Estudo do fogo em regiões semiáridas: Uma Revisão de Literatura

Autores

DOI:

https://doi.org/10.26848/rbgf.v18.1.p234-260

Palavras-chave:

Revisão bibliográfica, Sensoriamento Remoto, Semiárido

Resumo

O objetivo desta pesquisa é realizar uma revisão de literatura nas perspectivas, bibliométrica e sistemática, sobre o fogo nas regiões semiáridas ao nível global. Para esta revisão, utilizou a bibliometria, no qual foi valorizada a abordagem quantitativa, por meio do Bibliometrix, por meio do software RStudio e o software  WordClouds para a nuvem de palavras. Foi utilizada a string de busca “fire AND in AND semiarid”. A revisão de literatura é um procedimento que pode ser utilizado de forma a fundamentar as pesquisas científicas, ou quando a pesquisa se caracteriza exclusivamente como bibliográfica. A pesquisa foi realizada a partir de duas bases de dados (Web of Science e Scopus). Foram encontrados 927 artigos, sendo 560 da Scopus (Sco) e 367 da Web of Science (WoS). Após análises de critério de exclusão por duplicidade feito com o RStudio, foram excluídos 226 artigos, restando 698 documentos. Para a análise sistemática, os artigos foram separados em dois grupos: método direto e método indireto, sendo o indireto, relacionado ao sensoriamento remoto. Desta triagem, 193 artigos foram classificados como método indireto e 493, direto e 8 artigos estavam fora do contexto da pesquisa. África Austral, Austrália, China e Estados Unidos foram os que apresentaram um maior número de locais estudados, correspondendo a 10, 35, 12 e 42 artigos respectivamente. Pode-se observar que no início do século XXI, houve um aumento do número de publicações, especificamente a partir de 2005, foram publicados mais de 10 artigos por ano. Podemos perceber o quanto os nossos estudos são valiosos para a comunidade científica, uma vez que revelam os produtos de sensoriamento remoto mais usados para estudos do fogo no Semiárido.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Suelem Farias Soares Martins, Universidade Federal do Sul da Bahia

Engenheira Agrimensora e cartográfa pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Mestrado em Informações Espaciais (UFV). Docente efetiva na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo - MG e atualmente doutoranda em Biossistemas (UFSB) na área de concentração: Manejo e Conservação de Biossistemas e linha de pesquisa: Produção e tecnologia aplicada a biossistemas. Estuda a dinâmica do fogo no Bioma Caatinga

Alex Mota dos Santos, Universidade Federal do Sul da Bahia

Professor universitário, extensionista e pesquisador. Graduado em Sensoriamento Remoto (CEFET/GO),  complementação em Geografia (Claretiano), mestrado (UFG) e doutorado (UFPR) em Geografia. Realiza ações continuadas de extensão universitária para alfabetização em ciência. Na pesquisa, ao nível da Iniciação científica, do mestrado (PPGTGS/IFG e PPG-Biossistemas) e do doutorado (PPG-Biossistemas/UFSB), aplica modelagem ambiental e aprendizado de máquina para compreender processos físicos e socioeconômicos que ocorrem na superfície terrestre. Criou e coordena o Projeto de Extensão Geotecnologias no YouTube.

Carlos Fabricio Assunção da Silva, Universidade Federal de Pernambuco

Atualmente é Professor Adjunto no Departamento de Engenharia Cartográfica da UFPE. Possui doutorado em Engenharia Civil na área de Transporte e Gestão das Infraestruturas Urbanas pela Universidade Federal de Pernambuco (2023), mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação pela UFPE (2021), e graduação em Engenharia Cartográfica pela UFPE (2018). É professor de Cartografia e Topografia nos cursos de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia Civil, Geografia e Arquitetura e Urbanismo da UFPE. Tem experiência em Geoprocessamento, Fotogrametria, Sistema de Informações Geográficas, Cartografia, Análise Espacial, Impactos socioambientais na Amazônia, Criminalidade e Sensoriamento Remoto.

Mariana de Souza Fernandes, Universidade Federal do Sul da Bahia

Graduanda do curso de Engenharia Florestal na Universidade Federal do Sul da Bahia.

 

Gerson dos Santos Lisboa, Universidade Federal de Goiás

Graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Estadual do Centro Oeste, PR (2006), mestrado em Ciências Florestais pela Universidade Estadual do Centro Oeste, PR (2009), Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa pela Universidade Federal de Santa Maria (2014), Doutorado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, RS (2014) e Especialização em Manejo Florestal de Precisão pela Universidade Federal do Paraná (2020). Experiência na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com ênfase em Manejo Florestal, Estatística e Modelagem Quantitativa, Sensoriamento Remoto e Modelagem e Simulação Florestal. Docente do Magistério Superior na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Ciência e Tecnologia. Membro Permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Sustentabilidade da Universidade Federal do Sul da Bahia.

Referências

Abafe, E. A., Bahta, Y. T., & Jordaan, H. (2022). Exploring biblioshiny for historical assessment of global research on sustainable use of water in agriculture. Sustainability, 14(17), 10651. https://doi.org/10.3390/su141710651.

Abdullah, M., Asadalla, N., Gharabi, Y., Mohan, M., Al Naabi, S., Al Ali, Z., ... & Abulibdeh, A. (2024). Predictive modeling of green water availability: The role of annual plants as an ecological indicator in dryland ecosystems. Journal of Arid Environments, 223, 105179. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2024.105179.

Agustín-Canales, N. S., Cruz-Sánchez, Y., Borja-de la Rosa, M. A., González-Tepale, M. R., & Monterroso-Rivas, A. I. (2023). Drought and Vulnerability in Mexico’s Forest Ecosystems. Forests, 14(9), 1813. https://doi.org/10.3390/f14091813.

Alvarado, S. T., Silva, T. S. F., & Archibald, S. (2018). Management impacts on fire occurrence: A comparison of fire regimes of African and South American tropical savannas in different protected areas. Journal of environmental management, 218, 79-87.. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.004

Alves, D. B., Pérez-Cabello, F., Rodrigues Mimbrero, M., & Febrer-Martínez, M. (2018). Accuracy assessment of the latest generations of MODIS burned area products for mapping fire scars on a regional scale over Campos Amazônicos Savanna Enclave (Brazilian Amazon). Journal of Applied Remote Sensing, 12(2), 026026-026026. https://doi.org/10.1117/1.JRS.12.026026

Andersen, A. N., Cook, G. D., Corbett, L. K., Douglas, M. M., Eager, R. W., Russell‐Smith, J. E. R. E. M. Y., ... & Woinarski, J. C. (2005). Fire frequency and biodiversity conservation in Australian tropical savannas: implications from the Kapalga fire experiment. Austral ecology, 30(2), 155-167.https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.2005.01441.x

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. Journal of informetrics, 11(4), 959-975. https://doi.org/10.1016/ j.joi.2017.08.007.

Aslan, C. E., Samberg, L., Dickson, B. G., & Gray, M. E. (2018). Management thresholds stemming from altered fire dynamics in present-day arid and semi-arid environments. Journal of environmental management, 227, 87-94. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.08.079.

Austin, A. T., Yahdjian, L., Stark, J. M., Belnap, J., Porporato, A., Norton, U., ... & Schaeffer, S. M. (2004). Water pulses and biogeochemical cycles in arid and semiarid ecosystems. Oecologia, 141, 221-235. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2005.06.023.

Avitabile, S. C., Callister, K. E., Kelly, L. T., Haslem, A., Fraser, L., Nimmo, D. G., ... & Clarke, M. F. (2013). Systematic fire mapping is critical for fire ecology, planning and management: A case study in the semi-arid Murray Mallee, south-eastern Australia. Landscape and Urban Planning, 117, 81-91. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.04.017

Awala, SK ., Hove, K., Wanga, MA, Valombola, JS, & Mwandemele, OD (2019). Tendência e variabilidade da precipitação no norte semiárido da Namíbia: implicações para a produção agrícola de pequenos produtores. Welwitschia International Journal of Agricultural Sciences, 1 (1), 1–25. https://doi.org/10.32642/wijas.v1i0.1364

Benfica, N. S., Silva, D. P., Figueiredo, R. M., & Brunow, J. C. (2020). Validação do Produto de Área Queimada MCD64A1 de Resolução Moderada. Brazilian Journal of Development, 6(11), 91164-91171. https://doi.org/10.34117/bjdv6n11-504

Bernardino, P. N., De Keersmaecker, W., Fensholt, R., Verbesselt, J., Somers, B., & Horion, S. (2020). Global‐scale characterization of turning points in arid and semi‐arid ecosystem functioning. Global Ecology and Biogeography, 29(7), 1230-1245. https://doi.org/10.1111/geb.13099

Bombo, A. B., Siebert, F., & Fidelis, A. (2022). Fire and herbivory shape belowground bud banks in a semi-arid African savanna. African Journal of Range & Forage Science, 39(1), 16-26. https://doi.org/10.2989/10220119.2021.1982004

Bucini, G., & Hanan, N. P. (2007). A continental‐scale analysis of tree cover in African savannas. Global Ecology and Biogeography, 16(5), 593-605.

Buriti, Catarina. Pesquisa identifica pela primeira vez regiões áridas no Nordeste brasileiro; 21/11/2023. Universidade Federal de Alagoas. https://noticias.ufal.br/ufal/noticias/2023/11/pesquisa-identifica-pela-primeira-vez-regioes-aridas-no-nordeste-brasileiro. Acesso em 08 de abril de 2024

Campagnolo, M. L., Libonati, R., Rodrigues, J. A., & Pereira, J. M. C. (2021). A comprehensive characterization of MODIS daily burned area mapping accuracy across fire sizes in tropical savannas. Remote Sensing of Environment, 252, 112115. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112115

Castillo, M., Plaza, Á., & Garfias, R. (2020). A recent review of fire behavior and fire effects on native vegetation in Central Chile. Global Ecology and Conservation, 24, e01210. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01210

Chaves, M., Martins, F., Mataveli, G., Conceição, K., Barros, K., & Guerrero, J. (2021). Focos de calor no Cerrado e na Caatinga de Minas Gerais identificados por sensor orbital. Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto, 2(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.4743931.

Chen, X., Liu, Y. Y., Evans, J. P., Parinussa, R. M., van Dijk, A. I., & Yebra, M. (2018). Estimating fire severity and carbon emissions over Australian tropical savannahs based on passive microwave satellite observations. International journal of remote sensing, 39(20), 6479-6498. https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1460507

Chuvieco, E., Aguado, I., Salas, J., García, M., Yebra, M., & Oliva, P. (2020). Satellite remote sensing contributions to wildland fire science and management. Current Forestry Reports, 6, 81-96. https://doi.org/10.1007/s40725-020-00116-5

Clarke, M. F., Kelly, L. T., Avitabile, S. C., Benshemesh, J., Callister, K. E., Driscoll, D. A., ... & Bennett, A. F. (2021). Fire and its interactions with other drivers shape a distinctive, semi-arid ‘Mallee’ecosystem. Frontiers in Ecology and Evolution, 9, 647557. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.647557

Correia, C. D. N., Malik A., and João A. S. (2024). "Analysis of the Impacts of Climate Change on Agriculture in Angola: Systematic Literature Review" Agronomy 14, no. 4: 783. https://doi.org/10.3390/agronomy14040783

CRC, Cooperative Research Centre. (2023). CRC, CRC for the Sustainable Development of Tropical Savannahs (1995 - 2001) Available in https://www.eoas.info/biogs/A001949b.htm

Dainelli, R., Toscano, P., Di Gennaro, S. F., & Matese, A. (2021). Recent advances in Unmanned Aerial Vehicles forest remote sensing. A systematic review. Part II: Research applications. Forests, 12(4), 397. https://doi.org/10.3390/f12040397

Farfán, M., Dominguez, C., Espinoza, A., Jaramillo, A., Alcántara, C., Maldonado, V., ... & Flamenco, A. (2021). Forest fire probability under ENSO conditions in a semi-arid region: a case study in Guanajuato. Environmental monitoring and assessment, 193(10), 684. https://doi.org/10.1007/s10661-021-09494-0.

Fernandes, T., de Souza Hacon, S., & Novais, J. W. Z. (2021). Mudanças climáticas, poluição do ar e repercussões na saúde humana: Revisão Sistemática. Revista Brasileira de Climatologia, 28, 138-164. http://dx.doi.org/10.5380/abclima.v28i0.72297

Figueredo, Wilton Nascimento et al. Análise bibliométrica da produção brasileira sobre a covid-19. Rev. baiana enferm, p. e37107-e37107, 2020. DOI: https://doi.org/10.18471/rbe.v34.37107

García-Ruiz, J. M., Nadal-Romero, E., Lana-Renault, N., & Beguería, S. (2013). Erosion in Mediterranean landscapes: Changes and future challenges. Geomorphology, 198, 20-36https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.05.023

Giglio, L., Boschetti, L., Roy, D. P., Humber, M. L., & Justice, C. O. (2018). The Collection 6 MODIS burned area mapping algorithm and product. Remote sensing of environment, 217, 72-85. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.08.005

Giorgis, M. A., Zeballos, S. R., Carbone, L., Zimmermann, H., von Wehrden, H., Aguilar, R., ... & Jaureguiberry, P. (2021). A review of fire effects across South American ecosystems: the role of climate and time since fire. Fire Ecology, 17, 1-20. https://doi.org/10.1186/s42408-021-00100-9

Githumbi, E. N., Courtney Mustaphi, C. J., Yun, K. J., Muiruri, V., Rucina, S. M., & Marchant, R. (2018). Late Holocene wetland transgression and 500 years of vegetation and fire variability in the semi-arid Amboseli landscape, southern Kenya. Ambio, 47, 682-696. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1014-2

Golla, B. (2021). Agricultural production system in arid and semi-arid regions. International Journal of Agricultural Science and Food Technology, 7(2), 234-244. https://doi.org/10.17352/2455-815X.000113

Goodwin, N. R., & Collett, L. J. (2014). Development of an automated method for mapping fire history captured in Landsat TM and ETM+ time series across Queensland, Australia. Remote Sensing of Environment, 148, 206-221.. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.03.021.

Goparaju, L., & Ahmad, F. (2019). Analyzing the risk related to climate change attributes and their impact, a step towards climate-smart village (CSV): a geospatial approach to bring geoponics sustainability in India. Spatial Information Research, 27(6), 613-625. https://doi.org/10.1007/s41324-019-00258-0

Gouveia, J. R. F. de, & Nascimento, C. R. (2023). Identificação Operacional de Áreas com Potencial de Regeneração e/ou Recuperação Vegetal nas Mesorregiões do Sertão e São Francisco Pernambucano. Revista Brasileira De Geografia Física, 16(3), 1231–1246. https://doi.org/10.26848/rbgf.v16.3.p1231-1246

Grace, J., José, J. S., Meir, P., Miranda, H. S., & Montes, R. A. (2006). Productivity and carbon fluxes of tropical savannas. Journal of Biogeography, 33(3), 387-400.. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01448.x

Hardtke, L. A., Blanco, P. D., del Valle, H. F., Metternicht, G. I., & Sione, W. F. (2015). Semi-automated mapping of burned areas in semi-arid ecosystems using MODIS time-series imagery. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 38, 25-35. https://doi.org/10.1016/j.jag.2014.11.011

He, T., Lamont, B. B., & Pausas, J. G. (2019). Fire as a key driver of Earth's biodiversity. Biological Reviews, 94(6), 1983-2010.. https://doi.org/10.1111/brv.12544.

Hering, R., Hauptfleisch, M., Geißler, K., Marquart, A., Schoenen, M., & Blaum, N. (2019). Shrub encroachment is not always land degradation: Insights from ground‐dwelling beetle species niches along a shrub cover gradient in a semi‐arid Namibian savanna. Land degradation & development, 30(1), 14-24.. https://doi.org/10.1002/ldr.3197.

Herrmann, Pâmela Boelter; Nascimento, Victor Fernandez; DE FREITAS, Marcos Wellausen Dias. Sensoriamento Remoto Aplicado à Análise de Fogo em Formações Campestres: Uma Revisão Sistemática. Rev. Bras. Cartogr, v. 74, n. 2, 2022. https://doi.org/10.14393/rbcv74n2-63739

Hernandez-Leal, P. A., Gonzalez-Calvo, A., Arbelo, M., Barreto, A., & Alonso-Benito, A. (2008). Synergy of GIS and remote sensing data in forest fire danger modeling. IEEE Journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, 1(4), 240-247.10.1109/JSTARS.2008.2009043

Huxman, T. E., Snyder, K. A., Tissue, D., Leffler, A. J., Ogle, K., Pockman, W. T., ... & Schwinning, S. (2004). Precipitation pulses and carbon fluxes in semiarid and arid ecosystems. Oecologia, 141, 254-268. https://doi.org/DOI 10.1007/s00442-004-1682-4

IPCC. (2008). Climate change and water, intergovernmental panel on climate change Technical Report IV.

INSA. Instituto Nacional do Semiárido (2024). https://www.gov.br/insa/pt-br,

Junior, F. R. F., dos Santos, A. M., Alvarado, S. T., da Silva, C. F. A., & Nunes, F. G. (2023). Remote sensing applied to the study of fire in savannas: A literature review. Ecological Informatics, 102448. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102448

Justice, C. O., Townshend, J. R. G., Vermote, E. F., Masuoka, E., Wolfe, R. E., Saleous, N., ... & Morisette, J. T. (2002). An overview of MODIS Land data processing and product status. Remote sensing of Environment, 83(1-2), 3-15. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00084-6

Kelly, L. T., Giljohann, K. M., Duane, A., Aquilué, N., Archibald, S., Batllori, E., ...& Brotons, L. (2020). Fire and biodiversity in the Anthropocene. Science, 370(6519), eabb0355.. https://doi.org/10.1126/science.abb03

Kelly, L. T., Bennett, A. F., Clarke, M. F., & McCarthy, M. A. (2015). Optimal fire histories for biodiversity conservation. Conservation Biology, 29(2), 473-481.https://doi.org/10.1111/cobi.12384

Knuckey, C. G., Van Etten, E. J., & Doherty, T. S. (2016). Effects of long‐term fire exclusion and frequent fire on plant community composition: a case study from semi‐arid shrublands. Austral Ecology, 41(8), 964-975. https://doi.org/10.1111/aec.12388

Kpienbaareh, D., & Luginaah, I. (2021). Mapping burnt areas in the semi-arid savannahs: An exploration of SVM classification and field surveys. GeoJournal, 86(2), 979-992. https://doi.org/10.1007/s10708-019-10107-0

Larsen, K. R., Hovorka, D., Dennis, A., & West, J. D. (2019). Understanding the elephant: The discourse approach to boundary identification and corpus construction for theory review articles. Journal of the association for information systems, 20(7), 15. https://doi.org/10.17705/1jais.00556

Lecina-Diaz, J., Martínez-Vilalta, J., Alvarez, A., Vayreda, J., & Retana, J. (2021). Assessing the risk of losing forest ecosystem services due to wildfires. Ecosystems, 1-15. https://doi.org/10.1007/s10021-021-00611-1.

Linnenluecke, M. K., Marrone, M., & Singh, A. K. (2020). Conducting systematic literature reviews and bibliometric analyses. Australian Journal of Management, 45(2), 175-194. https://doi.org/10.1177/0312896219877678

Liu, H., Park Williams, A., Allen, C. D., Guo, D., Wu, X., Anenkhonov, O. A., ... & Badmaeva, N. K. (2013). Rapid warming accelerates tree growth decline in semi‐arid forests of Inner Asia. Global change biology, 19(8), 2500-2510. https://doi.org/10.1111/gcb.12217

Liu, W., Guan, H., Hesp, P. A., & Batelaan, O. (2023). Remote sensing delineation of wildfire spatial extents and post-fire recovery along a semi-arid climate gradient. Ecological Informatics, 78, 102304. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102304

Longo, L. (2019, September). Empowering qualitative research methods in education with artificial intelligence. In World Conference on Qualitative Research (pp. 1-21). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31787-4_1

Lulla, K., Nellis, M. D., Rundquist, B., Srivastava, P. K., & Szabo, S. (2021). Mission to earth: LANDSAT 9 will continue to view the world. Geocarto International, 36(20), 2261-2263. https://doi.org/10.1080/10106049.2021.1991634

Klinge, M., Schneider, F., Li, Y., Frechen, M., & Sauer, D. (2022). Variations in geomorphological dynamics in the northern Khangai Mountains, Mongolia, since the Late Glacial period. Geomorphology, 401, 108113. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2022.108113

Matos, H. S. (2023). Quando a caatinga pega fogo: incêndios na vegetação e a política pública de uso do fogo no Ceará de 2002 a 2022. [Tese de Doutorado, Universidade Federal do Ceará]. Repositório Digital da UFC. http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75536

Mayr, M. J., Vanselow, K. A., & Samimi, C. (2018). Fire regimes at the arid fringe: A 16-year remote sensing perspective (2000–2016) on the controls of fire activity in Namibia from spatial predictive models. Ecological Indicators, 91, 324-337. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.04.022

Menezes, A. G., Filgueiras, B. K., Silva, C. S., Lins, S. R., & Tabarelli, M. (2024). Natural and human-related drivers affect belowground biomass and nutrients in a Caatinga dry forest. Journal of Arid Environments, 223, 105180. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2024.105180.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group*, T. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Annals of internal medicine, 151(4), 264-269. https://doi.org/ 10.1371/journal.pmed.1000097

National Aeronautics And Space Administration (NASA). MODIS: Moderate Resolution Imaging Spetroradiometer. https://modis.gsfc.nasa.gov/about/.

Neale, T., Weir, J. K., & Dovers, S. (2016). Science in Motion: Integrating scientific knowledge into bushfire risk mitigation in southwest Victoria. The Australian Journal of Emergency Management, 31(2), 13–17. https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.330920013771229.

Nicholson, SE (2013). O Sahel da África Ocidental: Uma revisão de estudos recentes sobre o regime de precipitação e sua variabilidade interanual. International Scholarly Research Notices , 2013 (1), 453521. https://doi.org/10.1155/2013/453521

Nielsen, L. W. Climate Change. (2012) Encyclopedia of Applied Ethics (Second Edition), Pages 467-475. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00344-6

Ning, J., Gao, Z., Zhang, Z., & Li, Z. (2007, October). Influence of land use/cover change on land surface temperature of Laizhou Bay Plain. In Remote Sensing and Modeling of Ecosystems for Sustainability IV (Vol. 6679, pp. 194-202). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.728902

Novais, D. B., Souto, P. C., Souto, J. S., & da Silva Santana, J. A. (2019). Temporary series of heat sources in mesoregions of Paraíba, Brazil. Floresta, 49(2). https://doi.org/ 10.5380/rf.v49 i2.55112

O'Dea, R. E., Lagisz, M., Jennions, M. D., Koricheva, J., Noble, D. W., Parker, T. H., ... & Nakagawa, S. (2021). Preferred reporting items for systematic reviews and meta‐analyses in ecology and evolutionary biology: a PRISMA extension. Biological Reviews, 96(5), 1695-1722. https://doi.org/10.1111/brv.12721

O'Donnell, A. J., Cullen, L. E., McCaw, W. L., Boer, M. M., & Grierson, P. F. (2010). Dendroecological potential of Callitris preissii for dating historical fires in semi-arid shrublands of southern Western Australia. Dendrochronologia, 28(1), 37-48. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2009.01.002

O'Donnell, A. J., Boer, M. M., McCaw, W. L., & Grierson, P. F. (2011). Climatic anomalies drive wildfire occurrence and extent in semi‐arid shrublands and woodlands of southwest Australia. Ecosphere, 2(11), 1-15.

https://doi.org/10.1890/ES11-00189.1

Öllerer, K., Varga, A., Kirby, K., Demeter, L., Biró, M., Bölöni, J., & Molnár, Z. (2019). Beyond the obvious impact of domestic livestock grazing on temperate forest vegetation–A global review. Biological Conservation, 237, 209-219. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.07.007

Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V., Underwood, E. C., ... & Kassem, K. R. (2001). Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth: A new global map of terrestrial ecoregions provides an innovative tool for conserving biodiversity. BioScience, 51(11), 933-938. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0933:TEOTWA]2.0.CO;2

Peláez, D. V., Blazquez, F. R., & Andrioli, R. J. (2021). Twenty-five years of fire research in the temperate semi-arid rangelands of central Argentina: a synthesis. Russian Journal of Ecology, 52, 49-58. https://doi.org/10.1134/S1067413621010112

Pérez-Cabello, F., Montorio, R., & Alves, D. B. (2021). Remote sensing techniques to assess post-fire vegetation recovery. Current Opinion in Environmental Science & Health, 21, 100251. https://doi.org/10.1016/j.coesh.2021.100251

Poulter, B., Frank, D., Ciais, P., Myneni, RB, Andela, N., Bi, J., ... & van der Werf, GR (2014). Contribuição de ecossistemas semiáridos para a variabilidade interanual do ciclo global do carbono. Nature , 509 (7502), 600-603. https://doi.org/10.1038/nature13376

Prichard, S. J., Stevens-Rumann, C. S., & Hessburg, P. F. (2017). Tamm Review: Shifting global fire regimes: Lessons from reburns and research needs. Forest Ecology and Management, 396, 217-233.https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.03.035

Pricope, N. G., & Binford, M. W. (2012). A spatio-temporal analysis of fire recurrence and extent for semi-arid savanna ecosystems in southern Africa using moderate-resolution satellite imagery. Journal of environmental management, 100, 72-85. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.01.024

Raiesi, F., & Pejman, M. (2021). Assessment of post-wildfire soil quality and its recovery in semi-arid upland rangelands in Central Iran through selecting the minimum data set and quantitative soil quality index. Catena, 201, 105202.https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105202

Rashid, S., Rehman, S. U., Ashiq, M., & Khattak, A. (2021). A scientometric analysis of forty-three years of research in social support in education (1977–2020). Education sciences, 11(4), 149. https://doi.org/10.3390/educsci11040149

Ren, S., Xu, X., Jia, G., Huang, A., & Ma, W. (2024). Coherence of recurring fires and land use change in South America. Remote Sensing in Ecology and Conservation.. https://doi.org/10.1002/rse2.390

Rumiano, F., Wielgus, E., Miguel, E., Chamaillé-Jammes, S., Valls-Fox, H., Cornélis, D., ... & Tran, A. (2020). Remote sensing of environmental drivers influencing the movement ecology of sympatric wild and domestic ungulates in semi-arid savannas, a review. Remote Sensing, 12(19), 3218. https://doi.org/10.3390/rs12193218

Santos, A., P. Godinho, D., Vizinho, A., Alves, F., Pinho, P., Penha-Lopes, G., & Branquinho, C. (2018). Artificial lakes as a climate change adaptation strategy in drylands: evaluating the trade-off on non-target ecosystem services. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 23, 887-906.. https://doi.org/10.1007/s11027-017-9764-x

Senande-Rivera, M., Insua-Costa, D., & Miguez-Macho, G. (2022). Spatial and temporal expansion of global wildland fire activity in response to climate change. Nature Communications, 13(1), 1208.https://doi.org/10.1038/s41467-022-28835-2

Scanlon, B. R., Keese, K. E., Flint, A. L., Flint, L. E., Gaye, C. B., Edmunds, W. M., & Simmers, I. (2006). Global synthesis of groundwater recharge in semiarid and arid regions. Hydrological Processes: An International Journal, 20(15), 3335-3370. https://doi.org/10.1002/hyp.6335

Schaer-Barbosa, M., Santos, M. E. P. D., & Medeiros, Y. D. P. (2014). Viabilidade do reúso de água como elemento mitigador dos efeitos da seca no semiárido da Bahia. Ambiente & Sociedade, 17, 17-32. https://doi.org/10.1590/S1414-753X2014000200003

Scheintaub, M. R., Derner, J. D., Kelly, E. F., & Knapp, A. K. (2009). Response of the shortgrass steppe plant community to fire. Journal of Arid Environments, 73(12), 1136-1143. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2009.05.011

Silva, A. C. D., Juvanhol, R. S., & Miranda, J. D. R. (2023). Variabilidade espaço-temporal de ocorrência e recorrência de fogo no Bioma Caatinga usando dados do sensor MODIS. Ciência Florestal, 33, e70195. https://doi.org/10.5902/1980509870195

Silva, C. F. A., Dos Santos, A. M., de Melo, S. N., Rudke, A. P., & de Almeida Junior, P. M. (2023). Spatial modelling of deforestation-related factors in the Brazilian semi-arid biome. International Journal of Environmental Studies, 80(4), 1021-1040. https://doi.org/10.1080/00207233.2022.2099109

Silva Junior, J. A. D., & Pacheco, A. D. P. (2021). Avaliação de incêndio em ambiente de Caatinga a partir de imagens Landsat-8, índice de vegetação realçado e análise por componentes principais. Ciência Florestal, 31, 417-439.

Slingsby, J. A., Moncrieff, G. R., & Wilson, A. M. (2020). Near-real time forecasting and change detection for an open ecosystem with complex natural dynamics. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 166, 15-25. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.05.017

Smith, A. M., Wooster, M. J., Drake, N. A., Dipotso, F. M., Falkowski, M. J., & Hudak, A. T. (2005). Testing the potential of multi-spectral remote sensing for retrospectively estimating fire severity in African Savannahs. Remote sensing of environment, 97(1), 92-115.. https://doi.org/10.1016/j.rse.2005.04.014

Souza, A. C. N., De Souza, S. D. G., & De Sousa, M. L. M. (2023). Sistemas de indicadores de desertificação no Semiárido brasileiro: uma revisão sistemática integrativa da literatura. Geografares, 3(36), 59-77.. https://doi.org/10.47456/geo.v3i36.38982

Szpakowski, D. M., & Jensen, J. L. (2019). A review of the applications of remote sensing in fire ecology. Remote sensing, 11(22), 2638.

Swetnam, T. W., Farella, J., Roos, C. I., Liebmann, M. J., Falk, D. A., & Allen, C. D. (2016). Multiscale perspectives of fire, climate and humans in western North America and the Jemez Mountains, USA. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1696), 20150168. https://doi.org/10.1098/rstb.2015.0168

Tong, S. T., Wan, S., & Gao, Y. (2022). Factors contributory to fire occurrences in two populated areas in the American southwest. Management of Environmental Quality: An International Journal, 33(3), 605-624.https://doi.org/10.1108/MEQ-08-2021-0188

Turner, D., Ostendorf, B., & Lewis, M. (2008). An introduction to patterns of fire in arid and semi-arid Australia, 1998–2004. The Rangeland Journal, 30(1), 95-107. https://doi.org/10.1071/RJ07039

Turner, D., Lewis, M., & Ostendorf, B. (2011). Spatial indicators of fire risk in the arid and semi-arid zone of Australia. Ecological Indicators, 11(1), 149-167.. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2009.09.001

Urza, A. K., Weisberg, P. J., & Dilts, T. (2020). Evidence of widespread topoclimatic limitation for lower treelines of the Intermountain West, United States. Ecological Applications, 30(7), e02158.. https://doi.org/10.1002/eap.2158

United States Geological Survey (2024). Disponível em: https://www.usgs.gov/. Acesso em: janeiro de 2024.

Van den Hoof, C., Verstraete, M., & Scholes, R. J. (2018). Differing responses to rainfall suggest more than one functional type of grassland in South Africa. Remote Sensing, 10(12), 2055.2018. https://doi.org/10.3390/rs10122055

Van Etten, E. J., Davis, R. A., & Doherty, T. S. (2021). Fire in semi-arid shrublands and woodlands: Spatial and temporal patterns in an Australian landscape. Frontiers in Ecology and Evolution, 9, 653870. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.653870

Van Wilgen, B. W., Govender, N., & Biggs, H. C. (2007). The contribution of fire research to fire management: a critical review of a long-term experiment in the Kruger National Park, South Africa. International Journal of Wildland Fire, 16(5), 519-530. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.04.017

Vázquez, A., Pérez, B., Fernández‐González, F., & Moreno, J. M. (2002). Recent fire regime characteristics and potential natural vegetation relationships in Spain. Journal of Vegetation Science, 13(5), 663-676.https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2002.tb02094.x

Vieira, R. D. S. P., Tomasella, J., Alvalá, R. C. S., Sestini, M. F., Affonso, A. G., Rodriguez, D. A., ... & Santana, M. O. (2015). Identifying areas susceptible to desertification in the Brazilian northeast. Solid Earth, 6(1), 347-360.. https://doi.org/10.5194/se-6-347-2015

Wagner, G., Lukyanenko, R., & Paré, G. (2022). Artificial intelligence and the conduct of literature reviews. Journal of Information Technology, 37(2), 209-226.https://doi.org/10.1177/02683962211048201

Weisberg, P. J., Ko, D., Py, C., & Bauer, J. M. (2008). Modeling fire and landform influences on the distribution of old-growth pinyon-juniper woodland. Landscape Ecology, 23, 931-943.. https://doi.org/10.1007/s10980-008-9249-0

Wells, A. G., Munson, S. M., Sesnie, S. E., & Villarreal, M. L. (2021). Remotely sensed fine-fuel changes from wildfire and prescribed fire in a semi-arid grassland. Fire, 4(4), 84. https://doi.org/10.3390/fire4040084

Whelan, R. J. (2009). The ecology of fire-developments since 1995 and outstanding questions. Proceedings of the Royal Society of Queensland, The, 115, 59-68. https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.590876819372935

Withey, K., Berenguer, E., Palmeira, A. F., Espírito-Santo, F. D., Lennox, G. D., Silva, C. V., ... & Barlow, J. (2018). Quantifying immediate carbon emissions from El Niño-mediated wildfires in humid tropical forests. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 373(1760), 20170312.https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0312

Wittkuhn, R. S., Hamilton, T., & McCaw, L. (2009). Fire interval sequences to aid in site selection for biodiversity studies: mapping the fire regime. Proceedings of the Royal Society of Queensland, The, 115, 101-110. https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.591454441481939

White, J. D., Gutzwiller, K. J., Barrow, W. C., Randall, L. J., & Swint, P. (2008). Modeling mechanisms of vegetation change due to fire in a semi-arid ecosystem. ecological modelling, 214(2-4), 181-200.https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2008.02.032

Wulder, M. A., Roy, D. P., Radeloff, V. C., Loveland, T. R., Anderson, M. C., Johnson, D. M., ... & Cook, B. D. (2022). Fifty years of Landsat science and impacts. Remote Sensing of Environment, 280, 113195. https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113195

Yadav, S. S., & Lal, R. (2018). Vulnerability of women to climate change in arid and semi-arid regions: The case of India and South Asia. Journal of Arid Environments, 149, 4-17.https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2017.08.001

Yang, Y., Fang, J., Ma, W., Guo, D., & Mohammat, A. (2010). Large‐scale pattern of biomass partitioning across China's grasslands. Global Ecology and Biogeography, 19(2), 268-277. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00502.x

Yin, Y., Liu, H., & Hao, Q. (2016). The role of fire in the late Holocene forest decline in semi-arid North China. The Holocene, 26(1), 93-101.. https://doi.org/10.1177/09596836155968

Downloads

Publicado

2025-01-01

Como Citar

Soares Martins, S. F., Mota dos Santos, A., Assunção da Silva, C. F., de Souza Fernandes, M., & dos Santos Lisboa, G. (2025). Estudo do fogo em regiões semiáridas: Uma Revisão de Literatura. Revista Brasileira De Geografia Física, 18(1), 234–260. https://doi.org/10.26848/rbgf.v18.1.p234-260

Artigos Semelhantes

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Você também pode iniciar uma pesquisa avançada por similaridade para este artigo.

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)