Please use this identifier to cite or link to this item: https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/17602
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSantos, Marcela Granato Barbosa dos-
dc.date.accessioned2024-07-08T14:41:15Z-
dc.date.available2024-07-08T14:41:15Z-
dc.date.issued2022-03-10-
dc.identifier.citationSANTOS, Marcela Granato Barbosa dos. Valores Naturais De B, Se, Mo, As, V, Sb E Ag Em Solos Representativos do Estado do Rio de Janeiro. 2022. 73 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttps://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/17602-
dc.description.abstractO solo, um dos elementos do agroecossistema de maior importância e, geralmente, sob maior risco, precisa de muita atenção e conservação, devido a sua capacidade de acumular poluentes, servindo como filtro natural para a proteção da qualidade das águas superficiais e sub superficiais, e também reduzir os riscos de transferência de poluentes para a cadeia alimentar. Dessa forma, a proposição de Valores de Referência de Qualidade (VRQ) representa um passo muito importante para o estabelecimento de critérios de uso e manejo do solo, voltados a proteção ambiental. Visto que, estes valores definem a qualidade natural do solo e são obtidos através da concentração de uma substância medida no solo, em condições de baixa ou nenhuma interferência antrópica. Este trabalho tem como objetivo a obtenção de VRQ para os seguintes elementos-traços: Boro – B; Selênio – Se; Molibdênio – Mo; Arsênio – As; Vanádio – V; Antimônio – Sb, e Prata – Ag para solos representativos do Estado do Rio de Janeiro. Para tal, foram utilizadas 540 amostras do banco de solos do laboratório de Química e Poluição do Solo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coletadas em locais sem ou com baixa interferência antrópica, em duas profundidades (0 – 20 cm e de 20 – 40 cm), no Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de estimar as concentrações pseudototais dos elementos B, Se, Mo, As, V, Sb e Ag. Para determinar os teores pseudototais foi utilizado o método EPA-3051A, conforme padronizado pela CONAMA. A partir dos resultados foram estabelecidos Valores de Referência de Qualidade, utilizando-se métodos estatísticos uni e multivariados. A separação das amostras em dois grupos se mostrou a mais adequada para os solos do estado. Onde G1 apresenta VRQ superiores para os 7 elementos comparados ao G2, relacionados principalmente aos valores mais elevados de Fe, Al e argila em sua composição. Os teores de Fe, Al e argila foram as variáveis que tiveram maior influência sobre a variação dos elementos estudados e, consequentemente, selecionadas para compor as funções de classificação dos grupos. Optou-se pelo uso do percentil de 75 em cada grupo, buscando-se uma avaliação mais restritiva. Quando comparado a outros estudos, confirma-se a necessidade de elaboração de valores de vi referência regionais, devido a grandes diferenças no material de origem e os processos de formação do solo de cada região.pt_BR
dc.description.sponsorshipConselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPqpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropt_BR
dc.subjectQualidade do Solopt_BR
dc.subjectContaminação do Solopt_BR
dc.subjectValores de Referência de Qualidadept_BR
dc.subjectValores Orientadorespt_BR
dc.subjectSoil Qualitypt_BR
dc.titleValores naturais de b, se, mo, as, v, sb e ag em solos representativos do estado do rio de janeiropt_BR
dc.title.alternativeNatural Values of B, Se, Mo, As, V, Sb And Ag in Representative Soils of the state of Rio de Janeiroen
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstractOtherSoil, one of the most important elements of the agroecosystem and, generally, at greater risk, needs a lot of attention and conservation, due to its capacity to accumulate pollutants, serving as a natural filter to protect the quality of surface and subsurface waters, and also reduce the risks of transferring pollutants into the food chain. Thus, the proposition of Quality Reference Values (QRV) represents a very important step towards the establishment of criteria for land use and management, aimed at environmental protection. Since these values define the natural quality of the soil and are obtained through the concentration of a substance measured in the soil, under conditions of low or without anthropic interference. This work aims to obtain QRV for the following trace elements: Boron – B; Selenium – If; Molybdenum – Mo; Arsenic – As; Vanadium – V; Antimony – Sb, and Silver – Ag for soils representative of the State of Rio de Janeiro. For this purpose, 540 samples from the soil bank of the Soil Chemistry and Pollution Laboratory of the Federal Rural University of Rio de Janeiro were used, collected in places without or with low anthropic interference, at two depths (0 – 20 cm and 20 – 40 cm), in the State of Rio de Janeiro, in order to estimate the pseudototal concentrations of elements B, Se, Mo, As, V, Sb and Ag. To determine the pseudototal contents, the EPA-3051A method was used, as standardized by CONAMA. From the results, Quality Reference Values were established, using univariate and multivariate statistical methods. The separation of the samples into two groups proved to be the most suitable for the soils of the state. Where G1 presents higher QRV for the 7 elements compared to G2, mainly related to the higher values of Fe, Al and clay in its composition. The Fe, Al and clay contents were the variables that had the greatest influence on the variation of the elements studied and, consequently, selected to compose the classification functions of the groups. We chose to use the 75th percentile in each group, seeking a more restrictive assessment. When compared with other studies, the need to elaborate regional reference values is confirmed, due to great differences in the source material and the processes of soil formation in each region.pt_BR
dc.contributor.advisor1Sobrinho, Nelson Moura Brasil do Amaral-
dc.contributor.advisor1ID509.422.127-20pt_BR
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0002-5053-7338pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8349031396398015pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Lima, Erica Souto Abreu-
dc.contributor.advisor-co1ID101.923.377-00pt_BR
dc.contributor.advisor-co1IDhttps://orcid.org/0000-0003-4140-3634pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6111184982796209pt_BR
dc.contributor.referee1Sobrinho, Nelson Moura Brasil do Amaral-
dc.contributor.referee1ID509.422.127-20pt_BR
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0002-5053-7338pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8349031396398015pt_BR
dc.contributor.referee2Souza, Camila da Costa Barros de-
dc.contributor.referee2IDhttps://orcid.org/0000-0002-5253-3197pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3672142883162627pt_BR
dc.contributor.referee3Santos, Fabiana Soares dos-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/6610070595537833pt_BR
dc.creator.ID077.747.169-80pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5685584434353197pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Tecnologiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRRJpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola e Ambientalpt_BR
dc.relation.referencesALFARO, M. R. et al. Background concentrations and reference values for heavy metals in soils of Cuba. Environmental monitoring and assessment, v. 187, n. 1, p. 1-10, 2015. ALLEONI, L.R.F.; IGLESIAS, C.S.M. MELLO, S.C.; CAMARGO, O.A.; CASAGRANDE, J.C.; LAVORENTI, N.A. Atributos do solo relacionados à adsorção. Presidente Bernardes. Cubatão: Instituto para o Desenvolvimento do Meio Ambiente, Paraná, 2005. ALTHAUS, D. et al. Natural fertility and metals contents in soils of Rio Grande do Sul (Brazil). Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 42, 2018. AMARAL SOBRINHO, N M B; BARRA, C M e Lã, O R. Química dos metais pesados no solo. In: Melo, V F e ALLEONI, L R. Química e mineralogia do solo: Conceitos básicos e aplicações. Viçosa, MG: SBCS, 2019. AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Interação dos metais pesados de resíduos siderúrgicos com um podzólico vermelho-amarelo. Tese (Doutorado) – Ciências dos Solos e Nutrição de Plantas, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1993. BIONDI, C. M. et al. Teores de Fe, Mn, Zn, Cu, Ni e Co em solos de referência de Pernambuco. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 35, p. 1057-1066, 2011. BOCARDI, J. M. B. et al. Quality reference values for heavy metals in soils developed from basic rocks under tropical conditions. Journal of Geochemical Exploration, v. 217, p. 106591, 2020. BOECHAT, C. L. et al. Background concentrations and quality reference values for potentially toxic elements in soils of Piaui state, Brazil. Environmental Monitoring and Assessment, v. 192, n. 11, p. 1-12, 2020. BRADY, N. C.; WEIL, R. R. Elementos da natureza e propriedades dos solos. 3ª edição, Porto Alegre: Bookman, 2013. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 420, de 28 de dezembro de 2009. Brasília, 2009. 44 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 460, de 30 de dezembro de 2013. Brasília, 2019. BRUS, D. J.; LAME, F. P. J.; NIEUWENHUIS, R. H. National baseline survey of soil quality in the Netherlands. Environmental Pollution, v. 157, n. 7, p. 2043-2052, 2009. CARVALHO FILHO, A.; LUMBRERAS, J. F; SANTOS, R. D. Os solos do Estado do Rio de Janeiro. In: CPRM. Rio de Janeiro. CPRM – Serviço Geológico do Brasil: Rio de Janeiro, 2000. CASSOL, C. J. et al. Natural contents of metals in soils from basaltic origins in western Paraná, Brazil. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 15, n. 2, p. 1-7, 2020. CEPERJ. Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <http://www.fesp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=80 CEPERJ>. Acessado em junho de 2021. CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Relatório de Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo. DOROTHY C.P.CASARINI et al., São Paulo: CETESB, (Série Relatórios Ambientais). 2001. CHEN, L. et al. Vanadium in soil-plant system: source, fate, toxicity, and bioremediation. Journal of hazardous materials, v. 405, p. 124200, 2021. CHEN, M.; MA, L. Q.; HARRIS, W. G. Baseline concentrations of 15 trace elements in Florida surface soils. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America, 1999. CHETELAT, B.; GAILLARDET, J.; CHEN, J. Dynamic of boron in forest ecosystems traced by its isotopes: A modeling approach. Chemical Geology, v. 560, p. 119994, 2021. CIDE – Centro de Informação e Dados do Rio de Janeiro: Mapa de uso de cobertura do solo: Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, escala 1:50.000, 2003. COSTA, W. P. L. B. Metais Pesados em solos do Rio Grande do Norte: valores de referência de qualidade e relações geopedológicas. Tese (Doutorado) – Ciência do Solo, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2013. 45 COURTOIS, P. et al. Ecotoxicology of silver nanoparticles and their derivatives introduced in soil with or without sewage sludge: A review of effects on microorganisms, plants and animals. Environmental pollution, v. 253, p. 578-598, 2019. DAS, A. K. et al. A review on molybdenum determination in solid geological samples. Talanta, v. 71, n. 3, p. 987-1000, 2007. FADIGAS, F S. Estimativa das concentrações naturais (pseudo-total) de Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em solos brasileiros e proposição de valores de referência utilizando técnicas da estatística multivariada. Tese(Doutorado) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Agronomia, 2002. FADIGAS, F. S. et al. Proposição de valores de referência para a concentração natural de metais pesados em solos brasileiros. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 10, p. 699-705, 2006. FERNANDES, A. R. et al. Quality reference values and background concentrations of potentially toxic elements in soils from the Eastern Amazon, Brazil. Journal of Geochemical Exploration, v. 190, p. 453-463, 2018. FERREIRA, M M. Caracterização física do solo. In: VAN LIER, Q J. Física do solo. Viçosa, MG: SBCS, 2019 FRIERDICH, A. J.; HASENMUELLER, E. A.; CATALANO, J. G. Composition and structure of nanocrystalline Fe and Mn oxide cave deposits: Implications for trace element mobility in karst systems. Chemical Geology, v. 284, n. 1-2, p. 82-96, 2011. GUO, G. L. et al. Speciation distribution of Cd, Pb, Cu, and Zn in contaminated Phaeozem in north-east China using single and sequential extraction procedures. Soil Research, v. 44, n. 2, p. 135-142, 2006b. GUO, G.; ZHOU, Q.; MA, L. Q. Availability and assessment of fixing additives for the in situ remediation of heavy metal contaminated soils: a review. Environmental monitoring and assessment, v. 116, n. 1, p. 513-528, 2006a. IBGE, Censo. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. 2000. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/panorama>. Acessado em junho de 2021. 46 KABATA-PENDIAS, A. Trace elementsin soil and plants. CRC press. 3ª ed. P. 331. 2000. KANELLOPOULOS, C.; ARGYRAKI, A.. Soil baseline geochemistry and plant response in areas of complex geology. Application to NW Euboea, Greece. Geochemistry, v. 73, n. 4, p. 519-532, 2013. LIMA, E A et al. Soil heavy metal content on the hillslope region of Rio de Janeiro, Brazil: reference values. Environmental monitoring and assessment, v. 190, n. 6, p. 1-11, 2018. LIMA, E S A; MAGALÃES, M O L e AMARAL SOBRINHO, N M B. Valores orientadores de metais pesados em solos: panorama mundial e brasileiro. In: AMARAL SOBRINHO, N. M. B.; CHAGAS, C. I.; ZONTA, E.. Impactos Ambientais Provenientes da Produção grícola: Experiências Argentinas e Brasileiras. 1 ed. São Paulo: Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2016. LIMA, E S. Valores de referência de qualidade de metais em Solos do estado do rio de janeiro e orgânicos do Brasil. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária, 2015. MACÍAS VÁZQUEZ, F.; CALVO DE ANTA, R. Niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos traza en suelos de Galicia. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2009. MACHADO, M. R. Teores naturais de arsênio para solos de Santa Catarina. Dissertação de mestrado. Pós-Graduação em Ciência do Solo, do Centro de Ciências Agroveterinárias, da Universidade do Estado de Santa Catarina, 2020. MARTIN, A. P. et al. The regional geochemical baseline soil survey of southern New Zealand: design and initial interpretation. Journal of Geochemical Exploration, v. 167, p. 70-82, 2016. MARTINEZ-LLADÓ, X. et al. Trace element distribution in topsoils in Catalonia: background and reference values and relationship with regional geology. Environmental Engineering Science, v. 25, n. 6, p. 863-878, 2008. 47 MATOS, T S. Fatores de Transferência de Elementos-Traço do Solo para Plantas de Couve-flor (Brassica oleracea var. botrytis) cultivadas no Município de Nova Friburgo-RJ. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Pós-Graduação em Agronomia, Área de Concentração em Ciência do Solo, 2016. MATTOS, A G de et al. Multivariate analyses to establish reference values for soils in Médio Paraíba, state of Rio de Janeiro, Brazil. Revista Ciência Agronômica, v. 49, n. 1, p. 1-10, 2018. MOURA, A. B. Valores de referência de qualidade (VRQs) de metais pesados para os principais tipos de solos de Alagoas. 2019. 73 f. Tese (Doutorado em Agronomia: Produção vegetal) – Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2018. MAZUR, N. Níquel, chumbo, zinco e cobre em solos que receberam composto de resíduos sólidos urbanos. Tese (Doutorado) – Ciências dos Solos e Nutrição de Plantas, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1997. MELO, V. F. et al. Reference values for potentially harmful elements in soils from Atlantic Rainforest, Brazil. Journal of Geochemical Exploration, v. 181, p. 138-147, 2017. MEURER, E J. Fatores que influenciam o crescimento e o desenvolvimento das plantas. In: NOVAIS R F et al. Fertilidade do solo. Viçosa, MG: SBCS, 2007 MILLIGAN, G.W., COOPER, M.C An examination of procedures for determining the number of cluster in a data set. Psychometrika v.50, p.159-179, 1985. MINAS GERAIS. COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental. Deliberação normativa nº 166, de 29 de junho de 2011. MOTTA, A.C.V; MELO, V.F. Química dos solos ácidos. In: Melo, V F e ALLEONI, L R. Química e mineralogia do solo: Conceitos básicos e aplicações. Viçosa, MG: SBCS, 2019. NABLE, R. O.; BAÑUELOS, G. S.; PAULL, J. G. Boron toxicity. Plant and soil, v. 193, n. 1, p. 181-198, 1997. 48 NIST-National Institute of Standards and Technology. Standard Reference Materials –SEM 2709 - San Joaquin Soil. Baseline Trace Element Concentrations. Certificate Issue Date: 18 July 2003. NOGUEIRA, T. A. R. et al. Background concentrations and quality reference values for some potentially toxic elements in soils of São Paulo State, Brazil. Journal of Environmental Management, v. 221, p. 10-19, 2018. NOVAIS, R F; MELLO, J W V. Relação solo-planta. In: NOVAIS R. F. et al. Fertilidade do solo. Viçosa, MG: SBCS, 2007. OLIVEIRA T. S., COSTA L. M. Metais pesados em solos de uma topolitoseqüência do Triângulo Mineiro. Revista Brasileira de Ciência do Solo, p.785-796, 2004. PARAIBA. Conselho de Proteção Ambiental – COPAM. Deliberação 3602 de 18 de dezembro de 2014. PAYE, H. S. Valores de referência de qualidade para metais pesados em solos no Estado do Espirito Santo. Dissertação (Mestrado) - Ciências do Solos e Nutrição de Plantas, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2008. PAYE, H. S.; MELLO, J. W. V.; ABRAHÃO, W. A. P.; FERNANDES FILHO, E. I.; DIAS, L. C. P.; CASTRO, M. L. O.; MELO, S. B.; FRANÇA, M. M.. Valores de referência de qualidade para metais pesados em solos no Estado do Espírito Santo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 34, p. 2041- 2051, 2010. PERNAMBUCO. CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente. Instrução Normativa CPRH nº 07/2014 de 07 de julho de 2014. PRESTON, W. et al. Valores de referência de qualidade para metais pesados em solos do Rio Grande do Norte. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 38, p. 1028-1037, 2014. RAMALHO, J.F.P.G.; AMARAL SOBRINHO; N.M.B. & VELLOSO, A.C.X. Contaminação da microbacia de Caetés com metais pesados pelo uso de agroquímicos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 35, p. 1289-1303, 2000. 49 REIMANN, C.; DE CARITAT, P.. Establishing geochemical background variation and threshold values for 59 elements in Australian surface soil. Science of the Total Environment, v. 578, p. 633-648, 2017. RIO GRANDE DO SUL. FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessier. Portaria FEPAM nº 84/2014 de 05 de setembro de 2014 RODRIGUES, N B. Mapeamento Digital e Valores de Referência de Qualidade de Metais Pesados em Solos das Regiões do Norte e Noroeste, RJ. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Pós-Graduação em Agronomia, Área de Concentração em Ciência do Solo, 2015. SANTOS, S. N.; ALLEONI, L. R. F. Valores de referência para metais pesados em solos da fronteira agrícola brasileira no sudoeste da Amazônia. Environ Monit Avalie, 85, 5737-5748, 2013. SANTOS, S. N. Valores de referência de metais pesados em solos de Mato Grosso e Rondônia. 2011. Tese (Doutorado), Universidade de São Paulo, 2011. SÃO PAULO. CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. DECISÃO DE DIRETORIA Nº. 256/2016/E, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016. SAS Institute Inc. SAS Online Doc® 9.2. Cary, NC: SAS Institute Inc, 2010. SBCS,2019. Sergipe estabelece os VRQs de seus solos. Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. 2019. Disponível em <https://www.sbcs.org.br/?noticia_geral=sergipe-estabelece-os-vrqs-de-seus-solos> Acessado em março de 2022 SILVA, L. C; SILVA, H. C. Geologia do Estado do Rio de Janeiro. In: CPRM. Rio de Janeiro. CPRM – Serviço Geológico do Brasil: Rio de Janeiro. 2000. SMEDLEY, P. L.; KINNIBURGH, D. G. Molybdenum in natural waters: A review of occurrence, distributions and controls. Applied Geochemistry, v. 84, p. 387-432, 2017. SMITH D. B., CANNON W. F., WOODRUFF L. G., SOLANO F., KILBURN J. E.; FEY D. L. Geochemical and mineralogical data for soils of the conterminous United States. 2013. 50 TAN, J. et al. Selenium in soil and endemic diseases in China. Science of the total environment, v. 284, n. 1-3, p. 227-235, 2002. TCHOUNWOU, P. B. et al. Heavy metal toxicity and the environment. Molecular, clinical and environmental toxicology, p. 133-164, 2012. VALADARES, J.M.A.S.; CATANI, R.A. Zinco em solos do Estado de São Paulo: zinco total. Bragantia, v. 34, p. 134-139, 1975. VAREDA, J. P.; VALENTE, A. J. M.; DURÃES, L.. Assessment of heavy metal pollution from anthropogenic activities and remediation strategies: A review. Journal of environmental management, v. 246, p. 101-118, 2019. VERA, A. et al. Interactive impacts of boron and organic amendments in plant-soil microbial relationships. Journal of hazardous materials, v. 408, p. 124939, 2021. YANG, H. et al. The beneficial and hazardous effects of selenium on the health of the soil-plant-human system: An overview. Journal of Hazardous Materials, v. 422, p. 126876, 2022.pt_BR
dc.subject.cnpqAgronomiapt_BR
dc.subject.cnpqEngenharia Agrícolapt_BR
Appears in Collections:Mestrado em Engenharia Agrícola e Ambiental

Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022 - Marcela Granato Barbosa dos Santos.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.