References
[1] Ab'Saber A, Goldemberg J, RodeÂs L, Zulauf W.
Identi®cac°aÄo de aÂreas para o ¯orestamento no espac°o
total do Brasil. Estudos Avanc°ados 1990;4(9):63±119.
[2] Fearnside PM. Plantation forestry in Brazil: Projections
to 2050. Biomas and Bioenergy (in press).
[3] Eagleson PS. The emergence of global-scale hydrology.
Water Resources Res 1986;22:6s±14s.
[4] Parry M. The potential eect of climate changes on
agriculture and land use. Adv Ecolog Res 1992;22:
63±91.
[5] Gates WL, Mitchell JFB, Boer GJ, Cubasch U,
Meleshko VP. Climate modelling, climate prediction and
model validation. In: Houghton JT, Callander BA,
Varney SK, editors. Climate Change 1992: The
Supplementary Report to the IPCC Scienti®c
Assessment. Cambridge, UK: CUP, 1992. p. 97±134.
[6] da Mota FS. Meteorologia AgrõÂcola. 5a ed. Livraria
Nobel, SaÄo Paulo, Brazil, 1981.
[7] Ferraz ESB. In¯ueà ncia da precipitac°aÄo na produc°aÄo de
mateÂria seca de eucalipto. IPEF Piracicaba 1993;46:32±
42.
[8] Reis MGF, dos Reis GG, Valente OF, Fernandes HAC.
Sequestro e armazenamento de carbono em ¯orestas
nativas e plantadas dos Estados de Minas Gerais e
EspõÂrito Santo. In: M. Reis, M. Borgonavi, editors.
EmissaÄo e Sequestro de CO2: Uma Nova Oportunidade
de Nego cios para o Brasil. Rio de Janeiro, Brazil:
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 1994.
[9] Salati E, Dall'Olio A, Matusi E, Gat JR. Recycling of
water in the Brazilian Amazon Basin: An isotopic study.
Water Resources Res 1979;15:1250±58.
[10] Fearnside PM. Potential impacts of climatic change on
natural forests and forestry in Brazilian Amazonia.
Forest Ecol Mgmt 1995;78:51±70.
[11] Shukla J, Nobre C, Sellers P. Amazon deforestation and
climate change. Science 1990;247:1322±25.
[12] Salati E, Vose PB. Amazon Basin: A system in equilibrium.
Science 1984;225:129±38.
[13] Cammell ME, Knight JD. Eects of climatic change on
the population dynamics of crop pests. Adv Ecolog Res
1992;22:117±62.
[14] Soares RV. Fire in some tropical and subtropical South
American vegetation types: An overview. In: Goldammer
JG, editors. Fire in the Tropical Biota: Ecosystem
Processes and Global Challenges. Heidelberg: SpringerVerlag,
1990. p. 63±81.
[15] Sellers PJ, Bounoua L, Collatz GJ, Randall DA, Dazlich
DA, Los SO, Berry JA, Fung I, Tucker CJ, Field CB,
Jensen TG. Comparison of radiative and physiological
eects of doubled atmospheric CO2 on climate. Science
1996;271:1402±06.
[16] Kattenberg A 83 others. Climate modelsÐProjections of
future climate. In: Houghton JT, Meira Filho LG,
Callander BA, Harris N, Kattenberg A, Maskell K,
editors. Climate Change 1995: The Science of Climate
Change. Cambridge, UK: CUP, 1996. p. 285±357.
[17] Ledig FT, Kitzmiller JH. Genetic strategies for reforestation
in the face of global climate change. Forest Ecol
Mgmt 1992;50:153±69.
[18] Rogers HH, Bingham GE, Cure JC, Smith JM, Surano
KA. Responses of selected plant species to elevated CO2
in the ®eld. J Envir Qual 1983;12:569±74.
[19] Hall DO, Rosillo-Calle R, Williams RH, Woods J.
Biomass for energy: Supply prospects. In: Johansson TB,
Kelly H, Reddy AKN, Williams RH, editors. Renewable
Energy: Sources for Fuels and Electricity. Covelo, CA:
Island Press, 1992. p. 539±651.
[20] Erickson JD. From ecology to economics: The case
against CO2 fertilization. Ecolog Econ 1993;8:157±75.
[21] Fearnside PM. Global warming response options
in Brazil's forest sector: Comparison of project-level
costs and bene®ts. Biomass and Bioenergy 1995;8(5):309±
22.
[22] Barnett A. Desert of Trees: The Environmental and
Social Impacts of Large-Scale Tropical Reforestation in
Response to Global Climate Change. London: Friends of
the Earth, 1992.
[23] Fearnside PM. Socio-economic factors in the management
of tropical forests for carbon. In: Apps MJ, Price
DT, editors. Forest, Ecosystems, Forest Management
and the Global Carbon Cycle, NATO ASI Series,
Subseries I ``Global Environmental Change''. Heidelberg:
Springer-Verlag, 1996. Vol. 40. p. 349±61.
[24] Fearnside PM. Human carrying capacity estimation in
Brazilian Amazonia as a basis for sustainable development.
Environmental Conserv 1997;24:271±82.
1
อ้างอิง[1] Ab'Saber A, W. Zulauf J Goldemberg, RodeÂs Lแข่งขัน® cac ° aÄo เด aÂreas พารา o ¯orestamento o ไม่° espacรวมทำบราซิล Estudos Avanc ° ados 1990; 4 (9): 63±119[2] ป่าไม้สวนน. Fearnside ในบราซิล: ประมาณการ 2050 Biomas และพลังงานชีวภาพ (ในข่าว)[3] Eagleson ชุบ การเกิดขึ้นของอุทกวิทยาระดับโลกทรัพยากรน้ำทรัพยากร 1986; 22:6s±14s[4] แพร์รี่ M E การ ect ของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนใช้การเกษตรและที่ดิน ความละเอียด Adv Ecolog 1992; 22:63±91[5] ประตู WL, Mitchell JFB, GJ โบเออร์ Cubasch UMeleshko VP แบบจำลองสภาพภูมิอากาศ การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ และการตรวจสอบรูปแบบ ใน: Houghton JT คัลแลนเดอร์ BASK Varney บรรณาธิการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 1992: การรายงานเสริม IPCC Scienti ® cการตรวจประเมิน เคมบริดจ์ ประเทศไทย: ถ้วย 1992 p. 97±134[6] ดา Mota FS Meteorologia AgrõÂcola Livraria ed. 5aโนเบล SaÄo เปาลู บราซิล 1981[7] ESB Ferraz In¯ueà ncia ดา precipitac ° aÄo นาต้น° aÄo เดmateÂria เซคาแทร็คเด eucalipto เมือง Piracicaba IPEF 1993; 46:32±42[8] reis MGF, dos GG Reis วาเลนเต้ของ Fernandes HACSequestro e armazenamento เด carbono ยาว ¯orestasnativas e plantadas dos โรมันเดมินัสอีเหมืองแร่สเชไรส์ซานโต EspõÂrito ใน: M. Reis, M. Borgonavi บรรณาธิการE EmissaÄo Sequestro de CO2: อุมาโน OportunidadeNego เด cios พารา o บราซิล ริโอเดอจาเนโร บราซิล:Companhia เวลทำโอ Doce (CVRD), 1994[9] Salati E, Dall'Olio A, Matusi E รีไซเคิลแกทพ้อยท์ JR. ของน้ำในลุ่มน้ำอเมซอนของบราซิล: การศึกษา isotopicทรัพยากรน้ำทรัพยากร 1979; 15:1250±58[10] Fearnside น.ศักยภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในป่าธรรมชาติและป่าไม้ในพนักงาน Amazonia บราซิลป่า Ecol 1995; 78:51±70[11] ชูกลา J, Nobre C ทำลายป่าอเมซอน P. ผู้ขาย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตร์ 1990; 247:1322±25[12] Salati E, Vose PB ลุ่มน้ำอเมซอน: ระบบในสมดุลวิทยาศาสตร์ 1984; 225:129±38[13] Cammell ME อัศวิน JD Ects E ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพลศาสตร์ประชากรของศัตรูพืช ความละเอียด Adv Ecolog1992; 22:117±62[14] Soares RV. ไฟ ในบางเขตร้อน และกึ่งเขตร้อนใต้ชนิดพืชอเมริกัน: ภาพรวม ใน: GoldammerJG บรรณาธิการ ไฟไหม้ในสิ่งร้อน: ระบบนิเวศกระบวนการและความท้าทายระดับโลก ไฮเดลเบิร์ก: SpringerVerlag1990. p. 63±81[15] ขาย PJ, Bounoua L, Collatz GJ, Randall DA, DazlichDA ลอสเบอรี่ JA ฝั่งดังนั้น ฉัน Tucker CJ ฟิลด์ CBเจนเซ่นที่ TG เปรียบเทียบกและมนทิล และสรีรวิทยาects e ของสองบรรยากาศ CO2 ในอากาศ วิทยาศาสตร์ปี 1996; 271:1402±06[16] Kattenberg A 83 อื่น ๆ ModelsÐProjections ภูมิอากาศของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ใน: Houghton JT, Meira Filho LGคัลแลนเดอร์ BA, N แฮร์ริส Kattenberg A, Maskell Kบรรณาธิการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 1995: วิทยาศาสตร์ของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลง เคมบริดจ์ ประเทศไทย: ถ้วย 1996 p. 285±357[17] Ledig ฟุต Kitzmiller JH พันธุกรรมกลยุทธ์สำหรับปลูกป่าเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ป่า Ecolฝ่ายบริหารของ 1992; 50:153±69[18] โรเจอร์ HH, Bingham GE รักษา JC, Smith JM, SuranoKA คำตอบการเลือกพันธุ์พืช CO2 สูงในการ ® ภาย J Envir คุณสมบ 1983; 12:569±74[19] ทำฮอลล์ R Rosillo Calle วิลเลียมส์ RH ป่าเจชีวมวลพลังงาน: จัดหาลูกค้า ใน: Johansson TBKelly H, Reddy AKN วิลเลียมส์ RH บรรณาธิการ ทดแทนพลังงาน: แหล่งเชื้อเพลิงและไฟฟ้า โรง CA:กดเกาะ 1992 p. 539±651[20] JD ฑีฆายุ จากระบบนิเวศเศรษฐศาสตร์: กรณีกับ CO2 ปฏิสนธิ Ecolog ชโรด 1993; 8:157±75[21] ภาวะตอบสนองตัวเลือกโลกน. Fearnsideในป่าของบราซิล: เปรียบเทียบระดับโครงการค่าใช้จ่ายและเบเน ® ts ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ 1995; 8 ( 5): 309±22[22] A. ท่องทะเลทรายของต้นไม้: ที่สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสังคมปลูกป่าเขตร้อนขนาดใหญ่ในตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ลอนดอน: เพื่อนของโลก 1992[23] ปัจจัยในการบริหารจัดการ Fearnside น.เศรษฐกิจ-สังคมของป่าเขตร้อนสำหรับคาร์บอน ใน: แอ MJ ราคาDT บรรณาธิการ จัดการป่าป่าไม้ ระบบนิเวศและ วัฏจักรคาร์บอนทั่วโลก NATO อาซีรี่ย์Subseries ฉัน ''การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม '' ไฮเดลเบิร์ก:เกอร์-Verlag, 1996 ฉบับ 40 p. 349±61[24] Fearnside น.มนุษย์แบกความจุประมาณในพนักงาน Amazonia ที่บราซิลเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนสิ่งแวดล้อม Conserv 1997; 24:271±821
การแปล กรุณารอสักครู่..
