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    VariaçÔes espaço-temporais no estoque de sementes do solo na floresta amazÎnica

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    A dispersĂŁo eficiente, a longevidade e a capacidade das sementes de permanecer em estado latente a espera de condiçÔes adequadas de germinação no banco de sementes do solo da floresta garantem a presença de espĂ©cies arbĂłreas pioneiras nas ĂĄreas perturbadas. As variaçÔes estacionais e espaciais na densidade e na composição florĂ­stica do banco de sementes em Florestas Tropicais Úmidas sĂŁo assuntos ainda pouco compreendidos. Este trabalho verificou a existĂȘncia de modificaçÔes espaço-temporais do banco de sementes presente em ĂĄreas de Floresta Tropical Ășmida localizadas prĂłximas a Manaus, AM. Em cada uma das seis ĂĄreas estudadas, foram coletadas 40 amostras circulares de solo superficial (10 cm de diĂąmetro e 2 cm de profundidade) ao acaso. Essas amostras foram coletadas a cada dois meses, entre agosto/2004 e junho/2005,. As amostras de solo foram distribuĂ­das em bandejas em casa de vegetação e a emergĂȘncia das sementes presentes no solo foi acompanhada por 4 meses. Houve uma redução significativa (H: 14,09, p < 0,05) na densidade mĂ©dia de sementes no solo em junho (inĂ­cio da estação seca) em relação a fevereiro (meio da estação chuvosa). Houve tambĂ©m diferença significativa (H: 188,72, p < 0,05) na densidade mĂ©dia de sementes do solo presente nas diferentes ĂĄreas amostradas. Assim como para outras ĂĄreas de florestas tropicais, o banco de sementes permanente da floresta foi dominado por espĂ©cies pioneiras, principalmente da famĂ­lia Melastomataceae, enquanto as espĂ©cies tĂ­picas da Floresta Tropical madura foram raras no solo florestal

    Hydrostatic pressure and electric field effects on the normalized binding energy in asymmetrical quantum wells

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    We have investigated the simultaneous effects of the hydrostatic pressure and electric field on the ground subband level and on normalized binding energy of an on-center donor in asymmetrical GaAs/AlGaAs quantum wells within the effective-mass approximation and a variational approach. We found that the well size at which the impurity energy changes from positive to negative value (turning point) strongly depends on the asymmetry and hydrostatic pressure. As a key result, we suggest that the study of the normalized binding energy for various values of the electric field in direct and inverse polarization regimes can be used to feel the quantum well asymmetry and to unambiguously find out the effective pressure acting on a given heterostructure
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