Buenas prácticas para el establecimiento y desarrollo de un modelo de producción de marañón bajo en carbono en la región de la altillanura colombiana

Publicado
2024-10-23
Palabras clave :
  • Anacardium occidental
  • Paisaje agrícola
  • Ordenación territorial
  • Recursos del suelo
  • Fertilidad del suelo
  • Siembra
  • Establecimiento de plantas
  • Vichada (Colombia)
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Detalles sobre esta monografía

ISBN-13 (15)
978-958-740-755-6

Cómo citar

Buenas prácticas para el establecimiento y desarrollo de un modelo de producción de marañón bajo en carbono en la región de la altillanura colombiana. (2024). Editorial AGROSAVIA. https://doi.org/10.21930/agrosavia.nbook.7407556

Autores

Carmen Alicia Parrado Moreno (Autor) Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA)
Diana Mayerly Mateus Cagua (Autor) Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA)
Diana Elisa Correa Pinilla (Autor) Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA)

El sector agrícola y el cambio de uso del suelo aportan cerca de la cuarta parte de las emisiones globales de gases efecto invernadero (GEI). Las emisiones asociadas a la agricultura están relacionadas principalmente con sus prácticas de manejo. De acuerdo con esto, la agricultura tiene también el potencial de ser sumidero de GEI mediante la implementación de estrategias de innovación y uso de tecnologías eficientes para avanzar en programas de mitigación, adaptación y conservación de los recursos. Esta publicación tiene como propósito presentar un conjunto de mejores prácticas que conduzcan a consolidar agroecosistemas de marañón bajos en carbono, así como las ventajas de implementarlas, considerando el potencial que tiene este sistema para la fijación y el almacenamiento de carbono. De esta forma, los actores de la cadena de marañón tendrán mayores herramientas para la toma de decisiones informadas, a la vez que contribuyen a la reducción y mitigación de GEI en el país.

Carmen Alicia Parrado Moreno , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA)

Ecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Gestión y Conservación de Recursos Naturales y doctora en Agroecología de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad es investigadora PhD en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), donde se dedica desde 2021 al análisis ambiental y de sostenibilidad en sistemas agrícolas. Su trabajo se enfoca en la generación y aplicación de herramientas e indicadores que permitan determinar las relaciones entre el desempeño ambiental y productivo para la transformación e innovación orientada a la sostenibilidad. Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas en temas relacionados con el análisis ambiental e indicadores de sostenibilidad en sistemas agroindustriales.

Diana Mayerly Mateus Cagua , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA)

Ingeniera agrónoma y magíster en Ciencias Agrarias en la línea de investigación en Fisiología de Cultivos de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Tiene experiencia en la formulación y ejecución de proyectos de investigación en frutales. Sus áreas de trabajo incluyen evaluación de alternativas para la gestión integrada de sistemas productivos, efecto de factores bióticos y abióticos sobre la fisiología de las plantas y ecofisiología de cultivos. Actualmente es investigadora del Centro de Investigación La Libertad de AGROSAVIA.

Diana Elisa Correa Pinilla , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA)

Ecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en Science Geographical Information Science & Systems-MSc (GISc) de la Universität Salzburg (Austria). Actualmente se desempeña como  profesional de apoyo a la investigación en AGROSAVIA. Ha participado en proyectos de investigación relacionados con los sistemas productivos de marañón, cacao, caucho y forestales, en las áreas de sistemas de información geográfica y modelamiento espacial, sensoramiento remoto, caracterización y tipificación de sistemas de producción y valoración de servicios ecosistémicos.

Andrés Javier Peña Quiñones , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA)

Ingeniero agrónomo y magíster en Meteorología de la Universidad Nacional de Colombia, y doctor en Ingeniería Agrícola y Biológica de la Universidad del Estado de Washington. En la actualidad es  Investigador PhD asociado en AGROSAVIA, donde se dedica desde 2020 al estudio de la climatología y agroclimatología de zonas ecuatoriales. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de herramientas para apoyar la toma de decisión con base en el análisis de riesgo. Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas sobre temas relacionados con climatología, meteorología agrícola y micrometeorología.

Jaime Humberto Bernal Riobo , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA)

Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, magíster en Agronomía con énfasis en Nutrición de Plantas de la Universidad de Nebraska-Lincoln y doctor en Ciencias Agrarias con énfasis en Ecofisiología Vegetal de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (2011-2013, 2017-2020), dirige el grupo Agricultura de Conservación para Suelos de Trópico Bajo y es investigador asociado de Minciencias. En la actualidad es investigador PhD de AGROSAVIA, donde se dedica desde 1994 al estudio de la ecofisiología de cultivos y la nutrición de plantas en zonas ecuatoriales. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de estrategias para la gestión integral en suelos ácidos, fertilidad y nutrición de plantas, modelamiento de cultivos, agricultura de conservación, servicios ecosistémicos, estrategias de gestión de sistemas de producción sostenible de cultivos para la Orinoquia y en la integración de herramientas en agricultura de precisión para una gestión eficiente de los sistemas de producción con menor impacto ambiental.

Sandra Xiomara Pulido Castro , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA)

Ingeniera agrónoma y magíster en Sistemas de Producción Agrícola. Posee amplia experiencia en la planificación, diseño e implementación de proyectos de transferencia de tecnología agropecuaria, gestión de conocimiento y de apropiación social del conocimiento; en procesos de capacitación; formulación y ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico, organización comunitaria y procesos pedagógicos/educativos. Ha liderado y participado en procesos de coordinación en programas que soportan la asistencia y servicios de extensión agrícola, así como en el fortalecimiento de la relación entre productores, investigadores y proveedores de servicios en extensión agrícola en procura de la innovación agropecuaria. Actualmente es asesora sénior de la Sede Central de AGROSAVIA.

Laura Victoria Arango Wiesner , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA)


Ingeniera Agrónoma con maestría en Fruticultura de la Universidade Federal de Lavras. Trabajó por más de 30 años como investigadora en AGROSAVIA, en las áreas de agronomía, fitomejoramiento y poscosecha de frutas tropicales. Participó activamente en la consolidación de la cadena de valor de marañón en la Orinoquia y el Caribe colombiano. Sus actividades en mejoramiento genético y agronomía en marañón dieron como resultado la selección y el registro de los tres clones que la corporación entregó al sector agropecuario en el año 2016 y que están a disposición del público. Actualmente es consultora experta en este sistema productivo.

Adjei, V., Anlimachie, M. A., & Ativi, E. E. (2020). Understanding the nexus between climate change, the shift in land use toward cashew production and rural food security in Ghana; the experiences of farmers in the transition zone of Ghana.Journal of Atmospheric Science Research, 3(2), 19-27. https://doi.org/10.30564/jasr.v3i2.2010

Agbelade, A. D., & Onyekwelu, J. C. (2020). Tree species diversity, volume yield, biomass and carbon sequestration in urban forests in two Nigerian cities. Urban Ecosystems, 23(5), 957-970. https://doi.org/10.1007/s11252-020-00994-4

Agyemang, M., Zhu, Q., & Tian, Y. (2016). Analysis of opportunities for greenhouse emission reduction in the global supply chains of cashew industry in West Africa. Journal of Cleaner Production, 115, 149-161. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.059

Akuriba, M. A., Akudugu, M. A., & Alhassan, A. R. (2021). Agribusiness for economic growth in Africa, practical models for tackling poverty. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88759-9

Arango, L. V., Hio, J. C., Guevara, E. J., Navas, A. A. (2016). Corpoica Mapiria Ao1, Corpoica Yopare Ao2, Corpoica Yucao Ao3: clones de marañón para la altillanura plana de la Orinoquía colombiana. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica). https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/11535/81356_67250.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Armenta-Bojórquez, A. D., García-Gutiérrez, C., Camacho-Báez, J. R., Apodaca-Sánchez, M. Á., Gerardo-Montoya, L., & Nava-Pérez, E. (2010). Biofertilizantes en el desarrollo agrícola de México. Ra Ximhai, 6(1), 51-56. https://doi.org/10.35197/rx.06.01.2010.07.aa

Ashiagbor, G., Asare-Ansah, A. O., Basommi, P., & Adams, W. (2022). Cashew expansion holds potential for carbon stocks enhancement in the forest-savannah transitional zone of Ghana. Land Use Policy, 121, 106318. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106318

Beecher, J. A. (2010). Avoided cost: an essential concept for integrated resource planning. Center for Urban Policy and the Environment, Indiana University.

Benítez, M. (2012). Evolución del concepto de competitividad. Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias, 3(8), 75-82.

Bondad, J., Harrison, M. T., Whish, J., Sprague, S., & Barry, K. (2023). Integrated crop-disease models: New frontiers in systems thinking. Farming System, 1(1), 100004. https://doi.org/10.1016/j.farsys.2023.100004

Bouri, M., Arslan, K. S., & Şahin, F. (2023). Climate-smart pest management in sustainable agriculture: promises and challenges. Sustainability, 15(5), 4592. https://doi.org/10.3390/su15054592

Cardona, W. A., Martínez, F. E., & Bolaños, M. M. (2021). Guía de buenas prácticas agrícolas (BPA): normas Global GAP e ICA. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). https://doi.org/10.21930/agrosavia.nbook.7404616

Cerdá, E. (2012). Energía obtenida a partir de biomasa. Cuadernos Económicos de ICE, 83, 117-140. https://doi.org/10.32796/cice.2012.83.6036

Chenu, C., Angers, D. A., Barré, P., Derrien, D., Arrouays, D., & Balesdent. J. (2019). Increasing organic stocks in agricultural soils: Knowledge gaps and potential innovations. Soil and Tillage Research, 188, 41-52. https://doi.org/10.1016/j.still.2018.04.011

Coluccia, B., Valente, D., Fusco, G., De Leo, F., & Porrini, D. (2020). Assessing agricultural eco-efficiency in Italian Regions. Ecological Indicators, 116. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106483

Cordeau, S. (2022). Conservation agriculture and agroecological weed management. Agronomy, 12(4), 867. https://doi.org/10.3390/agronomy12040867

Das, T. K., Bhattacharyya, R., Sudhishri, S., Sharma, A. R., Saharawat, Y. S., Bandyopadhyay, K. K., Sepat, S., Bana, R. S., Aggarwal, P., Sharma, R. K., Bhatia, A., Singh, G., Datta, S. P., Kar, A., Singh, B., Singh, P., Pathak, H., Vyas, A. K., & Jat, M. L. (2014). Conservation agriculture in an irrigated cotton - wheat system of the western Indo-Gangetic Plains: Crop and water productivity and economic profitability. Field Crops Research, 158, 24-33. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2013.12.017

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos [USDA]. (2014). Claves para la taxonomía de suelos (12ª ed.).

Dorman, P. (2014). Microeconomics. A fresh start. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-37434-0

Dubey, P. K., Singh, G. S., & Abhilash, P. C. (2020). Adaptive agronomic practices for sustaining food production. En Adaptive agricultural practices (pp 11-43). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15519-3_2

Dubey, S. K., Singh, R., Sinngh, S. P. & Mishra, A. (2020). A brief study of value chain and supply chain. Mahima.

Folke, C., Carpenter, S., Walker, B., Scheffer, M., Elmqvist, T., Gunderson, L., & Holling, C. S. (2004). Regime shifts, resilience, and biodiversity in ecosystem management. Annual Review of Ecology Evolution and Systematics, 35, 557-581. https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.35.021103.105711

Galdámez, A. (2004). Guía técnica del cultivo del marañón. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). https://repositorio.iica.int/handle/11324/7364

González-Chang, M., Wratten, S. D., Shields, M. W., Costanza, R., Dainese, M., Gurr, G. M., Johnson, J., Karp, D. S., Ketelaar, J. W., Nboyine, J., Pretty, J., Rayl, R., Sandhu, H., Walker, M., & Zhou, W. (2020). Understanding the pathways from biodiversity to agro-ecological outcomes: A new, interactive approach. Agriculture, Ecosystems and Environment, 301. https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107053

GreenFacts. (s. f.). Régimen de agua. https://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/regimen-agua.htm

International Organization for Standardization [ISO]. (2006). ISO 14040. Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework.

International Organization for Standardization [ISO]. (2015). ISO 14001. Environmental management systems - Requirements with guidance for use.

Haines-Young, R., & Potschin, M. B. (2018). Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure. https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e27108

Hart, R. D. (1985). Conceptos básicos sobre agroecosistemas. IICA/CATIE.

Hatt, S., Boeraeve, F., Artru, S., Dufrêne, M., & Francis, F. (2018). Spatial diversification of agroecosystems to enhance biological control and other regulating services: An agroecological perspective. Science of the Total Environment, 621, 600-611. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.296

Heeb, L., Jenner, E., & Cock, M. J. (2019). Climate-smart pest management: building resilience of farms and landscapes to changing pest threats. Journal of Pest Science, 92(3), 951-969. https://doi.org/10.1007/s10340-019-01083-y

Hernández, M. L. (1993). La agroclimatología: instrumento de planificación agrícola. Geographicalia, 30, 213-228. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/59811.pdf

Hernández, A., Casas, M. , León, M. A., Caballero, R., & Pérez, V. E. (2013). La ciencia económica y el medio ambiente: un aporte desde la valoración económica ambiental. Revista Paranaense de Desenvolvimento-RPD, 34(125), 25-38. https://ipardes.emnuvens.com.br/revistaparanaense/article/view/633

Hoekstra, A. Y. (2008). Water neutral: reducing and offsetting the impacts of water footprints. Value of Water Research Report Series No. 28. UNESCO-IHE Institute for Water Education. https://www.waterfootprint.org/resources/Report28-Water-Neutral.pdf

Hurni, K., & Fox, J. (2018). The expansion of tree-based boom crops in Mainland Southeast Asia: 2001 to 2014. Journal of Land Use Science, 13(1-2), 198-219. https://doi.org/10.1080/1747423X.2018.1499830

Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2018). Anexo I: Glosario. En Calentamiento global de 1,5 °C, Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza.

Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2019). Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. https://www.ipcc.ch/srccl/

Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2023). Sections. En Climate Change 2023: Synthesis Report. https://doi.org/10.1017/9781009157926

Jaramillo, D. (2002). Introducción a la ciencia del suelo. Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/70085/70060838.2002.pdf

Kleijn, D., Bommarco, R., Fijen, T. P., Garibaldi, L. A., Potts, S. G., & van der Putten, W. H. (2019). Ecological intensification: bridging the gap between science and practice. Trends in Ecology and Evolution, 34(2), 154-166. https://doi.org/10.1016/j.tree.2018.11.002

Landis, D. A. (2017). Designing agricultural landscapes for biodiversity-based ecosystem services. Basic and Applied Ecology, 18, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.baae.2016.07.005

Liu, J., & Taylor, W. (2002). Integrating landscape ecology into natural resource management. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511613654

Liu, G., Zhang, F., & Deng, X. (2023). Half of the greenhouse gas emissions from China's food system occur during food production. Communications Earth and Environment, 4(1). https://doi.org/10.1038/s43247-023-00809-2

MacLaren, C., Storkey, J., Menegat, A., Metcalfe, H., & Dehnen-Schmutz, K. (2020). An ecological future for weed science to sustain crop production and the environment. A review. Agronomy for Sustainable Development, 40, 1-29. https://doi.org/10.1007/s13593-020-00631-6

Magazzino, C., Cerulli, G., Shahzad, U., & Khan, S. (2023). The nexus between agricultural land use, urbanization, and greenhouse gas emissions: Novel implications from different stages of income levels. Atmospheric Pollution Research, 14(9), 101846. https://doi.org/10.1016/j.apr.2023.101846

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural [MADR]. (2020). Plan Nacional de Agrologística (Versión para discusión). https://sioc.minagricultura.gov.co/Documentos-Contexto/S3877-Plan%20Nacional%20de%20Agrolog%C3%ADstica.pdf

Odum, E. P. (1969). The strategy of ecosystem development. Science, 164, 262-270. https://doi.org/10.1126/science.164.3877.262

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (1992a). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/6907.pdf

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (1992b). Convenio sobre la Biodiversidad Biológica. https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (2009). ¿Por qué invertir en ordenación de las cuencas hidrográficas? https://www.fao.org/4/a1295s/a1295s01.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (2016). Estado mundial del recurso suelo (resumen técnico). http://www.fao.org/3/a-i5126s.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (2017). Carbono Orgánico del Suelo: el potencial oculto. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6e5e1fa9-ef55-4198-9160-fa580483f991/content

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (s. f.). La agricultura climáticamente inteligente. https://www.fao.org/climate-smart-agriculture/overview/es/

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE]. (1998). Maintaining prosperity in an ageing society. https://doi.org/10.1787/9789264163133-en

Osman, K. T. (2013). Soils: principles, properties and management. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5663-2

Ou, Y., Roney, C., Alsalam, J., Calvin, K., Creason, J., Edmonds, J., Fawcett, A. A., Kyle, P., Narayan, K., Rourke, P. O., Patel, P., Ragnauth, S., Smith, S. J., & Mcjeon, H. (2021). Deep mitigation of CO2 and non-CO2 greenhouse gases toward 1.5 ºC and 2 ºC futures. Nature Communications, 12, 1-9. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26509-z

Pesticide Action Network [PAN]. (2009). Los pesticidas y el cambio climático: un círculo vicioso. https://www.panna.org/wp-content/uploads/2023/02/202301ClimateChangeEspFINAL.pdf

Peña, A. J., Galindo, Y. P., Peláez, J., Hernández, R., Castaño, Á. M., Gómez, L. F., & Gómez, G. A. (2023). Separata informativa 4. Boletín Agroclimático del departamento de Vichada (Septiembre).

Porter, M. E. (1985). Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance. Free Press.

Rahman, G. K., Rahman, M. M., Alam, M. S., Kamal, M. Z., Mashuk, H. A., Datta, R., & Meena, R. S. (2020). Biochar and organic amendments for sustainable soil carbon and soil health. En R. Datta, R. Swaroop, S. Imran, & M. T. Ceccherini (Eds.), Carbon and Nitrogen Cycling in Soil (pp. 45-85). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7264-3_3

Recasens, J., Royo-Esnal, A., Valencia-Gredilla, F., & Torra, J. (2020). Efficiency, profitability and carbon footprint of different management programs under no-till to control herbicide resistant Papaver rhoeas. Plants, 9(4), 433. https://doi.org/10.3390/plants9040433

Rosenzweig, C., Mbow, C., Barioni, L. G., Benton, T. G., Herrero, M., Krishnapillai, M., Liwenga, E. T., Pradhan, P., Rivera-Ferre, M. G., Sapkota, T., Tubiello, F. N., Xu, Y., Mencos Contreras, E., & Portugal-Pereira, J. (2020). Climate change responses benefit from a global food system approach. Nature Food, 1(2), 94-97. https://doi.org/10.1038/s43016-020-0031-z

Sandamurthy, K., & Ramanujam, K. (2020). A hybrid weed optimized coverage path planning technique for autonomous harvesting in cashew orchards. Information Processing in Agriculture, 7(1), 152-164. https://doi.org/10.1016/j.inpa.2019.04.002

Schaltegger, S., & Sturm, A. (1990). Ecological rationality: Starting point for the design of ecological oriented management instruments. The Company, 4, 273-290.

Schwab, N., Schickhoff, U., & Fischer, E. (2015). Transition to agroforestry significantly improves soil quality: A case study in the central mid-hills of Nepal. Agriculture, Ecosystems and Environment, 205, 57-69. https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.03.004

Silva, M. E., Pereira, S. C. F., & Gold, S. (2018). The response of the Brazilian cashew nut supply chain to natural disasters: A practice-based view. Journal of Cleaner Production, 204, 660-671. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.340

Sui, Y., Gao, J., Liu, C., Zhang, W., Lan, Y., Li, S., Meng, J., Xu, Z., & Tang, L. (2016). Science of the Total Environment Interactive effects of straw-derived biochar and N fertilization on soil C storage and rice productivity in rice paddies of Northeast China. Science of the Total Environment, 544, 203-210. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.11.079

Torralba, M., Fagerholm, N., Burgess, P. J., Moreno, G., & Plieninger, T. (2016). Do European agroforestry systems enhance biodiversity and ecosystem services? A meta-analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment, 230, 150-161. https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.06.002

Tubiello, F. N., Rosenzweig, C., Conchedda, G., Karl, K., Gütschow, J., Xueyao, P., Obli-Laryea, G., Wanner, N., Qiu, S. Y., Barros, J. De, Flammini, A., Mencos-Contreras, E., Souza, L., Quadrelli, R., Heioarsdóttir, H. H., Benoit, P., Hayek, M., & Sandalow, D. (2021). Greenhouse gas emissions from food systems: Building the evidence base. Environmental Research Letters, 16(6). https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac018e

Van Eerd, L. L., Chahal, I., Peng, Y., & Awrey, J. (2022). Influence of cover crops at the four spheres: A review of ecosystem services, potential barriers, and future directions for North America. Science of The Total Environment, 858, 159990. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159990

Van Hecken, G., Merlet, P., Lindtner, M., & Bastiaensen, J. (2019). Can financial incentives change farmers' motivations? An agrarian system approach to development pathways at the Nicaraguan agricultural frontier. Ecological Economics, 156, 519-529. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.12.030

Ventrella, D., Stellacci, A. M., Castrignanò, A., & Charfeddine, M. (2016). Effects of crop residue management on winter durum wheat productivity in a long-term experiment in Southern Italy. European Journal of Agronomy, 77, 188-198. https://doi.org/10.1016/j.eja.2016.02.010

World Business Council for Sustainable Development [WBCSD]. (2006). Ecoefficiency. Creating more value with less impact.