الدبال

يتميز الدبال بلونه الأسود أو البني الداكن، وهو عبارة عن تراكم للكربون العضوي . إلى جانب الطبقات الرئيسية الثلاث للتربة ، وهي: (أ) الطبقة السطحية، (ب) الطبقة التحتية ، و(ج) الطبقة السفلية، تحتوي معظم أنواع التربة على طبقة عضوية (O) على سطحها. أما الصخور الصلبة (R) فلا تُعتبر تربة بالمعنى الدقيق للكلمة.

الدبال هو الشكل المستقر للمادة العضوية في التربة ، وينتج عن تحلل المواد النباتية والحيوانية. الطبقة الدبالية، أو أفق الدبال، هي المادة العضوية الموجودة فوق سطح التربة وتحت طبقة الأوراق المتساقطة ، وهي دقيقة التجزئة وذات مساحة سطحية كبيرة. تتكون هذه الطبقة من نسبة كبيرة من الدبال. يوجد الدبال في العديد من طبقات التربة، ولكنه عادةً ما يوجد في الطبقات العليا. [ 1 ] [ 2 ] يتراوح لون الدبال من البني إلى الأسود، ويتكون في معظمه من الكربون ، ويحتوي على كميات كبيرة من النيتروجين ، وكميات أقل من الفوسفور والكبريت . [ 3 ] [ 4 ] يحتفظ الدبال بالرطوبة في سطح التربة ، وخاصة في التربة ذات الملمس الخشن ( مثل الرمل ) . [ 5 ] الدبال كلمة لاتينية تعني "الأرض". [ 6 ]

تؤدي الكائنات الحية التي تتغذى على طبقة المخلفات النباتية دورًا رئيسيًا في تكوين الدبال، وهي عملية تُعرف باسم التحلل الدبالي. وتُعد ديدان الأرض من المساهمين الرئيسيين في هذه العملية، إلى جانب العديد من اللافقاريات الأخرى ، والعمليات الميكروبية ، والفطريات . [ 7 ] [ 8 ]

يُعتبر الدبال هو المادة العضوية المتحللة فقط في التربة، بينما يُشار إلى الجزء الذي لا يزال في طور التحلل باسم الفتات العضوي . ونظرًا لأن مراحل التحول هذه تدريجية، فإنه لا يمكن التمييز بينهما بدقة. لا الدبال ولا الفتات العضوي مادة ميتة؛ فكلاهما مُشبع بالكائنات الدقيقة مثل بكتيريا التربة والفطريات. [ 9 ]

في الزراعة ، يُستخدم مصطلح "الدبال" أحيانًا لوصف السماد العضوي الناضج أو الطبيعي المستخرج من الغابات أو مصادر طبيعية أخرى لاستخدامه كمُحسّن للتربة . [ 10 ] كما يُستخدم لوصف طبقة التربة السطحية التي تحتوي على مواد عضوية ( نوع الدبال ، [ 11 ] شكل الدبال ، [ 12 ] أو قطاع الدبال [ 13 ] ). يحتوي الدبال على العديد من العناصر الغذائية التي تُحسّن صحة التربة ، ويُعدّ النيتروجين والفوسفور من أهمها. [ 14 ] تتراوح نسبة الكربون إلى النيتروجين ( C:N ) في الدبال عادةً بين 8:1 و15:1 ، ويبلغ متوسطها حوالي 12:1. [ 15 ] كما يُحسّن الدبال بشكل ملحوظ (أي يُقلّل) من الكثافة الظاهرية للتربة. [ 16 ] الدبال مادة غير متبلورة وتفتقر إلى البنية الخلوية المميزة للكائنات الحية . [ 17 ] يُطلق أيضًا على المخلفات الصلبة الناتجة عن المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي اسم الدبال. [ 18 ] عندما لا يُكتشف تلوثها بمسببات الأمراض أو المعادن الثقيلة السامة أو الملوثات العضوية الثابتة وفقًا لمستويات التسامح القياسية، يتم أحيانًا تحويلها إلى سماد واستخدامها كمحسن للتربة . [ 19 ]

وصف

تشمل المواد الأولية المشاركة في عملية التحلل العضوي بقايا النباتات ، والحيوانات النافقة، والكائنات الدقيقة (الكتلة الميتة)، وفضلات جميع الكائنات الحية في التربة ، بالإضافة إلى الكربون الأسود الناتج عن الحرائق السابقة. [ 20 ] يختلف تركيب الدبال باختلاف مكوناته من المواد الأولية (النباتية) والمنتجات الثانوية الميكروبية والحيوانية. ويؤثر معدل تحلل المركبات المختلفة على تركيب الدبال. [ 21 ]

الأنواع

تتكون تربة الدبال المور عندما يكون التحلل بطيئًا، حيث تتشكل طبقة سميكة من المخلفات العضوية فوق طبقة الدبال، والتي لا تختلط تقريبًا بالتربة المعدنية الأساسية، مما يُبقي على حدود واضحة للعيان. غالبًا ما يوجد الدبال المور في التربة جيدة التصريف والحمضية، وعادةً ما يكون ذلك تحت غابات الصنوبريات والأراضي العشبية. لا تستطيع العديد من الكائنات الحية الكبيرة، مثل دودة الأرض (Lumbricus Terrestris)، البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الظروف الحمضية، ويؤدي انعدام نشاط هذه الكائنات إلى بقاء الحدود بين التربة المعدنية والدبال دون تغيير. [ 8 ]

في التربة منخفضة الحموضة، كالتربة الكلسية ، تُكوّن ديدان الأرض مزيجًا من الدبال والتربة المعدنية الكامنة، يُعرف باسم دبال مول . يوجد دبال مول عادةً في الغابات النفضية والمراعي المنخفضة، حيث يكون تحلل طبقة المخلفات النباتية إلى دبال سريعًا جدًا، تاركًا طبقة ضئيلة أو معدومة من الفتات العضوي. [ 8 ]

المودر هو شكل انتقالي من الدبال بين المول والمور. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

آفاق

يتميز الدبال بلونه الأسود أو البني الداكن، وهو مادة عضوية نتيجة تراكم الكربون العضوي. يستخدم علماء التربة الأحرف الكبيرة O وA وB وC وE لتحديد طبقات التربة الرئيسية ، والأحرف الصغيرة للتمييز بين هذه الطبقات. تحتوي معظم أنواع التربة على ثلاث طبقات رئيسية: الطبقة السطحية (A)، والطبقة تحت السطحية (B)، والطبقة التحتية (C). تحتوي معظم أنواع التربة على طبقة عضوية (O) على السطح، ولكن قد تكون هذه الطبقة مدفونة أيضًا. [ 25 ] تُستخدم الطبقة الرئيسية (E) للطبقات تحت السطحية التي فقدت كميات كبيرة من المعادن ( الترسيب ). أما الصخور الأساسية ، التي لا تُعد تربة، فتُرمز لها بالحرف R. يحدد غنى طبقات التربة بالدبال لونها الداكن، والذي يتناقص عمومًا من O إلى E، باستثناء الطبقات العميقة من التربة البودزولية الغنية بالمواد الدبالية الغروية التي تم ترشيحها إلى أسفل قطاع التربة. [ 26 ]

تعبير

يصعب تعريف الدبال بدقة لأنه مادة بالغة التعقيد لا تزال غير مفهومة تمامًا. وفقًا للمفهوم الكلاسيكي لسيلمان واكسمان ، الذي ورد منذ زمن طويل في معظم كتب علوم التربة، يختلف الدبال عن المادة العضوية المتحللة في التربة . تبدو الأخيرة خشنة وتحتوي على بقايا مرئية من المادة النباتية أو الحيوانية أو الميكروبية الأصلية، بينما الدبال المتحلل بالكامل، على النقيض من ذلك، غير متبلور وله مظهر داكن موحد، إسفنجي، وهلامي. [ 27 ] ومع ذلك، عند فحص الدبال تحت المجهر الضوئي ، قد يكشف عن بقايا نباتية وحيوانية وميكروبية دقيقة تحللت ميكانيكيًا، ولكن ليس كيميائيًا. [ 28 ] يشير هذا إلى وجود حدود غامضة بين الدبال والمادة العضوية في التربة، مما دفع بعض الباحثين إلى الاعتراض على استخدام مصطلح الدبال والمصطلحات المشتقة منه مثل المواد الدبالية أو التحلل ، مقترحين نموذج استمرارية التربة (SCM). [ 29 ] ومع ذلك، يمكن اعتبار الدبال ذا خصائص مميزة، ترتبط في الغالب بغناه بالمجموعات الوظيفية ، مما يبرر الإبقاء عليه كمصطلح محدد. [ 30 ]

الدبال المتكون بالكامل هو في الأساس مجموعة من جزيئات كبيرة ومعقدة للغاية ، تتكون جزئيًا من اللجنين وجزيئات البوليفينول الأخرى الموجودة في المادة النباتية الأصلية (الأوراق، الخشب، اللحاء)، وجزئيًا من جزيئات مماثلة تنتجها الكائنات الدقيقة . [ 31 ] خلال عمليات التحلل، تخضع هذه البوليفينولات لتعديلات كيميائية تمكنها من الارتباط ببعضها البعض لتكوين جزيئات كبيرة جدًا. وتُعدَّل بعض أجزاء هذه الجزيئات بطريقة تسمح لجزيئات البروتين والأحماض الأمينية والسكريات الأمينية بالارتباط بجزيء البوليفينول "الأساسي". ولأن البروتين يحتوي على كل من النيتروجين والكبريت ، فإن هذا الارتباط يمنح الدبال محتوى معتدلًا من هذين العنصرين الغذائيين النباتيين المهمين . [ 32 ]

أظهرت تقنيات التأريخ بالكربون المشع وغيرها أن القاعدة البوليفينولية للدبال (معظمها من اللجنين والكربون الأسود ) قد تكون قديمة جدًا، بينما تكون روابط البروتين والكربوهيدرات أحدث بكثير، وفي ضوء المفاهيم والأساليب الحديثة، يبدو الوضع أكثر تعقيدًا ولا يمكن التنبؤ به مما كان يُعتقد سابقًا. [ 33 ] يبدو أن الميكروبات قادرة على فصل البروتين عن جزيئات الدبال بسهولة أكبر من قدرتها على تكسير جزيء القاعدة البوليفينولية نفسه. ومع إزالة البروتين، قد يحل محله بروتين أحدث، أو قد يرتبط هذا البروتين الأحدث بجزء آخر من جزيء الدبال. [ 34 ]

تتوفر بيانات قليلة حول تركيب الدبال نظرًا لكونه خليطًا معقدًا يصعب على الباحثين تحليله. حاول الباحثون في أربعينيات وستينيات القرن الماضي استخدام الفصل الكيميائي لتحليل المركبات النباتية والدبالية في التربة الحرجية والزراعية، لكن ذلك ثبت استحالة تطبيقه بسبب تفاعل المستخلصات مع المادة العضوية المُحللة، مما أدى إلى ظهور العديد من النتائج غير الدقيقة. [ 35 ] وقد أُجريت أبحاث إضافية في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال نشطًا للدراسة. [ 36 ]

التحلل إلى سماد

تقوم الكائنات الدقيقة بتحليل جزء كبير من المادة العضوية في التربة إلى معادن غير عضوية تمتصها جذور النباتات كمغذيات . تُعرف هذه العملية بالتمعدن . في هذه العملية، يُعاد تدوير النيتروجين ( دورة النيتروجين ) والمغذيات الأخرى ( دورة المغذيات ) الموجودة في المادة العضوية المتحللة. اعتمادًا على ظروف التحلل ، لا يتمعدن جزء من المادة العضوية، بل يتحول بعملية تُسمى التحلل الدبالي . قبل ظهور أساليب التحليل الحديثة، أشارت الأدلة المبكرة إلى أن التحلل الدبالي ينتج عنه سلاسل من البوليمرات العضوية المقاومة لتأثير الكائنات الدقيقة، [ 37 ] إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت قدرة الكائنات الدقيقة على هضم المواد الدبالية في تفاعلات الأكسدة والاختزال . [ 38 ] [ 39 ]

يمكن أن تحدث عملية التحلل العضوي بشكل طبيعي في التربة أو صناعيًا في إنتاج السماد العضوي . تتحلل المواد العضوية بفعل مزيج من الفطريات الرمية والبكتيريا والكائنات الدقيقة والحيوانات مثل ديدان الأرض والديدان الخيطية والبروتوزوا والمفصليات (انظر بيولوجيا التربة وحيوانات التربة ) . تحتوي بقايا النباتات، بما في ذلك تلك التي هضمتها الحيوانات وأخرجتها، على مركبات عضوية: السكريات والنشويات والبروتينات والكربوهيدرات واللجنين والشموع والراتنجات والأحماض العضوية . يبدأ التحلل في التربة بتحلل السكريات والنشويات من الكربوهيدرات، والتي تتحلل بسهولة عندما تغزو الكائنات المحللة أعضاء النبات الميتة في البداية، بينما يتحلل السليلوز واللجنين المتبقيان ببطء. تتحلل البروتينات البسيطة والأحماض العضوية والنشويات والسكريات بسرعة، بينما تبقى البروتينات الخام والدهون والشموع والراتنجات دون تغيير نسبيًا لفترات زمنية أطول. [ 40 ]

اللجنين، الذي يتحول بسرعة بواسطة فطريات العفن الأبيض ، [ 41 ] هو أحد المكونات الأساسية للدبال، [ 42 ] إلى جانب نواتج ثانوية للنشاط الميكروبي [ 43 ] والحيواني [ 44 ] . وبالتالي، فإن الدبال الناتج عن عملية التحلل هو مزيج من المركبات والمواد الكيميائية الحيوية المعقدة ذات الأصل النباتي والحيواني والميكروبي، وله وظائف وفوائد عديدة في التربة. [ 31 ] ويرى البعض أن دبال ديدان الأرض ( السماد الدودي ) هو السماد العضوي الأمثل . [ 45 ]

استقرار

لقد ظل جزء كبير من الدبال في معظم أنواع التربة قائماً لأكثر من 100 عام، بدلاً من أن يتحلل إلى ثاني أكسيد الكربون ، ويمكن اعتباره مستقراً؛ إذ حُميت هذه المادة العضوية من التحلل بفعل الكائنات الحية الدقيقة أو الإنزيمات لأنها مخفية (محصورة) داخل تجمعات صغيرة من جزيئات التربة، أو ملتصقة بإحكام أو مرتبطة بالطين . [ 46 ] أما معظم الدبال غير المحمي بهذه الطريقة فيتحلل في غضون 10 سنوات ، ويمكن اعتباره أقل استقراراً أو أكثر عرضة للتحلل . [ 47 ] يُسهم نشاط خلط التربة الذي تقوم به اللافقاريات المستهلكة للتربة (مثل ديدان الأرض والنمل الأبيض وبعض أنواع الديدان الألفية ) في استقرار الدبال من خلال تعزيز تكوين مركبات معدنية عضوية مع معادن الطين داخل أمعائها ، [ 48 ] [ 49 ] وبالتالي زيادة احتجاز الكربون في أنواع الدبال مثل المول والأمفي ، ذات الآفاق المعدنية العضوية المتطورة ، مقارنةً بالأنواع الأخرى حيث تتراكم معظم المواد العضوية على سطح التربة. [ 50 ]

يُساهم الدبال المستقر بكمية قليلة من العناصر الغذائية المتاحة للنباتات في التربة، ولكنه يُساعد في الحفاظ على بنيتها الفيزيائية. [ 51 ] يتكون شكلٌ شديد الاستقرار من الدبال نتيجة الأكسدة البطيئة لكربون التربة بعد دمج مسحوق الفحم الناعم في الطبقة السطحية منها ، ويُعتقد أن ذلك ناتج عن عملية الطحن والخلط التي تقوم بها دودة أرض استوائية. [ 52 ] يُعتقد أن هذه العملية كانت مهمة في تكوين تربة " تيرا بريتا دو إنديو" الأمازونية الخصبة بشكل استثنائي ، والتي تُسمى أيضًا "التربة السوداء الأمازونية" . [ 53 ] مع ذلك، يُشير بعض الباحثين [ 29 ] إلى أن جزيئات التربة العضوية المعقدة قد تكون أقل استقرارًا بكثير مما كان يُعتقد سابقًا: "لا تدعم الأدلة المتاحة تكوين "مواد دبالية" كبيرة الحجم ومستمرة في التربة. بل إن المادة العضوية في التربة عبارة عن سلسلة متصلة من المركبات العضوية التي تتحلل تدريجيًا."

الفوائد في الزراعة

يعتقد البعض أن أهمية الدبال المستقر كيميائيًا تكمن في خصوبته التي يمنحها للتربة من الناحيتين الفيزيائية والكيميائية، [ 54 ] بينما يركز بعض الخبراء الزراعيين بشكل أكبر على خصائص أخرى له، مثل قدرته على مكافحة الأمراض. [ 55 ] فهو يساعد التربة على الاحتفاظ بالرطوبة [ 56 ] عن طريق زيادة المسامية الدقيقة [ 57 ] ويشجع على تكوين بنية تربة جيدة . [ 58 ] [ 59 ] ويؤدي دمج الأكسجين في التجمعات الجزيئية العضوية الكبيرة إلى توليد العديد من المواقع النشطة سالبة الشحنة التي ترتبط بالأيونات موجبة الشحنة (الكاتيونات) للعناصر الغذائية النباتية ، مما يجعلها أكثر توافرًا للنبات عن طريق التبادل الأيوني . [ 60 ] يسمح الدبال للكائنات الحية في التربة بالتغذية والتكاثر، وغالبًا ما يوصف بأنه "قوة الحياة" للتربة. [ 61 ] [ 62 ]

تتمثل أهم وظائف الدبال في تحسين بنية التربة ، لا سيما عند ارتباطه بالكاتيونات (مثل الكالسيوم[ 63 ] وفي توفير مساحة سطحية كبيرة جدًا يمكنها الاحتفاظ بالعناصر الغذائية حتى تحتاجها النباتات، وهي وظيفة تبادل أيوني مماثلة لتلك التي تقوم بها جزيئات الطين . [ 64 ]

يُعدّ احتجاز الكربون في التربة خاصيةً رئيسيةً لها، ويُعتبر أيضاً خدمةً من خدمات النظام البيئي . [ 65 ] ولا يُمكن اعتبار الدبال الجزيئي للتربة ذا أهمية في إزالة فائض ثاني أكسيد الكربون الحالي في الغلاف الجوي إلا عندما يستقر ويكتسب ديمومته لعدة قرون، وذلك في الغالب من خلال تفاعلات متعددة مع مصفوفة التربة . [ 66 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. "الدبال" . education.nationalgeographic.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مارس 2026 .
  2. فيلر، سي. (1997). "مفهوم دبال التربة في القرون الثلاثة الماضية" (ملف PDF) . التقدم في علم البيئة الجيولوجية . 29 .
  3. بريسكوت، سيندي إي؛ ماينارد، دوغ جي؛ لايهو، رايجا (أغسطس 2000). "الدبال في الغابات الشمالية: صديق أم عدو؟" . علم بيئة الغابات وإدارتها . 133 ( 1-2 ): 23-36 . Bibcode : 2000ForEM.133...23P . doi : 10.1016/s0378-1127(99)00295-9 . ISSN 0378-1127 . تاريخ الاسترجاع: 29 أكتوبر 2025 . 
  4. أليساندرو بيكولو (1996). المواد الدبالية في النظم البيئية الأرضية . دار نشر إلسيفير للعلوم. الصفحات 45-100 . ISBN  978-0-444-81516-3.
  5. لال، راتان (سبتمبر-أكتوبر 2020). "المادة العضوية في التربة واحتفاظها بالماء" . مجلة علم الزراعة . 112 (5): 3265-3277 . doi : 10.1002/agj2.20282 . تاريخ الاسترجاع: 19 مارس 2026 .
  6. "الحمص" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أكتوبر 2025 عبر موقع Dictionary.com، قاموس راندوم هاوس غير المختصر .
  7. هوانغ، كوي؛ شيا، هوي (1 يناير 2018). "دور مخاط ديدان الأرض في نظام التسميد الدودي: اختبارات التحلل البيولوجي بناءً على التحلل والنشاط الميكروبي" . مجلة علوم البيئة الشاملة . 610-611 : 703-708 . doi : 10.1016/j.scitotenv.2017.08.104 . ISSN 0048-9697 . PMID 28822937 .  
  8. 1 2 3 ديفيس، ب.؛ ووكر، ب.؛ فيتر، أ.؛ بول، د. (1992). التربة: العدد 79 (كولينز نيو ناتشوراليست) . كولينز. ​​ISBN 9780002199049.{{cite book}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  9. "سلسلة صحائف حقائق علم الزراعة: المادة العضوية في التربة" . قسم الإرشاد التعاوني بجامعة كورنيل . 41 - عبر قسم علوم المحاصيل والتربة؛ كلية الزراعة وعلوم الحياة.
  10. "الدبال" . موسوعة بريتانيكا على الإنترنت . 2011. تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2025 .
  11. تشيرتوف، أوليغ ج.؛ كوماروف، ألكسندر س.؛ كروكر، غراهام؛ غريس، بيتر؛ كلير، يان؛ كورشينز، مارتن؛ بولتون، بول ر.؛ ريختر، دانيال (ديسمبر 1997). "محاكاة اتجاهات الكربون العضوي في التربة في سبع تجارب طويلة الأمد باستخدام نموذج SOMM لأنواع الدبال" . Geoderma . 81 ( 1-2 ): 121-135 . Bibcode : 1997Geode..81..121C . doi : 10.1016/S0016-7061(97)00085-2 . تاريخ الاسترجاع: 30 أكتوبر 2025 .
  12. ^ بريث، آلان؛ برون، جان جاك؛ جابيول، برنارد؛ بونج، جان فرانسوا؛ توتين، فرانسوا (1995). "تصنيف أشكال الدبال الحرجي: اقتراح فرنسي" . حوليات العلوم الحرجية . 52 (6): 535-46 . دوى : 10.1051 / غابة:19950602 .
  13. بيرنييه، نيكولاس (فبراير 1998). "نشاط تغذية ديدان الأرض وتطور خصائص الدبال" . بيولوجيا وخصوبة التربة . 26 (3): 215-223 . Bibcode : 1998BioFS..26..215B . doi : 10.1007/s003740050370 . تاريخ الاسترجاع: 30 أكتوبر 2025 .
  14. سميث، سي. كين؛ مونسون، أليسون د.؛ كويا، ماري ر. (1 أكتوبر 1998). "إطلاق النيتروجين والفوسفور من الدبال والتربة المعدنية تحت غابات التنوب الأسود في وسط كيبيك" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 30 (12): 1491-1500 . Bibcode : 1998SBiBi..30.1491S . doi : 10.1016/S0038-0717(98)00042-X . تاريخ الاسترجاع: 30 أكتوبر 2025 .
  15. برادي، نايل سي. (1984). طبيعة وخصائص التربة ( الطبعة التاسعة). نيويورك، نيويورك: شركة ماكميلان للنشر . ص 269. ISBN   978-0-02-946030-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2025 .
  16. باور، أرماند (1974). "تأثير المادة العضوية في التربة على الكثافة الظاهرية وسعة الماء المتاح في التربة" (ملف PDF) . بحوث المزارع . 31 (5): 44-52 . تاريخ الاسترجاع: 30 أكتوبر 2025 .
  17. وايت هيد، دي سي؛ تينسلي، جيه. (ديسمبر 1963). "الكيمياء الحيوية لتكوين الدبال" . مجلة علوم الأغذية والزراعة . 14 (12): 849-857 . Bibcode : 1963JSFA...14..849W . doi : 10.1002/jsfa.2740141201 . تاريخ الاسترجاع: 30 أكتوبر 2025 .
  18. "معالجة مياه الصرف الصحي" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2025 .
  19. برينتون، ويليام ف. (ديسمبر 2020). "معايير وإرشادات جودة السماد العضوي، التقرير النهائي" (ملف PDF) . إيثاكا، نيويورك: جامعة كورنيل . تاريخ الاسترجاع: 30 أكتوبر 2025 .
  20. غوغنبرغر، جورج (2005). "التحلل العضوي والتمعدن في التربة" . في: بوسكوت، فرانسوا؛ فارما، أجيت (محرران). الكائنات الدقيقة في التربة: أدوارها في التكوين والوظائف . بيولوجيا التربة. المجلد 3. دوردريخت، هولندا: سبرينغر . الصفحات 85-106 . doi : 10.1007/3-540-26609-7_4 . ISBN   978-3-540-26609-9ISSN 2196-4831 . مؤرشف ( PDF) من الأصل بتاريخ 7 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2025 . 
  21. كوجل-كنابنر، إنغريد ؛ زيك، وولفغانغ؛ هاتشر، باتريك ج. (1988). "التركيب الكيميائي للمادة العضوية في تربة الغابات: طبقة الدبال" . مجلة تغذية النبات وعلوم التربة . 151 (5): 331-340 . Bibcode : 1988ZPflD.151..331K . doi : 10.1002/jpln.19881510512 . تاريخ الاسترجاع: 30 أكتوبر 2025 .
  22. "أنواع الدبال في التربة" . karnet.up.wroc.pl . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مارس 2026 .
  23. "UBC" . forestfloor.soilweb.ca . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مارس 2026 .
  24. "Moder" . شكل الدبال (بالألمانية) . تم الاسترجاع في 19 مارس 2026 .
  25. جيرلاخ، ريناته؛ فيشر، بيتر؛ إيكميير، إيلين؛ هيلجرز، ألكسندرا (2012). "طبقات التربة الداكنة المدفونة والمعالم الأثرية في منطقة الاستيطان النيوليثي في ​​منطقة الراين السفلى، شمال غرب ألمانيا: التكوين، والكيمياء الجيولوجية، والتسلسل الزمني الطبقي" . مجلة كواترنري إنترناشونال . 265 : 191-204 . Bibcode : 2012QuInt.265..191G . doi : 10.1016/j.quaint.2011.10.007 . تاريخ الاسترجاع: 20 أكتوبر 2024 .
  26. سانبورن، بول؛ لامونتاج، لوك؛ هندرسوت، ويليام (27 يوليو 2011). "التربة البودزولية في كندا: نشأتها وتوزيعها وتصنيفها" . المجلة الكندية لعلوم التربة . 91 (5): 843-880 . Bibcode : 2011CaJSS..91..843S . doi : 10.4141/cjss10024 .
  27. واكسمان، سلمان أ. (1936). الدبال: أصله، تركيبه الكيميائي وأهميته في الطبيعة ( الطبعة الأولى). بالتيمور، ماريلاند: ويليامز وويلكنز . OCLC 2981952. تاريخ الاسترجاع: 30 أكتوبر 2025 .  
  28. بيرنييه، نيكولا؛ بونج، جان فرانسوا (فبراير 1994). "ديناميكيات تكوين الدبال خلال دورة التكوين الحرجي في غابة تنوب جبلية" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 26 (2): 183-220 . Bibcode : 1994SBiBi..26..183B . doi : 10.1016/0038-0717(94)90161-9 . تاريخ الاسترجاع: 30 أكتوبر 2025 .
  29. 1 2 ليمان، يوهانس؛ كليبر، ماركوس (2015). "الطبيعة الجدلية للمادة العضوية في التربة" (ملف PDF) . مجلة نيتشر . 528 (7580): 60-68 . Bibcode : 2015Natur.528...60L . doi : 10.1038/nature16069 . PMID 26595271. تاريخ الاسترجاع: 30 أكتوبر 2025 . 
  30. بونج، جان فرانسوا (2022). "الدبال: الجانب المظلم للحياة أم "أثير" عصي على الفهم؟" . بيدوسفير . 32 (4): 660-664 . Bibcode : 2022Pedos..32..660P . doi : 10.1016/S1002-0160(21)60013-9 . تاريخ الاسترجاع: 14 يوليو 2024 .
  31. 1 2 دو، سين؛ شان، جون؛ سونغ، شيانغيون؛ كاو، روي؛ وو، مينغ؛ لي، تشنغلين؛ غوان، سونغ (أبريل 2020). "هل المواد الدبالية بقايا ميكروبية في التربة أم مركبات مصنعة فريدة؟ منظور حول تميزها" . بيدوسفير . 30 (2): 159-167 . Bibcode : 2020Pedos..30..159D . doi : 10.1016/S1002-0160(20)60001-7 . تم الاسترجاع في 4 نوفمبر 2025 .
  32. داس، سوبهاسيتش؛ بهاتاشاريا، ساتيا سوندار (2017). "أهمية المادة العضوية في التربة وعلاقتها بالنباتات ومنتجاتها". في: صديقي، محمد وسيم؛ بانسال، فاسودها (محرران). المستقلبات الثانوية النباتية. المجلد 3. أدوارها في علم وظائف الأعضاء البيئية للإجهاد . بالم باي، فلوريدا: دار نشر أبل الأكاديمية. الصفحات 39-61 . ISBN  978-1-77188-356-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2025 .
  33. بيكولو، أليساندرو (ديسمبر 2002). "البنية فوق الجزيئية للمواد الدبالية: فهم جديد لكيمياء الدبال وتطبيقاتها في علم التربة" . التقدم في علم الزراعة . 75 : 57-134 . doi : 10.1016/S0065-2113(02)75003-7 . ISBN 978-0-12-000793-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2025 .
  34. بول، إلدور أ. (2016). "طبيعة وديناميكيات المادة العضوية في التربة: المدخلات النباتية، والتحولات الميكروبية، واستقرار المادة العضوية" (ملف PDF) . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 98 : 109-126 . Bibcode : 2016SBiBi..98..109P . doi : 10.1016/j.soilbio.2016.04.001 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  35. كليبر، ماركوس؛ ليمان، يوهانس (8 مارس 2019). "المواد الدبالية المستخلصة بالقلويات ليست مؤشرات دقيقة لديناميكيات ووظائف المادة العضوية في النظم البيئية الأرضية والمائية" . مجلة جودة البيئة . 48 (2): 207-216 . Bibcode : 2019JEnvQ..48..207K . doi : 10.2134/jeq2019.01.0036 . PMID 30951127 . 
  36. بافي، فيليب سي؛ واندر، ميشيل (6 مارس 2019). "الكيمياء الحيوية (الحيوية) للدبال في التربة والمواد الدبالية: لماذا لا تزال "الرؤية الجديدة" تُعتبر جديدة بعد أكثر من 80 عامًا؟" . مجلة فرونتيرز في العلوم البيئية . 7 (27) 27. رمز Bibcode : 2019FrEnS...7...27B . doi : 10.3389/fenvs.2019.00027 .
  37. برادي، نايل سي. (1984). طبيعة وخصائص التربة ( الطبعة التاسعة). نيويورك، نيويورك: شركة ماكميلان للنشر . ص 265. ISBN   978-0-02-946030-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2025 .
  38. بوبكين، غابرييل (2021). "ثورة في علوم التربة تُقلب خطط مكافحة تغير المناخ رأسًا على عقب" . مجلة كوانتا . تم الاطلاع عليه في 4 نوفمبر 2025. خلص باحثو التربة إلى أن حتى أكبر الجزيئات وأكثرها تعقيدًا يمكن أن تلتهمها بسرعة الكائنات الحية الدقيقة الوفيرة والشرسة في التربة .
  39. كوليكوفا، ناتاليا أ.؛ بيرمينوفا، إيرينا ف. (5 مايو 2021). "التفاعلات بين المواد الدبالية والكائنات الدقيقة وآثارها على تقنيات المعالجة الحيوية الشبيهة بالطبيعة" . مجلة Molecules (بازل، سويسرا) . 26 (9): 2706. doi : 10.3390/molecules26092706 . ISSN 1420-3049 . PMC 8124324. PMID 34063010 .   
  40. كريشنا، إم بي؛ موهان، ماهيش (يوليو 2017). "تحلل المخلفات في النظم البيئية للغابات: مراجعة" . الطاقة، علم البيئة والبيئة . 2 (3): 236-249 . Bibcode : 2017EEE.....2..236K . doi : 10.1007/s40974-017-0064-9 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  41. ليفين، لورا؛ فورشياسين، فلافيا (9 مايو 2001). "الإنزيمات المحللة للّجنين في فطر العفن الأبيض القاعدي Trametes trogii " . مجلة Acta Biotechnologica . 21 (2): 179-186 . doi : 10.1002/1521-3846(200105)21:2 < 179::AID-ABIO179 > 3.0.CO ; 2-2 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  42. غونزاليس-بيريز، مارثا؛ فيدال تورادو، بابلو؛ كولناغو، لويز أ.؛ مارتن-نيتو، لاديسلاو؛ أوتيرو، خوسيه ل.؛ ميلوري، ديبورا م.ب.ب.؛ هاينل غوميز، فيليبي (31 أغسطس 2008). "دراسة أحماض الهيوميك في التربة البودزولية تحت الغابات المطيرة الاستوائية في جنوب شرق البرازيل باستخدام مطيافية الرنين النووي المغناطيسي للكربون-13 ومطيافية الأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه" . مجلة جيوديرما . 146 ( 3-4 ): 425-433 . رمز Bibcode : 2008Geode.146..425G . doi : 10.1016/j.geoderma.2008.06.018 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  43. نيكر، هايكه؛ ألمندروس، غونزالو؛ غونزاليس-فيلا، فرانسيسكو خافيير؛ لودمان، هانز-ديتريش؛ مارتن، فرانشيسكو (نوفمبر-ديسمبر 1995). "تحليل الرنين المغناطيسي النووي للكربون-13 والنيتروجين-15 لبعض الميلانينات الفطرية مقارنةً بالمادة العضوية في التربة" . الكيمياء الجيولوجية العضوية . 23 ( 11-12 ): 1023-1028 . Bibcode : 1995OrGeo..23.1023K . doi : 10.1016/0146-6380(95)00094-1 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  44. موسكولو، أديل؛ بوفالو، فرانشيسكو؛ جيونفريدو، فرانشيسكو؛ ناردي، سيرينا (أغسطس 1999). "تُنتج المادة الدبالية لدودة الأرض تأثيرات شبيهة بالأوكسين على نمو خلايا الجزر (Daucus carota) واستقلاب النترات" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 31 (9): 1303-1311 . Bibcode : 1999SBiBi..31.1303M . doi : 10.1016/S0038-0717(99)00049-8 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  45. أويغي، إيفان؛ سريدهار، بي بي ماروثي (10 نوفمبر 2023). "تأثيرات السماد الدودي على صحة التربة والنبات وتعزيز الزراعة المستدامة" . أنظمة التربة . 7 (4): 101. Bibcode : 2023SoiSy...7..101O . doi : 10.3390/soilsystems7040101 .
  46. دونغيت، جينيفر أ. ج.؛ هوبكنز، ديفيد و.؛ غريغوري، أندرو س.؛ ويتمور، أندرو ب. (14 فبراير 2012). "دوران المادة العضوية في التربة محكوم بإمكانية الوصول إليها وليس بمقاومتها" (ملف PDF) . بيولوجيا التغير العالمي . 18 (6): 1781-1796 . Bibcode : 2012GCBio..18.1781D . doi : 10.1111/j.1365-2486.2012.02665.x . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  47. بالدوك، جيفري أ.؛ سكيمستاد، يان أوتو (يوليو 2000). "دور مصفوفة التربة والمعادن في حماية المواد العضوية الطبيعية من الهجوم البيولوجي" . الكيمياء الجيولوجية العضوية . 31 (7): 697-710 . Bibcode : 2000OrGeo..31..697B . doi : 10.1016/S0146-6380(00)00049-8 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  48. القلق، شاركا؛ مولر، كارستن دبليو؛ كاجتهامل، توماس؛ القلق، جيريت. لوتاكوفا، زوزانا؛ بارتوسكا، مارتن؛ أبالدونوفا، الكسندرا؛ فروز، يناير (1 مارس 2017). "يرتبط تثبيت المادة العضوية في التربة بواسطة ديدان الأرض بالحماية المادية وليس بالتغيرات الكيميائية للمادة العضوية" . جيوديرما . 289 : 29– 35. بيب كود : 2017Geode.289...29A . دوى : 10.1016/j.geoderma.2016.11.017 . تم الاسترجاع في 4 نوفمبر 2025 .
  49. براومان، آلان (يوليو 2000). "تأثير مرور الطعام في الأمعاء ورواسب التلال على تحولات المادة العضوية في التربة لدى النمل الأبيض الذي يتغذى على التربة: مراجعة" . المجلة الأوروبية لبيولوجيا التربة . 36 ( 3-4 ): 117-125 . Bibcode : 2000EJSB...36..117B . doi : 10.1016/S1164-5563(00)01058-X . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  50. ^ أندريتا، آنا؛ شيامباليني، روسانو؛ موريتي، بييرباولو؛ فينجياني، سيمونا؛ بوجيو، جورجيو. ماتيوتشي، جورجيو. تيسكاري، فرانشيسكا؛ كارنيسيللي ، ستيفانو (2011). "تشكل دبال الغابات كمؤشرات محتملة لتخزين الكربون في التربة في بيئات البحر الأبيض المتوسط" . بيولوجيا وخصوبة التربة . 47 (1): 31– 40. بيب كود : 2011BioFS..47...31A . دوى : 10.1007/s00374-010-0499-z . تم الاسترجاع في 4 نوفمبر 2025 .
  51. أودز، ج. مالكولم (فبراير 1984). "المادة العضوية في التربة والاستقرار البنيوي: الآليات وآثارها على الإدارة" . النبات والتربة . 76 ( 1-3 ): 319-337 . Bibcode : 1984PlSoi..76..319O . doi : 10.1007/BF02205590 . S2CID 7195036. تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 . 
  52. بونج، جان فرانسوا؛ توبولينتز، ستيفاني؛ بالوف، سيلفان؛ روسي، جان بيير؛ لافيل، باتريك؛ بيتسش، جان ماري؛ غوشيه، فيليب (يوليو 2006). "تناول دودة الأرض الأمازونية Pontoscolex corethrurus للفحم : إمكانية لتحسين خصوبة التربة الاستوائية" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 38 (7): 2008-2009 . Bibcode : 2006SBiBi..38.2008P . doi : 10.1016/j.soilbio.2005.12.024 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  53. أرويو-كالين، مانويل (يوليو 2017). "تربة الأمازون الداكنة". في: نيكوسيا، كريستيانو؛ ستوبس، جورج (محرران). مورفولوجيا التربة والرواسب الأثرية الدقيقة . هوبوكين، نيو جيرسي: وايلي . ص 345-357 . doi : 10.1002/9781118941065.ch33 . ISBN  978-1-118-94106-5تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2025 .
  54. هارغيتاي، لازلو (ديسمبر 1993). "دور محتوى المادة العضوية وجودة الدبال في الحفاظ على خصوبة التربة وحماية البيئة" . تخطيط المناظر الطبيعية والتخطيط الحضري . 27 ( 2-4 ): 161-167 . Bibcode : 1993LUrbP..27..161H . doi : 10.1016/0169-2046(93)90044-E . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2024 .
  55. هوتينك، هاري أ. ج.؛ فاهي، بيتر س. (سبتمبر 1986). "أساس مكافحة مسببات الأمراض النباتية المنقولة بالتربة باستخدام السماد العضوي" . المراجعة السنوية لعلم أمراض النبات . 24 (1): 93-114 . Bibcode : 1986AnRvP..24...93H . doi : 10.1146/annurev.py.24.090186.000521 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2024 .
  56. لال، راتان (سبتمبر 2020). "المادة العضوية في التربة واحتفاظها بالماء" . مجلة علم الزراعة . 116 (5): 3265-3277 . Bibcode : 2020AgrJ..112.3265L . doi : 10.1002/agj2.20282 . تاريخ الاسترجاع: 27 أكتوبر 2024 .
  57. دي ماسيدو، خوسيه رونالدو؛ دو أمارال مينغويلي، نيلي؛ أوتوني فيلهو، ثيوفيلو بينيديكتو؛ ليما، خورخي أراوجو دي سوزا (فبراير 2007). "تقدير السعة الحقلية واحتفاظ التربة بالرطوبة بناءً على تحليل الانحدار الذي يشمل الخصائص الكيميائية والفيزيائية في تربة ألفيسول وألتيسول في ولاية ريو دي جانيرو" . مجلة الاتصالات في علوم التربة وتحليل النبات . 33 ( 13-14 ): 2037-2055 . رمز Bibcode : 2002CSSPA..33.2037D . doi : 10.1081/CSS-120005747 . S2CID 98466747. تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 . 
  58. هيمبفلينغ، راينهولد؛ شولتن، هانز-رولف؛ هورن، راينر (يونيو 1990). "أهمية تركيب الدبال في الاستقرار الفيزيائي/الميكانيكي للتربة الزراعية: دراسة باستخدام التحليل الحراري المباشر - مطياف الكتلة" . مجلة التحليل الحراري التطبيقي . 17 (3): 275-281 . Bibcode : 1990JAAP...17..275H . doi : 10.1016/0165-2370(90)85016-G . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  59. بيكولو، أليساندرو (1996). "الدبال وحفظ التربة". في: بيكولو، أليساندرو (محرر). المواد الدبالية في النظم البيئية الأرضية . أمستردام، هولندا: إلسيفير . ص 225-264 . doi : 10.1016/B978-044481516-3/50006-2 . ISBN  978-0-444-81516-3تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2025 .
  60. 1 2 سالاي، أليكس (أكتوبر-نوفمبر 1964). "خصائص التبادل الكاتيوني للأحماض الدبالية وأهميتها في الإثراء الجيوكيميائي لأيون اليورانيوم UO2++ والكاتيونات الأخرى" . مجلة Geochimica et Cosmochimica Acta . 28 ( 10-11 ): 1605-1614 . Bibcode : 1964GeCoA..28.1605S . doi : 10.1016/0016-7037(64)90009-2 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  61. 1 2 إيلو، سيجا؛ مونوكسيلا، ليزا؛ سالكينوجا سالونين، ميرجا؛ سمولاندر، أينو؛ هاهتيلا، كيلو (فبراير 2000). "تقف بكتيريا الدبال في شجرة التنوب النرويجية: خصائص تعزيز نمو النبات وقدرة استعمار البتولا والعكرش الأحمر وألدر" . علم البيئة الميكروبيولوجي FEMS . 31 (2): 143–52 . دوى : 10.1111/j.1574-6941.2000.tb00679.x . بميد 10640667 . 
  62. 1 2 فريكن-بويس، مادلين جيه؛ هاسينك، جان؛ بروسارد، ليبرت (يناير 1998). "علاقات الكتلة الحيوية للمفصليات الدقيقة في التربة بالمادة العضوية وتوزيع حجم المسام في التربة تحت استخدامات مختلفة للأراضي" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 30 (1): 97-106 . Bibcode : 1998SBiBi..30...97V . doi : 10.1016/S0038-0717(97)00064-3 . تم الاسترجاع في 4 نوفمبر 2025 .
  63. هوانغ، شيو رو؛ لي، هـ.؛ لي، سونغ؛ شيونغ، هايلينغ؛ جيانغ، شيانجون (مايو 2016). "دور الاستقطاب الكاتيوني في زيادة استقرار تجمعات التربة بفعل الدبال" . المجلة الأوروبية لعلوم التربة . 67 (3): 341-350 . Bibcode : 2016EuJSS..67..341H . doi : 10.1111/ejss.12342 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  64. شوبا، ف. ن.؛ تشودنينكو، كونستانتين ف. (أغسطس 2014). "خصائص التبادل الأيوني لأحماض الدبال" . علوم التربة الأوراسية . 47 (8): 761-771 . Bibcode : 2014EurSS..47..761S . doi : 10.1134/S1064229314080110 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  65. لال، راتان؛ نيغاسا، واكين؛ لورنز، كلاوس (أغسطس 2015). "عزل الكربون في التربة" . الرأي الحالي في الاستدامة البيئية . 15 : 79-86 . Bibcode : 2015COES...15...79L . doi : 10.1016/j.cosust.2015.09.002 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  66. دينارسكي، كاثرين أ.؛ بوسيو، ديبورا أ.؛ سكو، كيت م. (13 نوفمبر 2020). "الاستقرار الديناميكي لكربون التربة: إعادة تقييم "ديمومة" عزل كربون التربة" . مجلة فرونتيرز إن إنفيرومنتال ساينس . 8 (714701) 514701. Bibcode : 2020FrEnS...814701D . doi : 10.3389/fenvs.2020.514701 .
  67. بونج، جان فرانسوا (يوليو 2003). "تكوّن الدبال في النظم البيئية الأرضية: إطار للتنوع البيولوجي" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 35 (7): 935-945 . Bibcode : 2003SBiBi..35..935P . doi : 10.1016/S0038-0717(03)00149-4 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  68. هودجز، ر. ديفيد (1991). "المادة العضوية في التربة: مكانتها المحورية في الزراعة العضوية". في ويلسون، ويليام س. (محرر). التطورات في أبحاث المادة العضوية في التربة: أثرها على الزراعة والبيئة . سوستون، المملكة المتحدة: وودهيد للنشر . ص 355-364 . doi : 10.1016/b978-1-85573-813-3.50040-8 . ISBN  978-1-85573-813-3تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2025 .
  69. غونينا، آنا؛ كوزياكوف، ياكوف (أبريل 2022). "من الطاقة إلى المادة العضوية (في التربة)" . بيولوجيا التغير العالمي . 28 (7): 2169-2182 . Bibcode : 2022GCBio..28.2169G . doi : 10.1111/gcb.16071 . PMID 34978126 . 
  70. سين، تي إل؛ كينغمان، ألتا آر؛ غودلي، دبليو سي (1973). "مراجعة للدبال والأحماض الدبالية" (ملف PDF) . سلسلة البحوث، محطة التجارب الزراعية في ولاية كارولينا الجنوبية . 145. تم الاطلاع عليه في 4 نوفمبر 2025 .
  71. إيهيراغيبيل، بوريس؛ سيلفستر، جيروم؛ مورارد، فيليب (يوليو 2008). "تأثيرات المواد الدبالية المشتقة من تحسين النفايات العضوية على نمو الذرة وتغذيتها المعدنية" (ملف PDF) . تكنولوجيا الموارد الحيوية . 99 (10): 4206-4212 . Bibcode : 2008BiTec..99.4206E . doi : 10.1016/j.biortech.2007.08.082 . PMID 17962015. تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 . 
  72. ^ زاندونادي، دانييل باسيليو. سانتوس، ميريلا بوبو؛ بوساتو، جادر جلبا؛ بيريز، لازارو أوستاكيو بيريرا؛ فاشانها، أرنولدو روشا (2013). "فسيولوجيا النبات وتأثرها بالمادة العضوية المرطبة" . فسيولوجيا النبات النظرية والتجريبية . 25 (1): 12– 25. بيب كود : 2013TEPP...25...13Z . دوى : 10.1590/S2197-00252013000100003 .
  73. ناردي، سيرينا؛ إرتاني، أندريا؛ فرانسيوسو، أورنيلا (فبراير 2017). "التواصل بين التربة والجذور: دور المواد الدبالية" . مجلة تغذية النبات وعلوم التربة . 180 (1): 5-13 . Bibcode : 2017JPNSS.180....5N . doi : 10.1002/jpln.201600348 . hdl : 2318/1731194 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  74. شوبا، ف. ن.؛ تشودنينكو، كونستانتين ف. (أغسطس 2014). "خصائص التبادل الأيوني لأحماض الدبال" . علوم التربة الأوراسية . 47 (8): 761-771 . Bibcode : 2014EurSS..47..761S . doi : 10.1134/S1064229314080110 . تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 .
  75. أولنيس، آلان؛ آرتشر، ديفيد (فبراير 2005). "تأثير الكربون العضوي على المياه المتاحة في التربة" . علم التربة . 170 (2): 90-101 . Bibcode : 2005SoilS.170...90O . doi : 10.1097/00010694-200502000-00002 . S2CID 95336837. تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 . 
  76. كيكوتشي، ريونوسوكي (فبراير 2004). "تأثير طبقة المخلفات النباتية على إزالة حموضة تربة الغابات أثناء جريان مياه ذوبان الثلوج: تجربة معملية وصيغتها الأساسية لنمذجة المحاكاة" . مجلة كيموسفير . 54 (8): 1163-1169 . Bibcode : 2004Chmsp..54.1163K . doi : 10.1016/j.chemosphere.2003.10.025 . PMID 14664845. تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 . 
  77. سيزار-تونثات، ثيكان سي. (أغسطس 2002). "خصائص ربط التربة بالصمغ الذي ينتجه فطر بازيديوميسيت في نظام نموذجي" . بحث فطري . 106 (8): 930-937 . doi : 10.1017/S0953756202006330 . تم الاطلاع عليه في 4 نوفمبر 2025 .
  78. تشو، روي؛ وو، مين؛ يانغ، جيان (فبراير 2011). "حركة المعادن الثقيلة وقابليتها للترشيح في الحمأة مع التربة الدبالية" . مجلة العلوم البيئية . 23 (2): 247-254 . Bibcode : 2011JEnvS..23..247Z . doi : 10.1016/S1001-0742(10)60399-3 . PMID 21516998. تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 . 
  79. لودفيج، جيه دبليو؛ هاربر، جون إل. (يوليو 1958). "تأثير البيئة على معدل وفيات البذور والشتلات. 8. تأثير لون التربة" . مجلة علم البيئة . 46 (2): 381-389 . Bibcode : 1958JEcol..46..381L . doi : 10.2307/2257402 . JSTOR 2257402. تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2025 . 
  80. ^ أميلونج ، وولف. بوسيو، ديبورا؛ دي فريس، ويم. الأماكن القريبة : ليمان، يوهانس. أموندسون، رونالد. بول، رولاند. كولينز، كريس؛ لال، الروطان؛ ليفيلد، ينس. ميناسني، بوديمان؛ بان، جين شينغ؛ بوستيان، كيث. رامبل، كورنيليا؛ ساندرمان، جوناثان؛ فان جرونيجن، جان ويليم؛ موني، ساشا؛ فان ويسيميل، باس؛ يهيمون على وجوههم، ميشيل. الشابي، عباد (27 أكتوبر 2020). "نحو استراتيجية عالمية لتخفيف آثار مناخ التربة" . اتصالات الطبيعة . 11 (1) 5427. بيب كود : 2020NatCo..11.5427A . doi : 10.1038/ s41467-020-18887-7 . ISSN 2041-1723 . PMC 7591914. PMID 33110065 .   
  81. تانغ، تشونيو؛ لي، يويلي؛ سونغ، جينغبنغ؛ أنتونيتي، ماركوس؛ يانغ، فان (25 يونيو 2021). " المواد الدبالية الاصطناعية تُحسّن النشاط الميكروبي لربط ثاني أكسيد الكربون" . iScience . 24 (6) 102647. Bibcode : 2021iSci...24j2647T . doi : 10.1016/j.isci.2021.102647 . ISSN 2589-0042 . PMC 8387571. PMID 34466779 .