains soil physical functionality in sugarcane fields. Geoderma, v. 432, p. 1-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116427. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Luz, F. B. da, Gonzaga, L. C., Castioni, G. A. F., Lima, R. P. de, Carvalho, J. L. N., & Cherubin, M. R. (2023). Controlled traffic farming maintains soil physical functionality in sugarcane fields. Geoderma, 432, 1-10. doi:10.1016/j.geoderma.2023.116427
NLM
Luz FB da, Gonzaga LC, Castioni GAF, Lima RP de, Carvalho JLN, Cherubin MR. Controlled traffic farming maintains soil physical functionality in sugarcane fields [Internet]. Geoderma. 2023 ; 432 1-10.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116427
Vancouver
Luz FB da, Gonzaga LC, Castioni GAF, Lima RP de, Carvalho JLN, Cherubin MR. Controlled traffic farming maintains soil physical functionality in sugarcane fields [Internet]. Geoderma. 2023 ; 432 1-10.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116427
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SAFANELLI, José L et al. An interlaboratory comparison of mid-infrared spectra acquisition: instruments and procedures matter. Geoderma, v. 4409, p. 1-14, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116724. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Safanelli, J. L., Sanderman, J., Demattê, J. A. M., Scott Demyan, M., & Dercon, G. (2023). An interlaboratory comparison of mid-infrared spectra acquisition: instruments and procedures matter. Geoderma, 4409, 1-14. doi:10.1016/j.geoderma.2023.116724
NLM
Safanelli JL, Sanderman J, Demattê JAM, Scott Demyan M, Dercon G. An interlaboratory comparison of mid-infrared spectra acquisition: instruments and procedures matter [Internet]. Geoderma. 2023 ; 4409 1-14.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116724
Vancouver
Safanelli JL, Sanderman J, Demattê JAM, Scott Demyan M, Dercon G. An interlaboratory comparison of mid-infrared spectra acquisition: instruments and procedures matter [Internet]. Geoderma. 2023 ; 4409 1-14.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116724