علم بيئة التربة
يدرس علم بيئة التربة التفاعلات بين الكائنات الحية في التربة وبيئتها. وهو فرع من فروع علم البيئة يهتم بشكل خاص بدورة العناصر الغذائية ، وتكوين تجمعات التربة، والتنوع البيولوجي للتربة . تُعد التربة بيئة معقدة تتكون من كيانات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية تتفاعل باستمرار. تدعم التربة مجموعة واسعة من البكتيريا والنباتات والفطريات والكائنات الحية الأخرى، مما يجعلها نظامًا بيئيًا أساسيًا للتنوع البيولوجي الأرضي . [ 1 ]
المكونات غير الحيوية
التربة خليط غير متجانس من المعادن والمواد العضوية، تتفاوت في بنيتها ومغذياتها ورطوبتها ودرجة حرارتها ودرجة حموضتها ، مما يدعم كائنات حية مختلفة تبعًا لهذه التركيبات. [ 1 ] تتشكل التربة من خلال عملية تُعرف باسم تكوين التربة ، ويتأثر تطورها بخمسة عوامل لتكوين التربة حددها هانز جيني . [ 2 ] تُوصف هذه العوامل في معادلة تُعرف باسم معادلة جيني، حيث يُعد المناخ ( cl ) والكائنات الحية ( o ) والتضاريس ( r ) والمادة الأم ( p ) والزمن ( t ) دوالًا لتكوين التربة. [ 2 ]
بناء
تُعرف عملية تكتل التربة بأنها اندماج الطين والطمي والرمل مع المواد العضوية بمرور الوقت. [ 3 ] ويتأثر تركيب التربة بحجم وشكل وترتيب هذه الجزيئات الصلبة. [ 4 ] وتتأثر المسامية بالمعادن والمواد العضوية الموجودة في التربة، ويُعد التكتل ضروريًا للحفاظ عليها. [5] [6] وتؤثر مستويات الرطوبة ونمو الجذور والكائنات الحية على حجم التكتلات واستقرارها في مواجهة الضغوط البيئية. [3] [7] كما يُعد تكوين التكتلات مهمًا لحماية التربة من التعرية المفرطة والتحلل العضوي . [ 6 ] وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن تكتل التربة ، الذي قد يتأثر في النظم الزراعية بالحرث، يؤثر على المجتمعات البكتيرية الموجودة في التربة. [ 8 ]
العناصر الغذائية
تُعدّ التربة مصادرَ للعناصر الغذائية النباتية الضرورية لنمو النبات. ويُعتبر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم ( المعروفة اختصارًا بـ NPK) العناصر الغذائية الرئيسية الثلاثة اللازمة لحياة النبات. [ 9 ] كما يُعدّ الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت عناصر غذائية مهمة للحياة الميكروبية، بالإضافة إلى عناصر غذائية دقيقة أخرى مثل الحديد والمنغنيز والزنك والنحاس والبورون والموليبدينوم. [ 9 ] [ 10 ]
تؤثر دورة المغذيات على خصوبة التربة من خلال عدد من العمليات البيوجيوكيميائية . [ 11 ] تساعد هذه الدورات في تنظيم توافر المغذيات وتبادلها بين النباتات والتربة، مما يساهم في الحفاظ على إنتاجية النظام البيئي وصحته. [ 12 ] كما يُعزى تنوع النظام البيئي ومرونته إلى توافر المغذيات وتنوعها نتيجةً لزيادة تنوع النباتات، الأمر الذي يدعم بدوره شبكات غذائية أكثر تعقيدًا. [ 12 ] ويمكن أن تؤثر التغيرات في استخدام الأراضي بفعل الإنسان، مثل الزراعة والتوسع الحضري، بشكل كبير على دورة المغذيات والمجتمعات الميكروبية في التربة. [ 13 ] بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الأسمدة الكيميائية وما يتبعه من جريان سطحي من الأراضي الزراعية إلى تدهور صحة التربة وخصوبتها، ويساهم في ظاهرة التخثث في أنظمة المياه العذبة المجاورة. [ 12 ]
المناخ المحلي
تُعدّ الرطوبة عاملًا مُحدِّدًا هامًا في النظم البيئية الأرضية، ولا سيما في التربة. [ 14 ] وتواجه الكائنات الحية في التربة باستمرار مشكلة الجفاف . [ 15 ] وتشهد المجتمعات الميكروبية في التربة تغيرات في التنوع والتركيب خلال دورات الجفاف وإعادة الترطيب. [ 16 ] كما تؤثر رطوبة التربة على دورة الكربون، وهي ظاهرة تُعرف بتأثير بيرش. [ 17 ] [ 18 ]
يُعدّ الهواء ضروريًا للتنفس في الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة ولنمو النباتات. [ 19 ] ويلعب كلٌّ من الرياح والضغط الجوي دورًا حاسمًا في تهوية التربة . [ 20 ] بالإضافة إلى ذلك، يؤثر كلٌّ من الحمل الحراري والانتشار على معدلات تهوية التربة. [ 19 ]
تتأثر تغيرات درجة حرارة التربة بعوامل مثل الموسمية، والظروف البيئية، والغطاء النباتي، وتكوين التربة. [ 21 ] [ 22 ] كما تختلف درجة حرارة التربة باختلاف العمق؛ إذ تتأثر الطبقات العليا من التربة بشكل رئيسي بدرجة حرارة الهواء، بينما تشهد الطبقات الأعمق تقلبات أقل في درجة الحرارة. [ 23 ] [ 24 ] وتؤثر درجة حرارة التربة على العمليات البيولوجية والكيميائية الحيوية فيها، وتلعب دورًا هامًا في الأنشطة الميكروبية والإنزيمية، والتمعدن، وتحلل المواد العضوية . [ 25 ]
حيوانات التربة
تُعدّ حيوانات التربة أساسية لتكوين التربة ، وتحلل المخلفات العضوية، ودورة المغذيات ، والتنظيم الحيوي، وتعزيز نمو النبات . ومع ذلك، لا تزال كائنات التربة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الدراسات المتعلقة بعمليات التربة ونماذجها الحالية. ويعود ذلك إلى افتراض أن التنوع البيولوجي تحت سطح الأرض زائد عن الحاجة من الناحية البيئية، وأن شبكات الغذاء في التربة تتسم بدرجة عالية من التغذية على كل شيء . [ 1 ] ومع ذلك، تتزايد الأدلة على التأثير القوي للعوامل غير الحيوية ، مثل درجة الحرارة والرطوبة ودرجة حموضة التربة ، فضلاً عن خصائص بيئة التربة، في التحكم في أنماطها المكانية والزمانية. [ 26 ]
تُعدّ التربة أنظمة معقدة، ويكمن تعقيدها في طبيعتها غير المتجانسة؛ فهي مزيج من الهواء والماء والمعادن والمركبات العضوية والكائنات الحية. ويرتبط التباين المكاني الأفقي والرأسي لجميع هذه المكونات بعوامل تكوين التربة التي تتفاوت من المقاييس الميكروية إلى الماكروية. [ 27 ] ونتيجةً لذلك، فإن التوزيع الأفقي غير المنتظم لخصائص التربة (درجة حرارة التربة، والرطوبة، ودرجة الحموضة، وتوافر المخلفات/المغذيات، وما إلى ذلك) يُسهم أيضًا في عدم انتظام توزيع الكائنات الحية في التربة عبر المناظر الطبيعية [ 28 ] ، وكان هذا أحد الحجج الرئيسية لتفسير التنوع الكبير الملحوظ في مجتمعات التربة. [ 29 ] ولأن التربة تُظهر أيضًا تدرجًا رأسيًا لمكوناتها الأساسية على طول قطاع التربة نتيجةً لاختلاف المناخ المحلي ، ونسيج التربة ، وكمية ونوعية الموارد بين طبقات التربة، فإن مجتمعات التربة تتغير أيضًا في وفرتها وبنيتها مع عمق التربة. [ 30 ] [ 26 ]
معظم هذه الكائنات هوائية ، لذا فإن كمية المسامات وتوزيع أحجامها ومساحة سطحها ومستويات الأكسجين فيها عوامل حاسمة لدورات حياتها ونشاطها. تستخدم الكائنات الدقيقة (الميكروبات) المسامات الدقيقة المملوءة بالهواء للنمو، بينما تحتاج الكائنات الأكبر حجمًا إلى المسامات الكبيرة أو طبقة الماء المحيطة بجزيئات التربة للتحرك بحثًا عن الغذاء. لذلك، تُعد خصائص نسيج التربة، إلى جانب عمق مستوى الماء الجوفي، عوامل مهمة في تنظيم تنوعها وأحجام تجمعاتها وتوزيعها الرأسي. في نهاية المطاف، يعتمد تركيب مجتمعات التربة بشكل كبير على كل من عوامل تكوين التربة الطبيعية والأنشطة البشرية (الزراعة، والحراجة، والتوسع الحضري). وهذا يُساعد في تحديد شكل المناظر الطبيعية من حيث صحة التربة أو تلوثها، ونقائها أو تدهورها. [ 26 ]
الحيوانات الكبيرة

بما أن جميع هذه العوامل المؤثرة في تغيرات التنوع البيولوجي تعمل أيضًا فوق سطح الأرض، يُعتقد بوجود توافق في الآليات التي تنظم الأنماط المكانية وبنية المجتمعات الحيوية فوق وتحت سطح الأرض. [ 1 ] وتأكيدًا لذلك، كشفت دراسة ميدانية صغيرة النطاق أن العلاقة بين التباين البيئي ووفرة الأنواع قد تكون سمة عامة للمجتمعات البيئية. [ 29 ] في المقابل، أشار الفحص الجزيئي لـ 17516 تسلسلًا جينيًا بيئيًا من الحمض النووي الريبوزي 18S، يمثل 20 شعبة من حيوانات التربة، ويغطي نطاقًا واسعًا من المناطق الأحيائية وخطوط العرض حول العالم، إلى خلاف ذلك، وكان الاستنتاج الرئيسي لهذه الدراسة هو أن تنوع الحيوانات تحت سطح الأرض قد يكون مرتبطًا عكسيًا بالتنوع البيولوجي فوق سطح الأرض. [ 32 ] [ 26 ]
يتناقض غياب التدرجات العرضية الواضحة في التنوع البيولوجي للتربة مع الأنماط العالمية الواضحة الملاحظة للنباتات فوق سطح الأرض، مما أدى إلى افتراض أنها تخضع بالفعل لعوامل مختلفة. [ 33 ] في عام 2007، وجد لوزوبون ونايت أن الملوحة هي المحدد البيئي الرئيسي لتكوين التنوع البكتيري في جميع أنحاء العالم، وليس درجات الحرارة القصوى أو الرقم الهيدروجيني أو غيرها من العوامل الفيزيائية والكيميائية. [ 30 ] في دراسة عالمية أخرى أجريت عام 2014، خلص تيدرسو وآخرون إلى أن ثراء الفطريات لا يرتبط سببيًا بتنوع النباتات، وأن العوامل المناخية تفسره بشكل أفضل، تليها الأنماط التربية والمكانية. [ 34 ] أما الأنماط العالمية لتوزيع الكائنات الحية الكبيرة فهي أقل توثيقًا بكثير. ومع ذلك، تشير الأدلة القليلة المتاحة إلى أن حيوانات التربة متعددة الخلايا، على نطاقات واسعة، تستجيب للتدرجات الارتفاعية أو العرضية أو المساحية بنفس الطريقة الموصوفة للكائنات الحية فوق سطح الأرض. [ 35 ] في المقابل، وعلى نطاق محلي، يوفر التنوع الكبير في البيئات الدقيقة الموجودة عادةً في التربة التوزيع البيئي المطلوب لخلق بؤر تنوع في غرام واحد فقط من التربة. [ 33 ] [ 26 ]
يصعب تفسير الأنماط المكانية للتنوع البيولوجي للتربة، كما أن ارتباطاته المحتملة بالعديد من عمليات التربة ووظائف النظام البيئي ككل محل نقاش. فعلى سبيل المثال، بينما وجدت بعض الدراسات أن انخفاض وفرة الكائنات الحية في التربة يؤدي إلى تراجع وظائف النظام البيئي المتعددة، [ 36 ] خلصت دراسات أخرى إلى أن تنوع النباتات فوق سطح الأرض وحده يُعد مؤشرًا أفضل على تعدد وظائف النظام البيئي من التنوع البيولوجي للتربة. [ 37 ] تُظهر الكائنات الحية في التربة مجموعة واسعة من تفضيلات التغذية ودورات الحياة واستراتيجيات البقاء، وتتفاعل ضمن شبكات غذائية معقدة. [ 38 ] ونتيجة لذلك، فإن ثراء الأنواع في حد ذاته له تأثير ضئيل جدًا على عمليات التربة، بينما قد يكون للاختلاف الوظيفي تأثيرات أقوى على وظائف النظام البيئي. [ 39 ] لذلك، بالإضافة إلى صعوبات ربط التنوع البيولوجي فوق وتحت سطح الأرض على مختلف النطاقات المكانية، قد يتطلب فهم أفضل للتأثيرات الحيوية على عمليات النظام البيئي دمج عدد كبير من المكونات مع مستويات غذائية متعددة [ 40 ] ، فضلاً عن التفاعلات غير الغذائية التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي، مثل التطفل والاستهلاك السلبي [ 41 ] . علاوة على ذلك، إذا كانت أنظمة التربة ذاتية التنظيم بالفعل، وتُركز الكائنات الحية في التربة أنشطتها ضمن مجموعة مختارة من النطاقات المنفصلة مع شكل من أشكال التنسيق الشامل [ 42 ] ، فلا حاجة للبحث عن عوامل خارجية تتحكم في تجمعات مكونات التربة. بدلاً من ذلك، قد نحتاج فقط إلى إدراك ما هو غير متوقع، وأن الروابط بين التنوع البيولوجي فوق وتحت سطح الأرض وعمليات التربة يصعب التنبؤ بها [ 26 ] .
الكائنات الدقيقة
تُشير التطورات الحديثة إلى أهمية دراسة استجابات الكائنات الحية الدقيقة باستخدام الحمض النووي البيئي . [ 43 ] وتشهد مناهج علم الجينوم المختلفة ، مثل علم الجينوم البيئي ، وعلم النسخ البيئي ، وعلم البروتينات، وعلم جينوم البروتينات ، تقدماً سريعاً، على الأقل في عالم الميكروبات. [ 44 ] وقد طُرح علم الميتافينوم مؤخراً كطريقة أفضل لدمج علم الجينوم البيئي والقيود البيئية. [ 45 ] [ 26 ]
ميكروبات التربة
تُؤوي التربة العديد من الكائنات الدقيقة: البكتيريا ، والعتائق ، والطلائعيات ، والفطريات ، والفيروسات . [ 46 ] لم تتم زراعة غالبية هذه الكائنات الدقيقة، ولا تزال غير موصوفة. [ 47 ] يُتيح تطوير تقنيات التسلسل الجيني من الجيل التالي إمكانية دراسة التنوع الميكروبي في التربة. [ 48 ] من سمات ميكروبات التربة التوزيع المكاني، الذي يؤثر على التفاعلات بين الميكروبات ووظائف النظام البيئي في بيئة التربة. [ 49 ] تتركز الكائنات الدقيقة في التربة في مواقع محددة تُسمى "البؤر الساخنة"، والتي تتميز بوفرة الموارد مثل الرطوبة أو العناصر الغذائية. [ 50 ] تشمل الأمثلة منطقة الجذور والمناطق التي تتراكم فيها المواد العضوية مثل منطقة الفتات العضوي. [ 51 ] تتميز هذه المناطق بوجود مخلفات الجذور المتحللة وإفرازات تُطلقها جذور النباتات، والتي تُنظم توافر الكربون والنيتروجين، وبالتالي تُعدل العمليات الميكروبية. [ 51 ]
إلى جانب الكربون العضوي غير المستقر، قد يتأثر التوزيع المكاني للميكروبات في التربة بعوامل بيئية أخرى كدرجة الحرارة والرطوبة. [ 52 ] كما قد تؤثر عوامل لا حيوية أخرى، مثل درجة الحموضة وتركيب العناصر الغذائية المعدنية، على توزيع الكائنات الدقيقة في التربة. [ 53 ] ويجعل تباين هذه العوامل التربة نظامًا ديناميكيًا. [ 54 ] وتحدث التفاعلات بين مكونات البيئة الدقيقة للتربة عبر الإشارات الكيميائية، التي تتوسطها المستقلبات الذائبة والمركبات العضوية المتطايرة، بالإضافة إلى السكريات المتعددة خارج الخلوية. [ 55 ] وتمكّن الإشارات الكيميائية الميكروبات من التفاعل؛ فعلى سبيل المثال، تحفز الببتيدوغليكانات البكتيرية نمو المبيضات البيضاء . [ 56 ] وبالمقابل، يؤثر إنتاج المبيضات البيضاء للفارنيسول على التعبير عن جينات الضراوة، ويؤثر على استشعار النصاب البكتيري. [ 57 ] وتُحرك التفاعلات الغذائية بين الميكروبات في البيئة نفسها عن طريق التواصل الجزيئي. [ 58 ] قد تتبادل الكائنات الدقيقة أيضًا نواتج الأيض لدعم نمو بعضها البعض، فعلى سبيل المثال، يؤدي إطلاق الإنزيمات خارج الخلوية من قِبل الفطريات الجذرية الخارجية إلى تحلل المواد العضوية، وإطلاق مغذيات تفيد بدورها أفرادًا آخرين من المجموعة. في المقابل، تحفز الأحماض العضوية من البكتيريا نمو الفطريات. [ 59 ] تُحرك هذه الأمثلة على التفاعلات الغذائية، وخاصة الاعتماد على نواتج الأيض، تفاعلات الأنواع، وهي مهمة في تكوين مجتمعات الكائنات الدقيقة في التربة. [ 58 ]
شبكة الغذاء في التربة
تُشكّل الكائنات الحية المتنوعة شبكة الغذاء في التربة . وتتراوح أحجامها من البكتيريا وحيدة الخلية والطحالب والفطريات والأوليات ، إلى الديدان الخيطية والمفصليات الدقيقة الأكثر تعقيدًا ، وصولًا إلى ديدان الأرض والحشرات والفقاريات الصغيرة والنباتات المرئية . وبينما تتغذى هذه الكائنات وتنمو وتتحرك في التربة، فإنها تُسهم في توفير مياه نظيفة وهواء نقي ونباتات صحية وتدفق مائي معتدل.
تُعدّ شبكة الغذاء في التربة جزءًا لا يتجزأ من العمليات البيئية، وذلك من خلال العديد من الطرق. إذ تُحلل الكائنات الحية الدقيقة في التربة المركبات العضوية، بما في ذلك السماد وبقايا النباتات والمبيدات ، مانعةً إياها من الوصول إلى المياه والتحول إلى ملوثات. [ 31 ] كما أنها تُخزّن النيتروجين والمغذيات الأخرى التي قد تتسرب إلى المياه الجوفية، وتُثبّت النيتروجين من الغلاف الجوي، مما يجعله متاحًا للنباتات. وتُحسّن العديد من هذه الكائنات تماسك التربة ومساميتها ، مما يزيد من تسرب المياه ويُقلل من جريانها السطحي . وتتغذى الكائنات الحية الدقيقة في التربة أيضًا على آفات المحاصيل، وتُشكّل غذاءً للحيوانات التي تعيش فوق سطح الأرض.
بحث
تشمل الاهتمامات البحثية جوانب عديدة من علم بيئة التربة وعلم الأحياء الدقيقة . وينصبّ اهتمام الباحثين بشكل أساسي على فهم التفاعل بين الكائنات الدقيقة والحيوانات والنباتات ، والعمليات البيوجيوكيميائية التي تقوم بها، والبيئة الفيزيائية التي تحدث فيها أنشطتها. ويطبّق الباحثون هذه المعرفة لمعالجة المشكلات البيئية. ومن بين المجلات العلمية البارزة التي تنشر أبحاثًا علمية حديثة في مجال بيئة التربة: Applied Soil Ecology و Soil Ecology Letters و npj Soil Ecology .
تُجري الأبحاث الحالية في علم بيئة التربة دراسات حول الكيمياء الحيوية وعلم البيئة الميكروبية لتربة حقول الصرف الصحي المستخدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية ، ودور ديدان الأرض في التحكم في حركة المياه ودورة النيتروجين في التربة الزراعية ، وتقييم جودة التربة في إنتاج العشب. [ 60 ]
اعتبارًا من عام 2006، كان أحد المواضيع البحثية ذات الأهمية الخاصة هو فهم أدوار ووظائف الفطريات الجذرية الشجرية في النظم البيئية الطبيعية. ويُعد تأثير الظروف البشرية للتربة على هذه الفطريات، وإنتاج الغلومالين من قِبَلها، من المواضيع المهمة نظرًا لدورهما في عزل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي .
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 واردل، د.أ. (2002). المجتمعات والنظم البيئية: ربط المكونات فوق الأرض وتحت الأرض.
- 1 2 ر. س. س. (سبتمبر 1941). "عوامل تكوين التربة، نظام علم التربة الكمي: بقلم هانز جيني. نيويورك: شركة ماكجرو هيل للنشر. 12 + 281 صفحة، رسوم توضيحية. 3.50 دولار" . مجلة علم الزراعة . 33 (9): 857-858 . doi : 10.2134/agronj1941.00021962003300090016x . ISSN 0002-1962 .
- 1 2 تيسدال، جيه إم (1995). "تكوين تجمعات التربة وتراكم المادة العضوية في التربة". بنية وتخزين المادة العضوية في التربة الزراعية ( الطبعة الأولى). بوكا راتون: مطبعة سي آر سي (نُشر في 16 ديسمبر 2020). ISBN 978-1-003-07556-1.
- ↑ ليتي، ج. (1991). "دراسة بنية التربة - علم أم فن؟" . بحوث التربة . 29 (6): 699. Bibcode : 1991SoilR..29..699L . doi : 10.1071/SR9910699 . ISSN 1838-675X .
- ↑ لوثر، فريدريك (15 مايو 2023). "بنية التربة - خاصية ديناميكية للتربة تؤثر على وظائف متعددة للتربة" . ملخصات مؤتمر الجمعية العامة لـ Egu . Bibcode : 2023EGUGA..2515721L . doi : 10.5194/egusphere-egu23-15721 . تاريخ الاسترجاع : 17 نوفمبر 2024 .
- 1 2 علي، ن.؛ عباس، س.أ.أ.أ.؛ شريف، ل.؛ شفيق، م.؛ كامران، ز.؛ ماساه؛ حسيب، م.؛ شهيد، م.أ. (13 أكتوبر 2023). "المواد البوليمرية خارج الخلوية الميكروبية وتأثيراتها على تكتل التربة". المستقلبات الثانوية البكتيرية: التخليق والتطبيقات في النظم الإيكولوجية الزراعية . تقنية النانو الحيوية لحماية النبات. ص 221-237 . doi : 10.1016/B978-0-323-95251-4.00021-1 . ISBN 978-0-323-95251-4.
- ↑ هليل، دانيال (1980)، "بنية التربة وتجمعها" ، أساسيات فيزياء التربة ، إلسيفير، ص 93-119 ، doi : 10.1016/b978-0-08-091870-9.50011-x ، ISBN 978-0-08-091870-9تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2024
- ↑ بيكسوتو، آر إس؛ كوتينيو، إتش إل سي؛ ماداري، بي؛ ماتشادو، بي إل أو إيه؛ روميانيك، إن جي؛ فان إلساس، جيه دي؛ سيلدين، إل؛ روسادو، إيه إس (1 نوفمبر 2006). "تجمع التربة وبنية المجتمع البكتيري المتأثرة بالحرث وزراعة المحاصيل الغطائية في منطقة سيرادوس البرازيلية" . بحوث التربة والحرث . 90 (1): 16-28 . Bibcode : 2006STilR..90...16P . doi : 10.1016/j.still.2005.08.001 . ISSN 0167-1987 .
- 1 2 هليل، دانيال (2008). التربة في البيئة: بوتقة الحياة الأرضية . أمستردام ؛ بوسطن: إلسيفير/أكاديميك برس. ISBN 978-0-12-348536-6.
- ↑ "العناصر الغذائية الأساسية للنباتات" . خدمة الإرشاد الزراعي بجامعة تكساس إيه آند إم . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-04-2026 .
- ↑ شرودر، جيه جيه؛ شولت، آر بي أو؛ كريمر، آر إي؛ ديلجادو، إيه؛ فان ليوين، جيه؛ ليتينين، تي؛ روتجرز، إم؛ شبيغل، إتش؛ ستايس، جيه؛ توث، جي؛ وول، دي بي (2016). "الدور المراوغ لجودة التربة في دورة المغذيات: مراجعة" . استخدام التربة وإدارتها . 32 (4): 476-486 . Bibcode : 2016SUMan..32..476S . doi : 10.1111/sum.12288 . ISSN 1475-2743 .
- زمان ، واجد ؛ أياز، أسماء؛ بوب، دانيال (17 أبريل 2025). "الدورات البيوجيوكيميائية في أنظمة النبات والتربة: أهميتها للزراعة، والترابطات، والاضطرابات البشرية المنشأ" . علم الأحياء . 14 (4): 433. doi : 10.3390/biology14040433 . ISSN 2079-7737 . PMC 12025154. PMID 40282298 .
- ↑ وانغ، هايتاو؛ مارشال، كريستوفر دبليو؛ تشنغ، مينينغ؛ شو، هويجوان؛ لي، هو؛ يانغ، شياورو؛ تشنغ، تيانلينغ (10 مارس 2017). "تأثير التغيرات في استخدام الأراضي الناتجة عن التوسع الحضري على دورة النيتروجين وتكوين المجتمعات الميكروبية في التربة" . التقارير العلمية . 7 (1) 44049. Bibcode : 2017NatSR...744049W . doi : 10.1038/srep44049 . ISSN 2045-2322 . PMC 5345093. PMID 28281565 .
- ↑ أورث، رينيه؛ دينيسن، جاسبر إم سي؛ لي، وانتونغ؛ أوه، سونغمين (15 مايو 2023). "تزايد محدودية المياه في النظم البيئية العالمية في ظل تغير المناخ" . ملخصات مؤتمر الجمعية العامة لـ Egu . Bibcode : 2023EGUGA..25.1422O . doi : 10.5194/egusphere-egu23-1422 . تاريخ الاسترجاع: 13 نوفمبر 2024 .
- ↑ تشيبمان، أرييل د. (31-05-2024)، "الاستقرار على اليابسة" ، علم الأحياء الحيواني العضوي (الطبعة الأولى )، مطبعة جامعة أكسفورد، أكسفورد، ص 133-136 ، doi : 10.1093/oso/9780192893581.003.0022 ، ISBN 978-0-19-289358-1تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2024
- ↑ شتوفيتشيك، آدم؛ كيم، مينسو؛ أور، داني؛ جيلور، أوسنات (2017-04-06). "استجابة المجتمع الميكروبي لدورات الترطيب والجفاف في تربة الصحراء" . التقارير العلمية . 7 (1) 45735. Bibcode : 2017NatSR...745735S . doi : 10.1038/srep45735 . ISSN 2045-2322 . PMC 5382909. PMID 28383531 .
- ↑ ليانغ، غوبينغ؛ ريد، ساشا سي .؛ ستارك، جون إم.؛ وارينغ، بوني جي. (أكتوبر 2023). "كشف الآليات الكامنة وراء تأثيرات دورات الترطيب والتجفيف على تنفس التربة في الأراضي الجافة" . الكيمياء الحيوية الجيولوجية . 166 (1): 23-37 . Bibcode : 2023Biogc.166...23L . doi : 10.1007/s10533-023-01085-0 . ISSN 0168-2563 .
- ↑ سينغ، شيكا؛ مايز، ميلاني أ.؛ كيفلين، ستيفاني ن.؛ جاغاداما، سيندو (2023-04-01). "كيف يختلف تأثير البتولا في آلياته ومقاديره تبعًا لنسيج التربة" . بيولوجيا التربة والكيمياء الحيوية . 179 108973. Bibcode : 2023SBiBi.17908973S . doi : 10.1016/j.soilbio.2023.108973 . ISSN 0038-0717 . OSTI 1923926 .
- 1 2 نوفاك، فيليم؛ Hlaváčiková، Hana (2019)، "هواء التربة وديناميكياته" ، هيدرولوجيا التربة التطبيقية ، المجلد. 32، شام: سبرينغر إنترناشيونال للنشر، الصفحات من 293 إلى 301، دوى : 10.1007/978-3-030-01806-1_19 ، ISBN 978-3-030-01805-4تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2024
- ↑ ماير، مارتن؛ أوسترهولت، لورين؛ شيندلر، ديرك (28 مارس 2022). "الرياح: مراجعة لتأثيرات الرياح وضغط الهواء على نقل الغازات في التربة " . ملخصات مؤتمر الجمعية العامة لـ EGU . Bibcode : 2022EGUGA..24.8713M . doi : 10.5194/egusphere-egu22-8713 . تاريخ الاسترجاع: 14 نوفمبر 2024 .
- ↑ أتسمين، م. كمال (15-06-2023)، "اختراقات تقلبات درجة الحرارة الموسمية المتوسطة في الأرض" ، دراسات حالة في انتقال الحرارة العابر مع مراعاة الحساسيات للمتغيرات المؤثرة ، الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، ص 187-193 ، doi : 10.1115/1.886786_ch20 ، ISBN 978-0-7918-8678-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2024
- ↑ كوليش، ت. (2022-06-01). "التغير المكاني لحقول درجة حرارة التربة في حديقة حضرية" . سلسلة مؤتمرات IOP: علوم الأرض والبيئة . 1049 (1) 012056. Bibcode : 2022E & ES.1049a2056K . doi : 10.1088/1755-1315/1049/1/012056 . ISSN 1755-1307 .
- ↑ بورليتسيكاس، أثاناسيوس؛ بروتسوس، نيكولاوس؛ ميكوبولوس، بانايوتيس؛ أرغيروكاستريتيس، يوانيس (14 أبريل 2023). "التغيرات الزمنية في درجة الحرارة ورطوبة التربة في غابة ماكيس متوسطية في اليونان" . علم المياه . 10 (4): 93. Bibcode : 2023Hydro..10...93B . doi : 10.3390/hydrology10040093 . ISSN 2306-5338 .
- ↑ بولغاكوف، فولوديمير؛ باسكوزي، سيموني؛ أدامتشوك، فاليري؛ غادزالو، ياروسلاف؛ ناديكتو، فولوديمير؛ أولت، يوري؛ نوفاك، يانوش؛ كامينسكي، فيكتور (23-03-2022). "ديناميكيات تغير درجة الحرارة في التربة تحت حرث الأرض البور على أعماق مختلفة" . الزراعة . 12 (4): 450. Bibcode : 2022Agric..12..450B . doi : 10.3390/agriculture12040450 . ISSN 2077-0472 .
- ↑ شارما، براديب ك.؛ كومار، سانديب (2023)، "درجة حرارة التربة ونمو النبات" ، في شارما، براديب ك.؛ كومار، سانديب (محرران)، البيئة الفيزيائية للتربة ونمو النبات: التقييم والإدارة ، تشام: دار نشر سبرينغر الدولية، ص 175-204 ، doi : 10.1007/978-3-031-28057-3_7 ، ISBN 978-3-031-28057-3تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2024
- 1 2 3 4 5 6 7 8 بريونيس، ماريا جي آي (2018). "القيمة العرضية لحيوانات التربة في وظائف النظام البيئي: تفسير ما لم يُفسر" . مجلة فرونتيرز في العلوم البيئية . 6 149. Bibcode : 2018FrEnS...6..149B . doi : 10.3389/fenvs.2018.00149 .
تم نسخ المادة من هذا المصدر، وهو متاح بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International License . - ↑ لين، هانغشنغ؛ ويلر، دان؛ بيل، جاي؛ وايلدينغ، لاري (2005). "تقييم التباين المكاني للتربة على مستويات متعددة". النمذجة البيئية . 182 ( 3-4 ): 271-290 . Bibcode : 2005EcMod.182..271L . doi : 10.1016/j.ecolmodel.2004.04.006 .
- ↑ وول، ديانا هـ. (14 يونيو 2012). علم بيئة التربة وخدمات النظام البيئي . مطبعة جامعة أكسفورد. ISBN 978-0-19-957592-3.
- 1 2 نيلسن، أوف ن.؛ أوسلر، غراهام إتش آر؛ كامبل، كولين دي.؛ نيلسون، روي؛ بيرسليم، ديفيد إف آر بي؛ فان دير وال، رينيه (2010). "لغز تنوع أنواع حيوانات التربة: دور عدم التجانس على نطاق صغير" . PLOS ONE . 5 (7) e11567. Bibcode : 2010PLoSO...511567N . doi : 10.1371/journal.pone.0011567 . PMC 2903492. PMID 20644639 .
- 1 2 بيرغ، ماتي ب.؛ بنغتسون، يان (2007). "التغير الزمني والمكاني في بنية شبكة الغذاء في التربة". Oikos . 116 (11): 1789–1804 . Bibcode : 2007Oikos.116.1789B . doi : 10.1111/j.0030-1299.2007.15748.x .
- 1 2 أودوم، إي بي (1971). أساسيات علم البيئة.
- ↑ وو، ت.؛ آيرز، إ.؛ باردجيت، ر.د.؛ وول، د.هـ.؛ غاري، ج.ر. (2011). " دراسة جزيئية للتوزيع والتنوع العالمي لحيوانات التربة" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 108 (43): 17720-17725 . Bibcode : 2011PNAS..10817720W . doi : 10.1073/pnas.1103824108 . PMC 3203765. PMID 22006309 .
- 1 2 باردجيت، ريتشارد د.؛ فان دير بوتن، ويم هـ. (2014). "التنوع البيولوجي تحت سطح الأرض ووظائف النظام البيئي". مجلة نيتشر . 515 (7528): 505-511 . Bibcode : 2014Natur.515..505B . doi : 10.1038/nature13855 . PMID 25428498. S2CID 4456564 .
- ↑ تيدرسو، ليهو؛ وآخرون (2014). "التنوع العالمي وجغرافيا فطريات التربة" ( ملف PDF) . مجلة ساينس . 346 (6213) 1256688. doi : 10.1126/science.1256688 . hdl : 11336/20627 . PMID 25430773. S2CID 206559506 .
- ↑ ديكاينز، تيبو (2010). "الأنماط البيئية الكلية في مجتمعات التربة" . علم البيئة العالمي والجغرافيا الحيوية . 19 (3): 287-302 . Bibcode : 2010GloEB..19..287D . doi : 10.1111/j.1466-8238.2009.00517.x .
- ↑ واغ، سي.؛ بيندر، إس. إف.؛ ويدمر، إف.؛ فان دير هايدن، إم. جي. إيه. (2014). " التنوع البيولوجي للتربة وتكوين مجتمع التربة يحددان تعدد وظائف النظام البيئي" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 111 (14): 5266-5270 . Bibcode : 2014PNAS..111.5266W . doi : 10.1073/pnas.1320054111 . PMC 3986181. PMID 24639507 .
- ↑ جينغ، شين؛ ساندرز، ناثان جيه؛ شي، يو؛ تشو، هايان؛ كلاسين، إيمي تي؛ تشاو، كي؛ تشين، ليتونغ؛ شي، يو؛ جيانغ، يوشو؛ هي، جين-شنغ (2015). "الروابط بين تعدد وظائف النظام البيئي والتنوع البيولوجي فوق وتحت سطح الأرض تتوسطها عوامل المناخ" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 6 8159. Bibcode : 2015NatCo...6.8159J . doi : 10.1038/ncomms9159 . PMC 4569729. PMID 26328906. S2CID 10933025 .
- ↑ بريونيس، مارا خيسوس إي. (2014). "حيوانات التربة ووظائفها: أحجية الصور المقطوعة" . مجلة فرونتيرز في العلوم البيئية . 2 : 7. Bibcode : 2014FrEnS...2....7B . doi : 10.3389/fenvs.2014.00007 .
- ↑ هيمسبرجن، د.أ.؛ بيرج، م.ب.؛ لوريو، م.؛ فان هال، ج.ر.؛ فابر، ج.هـ.؛ فيرهوف، هـ.أ. (2004). "تأثيرات التنوع البيولوجي على عمليات التربة مُفسَّرة بالاختلاف الوظيفي بين الأنواع". مجلة ساينس . 306 (5698): 1019-1020 . رمز Bibcode : 2004Sci...306.1019H . doi : 10.1126/science.1101865 . PMID 15528441. S2CID 39362502 .
- ↑ شيربر، كريستوف؛ وآخرون (2010). "تأثيرات التنوع النباتي من الأسفل إلى الأعلى على التفاعلات متعددة المستويات الغذائية في تجربة التنوع البيولوجي" (ملف PDF) . مجلة نيتشر . 468 (7323): 553-556 . Bibcode : 2010Natur.468..553S . doi : 10.1038/nature09492 . PMID: 20981010. S2CID : 4304004 .
- ↑ غودارد، ألكسندرا؛ لوريو، ميشيل (2008). "التفاعلات غير الغذائية، والتنوع البيولوجي، ووظائف النظام البيئي: نموذج شبكة التفاعل". المجلة الأمريكية لعلم الطبيعة . 171 (1): 91-106 . Bibcode : 2008ANat..171...91G . doi : 10.1086/523945 . PMID: 18171154. S2CID : 5120077 .
- ^ لافيل ، باتريك. إسبانيا، أليستر؛ بلوين، مانويل؛ براون، جورج. ديكانس، تيبو؛ جريمالدي، ميشيل. خيمينيز، خوان خوسيه؛ ماكي، دويل؛ ماتيو، جيروم. فيلاسكويز، إيلينا؛ زانجيرلي، آن (2016). “مهندسو النظام البيئي في تربة ذاتية التنظيم”. علوم التربة . 181 (3/4): 91– 109. بيب كود : 2016SoilS.181...91L . دوى : 10.1097/SS.0000000000000155 . S2CID 102056683 .
- ↑ تومسن، فيليب فرانسيس؛ ويلرسليف، إسكي (2015). "الحمض النووي البيئي - أداة ناشئة في مجال الحفاظ على البيئة لرصد التنوع البيولوجي في الماضي والحاضر" . الحفاظ على البيئة . 183 : 4-18 . Bibcode : 2015BCons.183....4T . doi : 10.1016/j.biocon.2014.11.019 . S2CID 27384537 .
- ↑ نانيبيري، باولو (2014). "التربة كنظام بيولوجي ونهج علم الجينوم". مجلة EQA الدولية لجودة البيئة . 13 : 61-66 . doi : 10.6092/issn.2281-4485/4541 .
- ↑ جانسون، جانيت ك.؛ هوفموكل، كيرستن س . (2018). "ميكروبيوم التربة - من علم الجينوم البيئي إلى علم الجينوم البيئي" . الرأي الحالي في علم الأحياء الدقيقة . 43 : 162-168 . doi : 10.1016/j.mib.2018.01.013 . PMID 29454931. S2CID 3377418 .
- ↑ نانيبيري، باولو (1 ديسمبر 2014). "التربة كنظام بيولوجي ومناهج علم الجينوم" . المجلة الدولية لجودة البيئة (EQA) . 13 : 61-66 صفحة. doi : 10.6092/ISSN.2281-4485/4541 .
- ↑ فيرير، نوح (21 أغسطس/آب 2017). "احتضان المجهول: فك تشابك تعقيدات ميكروبيوم التربة" . مجلة نيتشر ريفيوز مايكروبيولوجي . 15 (10): 579-590 . doi : 10.1038/nrmicro.2017.87 . ISSN 1740-1534 . PMID 28824177 – عبر سبرينغر نيتشر.
- ↑Chaudhary, Dhiraj Kumar; Khulan, Altankhuu; Kim, Jaisoo (2019-04-30). "Development of a novel cultivation technique for uncultured soil bacteria". Scientific Reports. 9 (1): 6666. Bibcode:2019NatSR...9.6666C. doi:10.1038/s41598-019-43182-x. ISSN 2045-2322. PMC 6491550. PMID 31040339.
- ↑Cao, Tingting; Kong, Xiangshi; He, Weihua; Chen, Yunru; Fang, You; Li, Qiang; Chen, Qi; Luo, Yunchao; Tian, Xingjun (2022-09-01). "Spatiotemporal characteristics of enzymatic hotspots in subtropical forests: In situ evidence from 2D zymography images". CATENA. 216 106365. Bibcode:2022Caten.21606365C. doi:10.1016/j.catena.2022.106365. ISSN 0341-8162.
- ↑Kuzyakov, Yakov; Blagodatskaya, Evgenia (2015-04-01). "Microbial hotspots and hot moments in soil: Concept & review". Soil Biology and Biochemistry. 83: 184–199. Bibcode:2015SBiBi..83..184K. doi:10.1016/j.soilbio.2015.01.025. ISSN 0038-0717.
- 12Sieradzki, Ella T.; Nuccio, Erin E.; Pett-Ridge, Jennifer; Firestone, Mary K. (2023-10-26). Makhalanyane, Thulani P. (ed.). "Rhizosphere and detritusphere habitats modulate expression of soil N-cycling genes during plant development". mSystems. 8 (5): e0031523. doi:10.1128/msystems.00315-23. ISSN 2379-5077. PMC 10654102. PMID 37754554.
- ↑Tiedje, J. M.; Cho, J. C.; Murray, A.; Treves, D.; Xia, B.; Zhou, J. (2000-12-11), "Soil teeming with life: new frontiers for soil science.", Sustainable management of soil organic matter, UK: CABI Publishing, pp. 393–425, doi:10.1079/9780851994659.0393, ISBN 978-0-85199-465-9
- ↑ زالنينا، كاترينا؛ دياس، راكيل؛ دي كوادروس، باتريشيا دور؛ ديفيس-ريتشاردسون، أوستن؛ كامارغو، فلافيو إيه أو؛ كلارك، إيان إم؛ ماكغراث، ستيف بي؛ هيرش، بيني آر؛ تريبلت، إريك دبليو. (14 نوفمبر 2014). "درجة حموضة التربة تحدد التنوع الميكروبي وتكوينه في تجربة عشب الحديقة". علم البيئة الميكروبية . 69 (2): 395-406 . doi : 10.1007/s00248-014-0530-2 . ISSN 0095-3628 . PMID 25395291 .
- ^ نانيبييري، ص. آشر، J.؛ تشيشيريني، طن متري؛ لاندي، L.؛ بيتراميلارا، ج.؛ رينيلا، ج. (يناير 2017). “التنوع الميكروبي ووظائف التربة”. المجلة الأوروبية لعلوم التربة . 68 (1): 12– 26. بيب كود : 2017EuJSS..68...12N . دوى : 10.1111/ejss.4_12398 . ردمك 1351-0754 .
- ↑ كاو، تينغتينغ؛ لو، يونتشاو؛ شي، مان؛ تيان، شينغجون؛ كوزياكوف، ياكوف (2024-01-01). "التفاعلات الميكروبية لاكتساب العناصر الغذائية في التربة: الكائنات المُعدِّنة، والكائنات الكانسة، والناقلة" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 188 109215. Bibcode : 2024SBiBi.18809215C . doi : 10.1016/j.soilbio.2023.109215 . ISSN 0038-0717 .
- ↑ كوجيني، كارلا؛ كالفي، إم. وورث؛ فارو، جون إم.؛ موراليس، ديانا ك.؛ بيسكي، إيفريت سي.؛ هوجان، ديبورا أ. (19 يوليو 2007). "الفارنيسول، وهو سيسكويتربين شائع، يثبط إنتاج PQS في الزائفة الزنجارية ". علم الأحياء الدقيقة الجزيئي . 65 (4): 896-906 . doi : 10.1111/j.1365-2958.2007.05840.x . ISSN 0950-382X . PMID 17640272 .
- ↑ كوجيني، كارلا؛ موراليس، ديانا ك.؛ هوجان، ديبورا أ. (2010). "يحفز الفارنيسول الذي تنتجه المبيضات البيضاء إنتاج إشارة الكينولون في سلالات الزائفة الزنجارية المعيبة في LasR" . علم الأحياء الدقيقة . 156 (10): 3096-3107 . doi : 10.1099/mic.0.037911-0 . ISSN 1465-2080 . PMC 3068698. PMID 20656785 .
- 1 2 زيليزنياك، أليكسي؛ أندرييف، سيرجي؛ بونوماروفا، أولغا؛ ميندي، دانيال ر.؛ بورك، بير؛ باتيل، كيران راوساهيب (19-05-2015). "الاعتمادات الأيضية تُحفز التواجد المشترك للأنواع في مجتمعات ميكروبية متنوعة" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 112 (20): 6449-6454 . Bibcode : 2015PNAS..112.6449Z . doi : 10.1073 / pnas.1421834112 . ISSN 0027-8424 . PMC 4443341. PMID 25941371 .
- ^ أولسون، بال أكسل. والاندر ، هاكان (أكتوبر 1998). "التفاعلات بين الفطريات الفطرية الخارجية والمجتمع البكتيري في التربة المعدلة بالمعادن الأولية المختلفة" . علم البيئة الميكروبيولوجي FEMS . 27 (2): 195-205 . دوى : 10.1111/j.1574-6941.1998.tb00537.x .
- ↑ مختبر علم بيئة التربة وعلم الأحياء الدقيقة . تاريخ آخر دخول إلى الرابط: 18 أبريل 2006
فهرس
- أدل، م.س. (2003). أدل، س. م. (محرر). بيئة تحلل التربة . كابي، المملكة المتحدة. doi : 10.1079/9780851996615.0000 . ISBN 978-0-85199-661-5.
- كولمان، دي سي وكرورسلي، دي إيه الابن (2004). أساسيات علم بيئة التربة (الطبعة الثانية ). دار النشر الأكاديمية. رقم ISBN 978-0-12-179726-3.
- كيلهام، 1994، علم بيئة التربة، مطبعة جامعة كامبريدج
- ميتينغ، 1993، علم البيئة الميكروبية للتربة، مارسيل ديكر
روابط خارجية
- "جمعية علم بيئة التربة" . rutgers.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-05-02 .
- فلور، ج. أنطوني (2000). "علم بيئة التربة" . تم الاسترجاع في 2016-05-02 .
- "قسم علم بيئة التربة" . الجمعية البيئية الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-05-02 .
- دليل ياهو لعلم بيئة التربة . تاريخ آخر دخول إلى الرابط: 18 أبريل 2006
- علم الأحياء في التربة
- فروع علم البيئة
