Corpo Discente - Egressos

Patrícia Monique Crivelari da Costa
TítuloBALANÇO DE DIÓXIDO DE CARBONO ASSOCIADO A MUDANÇA NO USO E COBERTURA DO SOLO NA AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA VIA SENSORIAMENTO REMOTO.
Data da Defesa18/08/2023
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Banca

ExaminadorInstituiçãoAprovadoTipo
Dra. Domingos de Jesus RodriguesUFMTSimMembro
Dr. Carlos Antonio da Silva JuniorUNEMATSimPresidente
Dr. Edson Eyji SanoEMBRAPASimMembro
Dr. Gabriel de OliveiraUNIVERSITY OF SOUTH ALABAMASimMembro
Dr. Ricardo Dal`Agnol da SilvaUCLA/NASASimMembro
Palavras-ChavesFluxo de dióxido de carbono; produção primária bruta; Google Earth Engine; MODIS; GOSAT.
ResumoNa região Amazônica, encontra-se a maior floresta tropical do planeta que é responsável por absorver grandes quantidades de gás carbônico (CO2) da atmosfera. No entanto, as mudanças no uso e cobertura do solo, especialmente devido ao desmatamento, têm contribuído para o aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE), principalmente o CO2, colocando em risco terras indígenas (TI) e unidades de conservação (UC) na região. Portanto, o objetivo deste estudo foi detectar as mudanças nas emissões e remoções de CO2 associadas às mudanças no uso e cobertura do solo na Amazônia Legal Brasileira (BLA) por meio da análise de imagens de satélite multiespectrais de 2009 a 2019. A BLA possui 5,02 M km2 o que correspondente a 58,9% do território brasileiro. As variáveis usadas no estudo foram Produção Primária Bruta (GPP) e CO2Flux que foram estimadas pelo sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo dos satélites Terra e Aqua, representando a absorção de carbono durante o processo de fotossíntese pela vegetação. A concentração atmosférica de CO2 foi estimada a partir do satélite GOSAT. A floresta absorveu 211,05 TgC anualmente, mas devido à conversão parcial para outros usos do solo, a perda de 135.922,34 km2 de área florestal resultou na absorção de 5,82 Tg a menos de C. As variáveis GPP e CO2Flux mostraram o fluxo efetivo de carbono na BLA para a atmosfera, os quais foram fracamente correlacionados com a precipitação (r = 0,19 e 0,13). A pastagem e a agricultura, que compreendem as principais conversões de terras, aumentaram 100.340,39 km2 e absorveram 1,32 e 3,19 TgC a menos, e emitiram cerca de duas vezes mais que a floresta nessas áreas. As concentrações atmosféricas de CO2 aumentaram de 2,2 para 2,8 ppm anualmente na BLA, com hotspots observados no sudeste da Amazônia, e a captura de CO2 por GPP apresentou aumento significativo anual, principalmente após 2013, no norte e oeste da BLA. Este estudo traz maior compreensão da dinâmica do carbono e sua relação com o uso e cobertura do solo em um dos maiores reservatórios de carbono do mundo, a Amazônia. Tais resultados são importantes no cumprimento de acordos internacionais de redução das emissões de GEE, na conservação da biodiversidade e em outros serviços ecossistêmicos da região, como a preservação de etnias e línguas nativas, fauna e flora endêmicas.
AbstractThe largest tropical forest on the planet is located in the Amazon region and is responsible for absorbing large amounts of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere. However, changes in land use and cover, especially due to deforestation, have contributed to an increase in greenhouse gas (GHG) emissions, especially the CO2, and endangered indigenous lands and protected areas in the region. The objective of this study was to detect the changes in CO2 emission and removals associated with land use and land cover changes in the Brazilian Legal Amazon (BLA) through the analysis of multispectral satellite images from 2009 to 2019. The BLA has 5.02 M km2 and corresponding to 58.9% of the Brazilian territory. The Gross Primary Production (GPP) and CO2Flux variables were estimated by Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensor onboard Terra and Aqua satellite, representing the carbon absorption during the photosynthesis process by the vegetation. Atmospheric CO2 concentration was estimated from GOSAT satellite. The forest absorbed 211.05 TgC annually but due to itspartial conversion to other land uses, the loss of 135,922.34 km2 of forest area resulted in 5.82 TgC less carbon being absorbed. The GPP and CO2Flux variables showed the effective flux ofcarbon in the BLA to atmosphere which were weakly correlated with precipitation (r = 0,19 and 0,13). Pasture and agriculture, which comprehend the main land conversions, increased 100,340.39 km2 and absorbed 1.32 and 3.19 TgC less, and emitted close to twice more than forest in these areas. Atmospheric CO2 concentrations increased from 2.2 to 2.8 ppm annually in BLA, with hotspots observed in the southeast Amazonia, and CO2 capture by GPP showed an increase over the years, mainly after 2013, in the north and west of the BLA. This study brings to light the C dynamics as related to the land use and land cover in one of the biggest world C reservoirs, the Amazon, which is also important to fulfillment of international agreements signed by Brazil to reduce GHG emissions and for biodiversity conservation andother ecosystem services in the region, such as the preservation of ethnic groups, native languages, endemic fauna and flora.
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