Projetos de Pesquisa

 

Foto de perfil

Moacir Tuzzin de Moraes

Ciências Agrárias

Agronomia
  • impacto de braquiária na qualidade física do solo para o aprofundamento radicular de soja em sistema plantio direto
  • A presença de bioporos e canais radiculares no perfil do solo pode mitigar o efeito da compactação sobre o crescimento radicular das plantas. Culturas antecessoras com sistemas radiculares abundantes, podem favorecer o aprofundamento radicular de culturas anuais, aumentando o volume de solo e de água disponível, o que pode melhorar a qualidade física do solo em sistemas produtivos sob sistema plantio direto. A pergunta desta proposta é qual a contribuição da Braquiária na qualidade física do solo que possibilita o aprofundamento radicular da cultura de soja, principalmente em camadas subsuperficiais. A hipótese deste trabalho é que o uso de Brachiaria ruziziensis favorece aprofundamento do sistema radicular de soja, em camadas abaixo de 50 cm no sistema plantio direto, devido ao aumento da quantidade de bioporos em relação ao pousio, com melhoria da qualidade do solo. Estudos prévios indicaram que bioporos contribuem para criar uma rede de canais porosos no perfil do solo, os quais são utilizados como caminhos preferenciais para o crescimento radicular de culturas sucessoras. Entretanto ainda não se sabe qual é o mecanismo e qual é a contribuição da braquiária em sistema plantio direto para mitigar a compactação do solo. O objetivo é medição, parametrização e modelagem da contribuição da braquiária na qualidade física do solo para o aprofundamento radicular de soja. Experimento de longo prazo com cultivo de soja, em sucessão à braquiária ou pousio será analisado. O sistema radicular da soja (densidade radicular), amostras físicas (curvas de retenção de água, condutividade hidráulica), químicas (macro e micronutrientes) e biológicas (rizosfera) do solo serão coletadas até 200 cm de profundidade. Análises de tomografia em 4D serão realizadas para quantificar o crescimento radicular da soja e as interações com bioporos no solo. Um modelo baseado em processos será calibrado e utilizado para predição dos estresses físicos para o alongamento radicular da soja.
  • Universidade de São Paulo - SP - Brasil
  • 02/12/2023-31/12/2026
Foto de perfil

Moacyr Cunha de Araujo Filho

Ciências Exatas e da Terra

Oceanografia
  • projeto mephysto 2 - impacto das mudanças climáticas na ocorrência de eventos extremos e na biocomplexidade e interações físico-químico-biológicas no atlântico sudoeste e península antártica
  • A região do Atlântico Sudoeste, que engloba a Confluência Brasil-Malvinas, parte do oceano Austral e da Península Antártica, exibe características físicas e dinâmicas únicas que as tornam suscetíveis aos efeitos das mudanças climáticas e de eventos extremos. Ainda, essas mudanças têm consequências imediatas para os ecossistemas e para a biodiversidade regional e global, afetando sua biocomplexidade em vários níveis tróficos. Estas características vêm sendo ameaçadas pelas mudanças climáticas, pois o aumento da temperatura da água, mudanças nos padrões de chuva, a quantidade e distribuição de gelo e nos padrões de circulação de correntes marinhas e atmosféricas afetam os processos biogeoquímicos nos oceanos ao alterar a disponibilidade de nutrientes e a estrutura de comunidades planctônicas. Em continuidade ao Projeto MEPHYSTO 1 (Edital Nº 21/2018 – CNPq/MCTIC/CAPES/FNDCT 442695/2018-7, Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR), a presente proposta (Projeto MEPHYSTO 2) irá investigar o impacto das mudanças climáticas no Atlântico Sudoeste e na Península Antártica sobre a ocorrência de eventos extremos e sobre a biocomplexidade e a dinâmica de seus ecossistemas marinhos, com ênfase na conexão/efeitos com/na região subtropical brasileira (seguindo os objetivos e prioridades do Plano Decenal para a Ciência Antártica do Brasil 2023-2032). Será utilizada uma abordagem multiescala e de estressores múltiplos, envolvendo quatro componentes principais de pesquisa, a saber: 1. Ondas de calor e eventos extremos; 2. Biocomplexidade, poluição e contaminação dos oceanos; 3. Química da atmosfera no Hemisfério Sul; e 4. Modelagem matemática e simulação numérica. O esforço amostral será concentrado em três áreas: (i) Confluência Brasil-Malvinas, (ii) Passagem de Drake; e (iii) Baía do Almirantado/Estreito de Bransfield. As atividades do projeto estarão relacionadas à observação in situ (cruzeiros oceanográficos), análise de dados, e modelagem matemática/simulação numérica.
  • Universidade Federal de Pernambuco - PE - Brasil
  • 09/12/2023-31/12/2027