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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.2 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA

5.2.6 Estoques de carbono e nitrogênio Total (Mg/ha)

Para os valores de estoque de carbono e nitrogênio não foi observado o efeito da sazonalidade para os tratamentos estudados, assim como nenhuma interação entre tratamento, profundidade e estação (p<0,05).

Mesmo não apresentando diferenças significativas entre os tratamentos nas estações, os valores para o estoque de carbono tenderam ser mais elevados na estação chuvosa. Nesse período, assim como na estação seca, foi observado que os maiores valores ocorreram nas primeiras camadas do solo (0-10 cm). Os estoques de carbono apresentaram comportamento característico para o tipo de solo estudado pois sendo o latossolo, deve-se esperar que apresentem valores mais elevados na superfície e decréscimo com a profundidade.

Tanto na estação seca, quanto na chuvosa, a capoeira tendeu apresentar valores mais elevados nas primeiras camadas do solo (0-10 cm); e o paricá x mogno tendeu apresentar os menores valores de carbono para as duas estações (Tabela 8). Este fato pode estar relacionado a vários fatores como: a) o maior tempo de implantação desse sistema que mostra a eficiência em aumentar a matéria orgânica

do solo e acumular carbono e nitrogênio no solo, b) da variabilidade da espécies vegetais presente com isso maior adição de resíduos vegetais; c) não revolvimentodo solo pode ter contribuido para maior preservação da sua estrutura o que conferiu a matéria orgânica maior proteção ao ataque de microrganismos e de seus complexos enzimáticos.

Tabela 8 – Valores médios de estoques de carbono e nitrogênio para os tratamentos estudados.

Estoque C (Mg/ha)

Estação seca Estação chuvosa

Profundidade (cm) Tratamento 0-10 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30 C 25,51 ± 4,77 16,76 ± 3,02 17,65 ± 1,68 26,45 ± 5,90 20,12 ± 1,70 19,35 ± 2,26 PM 18,32 ± 3,26 12,30 ± 1,33 12,33 ± 0,93 20,67 ± 0,61 15,63 ± 2,10 15,19 ± 0,34 PCF 20,77 ± 2,30 16,30 ±1,15 13,87 ± 0,48 23,57 ± 1,49 21,22 ± 2,59 17,41 ± 0,86 PF 20,19 ± 3,75 12,48 ± 3,09 11,93 ± 1,85 24,25 ± 1,85 20,05 ± 2,59 17,51 ± 1,48 Estoque N (Mg/ha) C 1,80 ± 0,27 1,45 ± 0,42 1,34 ± 0,08 1,47 ± 0,46 1,36 ± 0,16 1,29 ± 0,20 PM 1,18 ± 0,20 0,78 ± 0,10 0,80 ± 0,04 1,08 ± 0,09 0,76 ± 0,16 0,77 ± 0,03 PCF 1,45 ± 0,15 1,14 ± 0,11 0,95 ± 0,03 1,42 ± 0,12 1,29 ± 0,11 1,05 ± 0,07 PF 1,51 ± 0,24 0,98 ± 0,29 0,92 ± 0,12 1,36 ± 0,17 1,17 ± 0,21 1,02 ± 0,17

Os valores para o estoque de nitrogênio tenderam ser mais elevados na estação seca. Tanto para o período seco quanto para o chuvoso os maiores valores ocorreram nas primeiras camadas superficiais do solo (0-10 cm). A capoeira tendeu apresentar os valores mais elevados tanto para a estação seca quanto para a chuvosa e o paricá x mogno tendeu apresentar os menores valores para as duas estações, sendo que na estação seca os menores valores ocorreram na profundidade 10-20 cm (Tabela 8).

Os menores estoques de carbono e nitrogênio encontrados para o paricá x mogno mostram que em virtude do revolvimento, do menor aporte de liteira esse sistema apresentou valores baixos de estoque de carbono e nitrogênio.

Nestes tipos de solo e nestes sistemas a relação C/N apresentou valores próximo do esperado. Nos solos desses sistemas esses valores indicaram atividade biólogica intensa e estabilidade da matéria orgânica dos mesmos (SCHLESINGER, 1997; STEVENSON, 1999). A rápida decomposição desses sistemas foi

provavelmente decorrente da baixa relação C/N da biomassa microbiana. Esta velocidade na decomposição torna-se importante principalmente em áreas onde o solo é pobre em nutrientes, e com a rápida decomposição facilita maior incorporação e ciclagem de nutrientes nos sistemas. Isso porque a decomposição de materiais vegetais e animais no solo sendo um processo biólogico torna-se fundamental, porque o carbono é recirculado na atmosfera na forma de CO2, o

nitrogênio é disponível na forma de NH4+ e NO3- e ocorre a disponibilidade de outros

elementos como (fósforo, sulfato, e outros micronutrientes) que são formas requeridas pelas plantas. Durante a decomposição pelos microrganismos o carbono é liberado na atmosfera na forma de CO2, e outra porção significativa permaneçe na

matéria orgânica do solo. Neste processo parte dos nutrientes são assimilados pelos microrganismos e incorporados pela biomassa microbiana.

6 CONCLUSÃO

- Dentre os sistemas da fazenda que foram mais eficientes quanto a dinâmica do amônio e nitrato destacam-se o Paricá x curauá x freijó e Paricá x freijó. Nesses dois sistemas foram encontrados os maiores valores dos parâmetros físicos e biológicos.

- Os maiores valores dos parâmetros biológicos foram encontrados nas primeiras camadas do solo (0-10 cm), esses resultados indicaram intensa atividade dos microrganismos nessa camada.

- Quanto às estações os maiores valores de mineralização, urease, pH, estoque de nitrogênio correram na estação seca.

- Nos solos dos sistemas da Fazenda Tramontina a relação C/N indicou intensa atividade biológica e rápida decomposição, essa situação refletiu a baixa disponibilidade de nutrientes presentes nesses solos.

- Para se ter melhor conhecimento da área quanto a dinâmica do nitrogênio e carbono nesses solos a ciclagem de nutrientes precisa ser melhor investigada em experimentos de longa duração.

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