Resumo O objetivo deste trabalho foi quantificar os teores de carbono orgânico total (COT), carbono das substâncias húmicas (SH), e seus estoques, assim como avaliar a estabilidade estrutural do solo de áreas com diferentes formas de uso sob solo de textura franco arenosa. Amostras de solo foram coletadas em três áreas e uma área de referência: Pastagem permanente (PP), plantio direto (PD), Reserva Particular de Patrimônio Natural em processo de regeneração natural (RPPN) e área de Mata nativa (MN). Foram realizadas análises de massa da serapilheira (MS), densidade do solo (Ds), teores de COT, e estoque de C (EstC), variação do EstC (ΔEstC) e índice de estratificação (IE), fracionamento químico da matéria orgânica do solo (MOS) e determinações dos teores de C dos ácido fúlvico (C-AF), ácido húmico (C-AH) e humina (C-HUM), e seus respectivos estoques (EstC-AF, EstC-AH e EstC-HUM), ΔEstC de cada fração, extrato alcalino (EA=AF+AH), relação C-AF/C-AH e relação EA/C-HUM, além da análise de agregação, sendo determinado o diâmetro médio ponderado (DMP), diâmetro médio geométrico (DMG), índice de sensibilidade (IS) e nível de ordem (NOrd). A área de MN apresentou maior deposição de MS. As áreas de PP e PD tiveram maior Ds. Teores de COT e EstC foram superiores em RPPN, seguido de MN, sendo o IE também foi superior na área em regeneração, e a ΔEstC positiva apenas nesta área. Áreas de PD, RPPN e MN obtiveram maior proporção de C-AF comparado ao C-AH, porém a fração com maior representatividade em todas as áreas foi o C-HUM. As áreas de PP, RPPN e MN obtiveram os melhores indicadores de estabilidade de agregados, como DMP, DMG, IS e NOrd, assim como maior proporção de macroagregados, sendo a área de PD com baixa estabilidade de agregados. De maneira geral foi observada recuperação nos teores de C nos últimos anos na área de RPPN, acarretando maior estocagem de C, o que demonstra recuperação quantitativa de C no solo nesta área após quatro anos de regeneração natural. Ademais, as áreas de PP e PD apresentam menor capacidade de sequestro de C, devido principalmente as condições de manejo impostas nas áreas. , (COT) SH, SH (SH) arenosa referência (PP) (PD) (RPPN MN. . (MN) MS, MS (MS) Ds, Ds (Ds) EstC, (EstC) (ΔEstC IE, (IE) MOS (MOS CAF, CAF AF (C-AF) CAH AH (C-AH CHUM, CHUM HUM (C-HUM) EstCAF, EstCAF AF, (EstC-AF EstCAH EstCHUM, EstCHUM EstC-HUM) EA=AF+AH, EAAFAH EA=AF+AH EA (EA=AF+AH) CAF/CAH CAFCAH AF/C EA/CHUM, EACHUM EA/C HUM, EA/C-HUM agregação DMP (DMP) DMG (DMG) (IS NOrd. NOrd (NOrd) CAH, AH, C-AH CHUM. HUM. C-HUM agregados macroagregados Ademais (COT (SH (PP (PD (MN (MS (Ds (EstC (IE (C-AF (C-HUM EstC-HUM (EA=AF+AH AFC EA/CHUM EAC (DMP (DMG (NOrd
Abstract This study aimed to quantify total organic carbon (TOC), carbon of humic substances (HS), and their stocks and evaluate the soil structural stability of areas with different uses under sandy loam soil texture. Soil samples were collected from managed areas and a reference area: Permanent Pasture (PP), No-Till (NT), Private Natural Heritage Reserve in the process of natural regeneration (PNHR) and Native Forest (FN). Dry mass analysis, carbon stock quantification, chemical fractionation of soil organic matter and soil aggregation were carried out. The NF area had the highest deposition of litter mass (ML). The PP and NT areas had the highest bulk density (Bd). TOC and Stock-C contents were higher in PNHR, followed by NF, and stratification index (STRATI) was also higher in the regeneration area. The NT, PNHR, and NF areas had a higher proportion of carbon fulvic acid fraction (C-FA) than carbon humic acid fraction (C-HA), but the fraction with the highest representation in all areas was carbon humin fraction (C-HUM). The PP, PNHR, and NF areas obtained the best aggregate stability indicators, as well as a higher proportion of macroaggregates, with the NT area having low aggregate stability. Recovery of C contents was observed in recent years in the area of PNHR, leading to a greater storage of C, which shows a quantitative recovery of C in the soil in this area after four years of natural regeneration. Furthermore, the PP and NT areas present a lower capacity for C sequestration, mainly due to the management conditions. TOC, , (TOC) HS, HS (HS) texture (PP) NoTill No Till (NT) PNHR (PNHR FN. FN . (FN) analysis quantification out ML. ML (ML) Bd. Bd (Bd) StockC Stock STRATI (STRATI CFA FA (C-FA CHA, CHA HA (C-HA) CHUM. CHUM HUM (C-HUM) indicators macroaggregates Furthermore sequestration conditions (TOC (HS (PP (NT (FN (ML (Bd (C-HA (C-HUM