Floresta e Ambiente
https://www.floram.org/article/doi/10.1590/2179-8087.014517
Floresta e Ambiente
Original Article Wood Science and Technology

Natural Resistance of Seven Amazon Woods to Xylophagous Termite Nasutitermes octopilis (Banks)

Flávio Nascimento Costa; Rennan de Paula Cardoso; Clebérton Santos Mendes; Pablo Ramon Garreto Rodrigues; Alisson Rodrigo Souza Reis

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Abstract

ABSTRACT: Some Amazonian woods are considered highly resistant to the attack of microorganisms; however, which ones present the highest resistance is unknown. This study aimed to evaluate the natural resistance of seven woods to xylophagous termite Nasutitermes octopilis through a no-choice feeding assay. The following wood species were assessed: Dinizia excelsa, Manilkara huberi, Dipteryx odorata , Bagassa guianensis, Astronium lecointei, Caryocar villosum, and Hymenolobium petraeum (Ducke). To this end, five timber samples from the middle heart at breast height of each plant with dimensions of 2.54 × 2.54 × 0.64 cm (longitudinal × radial × tangential) were collected from sawmills in the municipality of Altamira, Pará state, Brazil, submitted to termite action under laboratory conditions, and had their mass loss and wear assessed, with five replicates. A. lecointei showed the lowest resistance, whereas C. villosum and D. odorata presented the highest resistance.

Keywords

biodeterioration, xylophagous termites, no-choice feeding assay, Amazonian wood

References

Abreu RLS, Silva KES. Resistência natural de dez espécies madeireiras da Amazônia ao ataque de N. macrocephalus (Silvestri) e N. surinamensis (Holmgren) (Isoptera:Termitidae). Revista Árvore 2000; 24(2): 229-234.

Alencar FHH, Paes JB, Bakke OA, Silva GS. Resistência natural da madeira de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) a cupins subterrâneos. Revista Caatinga 2011; 24(1): 57-64.

American Society for Testing and Materials – ASTM. ASTM D-1413: standard test method for wood preservatives by laboratory soil-block cultures. West Conshohocken: ASTM; 2005a. 7 p.

American Society for Testing and Materials – ASTM. ASTM D-3345: standard test method for laboratory evaluation of wood and other cellulosic materials for resistance to termites. West Conshohocken: ASTM; 2005b. 3 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. NBR 7190: projetos de estruturas de madeira. Rio de Janeiro: ABNT; 1997. 107 p.

Castro JP, Perígolo DM, Bianchi ML, Mori FA, Fonseca AS, Alves ICN et al. Uso de espécies amazônicas para envelhecimento de bebidas destiladas: análises física e química da madeira. Cerne 2015; 21(2): 319-327. http://dx.doi.org/10.1590/01047760201521021567.

Colodette JL, Gomide JL, Carvalho DM. Composição química de materiais lignnocelulósicos. In: Colodette JL, Gomes FJB, editores. Branqueamento de polpa de celulósica: da produção da polpa marrom ao produto acabado . Viçosa: UFV; 2015. 816 p.

Constantino R. Cupins do Cerrado. 1. ed. Rio de Janeiro: Technical Books; 2015. 167 p.

Febrianto F, Pranata AZ, Septiana D, Arinana A, Gumilang A, Hidayat W et al. Termite resistance of the less known tropical woods species grown in West Java, Indonesia. Journal of the Korean Wood Science and Technology. 2015; 43(2): 248-257. http://dx.doi.org/10.5658/WOOD.2015.43.2.248.

Ferreira EVO, Martins V, Inda AV Jr, Giasson E, Nascimento PC. Ação das térmitas no solo. Ciência Rural 2011; 41(5): 804-811. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782011005000044.

Ferreira GC, Hopkins MJG. Manual de identificação botânica e anatômica – angelim. Belém: Embrapa Amazônia Oriental; 2004. 101 p.

Gonçalves FG, Pinheiro DT, Paes JB, Carvalho AG, Oliveira GL. Durabilidade natural de espécies florestais madeireiras ao ataque de cupim de madeira seca. Floresta e Ambiente 2013; 20(1): 110-116. http://dx.doi.org/10.4322/floram.2012.063.

Lima JT, Costa-Leonardo AM. Recursos alimentares explorados pelos cupins (Insecta:Isoptera). Biota Neotropica 2007; 7(2): 243-250. http://dx.doi.org/10.1590/S1676-06032007000200027.

Loureiro AA, Freitas JA, Freitas CAA. Essências madeireiras da Amazônia . 3. ed. Manaus: MCT/INPA-CPPF; 1997. 116 p.

Loureiro AA, Freitas JA, Ramos KBL, Freitas CAA. Essências madeireiras da Amazônia. 4. ed. Manaus: MCT/INPA-CPPF; 2000. 191 p.

Marcondes E, Ribeiro MA, Stangerlin DM, Souza AP, Gatto DA. Resistência natural da madeira de duas espécies amazônicas em ensaios de deterioração de campo. Scientia Plena 2013; 9(6): 1-9.

Paes JB. Resistência natural da madeira de Corymbia maculata (Hook.) K. D. HILL & L.A.S. Johnson a fungos e cupins xilófagos, em condições de Laboratório. Revista Árvore 2002; 26(6): 761-767. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622002000600012.

Paes JB, Fonsêca CMB, Lima CR, Souza AD. Eficiência do óleo de candeia na melhoria da resistência da madeira de sumaúma a cupins. Cerne 2010; 16(2): 217-225. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-77602010000200014.

Paes JB, Guerra SCS, Silva LF, Oliveira JGL, Teago GBS. Efeito do teor de extrativos na resistência natural de cinco madeiras ao ataque de cupins xilófagos. Ciência Florestal 2016; 26(4): 1259-1269. http://dx.doi.org/10.5902/1980509825137.

Paes JB, Medeiros PN No, Lima CR, Freitas MF, Diniz CEF. Efeitos dos extrativos e cinzas na resistência natural de quatro madeiras a cupins xilófagos. Cerne 2013; 19(3): 399-405. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-77602013000300006.

Paes JB, Melo RR, Lima CR, Oliveira E. Resistência natural de sete madeiras ao cupim subterrâneo (Nasutitermes corniger Motsch.) em ensaio de preferência alimentar. Agrária 2007b; 2(1): 57-62. http://dx.doi.org/10.5039/agraria.v2i1a1885.

Paes JB, Melo RR, Lima CR. Resistência natural de sete madeiras a fungos e cupins xilófagos em condições de laboratório. Cerne 2007a; 13(2): 160-169.

Paes JB, Vital BR. Resistência natural da madeira de cinco espécies de eucalipto a cupins subterrâneos em testes de laboratório. Revista Árvore 2000; 24(1): 1-6.

Pará. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS. Relatório de extração e comércio de toras de madeira nativa por essência. Belém; 2017.

Paula JE, Alves JLH. Madeiras nativas: anatomia, dendrologia, dendrometria, produção e uso. 7. ed. Brasília: Fundação Mokiti Okada; 1997. 544 p.

Pereira AF. Madeireiras brasileiras: guia de combinação e substituição . São Paulo: Blucher; 2013. 132 p.

Pereira PAC, Stangerlin DM, Andrade VR No, Rodrigues DA, Melo RR, Corassa JN et al. Efficiency of used oil engine as preservative of Amazonian woods submitted to xylophagous termites. Revista Ciência da Madeira 2015; 6(3): 176-182. http://dx.doi.org/10.12953/2177-6830/rcm.v6n3p176-182.

Rodrigues RB, Brito EO. Resistência natural de Eucalyptus urophylla e Corymbia citriodora à Coptotermes gestroi (Isoptera; Rhinotermitidae) em Laboratório. Floresta e Ambiente 2011; 1(18): 9-15. http://dx.doi.org/10.4322/floram.2011.018.

Santos E. Nossas madeiras. Belo Horizonte: Itatiaia; 1987. 316 p.

Silva JC, Caballeira Lopez AG, Oliveira JTS. Influência da idade na resistência natural da madeira de Eucalyptus grandis W. HILL ex. Maiden ao ataque de cupim de madeira seca (Cryptotermes brevis). Revista Árvore 2004; 28(4): 583-587. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622004000400012.

Stallbaun PH, Barauna EEP, Paes JB, Ribeiro NC, Monteiro TC, Arantes MDC. Resistência natural da madeira de Sclerolobium paniculatum Vogel a cupins em condições de laboratório. Floresta e Ambiente 2017; 24: e20160013.

Stangerlin DM, Costa AF, Garlet A, Pastore TCM. Resistência natural da madeira de três espécies amazônicas submetidas ao ataque de fungos apodrecedores. Ciência da Madeira 2013; 4(1): 15-32. http://dx.doi.org/10.12953/2177-6830.v04n01a02.

Supriana N. Notes the resistance of tropical wood against termites. Stockholm: The International Research Group on Wood Preservation; 1985. 9 p. Doc. IRG/WP/1249.

Vasconcellos FJ, Freitas JÁ, Lima VMOC, Monteiro LV, Pereira SJ. Madeiras tropicais de uso industrial do Maranhão: características tecnológicas . Manaus: INPA/UFMA; 2001. 96 p.
 

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