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Registro completo
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Biblioteca (s) : |
INIA La Estanzuela; INIA Las Brujas; INIA Salto Grande; INIA Tacuarembó; INIA Treinta y Tres. |
Fecha : |
21/02/2014 |
Actualizado : |
06/11/2018 |
Tipo de producción científica : |
Libros |
Autor : |
GRUPO DE DESARROLLO DE RIEGO; SEMINARIO INTERNACIONAL, 1ER. AGOSTO 2010, PAYSANDÚ, URUGUAY |
Afiliación : |
. |
Título : |
Potencial del riego extensivo en cultivos y pasturas |
Fecha de publicación : |
2010 |
Fuente / Imprenta : |
Montevideo (Uruguay): INIA, 2010. |
Páginas : |
207 p. |
ISBN : |
978-9974-38-296-1 |
Idioma : |
Español |
Notas : |
"Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay; PROCISUR-IICA; UdelaR, Fac. Agronomía; Grupo de Desarrollo del Riego" |
Contenido : |
El Seminario Internacional ?Potencial del Riego Extensivo en Cultivos y Pasturas?, es una iniciativa que procura mejorar el intercambio de conocimientos entre profesionales vinculados al sector agropecuario, investigadores, autoridades, empresarios y estudiantes; sobre una tecnología que presenta grandes posibilidades de aportar al crecimiento económico y social del sector agropecuario. El Grupo de Desarrollo del Riego (GDR), que lideró la planificación de este evento, es una organización integrada por instituciones públicas y empresas privadas que tienen como objetivo aportar elementos que ayuden a viabilizar la adopción del riego suplementario tecnificado en los sistemas de producción extensivos. A nivel mundial, los países y regiones, que han desarrollado ampliamente la tecnología de riego, presentan generalmente climas áridos y semi-áridos. En esas condiciones, el volumen de las precipitaciones es insuficiente para llenar los requerimientos de los cultivos, por lo tanto se requiere de riego permanente en las diferentes situaciones de producción. El Seminario recopila algunas experiencias, a través de las ponencias de expertos dedicados al riego en dichos países, que son altamente apreciables. El Uruguay presenta un clima templado y húmedo, sin embargo el potencial físico y económico de los sistemas de producción agrícolas y forrajeros es altamente dependiente del comportamiento de las precipitaciones. Durante el verano, el contenido de agua disponible de los suelos, en general, no satisface la demanda hídrica de los cultivos y las pasturas. La baja capacidad de almacenaje de agua de los suelos en relación a las necesidades de agua de los cultivos, conjuntamente con la variabilidad del régimen de lluvias provoca que las deficiencias hídricas más o menos prolongadas sean un fenómeno corriente. A esto se suma un gradual aumento de la frecuencia de eventos extremos tanto por la incidencia del cambio climático global, como por la identificación de una mayor variación en las precipitaciones, los cuales generan deficiencias hídricas severas y comprometen seriamente la producción, incrementando los costos económicos de las medidas de mitigación e impactando fuertemente en aspectos productivos, económicos y sociales. El país asiste a un nuevo escenario en sus sistemas de producción extensivos, características como: el aumento en el precio de la tierra, el incremento en la superficie de siembra de cultivos y la alta presión en el uso de la tierra; ha generado cambios estructurales. La competencia entre los diferentes rubros provoca, entre otros factores, un proceso de intensificación en la agricultura, la lechería y la ganadería, y por ende en la demanda de agua de los sistemas productivos. El desarrollo del riego suplementario en cultivos y pasturas concebido como una herramienta integral dentro de los sistemas de producción, posibilitará disminuir la vulnerabilidad de los mismos y explorar potenciales de rendimientos en granos y forrajes, mejorando la eficiencia en el uso del agua y generando fuentes de trabajo genuinas en el sector agropecuario. La mayor entrada de Carbono en los sistemas agrícolas y pastoriles diseñados bajo riego y la concepción de riego suplementario tecnificado, permitirá aportar a la sustentabilidad de los sistemas de producción y al cuidado y la conservación de los recursos naturales. GRUPO DE DESARROLLO DEL RIEGO; GTI AGRICULTURA DE FACULTAD DE AGRONOMÍA; INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA; PROCISUR. COMITÉ ORGANIZADOR: Ing. Agr. (MSc) Luis Giménez (Facultad de Agronomía); Ing. Agr. Bernardo Böcking (Grupo de Desarrollo del Riego); Dr. Ing. Agr. Mario García Petillo (Facultad de Agronomía); Dr. Ing. Agr. Claudio García (INIA); Ing. Agr. (PhD) Jorge Sawchik (INIA) Menos MenosEl Seminario Internacional ?Potencial del Riego Extensivo en Cultivos y Pasturas?, es una iniciativa que procura mejorar el intercambio de conocimientos entre profesionales vinculados al sector agropecuario, investigadores, autoridades, empresarios y estudiantes; sobre una tecnología que presenta grandes posibilidades de aportar al crecimiento económico y social del sector agropecuario. El Grupo de Desarrollo del Riego (GDR), que lideró la planificación de este evento, es una organización integrada por instituciones públicas y empresas privadas que tienen como objetivo aportar elementos que ayuden a viabilizar la adopción del riego suplementario tecnificado en los sistemas de producción extensivos. A nivel mundial, los países y regiones, que han desarrollado ampliamente la tecnología de riego, presentan generalmente climas áridos y semi-áridos. En esas condiciones, el volumen de las precipitaciones es insuficiente para llenar los requerimientos de los cultivos, por lo tanto se requiere de riego permanente en las diferentes situaciones de producción. El Seminario recopila algunas experiencias, a través de las ponencias de expertos dedicados al riego en dichos países, que son altamente apreciables. El Uruguay presenta un clima templado y húmedo, sin embargo el potencial físico y económico de los sistemas de producción agrícolas y forrajeros es altamente dependiente del comportamiento de las precipitaciones. Durante el verano, el contenido de agua disponible de los suelos, en g... Presentar Todo |
Palabras claves : |
PASTURAS; RENDIMIENTO DE UN CULTIVO. |
Thesagro : |
ALMACENAMIENTO DE AGUA; BALANCE HIDRICO DEL SUELO; CAMBIO CLIMÁTICO; CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO; CULTIVOS; EXPLOTACION AGRICOLA EXTENSIVA; EXPLOTACION AGRICOLA EXTENSIVA CULTIVOS; FORRAJES; MANEJO DEL AGUA; METODOS DE RIEGO; ORDENACION DE AGUAS; RECURSOS HIDRICOS; RIEGO; SISTEMAS DE EXPLOTACION; SISTEMAS DE PRODUCCIÓN; URUGUAY; USO DEL AGUA. |
Asunto categoría : |
-- F06 Riego |
URL : |
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/4514/1/Libro-1-Seminario-Internacional-de-Riego-en-Cultivos-y-Pasturas.pdf
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Marc : |
LEADER 05086nam a2200385 a 4500 001 1009800 005 2018-11-06 008 2010 bl uuuu u00u1 u #d 020 $a978-9974-38-296-1 100 1 $aGRUPO DE DESARROLLO DE RIEGO 245 $aPotencial del riego extensivo en cultivos y pasturas 260 $aMontevideo (Uruguay): INIA$c2010 300 $a207 p. 500 $a"Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay; PROCISUR-IICA; UdelaR, Fac. Agronomía; Grupo de Desarrollo del Riego" 520 $aEl Seminario Internacional ?Potencial del Riego Extensivo en Cultivos y Pasturas?, es una iniciativa que procura mejorar el intercambio de conocimientos entre profesionales vinculados al sector agropecuario, investigadores, autoridades, empresarios y estudiantes; sobre una tecnología que presenta grandes posibilidades de aportar al crecimiento económico y social del sector agropecuario. El Grupo de Desarrollo del Riego (GDR), que lideró la planificación de este evento, es una organización integrada por instituciones públicas y empresas privadas que tienen como objetivo aportar elementos que ayuden a viabilizar la adopción del riego suplementario tecnificado en los sistemas de producción extensivos. A nivel mundial, los países y regiones, que han desarrollado ampliamente la tecnología de riego, presentan generalmente climas áridos y semi-áridos. En esas condiciones, el volumen de las precipitaciones es insuficiente para llenar los requerimientos de los cultivos, por lo tanto se requiere de riego permanente en las diferentes situaciones de producción. El Seminario recopila algunas experiencias, a través de las ponencias de expertos dedicados al riego en dichos países, que son altamente apreciables. El Uruguay presenta un clima templado y húmedo, sin embargo el potencial físico y económico de los sistemas de producción agrícolas y forrajeros es altamente dependiente del comportamiento de las precipitaciones. Durante el verano, el contenido de agua disponible de los suelos, en general, no satisface la demanda hídrica de los cultivos y las pasturas. La baja capacidad de almacenaje de agua de los suelos en relación a las necesidades de agua de los cultivos, conjuntamente con la variabilidad del régimen de lluvias provoca que las deficiencias hídricas más o menos prolongadas sean un fenómeno corriente. A esto se suma un gradual aumento de la frecuencia de eventos extremos tanto por la incidencia del cambio climático global, como por la identificación de una mayor variación en las precipitaciones, los cuales generan deficiencias hídricas severas y comprometen seriamente la producción, incrementando los costos económicos de las medidas de mitigación e impactando fuertemente en aspectos productivos, económicos y sociales. El país asiste a un nuevo escenario en sus sistemas de producción extensivos, características como: el aumento en el precio de la tierra, el incremento en la superficie de siembra de cultivos y la alta presión en el uso de la tierra; ha generado cambios estructurales. La competencia entre los diferentes rubros provoca, entre otros factores, un proceso de intensificación en la agricultura, la lechería y la ganadería, y por ende en la demanda de agua de los sistemas productivos. El desarrollo del riego suplementario en cultivos y pasturas concebido como una herramienta integral dentro de los sistemas de producción, posibilitará disminuir la vulnerabilidad de los mismos y explorar potenciales de rendimientos en granos y forrajes, mejorando la eficiencia en el uso del agua y generando fuentes de trabajo genuinas en el sector agropecuario. La mayor entrada de Carbono en los sistemas agrícolas y pastoriles diseñados bajo riego y la concepción de riego suplementario tecnificado, permitirá aportar a la sustentabilidad de los sistemas de producción y al cuidado y la conservación de los recursos naturales. GRUPO DE DESARROLLO DEL RIEGO; GTI AGRICULTURA DE FACULTAD DE AGRONOMÍA; INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA; PROCISUR. COMITÉ ORGANIZADOR: Ing. Agr. (MSc) Luis Giménez (Facultad de Agronomía); Ing. Agr. Bernardo Böcking (Grupo de Desarrollo del Riego); Dr. Ing. Agr. Mario García Petillo (Facultad de Agronomía); Dr. Ing. Agr. Claudio García (INIA); Ing. Agr. (PhD) Jorge Sawchik (INIA) Menos 650 $aALMACENAMIENTO DE AGUA 650 $aBALANCE HIDRICO DEL SUELO 650 $aCAMBIO CLIMÁTICO 650 $aCONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO 650 $aCULTIVOS 650 $aEXPLOTACION AGRICOLA EXTENSIVA 650 $aEXPLOTACION AGRICOLA EXTENSIVA CULTIVOS 650 $aFORRAJES 650 $aMANEJO DEL AGUA 650 $aMETODOS DE RIEGO 650 $aORDENACION DE AGUAS 650 $aRECURSOS HIDRICOS 650 $aRIEGO 650 $aSISTEMAS DE EXPLOTACION 650 $aSISTEMAS DE PRODUCCIÓN 650 $aURUGUAY 650 $aUSO DEL AGUA 653 $aPASTURAS 653 $aRENDIMIENTO DE UN CULTIVO 700 1 $aSEMINARIO INTERNACIONAL, 1ER. AGOSTO 2010, PAYSANDÚ, URUGUAY
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Registro original : |
INIA Las Brujas (LB) |
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Biblioteca (s) : |
INIA Las Brujas. |
Fecha actual : |
27/09/2022 |
Actualizado : |
27/09/2022 |
Tipo de producción científica : |
Artículos en Revistas Indexadas Internacionales |
Circulación / Nivel : |
Internacional - -- |
Autor : |
ZARBÁ, L.; PIQUER-RODRÍGUEZ, M.; BOILLAT, S.; LEVERS, C.; GASPARRI, I.; AIDE, T. M.; ÁLVAREZ-BERRÍOS, N. L.; ANDERSON, L. O.; ARAOZ, E.; ARIMA, E.; BATISTELLA, M.; CALDERÓN-LOOR, M.; ECHEVERRÍA, C.; GONZALEZ-ROGLICH, M.; JOBBÁGY, E. G.; MATHEZ-STIEFEL, S.-L.; RAMIREZ-REYES, C-; PACHECHO, A.; VALLEJOS, M.; YOUNG, K. R.; GRAU, R. |
Afiliación : |
LUCÍA ZARBÁ, Instituto de Ecología Regional (IER), Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Tucumán, Argentina.; MARÍA PIQUER-RODRÍGUEZ, Instituto Ecología Regional (IER), Univ. Nacional de Tucumán (UNT). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Tucumán, Argentina; Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin, Germany; Geography Department, Humbold, Germany; SÉBASTIEN BOILLAT, Institute of Geography, University of Bern, Bern, Switzerland; CHRISTIAN LEVERS, Depart. Environmental Geography, Inst. for Environmental Studies, Vrije Univ. Amsterdam, Netherlands; Inst. for Resources, Environment and Sustainability, Univ. of British Columbia, Vancouver, BC, Canada; School of Public Policy and Global Affairs, Univ.; IGNACIO GASPARRI, Instituto de Ecología Regional (IER), Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Tucumán, Argentina; T. MITCHELL AIDE, Department of Biology, University of Puerto Rico-Rio Piedras, Puerto Rico; NORA L. ÁLVAREZ-BERRÍOS, USDA Forest Service, International Institute of Tropical Forestry, Río Piedras, Puerto Rico; LIANA O. ANDERSON, National Center for Monitoring and Early Warning of Natural Disasters-CEMADEN, Ministry of Science, Technology and Innovation-MCTI, Brazil; EZEQUIEL ARAOZ, Instituto de Ecología Regional (IER), Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Tucumán, Argentina; EUGENIO ARIMA, Department of Geography and the Environment, University of Texas at Austin, United States; MATEUS BATISTELLA, Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa Agricultural Informatics) State University of Campinas (Unicamp), Brazil; MARCO CALDERÓN-LOOR, Centre for Integrative Ecology, School of Life and Environmental Sciences, Deakin University, Melbourne, Australia;Grupo de Investigación de Biodiversidad, Medio Ambiente y Salud-BIOMAS, Universidad de las Américas (UDLA), Quito, Ecuador; CRISTIAN ECHEVERRÍA, Landscape Ecology Laboratory, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Chile; Millennium Nucleus Center for the Socioeconomic Impact of Environmental Policies (CESIEP), Santiago de Chile, Chile; MARIANO GONZALEZ-ROGLICH, Wildlife Conservation Society, Buenos Aires, Argentina; ESTEBAN G. JOBBÁGY, Grupo de Estudios Ambientales, IMASL-CONICET and Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina; South American Institute for Resilience and Sustainability Studies (SARAS), Maldonado, Uruguay; SARAH-LAN MATHEZ-STIEFEL, Centre for Development and Environment, University of Bern, Switzerland; Wyss Academy for Nature at the University of Bern, Switzerland; CARLOS RAMIREZ-REYES, Quantitative Ecology & Spatial Technologies Laboratory, Department of Wildlife, Fisheries and Aquaculture, Mississippi State University, United States; ANDREA PACHECO, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Germany; MARÍA VALLEJOS, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; KENNETH R. YOUNG, Department of Geography and the Environment, University of Texas at Austin, United States; RICARDO GRAU, Instituto de Ecología Regional (IER), Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Tucumán, Argentina. |
Título : |
Mapping and characterizing social-ecological land systems of South America. |
Fecha de publicación : |
2022 |
Fuente / Imprenta : |
Ecology and Society, 2022, Volume 27, Issue 2, Article number 27. OPEN ACCESS. doi: https://doi.org/10.5751/ES-13066-270227 |
ISSN : |
1708-3087 |
DOI : |
10.5751/ES-13066-270227 |
Idioma : |
Inglés |
Notas : |
Article: Gold Open Access, Green Open Access. -- Erratum: On 6 June 2022 the abstract was edited. See online for more detail: https://ecologyandsociety.org/vol27/iss2/art27/#dataarchive_stmt --
LICENSE: Published under license by The Resilience Alliance. This article is under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. You may share and adapt the work provided the original author and source are credited, you indicate whether any changes were made, and you include a link to the license. -- Article metrics: https://plu.mx/plum/a/?doi=10.5751/ES-13066-270227&theme=plum-bigben-theme |
Contenido : |
ABSTRACT.- Humans place strong pressure on land and have modified around 75% of Earth's terrestrial surface. In this context, ecoregions and biomes, merely defined on the basis of their biophysical features, are incomplete characterizations of the territory. Land system science requires classification schemes that incorporate both social and biophysical dimensions. In this study, we generated spatially explicit social-ecological land system (SELS) typologies for South America with a hybrid methodology that combined data-driven spatial analysis with a knowledge-based evaluation by an interdisciplinary group of regional specialists. Our approach embraced a holistic consideration of the social-ecological land systems, gathering a dataset of 26 variables spanning across 7 dimensions: physical, biological, land cover, economic, demographic, political, and cultural. We identified 13 SELS nested in 5 larger social-ecological regions (SER). Each SELS was discussed and described by specific groups of specialists. Although 4 environmental and 1 socioeconomic variable explained most of the distribution of the coarse SER classification, a diversity of 15 other variables were shown to be essential for defining several SELS, highlighting specific features that differentiate them. The SELS spatial classification presented is a systematic and operative characterization of South American social-ecological land systems. We propose its use can contribute as a reference framework for a wide range of applications such as analyzing observations within larger contexts, designing system-specific solutions for sustainable development, and structuring hypothesis testing and comparisons across space. Similar efforts could be done elsewhere in the world. Copyright © 2022 by the author(s). MenosABSTRACT.- Humans place strong pressure on land and have modified around 75% of Earth's terrestrial surface. In this context, ecoregions and biomes, merely defined on the basis of their biophysical features, are incomplete characterizations of the territory. Land system science requires classification schemes that incorporate both social and biophysical dimensions. In this study, we generated spatially explicit social-ecological land system (SELS) typologies for South America with a hybrid methodology that combined data-driven spatial analysis with a knowledge-based evaluation by an interdisciplinary group of regional specialists. Our approach embraced a holistic consideration of the social-ecological land systems, gathering a dataset of 26 variables spanning across 7 dimensions: physical, biological, land cover, economic, demographic, political, and cultural. We identified 13 SELS nested in 5 larger social-ecological regions (SER). Each SELS was discussed and described by specific groups of specialists. Although 4 environmental and 1 socioeconomic variable explained most of the distribution of the coarse SER classification, a diversity of 15 other variables were shown to be essential for defining several SELS, highlighting specific features that differentiate them. The SELS spatial classification presented is a systematic and operative characterization of South American social-ecological land systems. We propose its use can contribute as a reference framework for a wide ran... Presentar Todo |
Palabras claves : |
Automatization; Hierarchical clustering; Multidisciplinary data; Participatory mapping; Social-ecological mapping. |
Asunto categoría : |
F01 Cultivo |
URL : |
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16772/1/ES-2021-13066.pdf
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Marc : |
LEADER 03737naa a2200457 a 4500 001 1063581 005 2022-09-27 008 2022 bl uuuu u00u1 u #d 022 $a1708-3087 024 7 $a10.5751/ES-13066-270227$2DOI 100 1 $aZARBÁ, L. 245 $aMapping and characterizing social-ecological land systems of South America.$h[electronic resource] 260 $c2022 500 $aArticle: Gold Open Access, Green Open Access. -- Erratum: On 6 June 2022 the abstract was edited. See online for more detail: https://ecologyandsociety.org/vol27/iss2/art27/#dataarchive_stmt -- LICENSE: Published under license by The Resilience Alliance. This article is under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. You may share and adapt the work provided the original author and source are credited, you indicate whether any changes were made, and you include a link to the license. -- Article metrics: https://plu.mx/plum/a/?doi=10.5751/ES-13066-270227&theme=plum-bigben-theme 520 $aABSTRACT.- Humans place strong pressure on land and have modified around 75% of Earth's terrestrial surface. In this context, ecoregions and biomes, merely defined on the basis of their biophysical features, are incomplete characterizations of the territory. Land system science requires classification schemes that incorporate both social and biophysical dimensions. In this study, we generated spatially explicit social-ecological land system (SELS) typologies for South America with a hybrid methodology that combined data-driven spatial analysis with a knowledge-based evaluation by an interdisciplinary group of regional specialists. Our approach embraced a holistic consideration of the social-ecological land systems, gathering a dataset of 26 variables spanning across 7 dimensions: physical, biological, land cover, economic, demographic, political, and cultural. We identified 13 SELS nested in 5 larger social-ecological regions (SER). Each SELS was discussed and described by specific groups of specialists. Although 4 environmental and 1 socioeconomic variable explained most of the distribution of the coarse SER classification, a diversity of 15 other variables were shown to be essential for defining several SELS, highlighting specific features that differentiate them. The SELS spatial classification presented is a systematic and operative characterization of South American social-ecological land systems. We propose its use can contribute as a reference framework for a wide range of applications such as analyzing observations within larger contexts, designing system-specific solutions for sustainable development, and structuring hypothesis testing and comparisons across space. Similar efforts could be done elsewhere in the world. Copyright © 2022 by the author(s). 653 $aAutomatization 653 $aHierarchical clustering 653 $aMultidisciplinary data 653 $aParticipatory mapping 653 $aSocial-ecological mapping 700 1 $aPIQUER-RODRÍGUEZ, M. 700 1 $aBOILLAT, S. 700 1 $aLEVERS, C. 700 1 $aGASPARRI, I. 700 1 $aAIDE, T. M. 700 1 $aÁLVAREZ-BERRÍOS, N. L. 700 1 $aANDERSON, L. O. 700 1 $aARAOZ, E. 700 1 $aARIMA, E. 700 1 $aBATISTELLA, M. 700 1 $aCALDERÓN-LOOR, M. 700 1 $aECHEVERRÍA, C. 700 1 $aGONZALEZ-ROGLICH, M. 700 1 $aJOBBÁGY, E. G. 700 1 $aMATHEZ-STIEFEL, S.-L. 700 1 $aRAMIREZ-REYES, C- 700 1 $aPACHECHO, A. 700 1 $aVALLEJOS, M. 700 1 $aYOUNG, K. R. 700 1 $aGRAU, R. 773 $tEcology and Society, 2022, Volume 27, Issue 2, Article number 27. OPEN ACCESS. doi: https://doi.org/10.5751/ES-13066-270227
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