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灌漑するかしないか?アマゾニア南部における農業集約化への影響

アマゾンの生物群系は、世界の炭素と水の循環において重要な役割を果たしています。地域の陸生生態系と水生生態系が一緒になって、これらのサイクルを結びつけ、世界最大の生物多様性ホットスポットの 1 つを構成しています。このホットスポットは、研究、社会経済開発、保全活動の焦点となっています。

30 年以上にわたり、アマゾンの農業生産は森林伐採活動を通じて拡大してきました。最初は牛の牧草地が導入され、続いて重要な大豆ブームが南から生物群系にゆっくりと入り込んできました。

今日、アマゾニア南部、具体的にはブラジルのマットグロッソ州では、約 900 万ヘクタールの農地で年間 3,000 万トン近くの大豆を生産しています。ブラジルには、3,000 万ヘクタールの牧草地で 3,000 万頭の牛が飼育されています。

ブラジルの連邦および州の法律と規制、および森林破壊を抑制するための民間のイニシアチブはすべて、アマゾンのバイオームにおける森林破壊率の全体的な低下に貢献しています [1]。この減少は、セラード (サバンナ) などの隣接する生物群系の完全性に関する追加の懸念につながりました。セラード (サバンナ) も農業のための森林伐採活動を経験しており、現在は森林伐採に対する制限が少なくなっています。耕作地または牧草地の拡大に基づく農業システムから、既存の地域での農業の強化に基づくシステムへの移行は、Lathuillière et al。 [2] 地域の理解を深めるために設定しました。

Lathuillière らは、マトグロッソの大豆産地 (ルーカス ド リオ ベルデの自治体) の中心部にあるカプアバ農場での 17 か月のフィールド測定に続いて、次のように述べています。 [2] 渦共分散を使用して、天水および灌漑システムに使用される水の量を (蒸発散量として) 直接測定しました。マットグロッソ州の現在の農業生産量はほぼ完全に天水システムに基づいており、農民は雨季の初め(10 月から 11 月)に大豆を植え、大豆の収穫直後(1 月から 2 月)にトウモロコシを植えてそれを利用しています。最後の雨の。普及していませんが、農家が使用する灌漑システムは、将来の農業集約化を検討するための重要なオプションです。このシステムでは、ダイズは 1 か月早く(9 月)植えられ、雨季の開始まで灌漑されます。この早期の植え付けにより、二次作物 (トウモロコシ、米など) の早期収穫と植え付け、および完全に灌漑された乾季作物 (豆など) の植え付けが可能になります。

Lathuillièreらによると。 [2]、天水から灌漑システムへの農業生産の切り替えは、土地と水資源に 2 つの重要な意味を持ちます。第 1 に、灌漑システムは、収穫量 (または 1 ヘクタールあたり 1 年間に生産できる作物の量) の増加ではなく、作付け頻度 (または 1 ヘクタールあたりで 1 年間に生産できる作物の量) を増やすための戦略を表しています。作物サイクル)。第二に、完全に灌漑された乾季作物による収穫頻度の増加は、天水システムよりも(蒸発散による)大気への年間水蒸気移動が多いことを明らかにしました。実際、灌漑された畑からの年間蒸発散量は、自然植生に似ていました。

これは生産にとって何を意味するのでしょうか?一方では、農地面積を拡大するために森林伐採を増やして農業生産量を増やすと、農地が繁栄するために依存している降雨量が潜在的に減少する可能性があります [3,4] (炭素プールを減少させ、生物多様性に影響を与えることに加えて)。一方、灌漑の拡大は、大気に水蒸気を再供給することにより、このプロセスを潜在的に遅くする可能性がありますが、生産に必要な地表水と地下水資源が犠牲になり、特に乾季には.

灌漑の拡大が地域の降水量をどの程度減速させるか、または増加させる可能性があるかは現在不明であり、農業生産のための地域全体の土地と水のトレードオフをよりよく理解するには、さらなる研究が必要です.灌漑の拡大について考慮すべき重要な側面の 1 つは、拡大に必要なインフラ投資だけでなく、Capuaba で研究された大豆、トウモロコシ (または米)、豆の「三毛作」システムを繰り返す地域の灌漑地の最終レベルです。農場。農家は現在、1500 ヘクタールの農場で自分の土地の 5% を灌漑しています。アマゾン南部の 5% 灌漑の炭素循環と水循環への影響は?

これらの調査結果は、Agricultural and Forest Meteorology 誌に最近掲載された、天水および灌漑された耕作地と大気の水フラックスと、アマゾン南部の農業生産への影響というタイトルの記事で説明されています。 .この作業は、ブリティッシュ コロンビア大学の Michael J. Lathuillière、T. Andrew Black、Iain Hawthorne、Mark Johnson、クイアバ大学の Higo J. Dalmagro、Eduardo G. Couto、Paulo H.Z. によって実施されました。マットグロッソ連邦大学のアルーダ。

参考文献:

<オール>
  • Nepstad, D., McGrath, D., Stickler, C., Alencar, A., Azevedo, A., Swette, B., Bezerra, T., DiGiano, M., Shimada, J., Seroa da Motta, R., Armijo, E., Castello, L., Brando, P., Hansen, M. C., McGrath-Horn, M., Carvalho, O., Hess, L. 2014牛肉と大豆のサプライ チェーン、科学 344 :1118-1123, doi:10.1126/science.1248525
  • Lathuillière, M. J., Dalmagro, H. J., Black, T. A., Arruda, P. Z., Hawthorne, I., Couto, E. G., Johnson, M. S. 2018 天水および灌漑農地-大気水フラックスと南部における農業生産への影響アマゾニア、農業および森林気象学 256-257 :407-419, doi:10.1016/j.agrformet.2018.03.023
  • Lathuillière, M. J., Coe, M. T., Johnson, M. S. 2016 アマゾン川流域におけるグリーンウォーターとブルーウォーターの資源と将来の農業生産のトレードオフのレビュー:灌漑農業はアマゾニアにとって何を意味するのか? 水文学と地球システム科学 20 (6):2179-2194, doi:10.5194/hess-20-2179-2016
  • Oliveira, L. J. C., Costa, M. C., Soares-Filho, B. S., Coe, M. T. 2013 アマゾンでの農業の大規模な拡大は勝てないシナリオかもしれません 環境研究レター 8 (2):024021、ドイ:10.1088/1748-9326/8/2/024021

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