Efeitos da fertilização com nitrogênio e da irrigação com água salina na produção de biomassa em plantas forrageiras consorciadas: uma revisão
DOI:
https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.5.p3827-3857Palavras-chave:
Produtividade, manejo nutricional, salinidade, gramíneas, leguminosas, pasto.Resumo
A região semiárida experimenta altas temperaturas e baixa precipitação por três meses do ano. Secas frequentes limitam as atividades agrícolas e pecuárias, bem como a produção de forragem. A implementação de sistemas de irrigação pode aumentar a produtividade; no entanto, o elevado teor de sal na água pode dificultar o crescimento e desenvolvimento das culturas. Na tentativa de reduzir o impacto da água salina no rendimento das culturas e aumentar a produção de biomassa das forragens nos pastos, produtores e agricultores optam por utilizar um consórcio de espécies e culturas mais resistentes à salinidade, juntamente com técnicas de fertilização concentrada. Isso porque a maioria das culturas agrícolas requer este macronutriente. Neste contexto, o objetivo desta revisão é fornecer insights sobre a produção de biomassa a partir de forragens consorciadas por meio do manejo de nitrogênio e fertilização controlada com água salina na região semiárida. Para alcançar isso, foi realizada uma busca sistemática de artigos científicos em plataformas como o portal de periódicos da Capes, Google Scholar e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), abrangendo os últimos 10 anos. Em conclusão, as interações complexas e variáveis entre a fertilização nitrogenada e a irrigação com água salina impactam significativamente a produção de biomassa das plantas forrageiras associadas. Esta revisão destaca a necessidade de pesquisas e práticas direcionadas para melhorar a sustentabilidade e produtividade desses sistemas, enfatizando as oportunidades contínuas para um manejo otimizado e adaptativo.
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Referências
Aasfar, A., Bargaz, A., Yaakoubi, K., Hilali, A., Bennis, I., Zeroual, Y., Kadmiri, I. 2021. Nitrogen Fixing Azotobacter Species as Potential Soil Biological Enhancers for Crop Nutrition and Yield Stability. Frontiers in Microbiology [online] 12. Disponível: https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.628379. Aceeso: 12 jun. 2024.
Abbas, G., Rehman, S., Siddiqui, M., Ali, H., Farooq, M., Chen, Y. 2022. Potassium and Humic Acid Synergistically Increase Salt Tolerance and Nutrient Uptake in Contrasting Wheat Genotypes through Ionic Homeostasis and Activation of Antioxidant Enzymes. Plants, [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.3390/plants11030263. Aceeso: 12 jun. 2024.
Agarwal, S., Kumar, A. 2021. Ameliorative Effects of Nitrogen Application on Vegetative Growth and Productivity in Genotypes of Ragi (Eleusine coracana Gaertn.) under Saline Conditions [online] 53. Indian Journal Of Agricultural Research. Disponível: https://doi.org/10.18805/ijare.a-5814. Acesso: 12 jun. 2024.
Alvarez, F., Ríos, P., & Sterling, A. 2023. Effects of Organic Fertilization on Biomass Production in Urochloa spp. Pastures and Soil Biological and Physical Properties in the Colombian Amazon Region. Sustainability [online] 1717. Disponível:https://doi.org/10.20944/preprints202309. Acesso: 12 jun. 2024.
Amer, R. 2021. Spatial Relationship between Irrigation Water Salinity, Waterlogging, and Cropland Degradation in the Arid and Semi-Arid Environments. Remote. Sens. [online] 13. Disponível:https://doi.org/10.3390/rs13061047. Acesso: 12 jun. 2024.
Amorim, D. S., Silva, A. L., Sousa, S. V., Sousa, P. H. A. A. De, Lima, B. S. L. De, & Reis, Áquila L. A. 2017. Caracterização e restrições de forrageiras indicadas para as diferentes espécies de animais de produção – revisão. Revista Eletrônica Científica Da UERGS [online] 3, Disponível:https://doi.org/10.21674/2448-0479.31.215-237. Acesso: 12 jun. 2024.
Anagholi, A.; Tabatabaee, S.A. 2019. Índices de Tolerância à Salinidade de Cultivares de Cevada, Algodão, Canola e Sorgo Forrageiro. Iranian Journal of Soil Research, v. 33, n. 1, pág. 45-59.
Angon, P., Tahjib-Ul-Arif, M., Samin, S., Habiba, U., Hossain, M., & Brestič, M. 2022. How Do Plants Respond to Combined Drought and Salinity Stress?—A Systematic Review. Plants [online] 11. Disponível:https://doi.org/10.3390/plants11212884. Acesso: 12 jun. 2024.
Annunziata, M., Ciarmiello, L., Woodrow, P., dell’Aversana, E., & Carillo, P. 2019. Spatial and Temporal Profile of Glycine Betaine Accumulation in Plants Under Abiotic Stresses. Frontiers in Plant Science [online] 10. Disponível:https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00230. Acesso: 12 jun. 2024.
Annunziata, M., Ciarmiello, L., Woodrow, P., dell’Aversana, E., Carillo, P., 2019. Spatial and temporal profile of glycine betaine accumulation in plants under abiotic stresses. Frontiers in Plant Science [online] 10. Disponível:https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00230. Acesso: 05 jun. 2024.
Ansari, M., Shekari, F., Mohammadi, M., Végváric, G., & Biró, B. 2019. Effect of irrigation with saline water on ion homeostasis and forage dry yield in Alfalfa ecotypes application of high salty water for Alfalfa plants irrigation. Desert [online] 24. Disponível: https://doi.org/10.22059/JDESERT.2019.72430. Acesso: 12 jun. 2024.
Arif, Y., Singh, P., Siddiqui, H., Bajguz, A., & Hayat, S. (2020). Salinity induced physiological and biochemical changes in plants: An omic approach towards salt stress tolerance.. Plant physiology and biochemistry : PPB [online] 156.Disponível:https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.08.042. Acesso: 12 jun. 2024.
Arif, Y.; Singh, P.; Siddiqui, H.; Bajguz, A.; Hayat, S. 2020. Salinity induced physiological and biochemical changes in plants: An omic approach towards salt stress tolerance. Plant Physiology and Biochemistry, [online] 156, Disponível:https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.08.042. Acesso: 12 jun. 2024.
Ashour, H. A.; Esmail, S. E. A.; Kotb, M. S. 2020. Efeitos atenuantes da quitosana ou ácido húmico em Vitex trifolia ‘Purpurea’cultivada sob estresse salino. Ornamental Horticulture, v. 27, p. 88-102.
Bernardi, A.; Silva, A. W. L.; Baretta, D. 2018. Estudo metanalítico da resposta de gramíneas perenes de verão à adubação nitrogenada. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, [online] 70. Disponível: http://dx.doi.org/10.1590/1678-4162-9501. Acesso: 12 jun. 2024.
Bidgoli, R. 2018. Forage Quality of Calligonum comosum in Three Phenological Growth Stages (Case study: Kashan Rangelands, Iran). Journal of Rangeland Science, 8, 309-314.
Bittar, D. Y.; De Souza, B. A. A. 2021. Efeito do nitrogênio nas caracteristicas estruturais e produção de biomassa em forrageiras do gênero panicum. Ipê Agronomic Journal, v. 5, n. 1, p. 1-8.
Bo, P., Bai, Y., Dong, Y., Shi, H., Htet, M., Samoon, H., Zhang, R., Tanveer, S., & Hai, J. 2022a. Influence of Different Harvesting Stages and Cereals–Legume Mixture on Forage Biomass Yield, Nutritional Compositions, and Quality under Loess Plateau Region. Plants [online] 11. Disponível:https://doi.org/10.3390/plants11202801. Acesso: 12 jun. 2024.
Bo, P., Dong, Y., Zhang, R., Htet, M., & Hai, J. 2022b. Optimization of Alfalfa-Based Mixed Cropping with Winter Wheat and Ryegrass in Terms of Forage Yield and Quality Traits. Plants, [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.3390/plants11131752. Acesso: 12 jun. 2024.
Bo, P., Dong, Y., Zhang, R., Htet, M., & Hai, J. 2022. Optimization of Alfalfa-Based Mixed Cropping with Winter Wheat and Ryegrass in Terms of Forage Yield and Quality Traits. Plants, 11. https://doi.org/10.3390/plants11131752.
Brahimi, S., Toumatia, O., Drevon, J., Zitouni, A., Lazali, M., 2022. Intercropping legumes and cereals increases resource use efficiency and crop productivity in low phosphorus soils under semi-arid Mediterranean conditions. Agroecology and Sustainable Food Systems [online]. Disponível: https://doi.org/10.1080/21683565.2022.2121951. Acesso: 05 jun. 2024.
Brüning, D., Gerlach, K., Weiß, K., Südekum, K., 2018. Effect of compaction, delayed sealing and aerobic exposure on maize silage quality and on formation of volatile organic compounds. Grass and Forage Science [online] 12. Disponível: https://doi.org/10.1111/GFS.12288. Acesso: 05 jun. 2024.
Canellas, L.P., Olivares, F.L., 2014. Physiological responses to humic substances as plant growth promoter. Chemical and Biological Technologies in Agriculture 1, 3-14.
Canellas, L.P., Olivaresa, F.L., Aguiara, N.O., Jonesb, D.L., Nebbiosoc, A., Mazzeic, P., Piccoloc, V., 2015. Humic and fulvic acids as biostimulants in horticulture. Scientia Horticulturae [online] 2. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.013. Acesso: 05 jun. 2024.
Cassan, F., Coniglio, A., López, G., Molina, R., Nievas, S., Carlan, C., Donadío, F., Torres, D., Rosas, S., Pedrosa, F., Souza, E., Zorita, M., de-Bashan, L., Mora, V., 2020. Everything you must know about Azospirillum and its impact on agriculture and beyond. Biology and Fertility of Soils [online] 56. Disponível: https://doi.org/10.1007/s00374-020-01463-y. Acesso: 05 jun. 2024.
Cassán, F., Diaz-Zorita, M., 2016. Azospirillum sp. in current agriculture: From the laboratory to the field. Soil Biology and Biochemistry [online] 103. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2016.08.020. Acesso: 05 jun. 2024.
Chen, P., Song, C., Liu, X., Zhou, L., Yang, H., Zhang, X., Zhou, Y., Du, Q., Pang, T., Fu, Z., Wang, X., Liu, W., Yang, F., Shu, K., Du, J., Liu, J., Yang, W., & Yong, T., 2019. Yield advantage and nitrogen fate in an additive maize-soybean relay intercropping system. The Science of the total environment [online] 657. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.376. Acesso: 05 jun. 2024.
Chen, W., Wang, E., Ji, Z., Zhang, J., 2020. Recent development and new insight of diversification and symbiosis specificity of legume rhizobia: mechanism and application. Journal of Applied Microbiology [online] 131. Disponível:https://doi.org/10.1111/jam.14960. Acesso: 05 jun. 2024.
Cordeiro, G.C., 2000. Níveis de tolerância das culturas a teores de sais no solo e na água de irrigação. Embrapa Semi-Arido.
Coskun, D., Britto, D. T., Huynh, W. Q., Kronzucker, H. J., 2016. The role of silicon in higher plants under salinity and drought stress. Frontiers in plant Science [online] 7. Disponível:https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01072. Acesso: 05 jun. 2024.
Cuevas, J., Daliakopoulos, I., Moral, F., Hueso, J., Tsanis, I., 2019. A Review of Soil-Improving Cropping Systems for Soil Salinization. Agronomy [online]2. Disponível:https://doi.org/10.3390/AGRONOMY9060295. Acesso: 05 jun. 2024.
Cui, J., Tcherkez, G., 2021. Potassium dependency of enzymes in plant primary metabolism. Plant physiology and biochemistry: PPB [online]. Disponível:https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2021.06.017. Acesso: 05 jun. 2024.
Cunha, A., Macedo, V., Oliveira, J., Mélo, D., Domingues, F., Cândido, E., Faturi, C., Rêgo, A., 2022. Nitrogen fertilisation as a strategy for intensifying production and improving the quality of Massai grass grown in a humid tropical climate. Journal of Plant Nutrition [online] 45. https://doi.org/10.1080/01904167.2022.2046078.
Darrhal, N., Houssa, A., Dhassi, K., Amlal, F., Ouichou, A., Mounsif, M., Drissi, S., 2022. Nutrient Status of Forage Corn (Zea mays L.) and Fodder Beet (Beta vulgaris L.) Irrigated with Saline Water. Communications in Soil Science and Plant Analysis [online]. Disponível:https://doi.org/10.1080/00103624.2022.2072870. Acesso: 05 jun. 2024.
Dhakal, D., Islam, M., 2018. Grass-Legume Mixtures for Improved Soil Health in Cultivated Agroecosystem. Sustainability. Disponível:https://doi.org/10.3390/SU10082718. Acesso: 05 jun. 2024.
Dong, R., Zhang, J., Huan, H., Bai, C., Chen, Z., Liu, G., 2017. High Salt Tolerance of a Bradyrhizobium Strain and Its Promotion of the Growth of Stylosanthes guianensis. International Journal of Molecular Sciences [online]18. Disponível:https://doi.org/10.3390/ijms18081625. Acesso: 05 jun. 2024.
Duan, M., House, J., Liu, Y., Chang, S., 2018. Contrasting responses of gross and net nitrogen transformations to salinity in a reclaimed boreal forest soil. Biology and Fertility of Soils [online] 54. Disponível:https://doi.org/10.1007/s00374-018-1268-7. Acesso: 05 jun. 2024.
Eeswaran, R., Nejadhashemi, A.P., Alves, F.C., Saravi, B., 2021. Evaluating the applicability of soil moisture-based metrics for gauging the resiliency of rainfed agricultural systems in the midwestern United States. Soil & Tillage Research [online] 205. Disponível: 10.1016/j.still.2020.104818a. Acesso: 05 jun. 2024.
El-Akhal, M.R., Rincón, A., Coba de la Peña, T., Lucas, M.M., El Mourabit, N., Barrijal, S., Pueyo, J.J., 2013. Effects of salt stress and rhizobial inoculation on growth and nitrogen fixation of three peanut cultivars. Plant Biology [online] 15. Disponível: https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2012.00634. Acesso: 05 jun. 2024.
Elgharably, A., Benes, S., 2021. Alfalfa Biomass Yield and Nitrogen Fixation in Response to Applied Mineral Nitrogen Under Saline Soil Conditions. Journal of Soil Science and Plant Nutrition [online] 21. Disponível: https://doi.org/10.1007/s42729-020-00397-6. Acesso: 05 jun. 2024.
Elias, O.F.A.S., Leite, M.L.M.V., Azevedo,F.M., Silva, J.P.S,S., Nascimento,G.F., Simplício,J.B. 2017. Características agronômicas de cultivares de sorgo em sistema de plantio direto no Semiárido de Pernambuco. Revista Ciência Agrícola [online] 14. Disponível: DOI: https://doi.org/10.28998/rca.v14i1.2318. Acesso: 12 jun. 2024.
El-Kady, A., Borham, T., 2020. Sustainable cultivation under saline irrigation water: Alleviating salinity stress using different management treatments on Terminalia arjuna (Roxb.) Wight & Arn. Agricultural Water Management [online] 229. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105902. Acesso: 05 jun. 2024.
Epifânio, P., Costa, K., Severiano, E., Simon, G., Silva, V., 2020. Nitrogen nutrition and changes in the chemical attributes of the soil for cultivars of Brachiaria brizantha intercropped with Stylosanthes in different forage systems. Archives of Agronomy and Soil Science [online] 66. Disponível: https://doi.org/10.1080/03650340.2019.1658867. Acesso: 05 jun. 2024.
Munari-Escarela, C., Pietroski, M., Mello-Prado, R. D., Caione, G., 2017. Adubação nitrogenada na produtividade e qualidade do capim Mombaça (Megathyrsus maximum cv. Mombaça). Acta Agronómica [online] 66. Disponível: https://doi.org/10.15446/acag.v66n1.53420. Acesso: 05 jun. 2024.
Falconnier, G., Vermue, A., Journet, E., Christina, M., Bedoussac, L., Justes, E., 2020. Contrasted response to climate change of winter and spring grain legumes in southwestern France. Field Crops Research [online] 259. Disponível:https://doi.org/10.1016/j.fcr.2020.107967. Acesso: 05 jun. 2024.
Figueiredo, F.R.A., Nóbrega, J.S., Fátima, R.T. de, Ferreira, J.T.A., Pereira, M.B., Lopes, M. de F. de Q., Pereira, W.E., Albuquerque, M.B. de., 2020. Morphophysiology of yellow passion fruit seedlings under application of nitrogen and potassium and irrigation with high salinity water. Semina: Ciências Agrárias [online] 41. Disponível:https://doi.org/10.5433/1679-0359.2020v41n5Supl1p1897. Acesso: 05 jun. 2024.
Fontaneli, R.S., Fontaneli, R.S., Dürr, J.W., 2012. Qualidade e valor nutritivo de forragem. Forrageiras para ILPF-integração lavoura pecuária-floresta na região Sul-brasileira. Brasília: Embrapa Trigo 27-129.
Franco, J., King, S., Volder, A., 2018. Component crop physiology and water use efficiency in response to intercropping. European Journal of Agronomy [online] 93. Disponível: https://doi.org/10.1016/J.EJA.2017.11.005. Acesso: 05 jun. 2024.
Freitas, A. D. S., Sampaio, E. V. S. B., Santos, C. E. R. S., Silva, A. F., & Souza, R. J. C. 2015. Fixação biológica de nitrogênio no Semiárido Brasileiro. Revista Brasileira de Geografia Física, 8. www.ufpe.br/rbgfe
Fukami, J.; Nogueira, M. A.; Araujo, R. S.; Hungria, M. 2016. Accessing inoculation methods of maize and wheat with Azospirillum brasilense. AMB Express, v.6, n.3, p.1-13.
Galeano, R. M. S.; Campelo, A. P. S.; Mackert, A.; Brasil, M. S. 2019. Desenvolvimento inicial e quantificação de proteínas do milho após inoculação com novas estirpes de Azospirillum brasilense. Revista de Agricultura Neotropical, Cassilândia-MS, v. 6, n. 2, p. 95-99, abr./jun.
Galindo, F. S.; Buzetti, S.; Teixeira- Filho, M. C. M.; Dupas, E.; Carvalho, F. C. 2018. Manejo da adubação nitrogenada no capim-mombaça em função de fontes e doses de nitrogênio. Revista de Ciências Agrárias [online] 41. Disponível: http://dx.doi.org/10.19084/RCA18131. Acesso: 12 jun. 2024.
Garcia, A. C.; Fiorio, P. R.; Gomez, J. D. 2019. análise espectral das forrageiras panicum maximum cv. mombaça e urochloa brizantha cv. marandú submetidas a diferentes doses de nitrogenio. Amparo Cisneros García, p. 15.
Geilfus, C. 2018. Chloride: from Nutrient to Toxicant. Plant & cell physiology [online] 59. Disponível:https://doi.org/10.1093/pcp/pcy071. Acesso: 12 jun. 2024.
Gong, X., Dang, K., Liu, L., Zhao, G., Lv, S., Tian, L., Jin, F., Feng, Y., Zhao, Y., & Feng, B. 2021. Intercropping combined with nitrogen input promotes proso millet (Panicum miliaceum L.) growth and resource use efficiency to increase grain yield on the Loess plateau of China. Agricultural Water Management [online] 243. Disponível:https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106434. Acesso: 12 jun. 2024.
Gordillo-Delgado, F.; Marín, E.; Calderón, A. 2016. Effect of Azospirillum brasilense and Burkholderia unamae bacteria on maize photosynthetic activity evaluated 63 using the photoacoustic technique. International Journal of Thermophysics, v.37, n.92, p. 1-11.
Gul, Z., Tang, Z., Arif, M., & Ye, Z. 2022. An Insight into Abiotic Stress and Influx Tolerance Mechanisms in Plants to Cope in Saline Environments. Biology [online] 11. Disponível:https://doi.org/10.3390/biology11040597. Acesso: 12 jun. 2024.
Gupta, K. 2020. Nitrogen Metabolism in Plants: Methods and Protocols. Nitrogen Metabolism in Plants. Disponível: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9790-9. Acesso: 12 jun. 2024.
Hailu, B., & Mehari, H. 2021. Impacts of Soil Salinity/Sodicity on Soil-Water Relations and Plant Growth in Dry Land Areas: A Review. Journal of Natural Sciences Research [online] 12. Disponível: https://doi.org/10.7176/jnsr/12-3-01. Acesso: 12 jun. 2024.
Hameed, A., Ahmed, M., Hussain, T., Aziz, I., Ahmad, N., Gul, B., & Nielsen, B. 2021. Effects of Salinity Stress on Chloroplast Structure and Function. Cells, [online] 10. Disponível:https://doi.org/10.3390/cells10082023. Acesso: 12 jun. 2024.
Hasanuzzaman, M., Bhuyan, M., Nahar, K., Hossain, M., Mahmud, J., Hossen, M., Masud, A., M., & Fujita, M. 2018. Potassium: A Vital Regulator of Plant Responses and Tolerance to Abiotic Stresses. Agronomy, [online] 8. Disponível:https://doi.org/10.3390/AGRONOMY8030031. Acesso: 12 jun. 2024.
Hashemi, S., Madahhosseini, S., Pirasteh-Anosheh, H., Sedaghati, E., & Race, M. 2022. The Role of Nitrogen in Inducing Salt Stress Tolerance in Crocus sativus L.: Assessment Based on Plant Growth and Ions Distribution in Leaves. Sustainability [online] 15. Disponível:https://doi.org/10.3390/su15010567. Acesso: 12 jun. 2024.
Hessini, K., Issaoui, K., Ferchichi, S., Saif, T., Abdelly, C., Siddique, K. H. M., & Cruz, C. 2019. Interactive effects of salinity and nitrogen forms on plant growth, photosynthesis and osmotic adjustment in maize. Plant Physiology and Biochemistry, [online] 139. Disponível:https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2019.03.005. Acesso: 12 jun. 2024.
Hildebrandt, T. 2018. Synthesis versus degradation: directions of amino acid metabolism during Arabidopsis abiotic stress response. Plant Molecular Biology [online] 98. Disponível: https://doi.org/10.1007/s11103-018-0767-0. Acesso: 12 jun. 2024.
Hita, D., Fuentes, M., García, A., Olaetxea, M., Baigorri, R., Zamarreño, Á., Berbara, R., & García-Mina, J. 2019. Humic substances: a valuable agronomic tool for improving crop adaptation to saline water irrigation. Water Supply [online] 9. Disponível: https://doi.org/10.2166/WS.2019.047. Acesso: 12 jun. 2024.
Hosseini, S., Maillard, A., Hajirezaei, M., Ali, N., Schwarzenberg, A., Jamois, F., & Yvin, J. 2017. Induction of Barley Silicon Transporter HvLsi1 and HvLsi2, increased silicon concentration in the shoot and regulated Starch and ABA Homeostasis under Osmotic stress and Concomitant Potassium Deficiency. Frontiers in Plant Science, [online] 8. Disponível:https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01359. Acesso: 12 jun. 2024.
Htet, M.N.S; Wang, H.; Yadav, V.; Sompouviseth, T.; Feng, B. 2022. Legume Integration Augments the Forage Productivity and Quality in Maize-Based System in the Loess Plateau Region. Sustainability [online] 14. Disponível: https://doi.org/10.3390/su14106022. Acesso: 12 jun. 2024.
Huang, R. 2018. Research progress on plant tolerance to soil salinity and alkalinity in sorghum. Journal of Integrative Agriculture [online] 17. Disponível: https://doi.org/10.1016/S2095-3119(17)61728-3. Acesso: 12 jun. 2024.
Hueso, A., Camacho, G., & Gómez-Del-Campo, M. 2021. Spring deficit irrigation promotes significant reduction on vegetative growth, flowering, fruit growth and production in hedgerow olive orchards (cv. Arbequina). Agricultural Water Management [online] 248, Disponível:https://doi.org/10.1016/J.AGWAT.2020.106695. Acesso: 12 jun. 2024.
Hungria, M. 2011. Inoculação com Azospirillum brasilense: inovação em rendimento a baixo custo. Londrina: Documentos Embrapa Soja.
Huss, C., Holmes, K., & Blubaugh, C. 2022. Benefits and Risks of Intercropping for Crop Resilience and Pest Management. Journal of Economic Entomology [online] 115. Disponível:https://doi.org/10.1093/jee/toac045. Acesso: 12 jun. 2024.
Joshi, S., Nath, J., Singh, A., Pareek, A., & Joshi, R. 2022. Ion transporters and their regulatory signal transduction mechanisms for salinity tolerance in plants.. Physiologia plantarum, [online] e13702. Disponível:https://doi.org/10.1111/ppl.13702. Acesso: 12 jun. 2024.
Kaundal, R., Duhan, N., Acharya, B., Pudussery, M., Ferreira, J., Suarez, D., Sandhu, D., 2021. Transcriptional profiling of two contrasting genotypes uncovers molecular mechanisms underlying salt tolerance in alfalfa. Scientific Reports [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.1038/s41598-021-84461-w. Acesso: 10 jun. 2024.
Kawade, K., Tabeta, H., Ferjani, A., & Hirai, M. 2023. The Roles of Functional Amino Acids in Plant Growth and Development.. Plant & cell physiology [Online] 64 . Disponível: https://doi.org/10.1093/pcp/pcad071. Acesso: 12 jun. 2024.
Kazi, N.; Deaker, R.; Wilson, N.; Muhammad, K.; Trethowan, R. 2016. The response of wheat genotypes to inoculation with Azospirillum brasilense in the field. Field Crops Researchy, v.196, n.1, p.368-378.
Kebede, E. 2021. Contribution, Utilization, and Improvement of Legumes-Driven Biological Nitrogen Fixation in Agricultural Systems. Plant & Cell Physiology 5. Disponível:https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.767998. Acesso: 12 jun. 2024.
Kelln, B., Penner, G., Acharya, S., McAllister, T., & Lardner, H. 2020. Impact of condensed tannin-containing legumes on ruminal fermentation, nutrition, and performance in ruminants: a review. Canadian Journal of Animal Science, [online] 101. Disponível:https://doi.org/10.1139/cjas-2020-0096. Acesso: 12 jun. 2024.
Khanna-Chopra, R. et al. 2019. Prolina – Um regulador chave que confere tolerância às plantas à salinidade e à seca. In: Tolerância das plantas ao estresse ambiental. CRC Press. pág. 59-80.
Kumar, A., Rosinger, C., Chen, H., Protic, S., Bonkowski, M., & Temperton, V. 2021. Gone and forgotten: facilitative effects of intercropping combinations did not carry over to affect barley performance in a follow-up crop rotation. Plant and Soil [online] 467. Disponível:https://doi.org/10.1007/s11104-021-05104-7. Acesso: 12 jun. 2024.
Kumar, A., Singh, S., Gaurav, A., Srivastava, S., & Verma, J. (2020). Plant Growth-Promoting Bacteria: Biological Tools for the Mitigation of Salinity Stress in Plants. Frontiers in Microbiology [online] 11. Disponível:https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.01216. Acesso: 12 jun. 2024.
Kumar, S., Kaniganti, S., Kumari, P., Reddy, P., Suravajhala, P., P, S., Kishor, P., 2022. Functional and biotechnological cues of potassium homeostasis for stress tolerance and plant development. Biotechnology & genetic engineering reviews [online] 44. Disponível: https://doi.org/10.1080/02648725.2022.2143317. Acesso: 09 jun. 2024.
Lessa, C., Lacerda, C., Cajazeiras, C., Neves, A., Lopes, F., Silva, A., Sousa, H., Gheyi, H., Nogueira, R., Lima, S., Costa, R., & Sousa, G. 2023. Potential of Brackish Groundwater for Different Biosaline Agriculture Systems in the Brazilian Semi-Arid Region. Agriculture. https://doi.org/10.3390/agriculture13030550.
Li, C., Hoffland, E., Kuyper, T., Yu, Y., Zhang, C., Li, H., Zhang, F., & Werf, W. 2020. Syndromes of production in intercropping impact yield gains. Nature Plants, 6, 653-660. https://doi.org/10.1038/s41477-020-0680-9.
Li, S., Jensen, E., Liu, N., Zhang, Y., Mårtensson, L., 2021. Species interactions and nitrogen use during early intercropping of intermediate wheatgrass with a white clover service crop. Agronomy [online]. Disponível: https://doi.org/10.3390/AGRONOMY11020388. Acesso: 05 jun. 2024.
Li, X., Shi, F., 2021. Effects of evolving salt precipitation on the evaporation and temperature of sandy soil with a fixed groundwater table. Vadose Zone Journal [online] 20. Disponível: https://doi.org/10.1002/vzj2.20122. Acesso: 05 jun. 2024.
Li, Y., Yang, L., Wang, H. Xu, R., Chang, S., Hou, F., Jia, Q., 2019. Nutrient and planting modes strategies improves water use efficiency, grain-filling and hormonal changes of maize in semi-arid regions of China. Agricultural Water Management [online] 223. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105723. Acesso: 05 jun. 2024.
Lira, E.C., Araújo, J. Da S., Felix, E. Dos S., Nascimento, G.V. Do, Oliveira Filho, T.J. De, Souza, J.T.A., Pereira, D.D., 2021. Produtividade de culturas anuais em sistema de consórcio com a palma forrageira resistente à cochonilha-do-carmim (Dactylopius opuntiae Cockerell). HOLOS [online] 2. Disponível:https://doi.org/10.15628/holos.2021.11212. Acesso: 05 jun. 2024.
Litalien, A., Zeeb, B., 2020. Curing the earth: A review of anthropogenic soil salinization and plant-based strategies for sustainable mitigation. The Science of the total environment [online] 698. Disponível:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134235. Acesso: 05 jun. 2024.
Liu, B., Soundararajan, P., Manivannan, A., 2019. Mechanisms of Silicon-Mediated Amelioration of Salt Stress in Plants. Plants [online] 8. Disponível:https://doi.org/10.3390/plants8090307. Acesso: 05 jun. 2024.
Liu, X., Rahman, T., Song, C., Su, B., Yang, F., Yong, T., Wu, Y., Zhang, C., Yang, W., 2017. Changes in light environment, morphology, growth and yield of soybean in maize-soybean intercropping systems. Field Crops Research [online] 200. Disponível:https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.10.003. Acesso: 05 jun. 2024.
Liu, Y., Yan, W., Yang, T., An, Y., Li, X., Gao, H., Peng, Z., Wei, G., Jiao, S., 2023. Grass-legume mixtures maintain forage biomass under microbial diversity loss via gathering Pseudomonas in root zone soil. mSystems [online] 8. Disponível: https://doi.org/10.1128/msystems.00755-23. Acesso: 05 jun. 2024.
Lopes, M.N., Cândido, M.J.D., Pompeu, R.C.F.F., Silva, R.G.D., Lopes, J.W.B., Fernandes, F.R. B., Bezerra, F.M.L., 2013. Fluxo de biomassa em capim-massai durante o estabelecimento e rebrotação com e sem adubação nitrogenada. Revista Ceres [online] 60. Disponível: https://doi.org/10.1590/S0034737X2013000300009. Acesso: 05 jun. 2024.
López-Álvarez, B., Ramos-Leal, J., Morán-Ramírez, J., Arango-Galván, C., 2021. Edaphological and water quality conditions that limit agricultural development in semi-arid zones of Northeastern Mexico. Environmental Monitoring and Assessment [online] 193. Disponível:https://doi.org/10.1007/s10661-020-08805-1. Acesso: 05 jun. 2024.
Ludkiewickz, M.G., Andreotti, M., Modesto, V. C., Nakao, A.H., Araujo Júnior, O., Pechoto, E. A.P., 2022. Densidade de semeadura de guandu-anão para produção de silagem de milho safrinha consorciado ou não com capim marandu em cerrado de baixa altitude. Agrarian [online] 15. Disponível:https://doi.org/10.30612/agrarian.v15i55.15281. Acesso: 05 jun. 2024.
Ludwiczak, A., Osiak, M., Cárdenas-Pérez, S., Lubińska-Mielińska, S., Piernik, A., 2021. Osmotic Stress or Ionic Composition: Which Affects the Early Growth of Crop Species More? Agronomy [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.3390/AGRONOMY11030435. Acesso: 05 jun. 2024.
Ma, L., Li, Y., Wu, P., Zhao, X., Gao, X., Chen, X., 2020. Recovery growth and water use of intercropped maize following wheat harvest in wheat/maize relay strip intercropping. Field Crops Research [online] 256. Disponível:https://doi.org/10.1016/j.fcr.2020.107924. Acesso: 05 jun. 2024.
Ma, R., Jiang, C., Shou, N., Gao, W., Yang, X., 2023. An Optimized Nitrogen Application Rate and Basal Topdressing Ratio Improves Yield, Quality, and Water- and N-use Efficiencies for Forage Maize (Zea mays L.). Agronomy [online]13. Disponível:https://doi.org/10.3390/agronomy13010181. Acesso: 05 jun. 2024.
Machado, R., & Serralheiro, R. 2017. Soil Salinity: Effect on Vegetable Crop Growth. Management Practices to Prevent and Mitigate Soil Salinization. Horticulturae, [online] 3, 30. Disponível:https://doi.org/10.3390/HORTICULTURAE3020030. Acesso: 05 jun. 2024.
Madembo, C.; Mhlanga, B.; Thierfelder, C. 2020. Productivity or stability? Exploring maize-legume intercropping strategies for smallholder Conservation Agriculture farmers in Zimbabwe. Agricultural Systems [online] 185. Disponível:doi: 10.1016/j.agsy.2020.102921. Acesso: 05 jun. 2024.
Mahmud, K., Makaju, S., Ibrahim, R., & Missaoui, A. 2020. Current Progress in Nitrogen Fixing Plants and Microbiome Research. Plants [online] 9. Disponível:https://doi.org/10.3390/plants9010097. Acesso: 05 jun. 2024.
Maitra, S., Hossain, A., Brestič, M., Skalický, M., Ondrisik, P., Gitari, H., Brahmachari, K., Shankar, T., Bhadra, P., Palai, J., Jena, J., Bhattacharya, U., Duvvada, S., Lalichetti, S., Sairam, M., 2021. Intercropping—A Low Input Agricultural Strategy for Food and Environmental Security. Agronomy [online] 2. Disponível: https://doi.org/10.3390/AGRONOMY11020343. Acesso: 10 jun. 2024.
Marcelino, A.D.A.L., Fernandes, P.D., Ramos, J.P.C., Dutra, W. F., Cavalcanti, J. J. V., Santos, R.C. 2022. Classificação multivariada de cultivares de algodão tolerantes ao estresse salino. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental [online] 26. Disponível: https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v26n4p266-273. Acesso: 10 jun. 2024.
Mariani, L.; Martins, L. P.; Silva, R. L. M.; Dalmolin, V. R. F.; Brandão, A. A. 2018. Produtividade da forrageira panicum maximum cv. mg12 paredão submetido a diferentes níveis de adubação nitrogenada e de diferentes fontes. Connectoin, [online]18. Disponível: https://doi.org/10.18312/connectionline.v0i18.824. Acesso: 05 jun. 2024.
Martínez-Moreno, A., Pérez-Álvarez, E., López-Urrea, R., Intrigliolo, D., González-Centeno, M., Teissèdre, P., Gil-Muñoz, R., 2022. Is deficit irrigation with saline waters a viable alternative for winegrowers in semiarid areas?. OENO One [online] 1. Disponível: https://doi.org/10.20870/oeno-one.2022.56.1.4910. Acesso: 09 jun. 2024.
Martins, S.C. dos S.G. 2022. Valor nutritivo do capim-urochloa comparada ao capim-buffel áridus no semiárido norte mineiro. Revista Multidisciplinar do Vale do Jequitinhonha-ReviVale, [online] 2. Disponível: https://doi.org/10.56386/2764-300X202293.
Acesso: 09 jun. 2024.
Mateus, G.P.; Crusciol, C.A.C.; Pariz, C.M.; Costa, N.R.; Borghi, E.; Costa, C.; Martello, J.M.; Martello, J.M.; Castilhos, A. M.; Franzluebbers, A. J.; Cantarella, H. 2020. Corn intercropped with tropical perennial grasses as affected by sidedress nitrogen application rates. Nutrient Cycling in Agroecosystems [online] 116. Disponível: https://doi.org/10.1007/s10705-019-10040-1. Acesso: 10 jun. 2024.
Meena, M., Yadav, R., Narjary, B., Yadav, G., Jat, H., Sheoran, P., Meena, M., Antil, R., Meena, B., Singh, H., Meena, V., Rai, P., Ghosh, A., Moharana, P., 2019. Municipal solid waste (MSW): Strategies to improve salt affected soil sustainability: A review. Waste management [online] 84. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.11.020. Acesso: 05 jun. 2024.
MELO, G.L., Petry, M.T., Silva, C.M., Netto, J.F., Martins, J.D., Villa, B., Tonetto, F., Moura., M.B., Mendonça, M.T., Tokura, L.K. 2022. Ocorrências e controle de salinidade no uso de um sistema de irrigação localizada. Revista de Ciências Ambientais [online] 16. Disponível: DOI: https://doi.org/10.18316/rca.v16i2.9033. Acesso: 05 jun. 2024.
Mendoza-Suárez, M., Andersen, S., Poole, P., & Sánchez-Cañizares, C. (2021). Competition, Nodule Occupancy, and Persistence of Inoculant Strains: Key Factors in the Rhizobium-Legume Symbioses. Frontiers in Plant Science [online] 12. Disponível: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.690567. Acesso: 05 jun. 2024.
Mengesha, M. (2021). Effect and Roles of Nitrogen Supply on Photosynthesis. International Journal of Photochemistry and Photobiology [online] 5. Disponível: https://doi.org/10.11648/j.ijpp.20210502.12. Acesso: 05 jun. 2024.
Milléo, M. V. R; Cristófoli, I. 2016. Avaliação da eficiência agronômica da inoculação de Azospirillum sp. Na cultura do milho. Scientia Agraria 17, 14-23.
Minhas, P., Bali, A., Bhardwaj, A., Singh, A., & Yadav, R. (2021). Structural stability and hydraulic characteristics of soils irrigated for two decades with waters having residual alkalinity and its neutralization with gypsum and sulfuric acid. Agricultural Water Management [online] 244, 106609. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106609. Acesso: 05 jun. 2024.
Minhas, P., Ramos, T., Ben-Gal, A., & Pereira, L. 2020. Coping with salinity in irrigated agriculture: Crop evapotranspiration and water management issues. Agricultural Water Management [online] 227. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105832. Acesso: 05 jun. 2024.
Mohanavelu, A., Naganna, S., Al‐Ansari, N. 2021. Irrigation Induced Salinity and Sodicity Hazards on Soil and Groundwater: An Overview of Its Causes, Impacts and Mitigation Strategies. Agriculture [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.3390/agriculture11100983. Acesso: 05 jun. 2024.
Morais, R. R., Macêdo, J.P.S., Cavalcante, L.F.; Lobo, J.T., Souto, A.G.L., Mesquita, E.F.; Mesquita, G. L. 2020. Arranjo espacial e poda na produção e qualidade química de maracujá irrigado com água salina. Irriga [online] 25. Disponível: http://dx.doi.org/10.15809/irriga.2020v25n3p549-561. Acesso: 05 jun. 2024.
Mostafa, H., Li, B., Zhu, X., & Song, C. (2021). Nitrogen assimilation under osmotic stress in maize (Zea mays L.) seedlings. Plant Growth Regulation, [online]. Disponível:https://doi.org/10.1007/s10725-021-00698-5. Acesso: 05 jun. 2024.
Mostafa, H., Li, B., Zhu, X., Song, C., 2021. Nitrogen assimilation under osmotic stress in maize (Zea mays L.) seedlings. Plant Growth Regulation [online] 94. Disponível: https://doi.org/10.1007/s10725-021-00698-5. Acesso: 10 jun. 2024.
Müller, L. 2020. NIT Proteins Regulate Rice Root Plasticity in Response to Nitrate and Ammonium. Plant Physiology, [online] 183. Disponível: https://doi.org/10.1104/pp.20.00381. Acesso: 05 jun. 2024.
Munns, R., Passioura, J., Colmer, T., Byrt, C., 2020. Osmotic adjustment and energy limitations to plant growth in saline soil. The New phytologist [online] 225. Disponível: https://doi.org/10.1111/nph.15862. Acesso: 09 jun. 2024.
Mushtaq, Z., Faizan, S. e Gulzar, B. 2020. Salt stress, its impacts on plants and the strategies plants are employing against it: A review. Journal of Applied Biology & Biotechnology [online] 8. Disponível: https://doi.org/10.7324/jabb.2020.80315. Acesso: 09 jun. 2024.
Nasar, J., Khan, W., Khan, M., Gitari, H., Gbolayori, J., Moussa, A., Mandozai, A., Rizwan, N., Anwari, G., & Maroof, S. 2021. Atividades fotossintéticas e eficiência do uso fotossintético do nitrogênio na cultura do milho sob diferentes padrões de plantio e adubação nitrogenada. Jornal de Ciência do Solo e Nutrição de Plantas [online] 21. Disponível: https://doi.org/10.1007/s42729-021-00520-1. Acesso: 05 jun. 2024.
Neumann, M., Poczynek, M., Leão, G., Figueira, D., Souza, A. 2018. Desempenho de híbridos de milho para silagem cultivados em diferentes locais com três densidades populacionais [online] 17. Disponível: https://doi.org/10.18512/1980-6477/RBMS.V17N1P49-62. Acesso: 05 jun. 2024.
Nikolaou, G., Neocleous, D., Christou, A., Polycarpou, P., Kitta, E., & Katsoulas, N. 2021. Energy and Water Related Parameters in Tomato and Cucumber Greenhouse Crops in Semiarid Mediterranean Regions. A Review, Part II: Irrigation and Fertigation. Horticulturae [online] 7. Disponível: https://doi.org/10.3390/horticulturae7120548. Acesso: 05 jun. 2024.
Noori, F., Etesami, H., Zarini, H., Khoshkholgh-Sima, N., Salekdeh, G., & Alishahi, F. 2018. Mineração de nódulos de alfafa (Medicago sativa L.) para bactérias não rizóbias tolerantes à salinidade para melhorar o crescimento de alfafa sob estresse salino. Ecotoxicologia e segurança ambiental [online] 162. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.06.092. Acesso: 05 jun. 2024.
Nozari, H., Liaghat, A., Azadi, S., 2022. Management of agricultural saline drainage using system dynamics approach. Water and Environment Journal [online] 36. Disponível: https://doi.org/10.1111/wej.12767. Acesso: 09 jun. 2024.
Numajiri, Y., Yoshino, K., Teramoto, S., Hayashi, A., Nishijima, R., Tanaka, T., Hayashi, T., Kawakatsu, T., Tanabata, T., & Uga, Y. 2021. iPOTs: Internet of Things-based pot system controlling optional treatment of soil water condition for plant phenotyping under drought stress. The Plant journal: for cell and molecular biology [online] 107. Disponível: https://doi.org/10.1111/tpj.15400. Acesso: 09 jun. 2024.
Oliveira, S., Costa, K., Severiano, E., Silva, A., Dias, M., Oliveira, G., Costa, J. 2020. Performance of Grain Sorghum and Forage of the Genus Brachiaria in Integrated Agricultural Production Systems. Agronomy [online] 10, Disponível: https://doi.org/10.3390/agronomy10111714. Acesso: 05 jun. 2024.
Oresca, D., Oliveira, A.C., Silva, T.G.F., Pessoa, L.G.M., Sousa, J.C.G., Maciel, L.H.2021. Desempenho agronômico do sorgo forrageiro e do milheto cultivados sob irrigação com água salina e doses de nitrogênio no semiárido brasileiro. Investigação, Sociedade e Desenvolvimento [online]. Disponível: DOI: 10.33448/rsd-v10i10.18976. Acesso: 05 jun. 2024.
Paciarotti, C., Torregiani, F., 2021. The logistics of the short food supply chain: A literature review. Sustainable Production and Consumption [online] 26. Disponível: https://doi.org/10.1016/J.SPC.2020.10.002. Acesso: 10 jun. 2024.
Pagán, E., Robles, J., Temnani, A., Berríos, P., Botía, P., & Pérez-Pastor, A. (2021). Effects of water deficit and salinity stress on late mandarin trees. The Science of the total environment, [online] 803. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150109. Acesso: 05 jun. 2024.
Pastorelli, G., Serra, V., Vannuccini, C., & Attard, E. (2022). Opuntia spp. as Alternative Fodder for Sustainable Livestock Production. Animals : an Open Access Journal from MDPI, [online] 12. Disponível: https://doi.org/10.3390/ani12131597. Acesso: 05 jun. 2024.
Pedrotti, A., Chagas, Rm, Ramos, Vc, Prata, Ap Do N., Lucas, Aat, & Santos, Pb Dos. 2015. Causas e consequências do processo de salinização do solo. Revista Eletrônica Em Gestão, Educação E Tecnologia Ambiental, [online] 19. Disponível: https://doi.org/10.5902/2236117016544. Acesso: 05 jun. 2024.
Pinto, P., Cartoni-Casamitjana, S., Cureton, C., Stevens, A., Stoltenberg, D., Zimbric, J., Picasso, V., 2022. Intercropping legumes and intermediate wheatgrass increases forage yield, nutritive value, and profitability without reducing grain yields. Frontiers in Sustainable Food Systems [online] 6. Disponível: https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.977841. Acesso: 10 jun. 2024.
Pirasteh-Anosheh, H., Hedayati-Firoozabadi, A. 2022. Sorghum [Soghum bicolor (L.) Moench.] growth, and soil moisture and salt content as affected by irrigation water salinity. International Journal of Applied and Experimental Biology [online] 1. Disponível: https://doi.org/10.56612/ijaeb.v1i1.6. Acesso: 05 jun. 2024.
Popova, О., Кulyk, М., 2023. Yield formation and energy potential of Sorghum saccharatum (L.) Moench biomass under the conditions of the central Ukrainian Forest-Steppe. Plant varieties studying and protection [online] 19. Disponível: https://doi.org/10.21498/2518-1017.19.3.2023.287640. Acesso: 05 jun. 2024.
Porto, E. M.V. 2017. Produção de biomassa de três cultivares do gênero Brachiaria spp. submetidos à adubação nitrogenada. Agropecuária Científica no Semiárido [online] 13. Disponível: DOI: https://doi.org/10.30969/acsa.v13i1.729. Acesso: 05 jun. 2024.
Raven, P. H., Evert, R. F., Eichhorn, S. E. 1996. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, pag. 728.
Raza, M., Gul, H., Wang, J., Yasin, H., Qin, R., Khalid, M., Naeem, M., feng, l., Iqbal, N., Gitari, H., Ahmad, S., Battaglia, M., Ansar, M., Yang, F., & Yang, W. 2021a. Land productivity and water use efficiency of maize-soybean strip intercropping systems in semi-arid areas: A case study in Punjab Province, Pakistan. Journal of Cleaner Production [online] 308. Disponível: https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2021.127282. Acesso: 05 jun. 2024.
Reis, V., Alves, B., Hartmann, A., James, E., & Zilli, J. 2020. Beneficial microorganisms in agriculture: the future of plant growth-promoting rhizobacteria. Plant and Soil [online] 451. Disponível: https://doi.org/10.1007/s11104-020-04482-8. Acesso: 05 jun. 2024.
Ren, F., Yang, G., Li, W., He, X., Gao, Y., Tian, L., Li, F., Wang, Z., & Liu, S. 2021. Yield-compatible salinity level for growing cotton (Gossypium hirsutum L.) under mulched drip irrigation using saline water. Agricultural Water Management, [online] 250. Disponível: https://doi.org/10.1016/J.AGWAT.2021.106859. Acesso: 05 jun. 2024.
Repke, R. A., Cruz, S. J. S., Silva, C. J., Fegueiredo, P. G., Bicudo, S. J. 2013. Eficiência da Azospirillum Brasilense combinada com dose de nitrogênio no desenvolvimento de plantas de milho. Revista Brasileira de Milho e Sorgo 12, 214-226.
Rezende, A. V. et al. 2022. Potencial agronômico e valor nutritivo de forrageiras implantadas na integração com a cultura do milho. Research, Society and Development, [online] 11. Disponível: DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27318. Acesso: 05 jun. 2024.
Ribeiro, A.A., Irmão, P.L.S. 2022. A adubação nitrogenada atenua os efeitos da salinidade no milho? uma revisão de literatura. D.Revista Agrária Acadêmica, [online] 5. Disponível: DOI: 10.32406/v5n5/2022/47-61/agrariacad. Acesso: 05 jun. 2024.
Rondina, A., Sanzovo, A., Guimarães, G., Wendling, J., Nogueira, M., Hungria, M., 2020. Changes in root morphological traits in soybean co-inoculated with Bradyrhizobium spp. and Azospirillum brasilense or treated with A. brasilense exudates. Biology and Fertility of Soils [online] 56. Disponível: https://doi.org/10.1007/s00374-020-01453-0. Acesso: 05 jun. 2024.
Rosales, M., Franco-Navarro, J., Peinado-Torrubia, P., Díaz-Rueda, P., Álvarez, R., & Colmenero-Flores, J. 2020. Chloride Improves Nitrate Utilization and NUE in Plants. Frontiers in Plant Science [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00442. Acesso: 05 jun. 2024.
Rouached, A., Talbi, O., Jdey, A., Cukier, C., Debez, A., Hanana, M., Limami, A., Abdelly, C., & Slama, I. 2022. Nitrogen metabolism plays a major role in the adaptation of the halophytic forage species Sulla carnosa to water deficit and upon stress recovery. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology [online] 156. Disponível: https://doi.org/10.1080/11263504.2022.2056651. Acesso: 05 jun. 2024.
Salwan, R., Sharma, A., Sharma, V., 2019. Microbes mediated plant stress tolerance in saline agricultural ecosystem. Plant and Soil [online] 442. Disponível: https://doi.org/10.1007/s11104-019-04202-x. Acesso: 05 jun. 2024.
Santhiravel, S., Bekhit, A., Mendis, E., Jacobs, J., Dunshea, F., Rajapakse, N., Ponnampalam, E., 2022. The Impact of Plant Phytochemicals on the Gut Microbiota of Humans for a Balanced Life. International Journal of Molecular Sciences [online] 23. Disponível: https://doi.org/10.3390/ijms23158124. Acesso: 10 jun. 2024.
Santos, D.B., Voltolini, T.V., Azevedo, C.A.V., Nogueira, D.M., Silva, A.S., Medeiros, S.S. 2013 Tolerância do capim marandu a salinidade. Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior - ABEAS [online] 28. Disponível: DOI: http://dx.doi.org/10.12722/0101-756X.v28n01a10. Acesso: 05 jun. 2024.
Santos, M.P., Castro, Y.O., Marques, R.C., Pereira, D.R.M., Godoy, M.M., Reges, N.P.R.. 2016. Importância da calagem, adubações tradicionais e alternativas na produção de plantas forrageiras: Revisão. PUBVET [online] 10. Disponível: DOI: 10.22256/pubvet.v10n1.1-12. Acesso: 05 jun. 2024.
Shabbir, A., Mao, H., Ullah, I., Buttar, N., Ajmal, M., & Solangi, K. 2020. Improving Water Use Efficiency by Optimizing the Root Distribution Patterns under Varying Drip Emitter Density and Drought Stress for Cherry Tomato. Agronomy [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.3390/agronomy11010003. Acesso: 05 jun. 2024.
Shahid, S. 2020. A DNA Methylation Reader with an Affinity for Salt Stress [OPEN]. Plant Cell [online] 32. Disponível: https://doi.org/10.1105/tpc.20.00800. Acesso: 05 jun. 2024.
Shao, A., Wang, H., Xu, X., Li, X., Amombo, E., & Fu, J. 2022. Moderately Reducing Nitrogen Application Ameliorates Salt-Induced Growth and Physiological Damage on Forage Bermudagrass. Frontiers in Plant Science [online] 13. Disponível: https://doi.org/10.3389/FPLS.2022.896358. Acesso: 05 jun. 2024.
Sharmin, S., Lipka, U., Polle, A., & Eckert, C. 2021. The influence of transpiration on foliar accumulation of salt and nutrients under salinity in poplar (Populus × canescens). PLoS ONE [online] 16. Disponível: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253228. Acesso: 05 jun. 2024.
Shaygan, M., & Baumgartl, T. 2022. Reclamation of Salt-Affected Land: A Review. Soil Systems [online] 6. Disponível: https://doi.org/10.3390/soilsystems6030061. Acesso: 05 jun. 2024.
Shide, D., Wan, S., Kang, Y., & Li, X. 2020. Prospects of using drip irrigation for ecological conservation and reclaiming highly saline soils at the edge of Yinchuan Plain. Agricultural Water Management [online]239. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106255. Acesso: 05 jun. 2024.
Shokri‐Kuehni, S., Vetter, T., Webb, C., & Shokri, N. 2017. New insights into saline water evaporation from porous media: Complex interaction between evaporation rates, precipitation, and surface temperature. Geophysical Research Letters [online] 44. Disponível: https://doi.org/10.1002/2017GL073337. Acesso: 05 jun. 2024.
Sikder, R., Wang, X., Zhang, H., Gui, H., Dong, Q., Jin, D., & Song, M. 2020. Nitrogen Enhances Salt Tolerance by Modulating the Antioxidant Defense System and Osmoregulation Substance Content in Gossypium hirsutum. Plants [online] 9. Disponível: https://doi.org/10.3390/plants9040450. Acesso: 05 jun. 2024.
Silva, A.G., Moraes, L.E., Neto, A.H., Texeira, I.R., Simon, G.A. 2014. Consórcio sorgo e braquiária na entrelinha para produção de grãos, forragem e palhada na entressafra. Revista Ceres [online] 6. Disponível: https://doi.org/10.1590/0034-737X201461050013. Acesso: 05 jun. 2024.
Silva, A., Melo, S., Umbelino, B., Sá, F., Dias, N., & Neto, M. 2021. Cherry tomato production and seed vigor under irrigation with saline effluent from fish farming. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, 25, 380-385. Disponível: https://doi.org/10.1590/1807-1929/AGRIAMBI.V25N6P380-385. Acesso: 05 jun. 2024.
Silva, J.L., Medeiros, J.F., Alves, S.S.V., Oliveira, F. A., Silva-Junior, M., Nascimento, I. B. 2014. Uso de águas salinas como alternativa na irrigação e produção de forragem no semiárido nordestino. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental [online] 18. Disponível: https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v18nsuppS66-S72. Acesso: 05 jun. 2024.
Silva, J.R.I., Jardim, A.L. Da R.F., Neto, J.B., Leite, M.L. De M.V., Teixeira, V. I. 2018. Estresse salino como desafio para produção de plantas forrageiras. Pesquisa Aplicada & Agrotecnologia [online] 11. Disponível: DOI: 10.5935/PAeT.V11.N3.13. Acesso: 05 jun. 2024.
Silva, J., Santos, J.P.A. S., Salvador, K.R. Da S., Leite, R.M.C., Aviz, R.O. De; Silva, N.S.G. Da; Amaral, E.M., Leite, M.L. De M.V. 2022. A irrigação com água salina pode reduzir o déficit de forragem no semiárido brasileiro? Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento [online] 11, n. 5, pág. e45611528357. Disponível: DOI: 10.33448/rsd-v11i5.28357. Acesso: 05 jun. 2024.
Silva, P.; F. J., Rodrigues, M. H. B. S., Lopes, K. P., Silva, J. G. 2020. Influência da salinidade da água de irrigação na qualidade de sementes no semiárido paraibano. Meio Ambiente 1, 45-50.
Singh, A., Chahal, H. 2020a. Management of Abiotic Stress in Forage Crops. Abiotic Stress in Plants. Disponível: https://doi.org/10.5772/intechopen.93852. Acesso: 05 jun. 2024.
Singh, P. K.; Chudasama, H. 2021. Pathways for climate change adaptations in arid and semi-arid regions. Journal of Cleaner Production [online] 284. Disponível: doi: 10.1016/j.jclepro.2020.124744. Acesso: 05 jun. 2024.
Singh, P., Singh, R., Song, Q., Li, H., Yang, L., & Li, Y. 2020b. Methods for Estimation of Nitrogen Components in Plants and Microorganisms. Methods in molecular biology [online] 2057. Disponível: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9790-9_10. Acesso: 05 jun. 2024.
Sinha, E., Michalak, A.M., Balaji, V. 2017. Eutrophication will increase during the 21st century as a result of precipitation changes. Science [online] 357. DOI: 10.1126/science.aan2409. Acesso: 05 jun. 2024.
Song, X., Zhou, G., Ma, B., Wu, W., Ahmad, I., Zhu, G., Yan, W., Jiao, X., 2019. nitrogen application improved photosynthetic productivity, chlorophyll fluorescence, yield and yield components of two oat genotypes under saline conditions. Agronomy [online] 9. Disponível: https://doi.org/10.3390/AGRONOMY9030115. Acesso: 09 jun. 2024.
Soni, P., Basak, N., Rai, A., Sundha, P., Narjary, B., Kumar, P., Yadav, G., Kumar, S., & Yadav, R. (2021). Deficit saline water irrigation under reduced tillage and residue mulch improves soil health in sorghum-wheat cropping system in semi-arid region. Scientific Reports [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.1038/s41598-020-80364-4. Acesso: 09 jun. 2024.
Sousa, G.G., Sousa, H.C., Santos, M.F., Lessa, C.I.N. 2022a. Água salina e adubação nitrogenada na composição foliar e produtividade do milho. Revista Caatinga [online] 35. Disponível: https://doi.org/10.1590/1983-21252022v35n119rc. Acesso: 09 jun. 2024.
Sousa, V. F. O., A. S. Santos., W. S. Sales., Silva, A. J., Gomes,F. A. L., Dias, T. J., Gonçalves-Neto, A. C., Faraz A., Santos, J. P. O., Santos, G. L., Cruz, J. M. F. L., Silva, L. D. R., Araújoa, J. R. E. S. 2022b. Exogenous application of salicylic acid induces salinity tolerance in eggplant seedlings. Brazilian Journal of Biology [online] 84. Disponível: https://doi.org/10.1590/1519-6984.257739. Acesso: 05 jun. 2024.
Souza, A., Zandonadi, D., Santos, M., Canellas, N., Soares, C., Irineu, L., Rezende, C., Spaccini, R., Piccolo, A., Olivares, F., Canellas, L., 2021. Acclimation with humic acids enhances maize and tomato tolerance to salinity. Chemical and Biological Technologies in Agriculture [online] 8. Disponível: https://doi.org/10.1186/s40538-021-00239-2. Acesso: 09 jun. 2024.
Šustr, M., Soukup, A., & Tylová, E. 2019. Potassium in Root Growth and Development. Plants, [online] 8. Disponível: https://doi.org/10.3390/plants8100435. Acesso: 05 jun. 2024.
Taiz, L.; Zeiger, E. 2017. Fisiologia vegetal. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 918p.
Tambara, A. A. C., Sippert, M. R., Jauris, G. C., Flores, J. L. C., Henz, É. L., & Velho, J. P. 2017. Production and chemical composition of grasses and legumes cultivated in pure form, mixed or in consortium. Acta Scientiarum. Animal Sciences [online] 39. Disponível: https://doi.org/10.4025/actascianimsci.v39i3.34661. Acesso: 05 jun. 2024.
Targino, V., Lopes, A., Sousa, V., Henschel, J., Silva, J., Rodrigues, L., Medeiros, W., Batista, D., & Dias, T. 2023. Crescimento e fisiologia de mudas de
mamoeiro 'Sunrise' em resposta à salinidade e ácido húmico. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, [online] 27. Disponível: https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v27n5p352-358. Acesso: 09 jun. 2024.
Filho, G.S.T., Silva, D.F., Lins, R.C., Araújo, C.A.S., Oliveira, F. F. de, & Matias, S. S. R. 2020. Desenvolvimento de mudas de Moringa oleífera (LAM) submetida a diferentes níveis de água salina. Brazilian Journal of Development [online] 6. Disponível: https://doi.org/10.34117/bjdv6n7-493. Acesso: 05 jun. 2024.
Tian, T., Wang, J., Wang, H., Cui, J., Shi, X., Song, J., Li, W., Zhong, M., Qiu, Y., Xu, T., 2022. Nitrogen application alleviates salt stress by enhancing osmotic balance, ROS scavenging, and photosynthesis of rapeseed seedlings (Brassica napus). Plant Signaling & Behavior [online] 17. Disponível: https://doi.org/10.1080/15592324.2022.2081419. Acesso: 09 jun. 2024.
Souza, A., Zandonadi, D., Santos, M., Canellas, N., Soares, C., Irineu, L., Rezende, C., Spaccini, R., Piccolo, A., Olivares, F., & Canellas, L. 2021. Acclimation with humic acids enhances maize and tomato tolerance to salinity. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, [online] 8. Disponível: https://doi.org/10.1186/s40538-021-00239-2.Acesso: 13 jun. 2024.
Tufail, M.S., Krebs, G.L., Ahmand, J., Southwll, A., Piltz, J. W., & Wynn, P. C. 2018. The effect of Rhizobium seed inoculation on yields and quality of forage and seed of berseem clover (Trifolium Alexandrinum L.) and its impact on soil fertility and smallholder farmee’s income. Article in The Journal of Animal and Plant Sciences 25, 1493-1500.
Tulu, D., Gadissa, S., Hundessa, F., Kebede, E. 2023. Contribution of Climate-Smart Forage and Fodder Production for Sustainable Livestock Production and Environment: Lessons and Challenges from Ethiopia. Advances in Agriculture. Disponível: https://doi.org/10.1155/2023/8067776. Acesso: 05 jun. 2024.
Velicevici, G., Madoșă, E., Oproi, E., Iordănescu, O., & Dragomir, P. 2023. The Effect of Salinity on the Chlorophyll Content of Wheat. Journal of Central European Green Innovation. Disponível: https://doi.org/10.33038/jcegi.4490. Acesso: 05 jun. 2024.
Ventorino, V., Caputo, R., Pascale, S., Fagnano, M., Pepe, O., & Moschetti, G. 2012. Response to salinity stress of Rhizobium leguminosarum bv. viciae strains in the presence of different legume host plants. Annals of Microbiology, [online] 62. Disponível: https://doi.org/10.1007/s13213-011-0322-6. Acesso: 05 jun. 2024.
Viana, P. E. M., Alves, D.D., Vitor, C.M.T., Silva, M.F., Magalhães, C.G., David, A.M.S. S., Gomes, V.M., Brant, C.J.A. 2020. Produção de biomassa de cultivares do capim buffel submetidos à adubação nitrogenada. Revista Unimontes Científica 19, 122–129.
Villegas, D., Velásquez, J., Arango, J., Obregón, K., Rao, I., Rosas, G., & Oberson, A. 2020. Urochloa Grasses Swap Nitrogen Source When Grown in Association with Legumes in Tropical Pastures. Diversity. Disponível: https://doi.org/10.3390/d12110419. Acesso: 05 jun. 2024.
Wang, P., Grimm, B. 2021. Connecting Chlorophyll Metabolism with Accumulation of the Photosynthetic Apparatus. Trends in plant Science [online] 5. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.12.005. Acesso: 05 jun. 2024.
Wang, X., Müller, C., Elliot, J., Mueller, N., Ciais, P., Jägermeyr, J., Gerber, J., Dumas, P., Wang, C., Yang, H., Li, L., Deryng, D., Folberth, C., Liu, W., Makowski, D., Olin, S., Pugh, T., Reddy, A., Schmid, E., Jeong, S., Wang, X., Müller, C., Elliot, J., Mueller, N., Ciais, P., Jägermeyr, J., Gerber, J., Dumas, P., Wang, C., Yang, H., Li, L., Deryng, D., Folberth, C., Liu, W., Makowski, D., Olin, S., Pugh, T., Reddy, A., Schmid, E., Jeong, S., Zhou, F., Piao, S., 2021. Global irrigation contribution to wheat and maize yield. Nature Communications [online] 12. Disponível: https://doi.org/10.1038/s41467-021-21498-5. Acesso: 09 jun. 2024.
Wang, Y., Gao, M., Chen, H., Fu, X., Wang, L., & Wang, R. 2023. Soil moisture and salinity dynamics of drip irrigation in saline-alkali soil of Yellow River basin [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1130455. Acesso: 05 jun. 2024.
Wei, Z., Maxwell, T., Robinson, B., Dickinson, N. 2022. Legume nutrition is improved by neighbouring grasses. Plant and Soil, 475, 443 - 455. Disponível: https://doi.org/10.1007/s11104-022-05379-4. Acesso: 05 jun. 2024.
Wen, B., Xiao, W., Mu, Q., Li, D., Chen, X., Wu, H., Li, L., & Peng, F. 2020. How does nitrate regulate plant senescence?. Plant physiology and biochemistry: PPB [online] 157. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.08.041. Acesso: 05 jun. 2024.
Wendemeneh, D., Ayana, M., Singh, P., Haileslassie, A. 2020. Effect of on-farm water management practices and irrigation water source on soil quality in Central Ethiopia. African Journal of Agricultural Research, 16, 1481-1495. Disponível: https://doi.org/10.5897/ajar2020.14707. Acesso: 05 jun. 2024.
Whitewoods, C. 2020. A Nod to Their Ancestors: Mutation of MtNOOT1 Highlights Conserved Nodule Development[OPEN]. Plant Cell [online] 32. Disponível: https://doi.org/10.1105/tpc.20.00290. Acesso: 05 jun. 2024.
Worku, A., Mamo, B., Bekele, T. 2019. Evaluation of some selected forage grasses for their salt tolerance, ameliorative effect and biomass yield under salt affected soil at Southern Afar, Ethiopia. Journal of Soil Science and Environmental Management [online] 10. Disponível: https://doi.org/10.5897/jssem2018.0754. Acesso: 05 jun. 2024.
Wu, Z., Luo, J., Han, Y., Hua, Y., Guan, C., Zhang, Z., 2019. Low nitrogen enhances nitrogen use efficiency by triggering NO3- uptake and its long-distance translocation. Journal of agricultural and food chemistry [online] 67. Disponível: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.9b02491. Acesso: 09 jun. 2024.
Xie, Y., Liu, X., Amee, M., Yu, H., Huang, Y., Li, X., Chen, L., Fu, J., Sun, X., 2021. Evaluation of Salt Tolerance in Italian Ryegrass at Different Developmental Stages. Agronomy [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.3390/agronomy11081487. Acesso: 10 jun. 2024.
Xu, F., Liang, Y., Wang, X., Guo, Y., Tang, K., Feng, F., 2023. Synergic mitigation of saline-alkaline stress in wheat plant by silicon and Enterobacter sp. FN0603. Frontiers in Microbiology [online] 13. Disponível: https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1100232. Acesso: 05 jun. 2024.
Xu, X., Wang, F., Xing, Y., Liu, J., Lv, M., Meng, H., Du, X., Zhu, Z., Ge, S., Jiang, Y., 2022. Appropriate and Constant Potassium Supply Promotes the Growth of M9T337 Apple Rootstocks by Regulating Endogenous Hormones and Carbon and Nitrogen Metabolism. Frontiers in Plant Science [online] 13. Disponível: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.827478. Acesso: 09 jun. 2024.
Xu, Y., Qiu, W., Sun, J., Müller, C., & Lei, B. 2018. Effects of wheat/faba bean intercropping on soil nitrogen transformation processes. Journal of Soils and Sediments [online] 19. Disponível: https://doi.org/10.1007/s11368-018-2164-3. Acesso: 05 jun. 2024.
Yang, J., Lan, L., Jin, Y., Yu, N., Wang, D., & Wang, E. 2021. Mechanisms underlying legume-rhizobium symbiose. Journal of integrative plant biology [online] 64. Disponível: https://doi.org/10.1111/jipb.13207. Acesso: 05 jun. 2024.
Yao, S., Yao, S., Lyu, S., An, Y., Lu, J., Gjermansen, C., Schramm, A., 2018. Microalgae–bacteria symbiosis in microalgal growth and biofuel production: a review. Journal of Applied Microbiology [online] 126. Disponível: https://doi.org/10.1111/jam.14095. Acesso: 05 jun. 2024.
Yin, W., Chai, Q., Zhao, C., Yu, A., Fan, Z., Hu, F., Fan, H., Guo, Y., & Coulter, J. (2020). Water utilization in intercropping: A review. Agricultural Water Management [online] 241. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106335. Acesso: 05 jun. 2024.
Yun, J., Wang, C., Zhang, F., Chen, L., Sun, Z., Cai, Y., Luo, Y., Liao, J., Wang, Y., Cha, Y., Zhang, X., Ren, Y., Wu, J., Hasegawa, P., Tian, C., Su, H., Ferguson, B., Gresshoff, P., Hou, W., Han, T., Li, X. 2023. A nitrogen fixing symbiosis-specific pathway required for legume flowering. Science Advances [online] 9. Disponível: https://doi.org/10.1126/sciadv.ade1150. Acesso: 05 jun. 2024.
Zahoor, R., Zhao, W., Abid, M., Dong, H., & Zhou, Z. 2017. Title: Potassium application regulates nitrogen metabolism and osmotic adjustment in cotton (Gossypium hirsutum L.) functional leaf under drought stress. Journal of plant physiology [online] 215. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.jplph.2017.05.001. Acesso: 05 jun. 2024.
Zamani, A., Emam, Y., Pessarakli, M., & Shakeri, E. (2020). Growth and biochemical responses of sorghum genotypes to nitrogen fertilizer under salinity stress conditions. Journal of Plant Nutrition, [online] 44. Disponível:
https://doi.org/10.1080/01904167.2020.1845379. Acesso: 13 jun. 2024.
Zaveri, E., Lobell, D., 2019. The role of irrigation in changing wheat yields and heat sensitivity in India. Nature Communications [online] 10. Disponível: https://doi.org/10.1038/s41467-019-12183-9. Acesso: 09 jun. 2024.
Zeng, H., Yu, L., Liu, P., Wang, Z., Chen, Y., Wang, J., 2021. Nitrogen fertilization has a stronger influence than cropping pattern on AMF community in maize/soybean strip intercropping systems. Applied Soil Ecology [online]167. Disponível: https://doi.org/10.1016/J.APSOIL.2021.104034. Acesso: 10 jun. 2024.
Zhang, H.; Shi, W.; Ali, S.; Chang, S.; Jia, Q.; Hou, F. 2022. Legume/maize intercropping and n application for improved yield, quality, water and n utilization for forage production. Agronomy [online] 12. Disponível: doi: 10.3390/agronomy12081777. Acesso: 05 jun. 2024.
Zhang, R., Mu, Y., Li, X., Li, S., Sang, P., Wang, X., Wu, H., & Xu, N. 2020a. Response of the arbuscular mycorrhizal fungi diversity and community in maize and soybean rhizosphere soil and roots to intercropping systems with different nitrogen application rates. The Science of the total environment [online] 740. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139810. Acesso: 05 jun. 2024.
Zhang, Y., Li, Y., Sun, J., Huang, G. 2020b. Optimizing water resources allocation and soil salinity control for supporting agricultural and environmental sustainable development in Central Asia. The Science of the total environment [online] 704. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135281. Acesso: 05 jun. 2024.
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