شكل الدبال
يُشير مصطلح "الدبال" إلى خصائص التربة السطحية ومخلفات النباتات في منطقة بيئية معينة ، مثل دبال "مول" في الغابات النفضية أو دبال "مور" في الغابات الصنوبرية . تتحلل المواد العضوية الميتة ، كالأوراق، لتُشكّل الدبال . وفي بعض الأحيان ، تُخلط حيوانات التربة التربة المعدنية الموجودة أسفلها مع الدبال، وهذا أيضاً جزء من تكوين الدبال.
يُعدّ شكل الدبال ذا أهمية بالغة في إدارة النظم البيئية ، [ 1 ] كإدارة الغابات ، [ 2 ] إذ يؤثر على قدرة الغابة على التجدد من خلال إنبات شتلات جديدة. [ 3 ] ويتأثر شكل الدبال باستخدام الأراضي، وديناميكيات الغطاء النباتي، والتلوث، وتغير المناخ.
يتشكل الدبال الأرضي
توجد أشكال الدبال الأرضية في الغابات والأحراج والمراعي والأراضي العشبية والسهوب والتندرا والصحاري وشبه الصحاري . وقد وُصفت خمسة أنظمة للدبال في البيئات الأرضية: الدبال المولي ، والدبال المودر ، والدبال المور ، والدبال الأمفي ، والدبال التانجيلي. جميعها تحتوي على مسامات مملوءة بالهواء، حيث تعيش الكائنات الحية الدقيقة في التربة، ولو مؤقتًا. [ 4 ]
مول

يُعدّ المُلّ نتاجًا لنشاط خلط التربة الذي تقوم به الحيوانات التي تحفر في التربة (مثل ديدان الأرض، والنمل، والنمل الأبيض، والخلد، والجرذان الجيبية) والتي تُنشئ أعشاشًا وجحورًا داخل الغطاء الحيوي للتربة . [ 5 ] تُؤدي هذه الاضطرابات إلى خلط المواد العضوية بجزيئات المعادن، [ 6 ] وتهوية التربة، [ 7 ] وإنشاء وتعديل البيئات الإيكولوجية لجميع الكائنات الحية الأخرى في التربة، بدءًا من الميكروبات وصولًا إلى جذور النباتات، مرورًا باللافقاريات. [ 8 ] تقوم بعض مجموعات الحيوانات المُكوّنة للمُل (مثل ديدان الأرض ، وأم أربعة وأربعين ، والنمل الأبيض ، ويرقات ذبابة الكرين ) بابتلاع التربة وخلطها بالمخاط في أمعائها، [ 9 ] أو خلطها بلعابها لإنشاء أعشاش وأنفاق (النمل الأبيض). [ 10 ] تُحفّز جميع هذه الاضطرابات، سواء كانت ميكانيكية أو كيميائية حيوية، النشاط الميكروبي، [ 11 ] وبالتالي دورات مغذيات أسرع [ 12 ] وامتصاصًا أفضل للمعادن على مستوى الجذور. [ 13 ] وبالتالي، يرتبط وجود التربة الطينية (المُول) بتربة أكثر خصوبة ونظم بيئية منتجة ، [ 14 ] مع عملية تغذية راجعة إيجابية بين سطح الأرض وتحته: المزيد من العناصر الغذائية للنباتات، وبالتالي نمو أفضل للنباتات ووجود المزيد من العناصر الغذائية في بقايا النباتات، وجودة أعلى للمادة العضوية في التربة ، وبالتالي نمو وتكاثر أفضل لحيوانات التربة والكائنات الحية الدقيقة ، مع تقليل تثبيت العناصر الغذائية في الكتلة الحيوية الميكروبية، وما إلى ذلك. [ 15 ] يرتبط وجود التربة الطينية (المُول) بظروف بيئية مواتية، [ 16 ] وخاصة جودة جيدة للنفايات العضوية، [ 17 ] ومناخ معتدل ، [ 18 ] وتوافر المعادن القابلة للتجوية في الصخور الأم . [ 19 ]
حديث

الدبال هو نتاج نشاط الحيوانات غير الحافرة، أو تلك التي تحفر لمسافات قصيرة جدًا. تنشط هذه الحيوانات بشكل رئيسي في طبقة المخلفات العضوية، حيث تحولها إلى فضلات داكنة اللون، تظهر على شكل حبيبات برازية بحجم المليمتر ، أو مسحوق ناعم بني محمر بالنسبة لأصغرها (أقل من 100 ميكرون). [ 20 ] [ 21 ] تنتمي الحيوانات المسؤولة عن تفتيت طبقة المخلفات العضوية وتحويلها إلى دبال إلى مجموعة الحيوانات المتغذية على الفتات العضوي ، بما في ذلك المفصليات الدقيقة (مثل ذوات الذيل القافز ، وعث الأوريباتيد )، والمفصليات الكبيرة (مثل ذوات الألف رجل ، وقمل الخشب ، ويرقات الحشرات )، بالإضافة إلى الرخويات ( مثل القواقع ، والرخويات ) والديدان ( مثل ديدان الأرض السطحية ، والديدان الأنشيترايدية ). [ 22 ] يؤدي تفتت المخلفات العضوية وترسبها إلى تكوين طبقة OF التي تتحول تدريجيًا إلى طبقة OH مع تراكم فضلات الحيوانات. [ 23 ] تُنتج الحركات الرأسية الصغيرة للديدان السطحية [ 24 ] والديدان الأسطوانية [ 25 ] طبقة A رقيقة، ذات بنية حبيبية دقيقة أو جسيمية (بحسب طبيعة الركيزة المعدنية، طينية كانت أم رملية )، مع انتقال غير واضح مع طبقة OH العلوية. [ 26 ] على الرغم من أن طبقة OH تُعتبر طبقة تشخيصية للتربة المودر (مقارنةً بالتربة الطينية)، إلا أن النشاط البيولوجي المكثف داخل طبقة OF هو ما يميز التربة المودر حقًا. [ 27 ] بالإضافة إلى الحيوانات التي تتغذى على الفتات العضوي ، والمفترسات المرتبطة بها، فإن طبقة التربة العضوية الحديثة (OF) تتخللها جذور دقيقة (استيعابية) للأشجار، ولا سيما الصنوبريات (مثل الصنوبر والتنوب ) والأشجار الصلبة ذات المخلفات العضوية المقاومة للتحلل (مثل البلوط والزان )، ونظام الفطريات الجذرية الخارجية المرتبط بها عمومًا. [ 28 ] يُظهر الفحص المجهري لطبقة التربة العضوية الحديثة (OF ) أن خيوط الفطريات الجذرية الخارجية تخترق الفضلاتمن الحيوانات التي تتغذى على الفتات العضوي، مما يخلق صلة وظيفية بين حيوانات التربة والنباتات. [ 29 ] يرتبط العصر الحديث عمومًا بالبيئات التي تتباطأ فيها دورات المغذيات ، إما بسبب المناخ البارد ( الارتفاع [ 30 ] أو خط العرض )، [ 31 ] أو انخفاض توافر المعادن القابلة للتجوية في الصخور الأم ، [ 32 ] أو بسبب الغطاء النباتي الحمضي (مثل الصنوبريات ). [ 33 ]
مور

يُعدّ الدبال العضوي (Mor) نتاجًا لتطور بطيء للمادة العضوية في غياب نشاط حيواني ملحوظ. [ 16 ] ويُميّز غياب طبقات OF وOH، كما هو مُعرّف أدناه، ووجود انتقال حاد مع الطبقات المعدنية الأساسية، الدبال العضوي عن أشكال الدبال الأرضية الأخرى. [ 34 ] ومع ذلك، يوجد التباس كبير في التمييز بين الدبال العضوي وأشكال الدبال الحديثة (moder) ذات طبقات O سميكة جدًا ولكن بنشاط حيواني مكثف في التربة، وخاصةً ديدان الإنشيترايد . [ 16 ] وقد ساد مفهوم "الدبال الخام" لفترة طويلة في علم التربة ، مما يجعل من الصعب، بل من المستحيل، فصل الدبال العضوي عن الحديث عندما تكون طبقة المخلفات العضوية سميكة جدًا، دون الأخذ في الاعتبار النشاط الحيواني. [ 35 ] في الدبال العضوي، ينتج تفتت المخلفات العضوية بشكل رئيسي عن عمليات فيزيائية، مثل دورات التجمد والذوبان ، [ 36 ] وعمليات ميكروبية، وخاصةً النشاط الفطري. [ 37 ] لقد ثبت أن انتقال النيتروجين يحدث مباشرةً من بقايا النباتات بطيئة التحلل إلى الغطاء النباتي، عبر غزل الفطريات الإكتوميكوريزية [ 38 ] والفطريات الإريكويدية ، [ 39 ] وذلك تبعًا لقدرة الغزل الفطري على الاستكشاف، والتي تبلغ ذروتها في حالة تحلل التربة. [ 40 ] يرتبط تحلل التربة بالمناخات شديدة البرودة، والارتفاعات العالية [ 30 ] وخطوط العرض المرتفعة، [ 41 ] أو بالنباتات شديدة الحموضة كما هو الحال في بعض الغابات الصنوبرية (وخاصة الصنوبر) [ 42 ] أو في الأراضي العشبية الإريكية ، [ 43 ] أو حتى في التربة شديدة التلوث . [ 44 ] وبشكل عام، يرتبط تحلل التربة بعوامل بيئية تقلل بشكل كبير من نشاط الكائنات الحية في التربة ، سواء كانت حيوانية أو ميكروبية.
أمفي
يجمع نوع "أمفي"، الذي يُسمى أيضًا "التربة المزدوجة" [ 45 ] ، أو "التربة المزدوجة" [ 46 ] ، أو "التربة الحديثة" [ 47 ]، أو "التربة الجافة" [ 48 ] ، بين خصائص التربة الحديثة والتربة الحديثة، مع وجود طبقتين OF وOH (المميزتين للتربة الحديثة) وطبقة A ذات بنية حبيبية (المميزة للتربة الحديثة) نتيجةً للنشاط الموسمي لديدان الأرض. [ 26 ] يرتبط معنى "أمفي" ارتباطًا وثيقًا بالازدواجية، ويشمل بيئتين أو جانبين، كما هو الحال في كلمات مثل " برمائي " (يعيش في الماء وعلى اليابسة) و" مدرج " (مساحة محاطة). استخدام هذا المصطلح لتحديد شكل من أشكال الدبال يؤكد على الوجود أو التأثير "على كلا الجانبين" أو "بطريقتين". يُعدّ هذا النوع من الدبال، بلا شك، أكثر شيوعًا مما يبدو عليه بالنظر إلى الدراسات العديدة التي اقتصرت على التقسيم الكلاسيكي إلى دبال مول، ودبال مودر، ودبال مور، ويوجد في بيئات ذات تباينات موسمية قوية، من النوع [ 11 ] أو الجبلي [ 26 ] . تبلغ أنشطة الدبال ذروتها حسب العمق في أوقات مختلفة من السنة في هذا النوع من الدبال، أكثر من الأنواع الأخرى. [ 26 ] في بيئات البحر الأبيض المتوسط، يُجبر جفاف الصيف ديدان الأرض على الحفر بشكل أعمق. [ 49 ] وفي البيئات الجبلية، يلعب صقيع الشتاء دورًا مشابهًا. [ 50 ] يُظهر الدبال الأمفي أن الملاحظة وحدها لسمك طبقات المخلفات العضوية لا تكفي لتوصيف شكل الدبال؛ بل يجب دائمًا استكمالها بملاحظة بنية الأفق المعدني الأساسي. يستحق هذا النوع من الدبال دراسة أوسع، لا سيما في سياق آثار الاحتباس الحراري، لأنه يحتوي على مصارف كربون متجاورة، وربما يُشكّل شكل الدبال ذي أفضل إمكانية لتخزين الكربون. [ 51 ]
تانجيل
توجد طبقة التانجل في البيئات الجبلية، على ركائز صلبة من الحجر الجيري أو الدولوميت ، في مناخات باردة ورطبة، وتتميز بتراكم كثيف للمواد العضوية، وهي "طبقة التانجل" في تكوين كوبينا، [ 52 ] والتي قد يصل سمكها إلى متر واحد، مستقرة على الصخر الأم ، إما بدون أفق A أو مع أفق A ضعيف التطور. [ 53 ] تشكل طبقة التانجل وطبقة المور مسارين لتطور المواد العضوية في المناخات الجبلية الباردة والرطبة، ولكن على ركائز قلوية للأولى وحمضية للثانية . [ 54 ] لا يزال النشاط البيولوجي، سواءً الحيواني أو الميكروبي، داخل طبقات التانجل غير مفهوم جيدًا نظرًا لقلة الدراسات التي أُجريت عليه. ومع ذلك، تُظهر دراسة أُجريت في جبال الألب الشمالية انخفاضًا في النشاط الميكروبي مع العمق، بالتزامن مع انخفاض وفرة الفطريات والبكتيريا ، على الرغم من زيادة وفرة العتائق ، دون صياغة أي فرضية واضحة بشأن العلاقات السببية المحتملة بين النشاط البيولوجي وتراكم المواد العضوية. [ 55 ] وقد لاحظ بعض المؤلفين وجود نشاط ديدان الأرض المحتمل بناءً على ملاحظة بنية حبيبية داخل المواد العضوية المتراكمة [ 54 ] ولكن لا يزال يتعين إجراء أخذ عينات من حيوانات التربة.
تتشكل الدبال شبه الأرضية
تخضع أشكال الدبال الموجودة في مستنقعات الخث والأهوار ، نظرًا لتنوعها الكبير، لتصنيفات معقدة، تأخذ في الاعتبار مرحلة تطورها نحو الأشكال الأرضية، وذلك تبعًا لعمق مستوى المياه الجوفية ، وتغيراته على مدار العام ، وطبيعة الغطاء النباتي السائد ( الطحالب أو النباتات العشبية ). لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى المقالات المتخصصة التي تصف الآفاق التشخيصية وأشكال الدبال. [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]
التعريفات
مجموعة موارد التعلم الافتراضية لعلوم التربة: "تتكون أشكال الدبال من طبقات التربة الموجودة على السطح أو بالقرب منه، والتي تشكلت من بقايا عضوية (منفصلة عن الجزيئات المعدنية أو مختلطة بها). تشمل الطبقات التي قد تشكل شكلاً من أشكال الدبال الطبقات L وF وH وAh، ولكن ليس الطبقتين B أو C." [ 59 ]
الجمعية الألمانية لعلوم التربة : "شكل الدبال هو ترتيب لوحدات متميزة محددة بواسطة آفاق سطحية عضوية وأول أفق معدني ذي مورفولوجيا وأعماق ونوع حدود آفاق متشابهة تشير إلى ظروف محددة للاضطراب الحيوي والتحلل والتسميد والتمعدن." [ 60 ]
وزارة الغابات الكندية (كولومبيا البريطانية) : "يُعرَّف شكل الدبال بأنه مجموعة من آفاق التربة الموجودة على سطح التربة أو بالقرب منه، والتي تشكلت من بقايا عضوية، إما منفصلة عن المواد المعدنية أو مختلطة بها." [ 61 ]
تاريخ
كان بيتر إيراسموس مولر ، عالم الغابات الدنماركي، من أوائل المساهمين في فهم أشكال الدبال . ففي كتابه الرائد " دراسات حول سكوفورد: مساهمة في نظرية سكوفورد " [ 62 ] [ 63 ] ، والذي تُرجم لاحقًا إلى الألمانية [ 64 ] والفرنسية [ 65 ] ، وصف مولر نوعين من تجمعات المواد العضوية والمعدنية، هما "مولد" (الذي أُطلق عليه لاحقًا اسم "مول" في الألمانية ) و "مور" ، وربطهما بفئتين متقابلتين من حيث الإنتاجية العالية والمنخفضة وخصوبة التربة في غابات الزان الدنماركية . وشملت دراساته تحليلًا دقيقًا للمجتمعات النباتية ، بالإضافة إلى دراسات كيميائية ومجهرية في مختلف طبقات التربة. كما ساهم إنريكو ميليوس دالغاس [ 66 ] . وفي الوقت نفسه ، وقبل وفاته بعام واحد، نشر تشارلز داروين دراسة مفصلة عن تكوين "مول" (الذي أطلق عليه اسم "مولد" ، وهو اسم يُشير إلى " مولد " الدنماركي ). [ 67 ] أُضيف المودر لاحقًا كشكل ثالث من أشكال الدبال في الغابات بواسطة فرانز هارتمان، وهو يقع في المنتصف بين المول والمور، وقد وصفه مولر سابقًا بأنه "دبال الحشرات". [ 68 ]
تصنيف
معظم تصنيفات الدبال وطنية (فرنسية، بلجيكية، ألمانية، كندية، روسية، وغيرها الكثير) ولا تشمل تنوع أشكال الدبال الموجودة في جميع المناطق الأحيائية حول العالم ، إذ تركز في الغالب على تربة الغابات والمناخات المعتدلة . مع ذلك، تم إنشاء تصنيف HUMUSICA ، وهو تصنيف عالمي مورفولوجي-وظيفي لأشكال الدبال، في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. [ 69 ] يصف HUMUSICA ويصنف أشكال الدبال من مجموعة واسعة من البيئات الأرضية وشبه المائية والمزروعة والبيئات التي صنعها الإنسان. [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] في HUMUSICA، تُعتبر أشكال الدبال الثلاثة الحالية، وهي mull وmoder وmor ، أنظمة دبال ، وهي اختصار لأنظمة تفاعل الدبال ، ويشمل كل منها عدة أشكال من الدبال وفقًا لاختلافات في سمك الطبقات العضوية والمعدنية العضوية. [ 73 ]
تشير قطاعات الدبال، مثل قطاعات التربة، إلى خندق في التربة. وتشير قطاعات الدبال، مثل قطاعات التربة ، إلى عمود من التربة. ولتوضيح الأمر، سيتم اعتبارهما مترادفين، لأن كليهما يتكون من طبقات متتالية يزداد عمرها مع العمق، حيث تكون الطبقات السطحية أحدث من الطبقات العميقة لأن المادة العضوية تترسب في الغالب من الأعلى. [ 74 ] أحد المبادئ الأساسية لتصنيف أشكال الدبال هو أن قطاعات الدبال (قطاعات الدبال) قد تتطور بمعدل مختلف عن قطاعات التربة (قطاعات التربة). ونظرًا للدور البارز الذي تلعبه الكائنات الحية في التربة ، من البكتيريا إلى الثدييات ، مرورًا بالنباتات واللافقاريات ، في التوزيع المكاني للمادة العضوية وتحويلها ، فإن قطاعات الدبال تُظهر تغيرات متعددة السنوات، [ 75 ] بينما تستغرق تغيرات قطاعات التربة عقودًا [ 76 ] إلى قرون. [ 77 ] مع ذلك، رأى والتر كوبينا وجود تشابه بين أشكال الدبال وأنواع التربة ، ومن هنا جاء تصنيفه الشائع لقطاعات الدبال والتربة، [ 52 ] وهو رأي لم يتبنّه غالبية علماء التربة الذين اتجهوا إلى تصنيفات التربة القائمة على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للطبقات المعدنية الأساسية الأكثر استقرارًا، مثل تصنيف التربة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية [ 78 ] وقاعدة البيانات المرجعية العالمية لموارد التربة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (WRB). [ 79 ] وقد اقتُرح تقسيم قطاع التربة إلى ثلاثة أجزاء، تُسمى قطاع الدبال ( humipedon )، وقطاع الدبال (copedon )، وقطاع التربة الصخري (lithopedon ) ، وذلك بترتيب تنازلي لمساهمة النشاط البيولوجي للتربة في تكوينها، وبالتالي في دورة تغيرها، من عقد إلى ألف عام . [ 80 ]
آفاق التشخيص

تُظهر طبقات الدبال تتابعًا في الطبقات وفقًا لمراحل تحلل مخلفات النباتات المتساقطة واندماجها التدريجي في المواد المعدنية. [ 21 ] وقد تم توصيفها على مقاطع رقيقة من التربة بواسطة علماء مورفولوجيا التربة الدقيقة ، [ 81 ] ولكن من السهل التعرف عليها في الحقل، ويمكن الاستعانة بعدسة مكبرة عند الضرورة. [ 82 ] يمكن ملاحظتها على طول مقطع الدبال المقطوع بسكين حاد على طول خندق ، [ 83 ] أو جمعها يدويًا واحدة تلو الأخرى من أعلى إلى أسفل كتلة تربة صغيرة. [ 84 ]
أفق OL
تتكون طبقة OL (Oi في تصنيف التربة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية ) من أوراق أو إبر يمكن تمييزها دون أي علامات واضحة على التفتت بفعل الحيوانات التي تتغذى على المخلفات النباتية . يتراوح لونها حاليًا بين البني والأسود وفقًا للتتابعات الميكروبية التي تحدث خلال المراحل الأولى من تحلل المخلفات النباتية. [ 85 ] قد يحدث تبييض للمخلفات النباتية أيضًا عندما تستعمر الفطريات البيضاء الأوراق أو الإبر . [ 86 ] غالبًا ما تُرى طبقة OL مخترقة بخيوط فطرية تخترق الأوراق والإبر وتشارك في تحللها. [ 87 ] توجد طبقة OL في جميع أنواع الدبال الأرضي، باستثناء أنواع الدبال الأكثر نشاطًا (مثل دبال Eumull) حيث قد تغيب موسميًا بسبب سرعة تحلل المخلفات النباتية المتساقطة حديثًا. [ 88 ]
الأفق
تتكون طبقة OF (Oe في تصنيف التربة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية) من بقايا أوراق الشجر أو الإبر المتفتتة، الناتجة عن نشاط تغذية حيوانات التربة (الحيوانات الكبيرة والمتوسطة). تختلط بقايا هذه البقايا مع براز الحيوانات التي تتغذى عليها، والذي يظهر على شكل حبيبات داكنة اللون يتراوح حجمها بين 30-50 ميكرومترًا ( ديدان الإنشيترايد ، وعث الأوريباتيد ، وذيل الربيع ) إلى 1-2 مليمتر ( ديدان الأرض السطحية ، وأم أربعة وأربعين ، وقمل الخشب ، والرخويات ). [ 89 ] براز ديدان الإنشيترايد صغير جدًا لدرجة أنه يظهر كمسحوق أسود ناعم جدًا يغطي أو يختلط بين الأوراق المتحللة. [ 21 ] في الغابات الصنوبرية، تخترق ديدان الإنشيترايد وبعض أنواع عث الأوريباتيد الإبر المتساقطة بعد أن تستعمرها الفطريات بكثافة، وتضع برازها في داخلها، مما يجعلها غير مرئية إذا لم يقم المراقب بتشريح الإبر. [ 90 ] في أرضيات الغابات الكثيفة ذات النشاط الحيواني النشط (مثل أشكال الدبال الحديثة )، تُعدّ طبقات التربة العضوية موطنًا لأقصى نمو لنظام الجذور الدقيقة للأشجار وخيوط الفطريات المرتبطة بها من الفطريات الإكتوميكوريزية . [ 91 ]
أفق OH
تُعدّ طبقة OH (Oa في تصنيف التربة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية) نتاجًا لتحوّل بقايا النباتات بواسطة الكائنات الحية الدقيقة في التربة بعد اختفائها عن الأنظار، إلا أن الدبال المتكوّن لا يزال غير مُدمج مع المواد المعدنية. وبحسب الحيوانات التي ساهمت بشكلٍ كبير في النشاط الحيواني المُلاحظ في طبقة OF العلوية، يُمكن اعتبار طبقة OH تراكمًا لفضلات لا تزال مرئية (مثل ديدان الأرض، والنمل، وأم أربعة وأربعين، وقمل الخشب ، ويرقات ذباب الكرين بالنسبة للحيوانات الكبيرة، بالإضافة إلى عث الأوريباتيد بالنسبة للحيوانات المتوسطة)، أو في حالة ديدان الإنشيترايد، مسحوقًا ناعمًا مُتراصًا بعمق أكبر. [ 21 ] وتلعب ديدان الإنشيترايد، من خلال حركاتها الرأسية [ 92 ]، دورًا حاسمًا في الانتقال مع طبقة A السفلية. [ 26 ] توجد أيضًا أنظمة جذرية دقيقة في طبقات التربة السطحية، إلى جانب الأعضاء الجوفية لنباتات الأراضي العشبية (مثل نباتات الفصيلة الخلنجية ) [ 93 ] والفطريات التكافلية المرتبطة بها ( الفطريات الجذرية الخلنجية ) القادرة على تحليل المواد العضوية المستعصية ونقل النيتروجين منها إلى النبات المضيف. [ 94 ]
أفق
ينتج الأفق A عن اختلاط المواد العضوية بالمواد المعدنية، ويحدث ذلك في الغالب بفعل حيوانات التربة التي تحفر الجحور (مثل ديدان الأرض، والنمل الأبيض، والنمل، وخنافس الظلام ، والجرذان ). [ 95 ] قد تساهم بعض العمليات الفيزيائية أيضًا في اختلاط المواد العضوية بالمواد المعدنية، مثل دورات انكماش وتمدد التربة الطينية السوداء . [ 96 ] يتكون الأفق A بشكل أساسي من تجمعات معدنية عضوية ( بيدات ) بأحجام متفاوتة، اعتمادًا على حجم حيوانات التربة التي أفرزتها أو شكلتها أثناء نشاطها في الحفر. تُبنى التجمعات الكبيرة (> 250 ميكرومتر) بواسطة الحيوانات الكبيرة (مثل ديدان الأرض، والنمل، والنمل الأبيض) والحيوانات الضخمة (مثل الجرذان)، بينما تُبنى التجمعات الصغيرة (< 250 ميكرومتر) بواسطة الحيوانات المتوسطة (مثل ديدان الأرض، والمفصليات الصغيرة ). [ 97 ] تساهم جذور النباتات والكائنات الدقيقة (البكتيريا والفطريات) أيضًا في تكوين واستقرار التجمعات من خلال إفرازاتها (مثل عديدات السكاريد خارج الخلية الميكروبية ، والمواد الهلامية الجذرية ). [ 98 ] [ 99 ]
الأفق E
يظهر الأفق E كأفق أبيض أو رمادي (رمادي داكن)، وتتفاوت درجة سطوعه ( قيمة لون مونسل ) تبعًا لمحتواه من الكربون، وهو دائمًا ضعيف. [ 100 ] بالمقارنة مع الأفقين العضوي والمعدني العضوي العلويين، يُظهر الأفق E علامات ضعيفة فقط على النشاط البيولوجي، [ 101 ] حيث يُعدّ بشكل أساسي موضعًا لترشيح الماء والمواد المذابة (مثل النترات والكربون العضوي المذاب ) والغرويات (مثل الطين والدبال) عبر طبقة معدنية. [ 102 ] ما إذا كان الأفق E هو الموضع الرئيسي لتجوية المعادن ، كما يُشير إليه ملاحظة شبكات مسامية من أصل فطري داخل المعادن المتجوية، [ 103 ] لا يزال موضع تكهنات نظرًا لوجود معادن شديدة التجوية في الأفق E. [ 104 ] يشير هذا إلى أن تجوية المعادن تحدث بشكل رئيسي في الأفق A العلوي الذي تتخلله جذور النباتات والكائنات الحية الدقيقة المرتبطة بها في منطقة الجذور. [ 105 ] كما يمكن اعتبار أفق OH بمثابة الناتج النهائي للنشاط البيولوجي الذي يحدث في أفق A أعلاه، يمكن أن يكون أفق E هو الناتج النهائي للعمليات الكيميائية الحيوية لتجوية المعادن التي تحدث في أفق A أعلاه.
يتشكل الدبال في عالم متغير
يُعدّ أحد المبادئ الأساسية في تصنيف أشكال الدبال هو أن قطاعات الدبال (humipedons) قد تتطور بمعدل مختلف عن قطاعات التربة (pedons). ونظرًا للدور المحوري الذي تلعبه الكائنات الحية في التربة، من البكتيريا إلى الثدييات والنباتات واللافقاريات، في التنظيم المكاني للمادة العضوية وتحويلها، فإن قطاعات الدبال تُظهر تغيرات متعددة السنوات، [ 106 ] بينما يستغرق تطور قطاعات التربة عقودًا [ 107 ] أو حتى قرونًا. [ 108 ] وكأي نظام بيئي، من المرجح أن يتطور شكل الدبال تحت تأثير التغيرات البيئية، مثل ديناميكيات الغطاء النباتي، [ 109 ] واستخدام الأراضي، [ 110 ] والتلوث [ 44 ] أو تغير المناخ. [ 111 ]
ديناميكيات الغطاء النباتي
يتطور شكل الدبال خلال تعاقب النباتات. وقد أشار العديد من الباحثين إلى زيادة في سُمك الطبقات العضوية، المرتبطة بتطور من الدبال الأولي (mul) في المراحل الأولى للغابات، إلى الدبال المتوسط (moder) في الغابات الناضجة . [ 112 ] [ 113 ] ومع ذلك، فإن معظم هذه الدراسات تتعلق بالمزارع [ 114 ] أو الغابات الطبيعية بعد هجر المحاصيل، [ 115 ] حيث تُعتبر المرحلة الأخيرة المدروسة هي عمر الأشجار عند حصادها قبل إمكانية قطعها بالكامل ، تمهيدًا لدورة زراعية جديدة. في الغابات القديمة، الطبيعية أو شبه الطبيعية، حيث يحدث التجدد الطبيعي بحرية، تُلاحظ دورة يتناوب فيها الدبال الأولي والمتوسط. يرتبط هذا التناوب بديناميكيات أعداد ديدان الأرض ، [ 106 ] والتي تعتمد بدورها على الوصول إلى العناصر الغذائية من خلال جودة المخلفات النباتية، [ 116 ] [ 117 ] حيث تكون في أفضل حالاتها في المساحات العشبية المفتوحة حيث تنمو الشتلات الصغيرة ، وتكون محدودة عندما تكون الأشجار في مرحلة النمو النشط (مرحلة القطب)، وتتحسن تحت الأشجار البالغة والمسنة، [ 118 ] وبالتالي تتوقع دورة غابية جديدة من خلال تهيئة بيئة التجدد حتى قبل موت الأشجار. [ 3 ]
أثناء تحويل الغابات، من غابات نفضية إلى غابات صنوبرية أو العكس، يُلاحظ تطور في تكوين الدبال تبعًا لتطور جودة المخلفات النباتية: فالمخلفات "المحسّنة" (عادةً تحت الأشجار النفضية) ترتبط بالدبال العضوي، بينما المخلفات "الحمضية" أو "المقاومة للتحلل" (عادةً تحت الأشجار الصنوبرية) ترتبط بالدبال المتوسط أو حتى المتوسط. ويصاحب تحويل الغابات الصنوبرية إلى غابات نفضية انتقال من الدبال المتوسط إلى الدبال العضوي، [ 119 ] ويُلاحظ العكس في مزارع الصنوبريات التي تلي الغابات النفضية. [ 120 ] وبالمثل، يمكن أن يُسهم توفير الكالسيوم في تعزيز ظهور الدبال العضوي وتحسين ظروف نمو الأشجار. [ 121 ] [ 122 ] ومع ذلك، في حالة وجود ظاهرة بيولوجية، لا يكفي توفر شروط وجود الكائن الحي ليكون موجودًا ونشطًا. إذا غابت الكائنات الحية الدقيقة عن المنطقة المحيطة أو كانت قدرتها على الانتشار ضعيفة، كما هو الحال بالنسبة لديدان الأرض [ 123 ] وبشكل أعم بالنسبة لللافقاريات غير الطائرة في التربة [ 124 ] ، تُلاحظ استجابات في تكوين الدبال لا تسير في الاتجاه المتوقع [ 125 ] . لهذا السبب، بُذلت محاولات لتلقيح ديدان الأرض، في وجود أو غياب التسميد المعدني أو العضوي ، لتسهيل تطور الدبال من شكل "المتوسط" إلى شكل "الناعم"، الذي يُعتبر أفضل من حيث جودة مواقع الغابات، أثناء عمليات التحويل أو لتحسين إنتاجية الغابات في التربة الحمضية. وتكون النتائج إيجابية أحيانًا [ 126 ] ، وسلبية أحيانًا أخرى إذا لم تُراعَ متطلبات الكائنات الحية الدقيقة في التربة، لا سيما في حالات تشبع التربة بالماء (التأثير الهيدرومورفي)، والتي تُعد ديدان الأرض حساسة لها بشكل خاص [ 127 ] .
لا يتأثر شكل الدبال بديناميكيات الغطاء النباتي فحسب، بل يُعدّ في بعض الحالات عنصرًا أساسيًا في هذه العملية البيئية. وتعتمد عملية تجديد الغابات، أي قدرة الأشجار الصغيرة (الشتلات) على النمو بنجاح، إلى حد كبير على شكل الدبال. فعندما تعجز شتلات الأشجار عن تكوين نظامها الجذري في طبقة الأوراق المتساقطة العميقة، يكون الدبال وحده قادرًا على ضمان اتصال سريع للجذر الصغير، الذي لم يُكوّن بعد علاقة فطرية جذرية، بالمواد المعدنية. [ 3 ] وهذا ما يحققه خبراء الغابات، من خلال محاكاة عمل ديدان الأرض، عندما يوصون بتقليب التربة لتحسين تجديد الغابات. [ 128 ]
استخدام الأراضي
يؤثر استخدام الأراضي على شكل الدبال من خلال طبيعة الغطاء النباتي ( عشبي ، شجيري ، أو شجري) الذي نشأ تحت تأثير الأنشطة البشرية كالزراعة والحراجة والرعي ، وكذلك من خلال التعديلات الناتجة عن أعمال التربة ( الحرث ، زراعة بقايا المحاصيل ) أو المدخلات ( الأسمدة ، المبيدات ). [ 129 ] في المراعي الدائمة على التربة الخصبة جيدة التهوية، يكون شكل الدبال الأكثر شيوعًا هو الدبال الخامل، في أكثر صوره نشاطًا، مع غياب طبقة OL ووجود طبقة A تتخللها جذور الفطريات الجذرية الداخلية للنباتات العشبية . [ 130 ] تُعدّل الممارسات الزراعية هذا الشكل الأساسي للدبال من خلال التأثير على بنية التربة بإزالة مجموعات الكائنات الحية الرئيسية التي تحفر في التربة، مثل ديدان الأرض والديدان الأسطوانية . [ 131 ] تشجع الزراعة العضوية ، من خلال تعزيز استخدام الأسمدة العضوية والاستغناء عن الأسمدة الكيميائية والمبيدات الاصطناعية ، والزراعة المحافظة ، من خلال إلغاء أو تقليل الحراثة بشكل كبير ، نشاط ديدان الأرض، وبالتالي تكوين نوع من الدبال مشابه للتربة الطينية في المروج والمراعي والغابات النفضية ، ويُسمى بالتربة الطينية الزراعية. [ 132 ] إذا كانت الممارسات الزراعية (الحراثة، والأسمدة، والمبيدات) ضارة بديدان الأرض ولكنها تظل ذات تأثير منخفض على الحياة البرية ( الزراعة المتكاملة )، فإن البنية الحبيبية النموذجية للتربة الطينية تُستبدل ببنية دقيقة الحبيبات (متقشرة) تنتجها ديدان الإنشيترايد [ 131 ] ، وهي تُشبه ما يُلاحظ في الطبقة السطحية (A) من التربة.
تلوث
يؤدي تلوث التربة ، سواءً كان ناتجًا عن رواسب الكبريت أو النيتروجين الجوية ، أو المعادن الثقيلة ، أو المركبات العضوية ( الهيدروكربونات ، والملوثات العضوية الثابتة ، وغيرها)، إلى إفقار حيوانات التربة ونباتاتها الدقيقة عندما يصل مستوى التلوث إلى عتبة تحمل الكائنات الحية في التربة . [ 133 ] ونتيجةً لذلك، عندما تتأثر الأنواع الرئيسية ، مثل مهندسي التربة (ديدان الأرض، والنمل الأبيض، والنمل، والديدان الخيطية، وغيرها)، تتحلل المادة العضوية ببطء أكبر، [ 134 ] ويقلّ الاضطراب الحيوي ، ويتطور شكل الدبال نحو شكل "مور". [ 44 ] ويُعدّ الظهور غير الطبيعي لشكل "مور" في بيئة مواتية لتكوين "مول" أو "مودر" أو "أمفي"، مؤشرًا محددًا على انخفاض الوظائف البيولوجية للنظام البيئي للتربة. [ 135 ] في هذه الحالة، تُشكّل مراقبة شكل الدبال وسيلةً غير مكلفة للكشف المبكر عن التلوث ورسم خرائطه في عدد كبير من النقاط قبل إجراء تقييم أكثر تعمقًا للتلوث . [ 136 ]
تغير المناخ
يؤثر تغير المناخ بشكل كبير على أشكال الدبال من خلال آليات متعددة مترابطة تُغير التوازن بين مدخلات المادة العضوية ومعدلات التحلل . يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تسريع عمليات التحلل الميكروبي، مما ينتج عنه استنزاف الدبال واختلال توازن الكربون في العديد من أنواع التربة. [ 137 ] تُظهر الأبحاث في المراعي الألبية أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية يُقلل من محتوى الدبال في التربة ويُزعزع استقرار بنيتها. [ 138 ] تتسم هذه التأثيرات بالتعقيد وتختلف باختلاف شكل الدبال المحدد والظروف البيئية. يُؤدي الاحترار المناخي إلى تحولات متوقعة بين أشكال الدبال على طول تدرجات درجات الحرارة. تُظهر الأبحاث في فرنسا أن التحول من الدبال المتوسط (moder) إلى الدبال المتوسط (mul) يحدث من الشمال إلى الجنوب مع ازدياد تدرجات درجات الحرارة. [ 32 ]
لا تزال آثار الاحتباس الحراري الحالي على شكل الدبال غير مدروسة بشكل كافٍ، ويلزم بعض التحليل المسبق قبل استخلاص استنتاجات نهائية حول التطور الحالي. مع ذلك، يمكن استشفاف تطورات محتملة من خلال دراسة المقاطع العرضية والارتفاعية [ 111 ] والعرضية [ 32 ] . إحصائيًا، كلما ارتفعت درجة الحرارة، زادت كمية الدبال على حساب الأشكال الأقل تحللًا ودمجًا للمواد العضوية (مثل الدبال المتوسط ، والدبال المتوسط ، والدبال المتعفن). يُعزى ذلك أساسًا إلى حساسية نشاط الكائنات الحية في التربة، سواء كانت حيوانية أو ميكروبية، لدرجة الحرارة [ 139 ] . مع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن الكائنات الحية في التربة، بقدراتها المحدودة على الانتشار ، غير قادرة في الغالب على مواكبة التغيرات المناخية السريعة [ 140 ] ، لا سيما مع تغير خط العرض حيث تكون المسافات التي يجب قطعها لنفس الفجوة الحرارية أكبر بألف مرة منها مع تغير الارتفاع. [ 141 ] يُعدّ تجزؤ الموائل عائقًا آخر أمام الانتشار الحرّ للكائنات الحية في التربة، [ 142 ] مما يجعل أي تنبؤ يعتمد على المسافات وحدها أمرًا صعبًا. علاوة على ذلك، يمكن للاضطرابات ( الجفاف أو الفيضانات ) المصاحبة للاحترار المناخي أن تُعيق الهجرة المتوقعة للكائنات الحية المُهندسة للتربة ، مثل ديدان الأرض ، إلى المناطق الأكثر دفئًا. [ 143 ]
يثير التغير المتوقع في شكل الدبال في ظل الاحتباس الحراري تساؤلاً حول دور التربة كمصدر أو مستودع للكربون . لطالما ساد الاعتقاد بأن الدبال الطيني (Mull) لا يُساعد على عزل الكربون نظرًا لتحلل المخلفات العضوية السريع . [ 144 ] في الواقع، لا تتراكم المخلفات العضوية في الدبال الطيني على السطح، بل تُدفن بسرعة في الأعماق، حيث ترتبط بالمواد المعدنية على شكل تجمعات عضوية معدنية أكثر استقرارًا من المواد العضوية المتراكمة على سطح الدبال العضوي (mor) والدبال الحديث (mor). [ 145 ] لذلك، يُخزن الدبال الطيني في نهاية المطاف كمية من الكربون تفوق ما يُخزنه الدبال الحديث أو حتى الدبال العضوي. [ 146 ] قد يُتيح التحول من الدبال الحديث إلى الدبال الطيني، إذا تأكد، للتربة تخزين المزيد من الكربون، وبالتالي قد يُخفف من ظاهرة الاحتباس الحراري .
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ كولي، رايمو؛ كوستر، تينا (فبراير 2018). "العلاقات المتبادلة بين غطاء الدبال (شكل ما قبل الدبال) وغطاء التربة وغطاء النبات: شكل الدبال كمساحة انتقالية بين التربة والنبات" . علم بيئة التربة التطبيقي . 123 : 451-454 . Bibcode : 2018AppSE.123..451K . doi : 10.1016/j.apsoil.2017.07.029 . تاريخ الاسترجاع: 9 أكتوبر 2025 .
- ^ كلاين روفهاك، تيريزا. هولزل، نوربرت. شابر، ينس جاكوب؛ إلمر، مايكل؛ فورنفيست، ماكس؛ لينيمان، بريتا؛ ماير، مايكل. نوينكامب، لينا؛ رينتيميستر، كاثرينا؛ سانتورا، ليا؛ وولكي، ينس؛ هامر ، يوت (يناير 2025). "تفكيك تأثير مكونات كثافة إدارة الغابات على العمليات البيولوجية للتربة" . بيولوجيا التغير العالمي . 31 (1) هـ70018. بيب كود : 2025GCBio..31E0018K . دوى : 10.1111/gcb.70018 . ردمك 1365-2486 . بمك 11687213 . بميد 39737639 .
- 1 2 3 بونج، جان فرانسوا؛ أندريه، جان؛ زاكريسون، أولي؛ بيرنييه، نيكولاس؛ نيلسون، ماري شارلوت. جاليت ، كريستيان (1 يوليو 1998). "لغز تجديد الغابات: الآليات البيولوجية في طبقة الدبال وديناميكيات الغطاء النباتي للغابات" . العلوم البيولوجية . 48 (7): 523– 30. دوى : 10.2307/1313314 . جستور 1313314 . تم الاسترجاع 14 أكتوبر 2025 .
- ^ زانيلا، أوغوستو؛ بونج، جان فرانسوا؛ جابيول، برنارد. فان دلفت، باس؛ دي وال، رين؛ كاتزنشتاينر، كلاوس؛ كولب، إيكارت. بيرنييه، نيكولاس؛ مي، جياكومو؛ بلوين، مانويل؛ جوليريت، جيروم. بوس، نويمي. ستانشي، سيلفيا؛ سيزاريو، فرناندو؛ لو بايون، رينيه كلير؛ تاتي، ديلان؛ تشيرسيش، سيلفيا؛ كارولو، لوكا؛ الإنجليزية، مايكل. شروتر، آنا؛ شوفلر، جوديث؛ بونيفاسيو، إليونورا؛ فريتز، ايناس. سوفو، أدريانو؛ بازوت، ستيفان؛ لاتا، جان كريستوف؛ إيفلي، جان فرانسوا؛ ويتزل، كارلوس E.؛ هيسلر، كريستوف. فابياني، جينيفرا؛ أوبيرت، مايكل؛ فاكا، أندريا؛ سيرا، جيانلوكا؛ مينتا، كريستينا؛ فيسينتين، فرانشيسكا؛ كولز، ناتالي؛ بولزونيلا، كريستيان؛ فريزيرا، لورنزو؛ زامبيدري، روبرتو؛ توماسي، ماورو؛ جالفان، باولا؛ تشارزينسكي، برزيميسلاف؛ زاخارشينكو، إيلينا؛ واعظ موسوي، سيد محمد؛ برون، جان جاك؛ ميناردي، روبرتو؛ فونتانيلا، فاوستو؛ زاميناتو، نيكولا؛ كارولو، سيلفيو. براندوليس، أليسيو؛ بيرتيل، ميشيل؛ زانيلا، جايتان؛ برونر، توماس. جريف، أولفيرت؛ هاجر، هربرت (5 يوليو 2022). “تصنيف وظيفي مورفو موحد لمركبات الكوكب” . أنظمة التربة . 6 (3) 59. Bibcode : 2022SoiSy...6...59Z . doi : 10.3390/soilsystems6030059 .
- ↑ ثورب، جيمس (مارس 1949). "آثار بعض الحيوانات التي تعيش في التربة" . المجلة العلمية الشهرية . 68 (3): 180-191 . رمز Bibcode : 1949SciMo..68..180T . تاريخ الاسترجاع: 9 أكتوبر 2025 .
- ↑ عثمان، خان توحيد (2013). "المادة العضوية في تربة الغابات" . في: عثمان، خان توحيد (محرر). تربة الغابات: خصائصها وإدارتها . برلين، ألمانيا: سبرينغر . ص 63-76 . doi : 10.1007/978-3-319-02541-4_4 . ISBN 978-3-319-02541-4تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أكتوبر 2025 .
- ↑ نيرنك، يوهان؛ ميرتشيفا، س.؛ سيون، جيرت؛ لوست، نويل (15 أغسطس 2000). "تأثير أنواع الأشجار التالية: الزيزفون العريض الأوراق ( Tilia platyphyllos Scop.)، والدردار الأوروبي (Fraxinus excelsior L.)، والقيقب الكاذب (Acer pseudoplatanus L.)، والبلوط الأوروبي (Quercus robur L.)، والزان الأوروبي (Fagus sylvatica L.) على الكتلة الحيوية لديدان الأرض والخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة الطينية السطحية" . علم بيئة الغابات وإدارتها . 133 (3): 275-286 . Bibcode : 2000ForEM.133..275N . doi : 10.1016/S0378-1127(99)00240-6 . تاريخ الاسترجاع: 9 أكتوبر 2025 .
- ↑ تيونوف، أليكسي ف.؛ كوزنتسوفا، ناتاليا أ. (سبتمبر-أكتوبر 2000). "النشاط البيئي لديدان الأرض ( Lumbricus terrestris L.) والتنظيم المكاني لمجتمعات التربة" . نشرة علم الأحياء . 27 (5): 607-16 . تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2025 .
- ↑ غوهرا، توم؛ ستولز، كاتارينا؛ شفايتزر، ستيفن؛ توتشه، كاي أوفه (يونيو 2020). "يساهم مخاط دودة الأرض في تكوين الروابط العضوية المعدنية في التربة" . بيولوجيا التربة والكيمياء الحيوية . 145 107785. Bibcode : 2020SBiBi.14507785G . doi : 10.1016/j.soilbio.2020.107785 . تاريخ الاسترجاع: 9 أكتوبر 2025 .
- ↑ وود، تي جي (مايو 1988). "النمل الأبيض وبيئة التربة" . بيولوجيا وخصوبة التربة . 6 (3): 228-236 . Bibcode : 1988BioFS...6..228W . doi : 10.1007/BF00260819 . تاريخ الاسترجاع: 9 أكتوبر 2025 .
- 1 2 أندريتا، آنا؛ ماكي، كريستينا؛ جيانسولداتي، فيرجينيا؛ ماسكياندارو، غراتسيا؛ كارنيسيللي ، ستيفانو (نوفمبر 2013). "النشاط الميكروبي وتركيب المواد العضوية في أشكال دبال البحر الأبيض المتوسط" . جيوديرما . 209– 210: 198– 208. بيب كود : 2013Geode.209..198A . دوى : 10.1016/j.geoderma.2013.06.010 . تم الاسترجاع في 9 أكتوبر 2025 .
- ↑ هيروبي، مونيتو؛ كوبا، كيسوكي؛ توكوتشي، ناوكو (يناير 2003). "ديناميكيات دورات النيتروجين الداخلية في التربة تحت أنواع أرضيات الغابات الحديثة والرطبة على منحدر في مزرعة أشجار السرو الياباني (Cryptomeria japonica D. Don)" . بحث بيئي . 18 (1): 53-64 . Bibcode : 2003EcoR...18...53H . doi : 10.1046/j.1440-1703.2003.00532.x . تاريخ الاسترجاع: 9 أكتوبر 2025 .
- ↑ برادلي، روبرت ل.؛ فايلز، جيم و. (يوليو 1996). "التفاعلات بين جذور شتلات الأشجار وأشكال الدبال في التحكم بدورة الكربون والنيتروجين في التربة" . بيولوجيا وخصوبة التربة . 23 (1): 70-79 . Bibcode : 1996BioFS..23...70B . doi : 10.1007/BF00335821 . تاريخ الاسترجاع: 9 أكتوبر 2025 .
- ↑ بريسكوت، سيندي إي؛ ماينارد، دوغ جي؛ لايهو، رايجا (1 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 . تاريخ الاسترجاع: 9 أكتوبر 2025 .
- ↑ بونج، جان فرانسوا (فبراير 2013). "التفاعلات بين النبات والتربة بوساطة أشكال الدبال: مراجعة" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 57 : 1048-1060 . Bibcode : 2013SBiBi..57.1048P . doi : 10.1016/j.soilbio.2012.07.019 . تاريخ الاسترجاع: 9 أكتوبر 2025 .
- 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: 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ مويس، بارت؛ لوست، نويل؛ غرانفال، فيليب (ديسمبر 1992). "تأثيرات تشجير المراعي بأنواع مختلفة من الأشجار على مجتمعات ديدان الأرض، وتحلل المخلفات النباتية، وحالة العناصر الغذائية" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 24 (12): 1459-1466 . Bibcode : 1992SBiBi..24.1459M . doi : 10.1016/0038-0717(92)90133-I . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ بارات، بيريل سي. (1966). "عوامل نمو نباتات المول والمور في المراعي المعتدلة" . وقائع الجمعية البيئية النيوزيلندية . 13 : 24-29 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ بونو، موريس (أبريل-مايو 2005). "تطور الخصوبة المعدنية لتربة حمضية خلال عشر سنوات في جبال الفوج (فرنسا): تأثير تمعدن الدبال" . حوليات علوم الغابات . 62 (3): 253-260 . Bibcode : 2005AnFSc..62..253B . doi : 10.1051/forest:2005017 . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ بال، ل. (يونيو 1970). "دراسة مورفولوجية في مقطعين حديثين من الدبال ودور حيوانات التربة في تكوينهما" . جيوديرما . 4 (1): 5-36 . Bibcode : 1970Geode...4....5B . doi : 10.1016/0016-7061(70)90030-3 . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- بونج ، جان فرانسوا (نوفمبر 1999). "الآفاق وأشكال الدبال في غابات الزان في منطقة آردين البلجيكية" . مجلة جمعية علوم التربة الأمريكية . 63 ( 6): 1888-1901 . Bibcode : 1999SSASJ..63.1888P . doi : 10.2136 / sssaj1999.6361888x .
- ↑ شيفر، ماتياس؛ شاورمان، يورغن (1990). "حيوانات التربة في غابات الزان: مقارنة بين تربة مول وتربة مودر" . بيدوبيولوجيا . 34 (5): 299-314 . Bibcode : 1990Pedob..34..299S . doi : 10.1016/S0031-4056(24)00031-3 . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- ^ زانيلا، أوغوستو؛ جابيول، برنارد؛ بونج، جان فرانسوا؛ سارتوري، جياكومو؛ دي وال، رين؛ فان دلفت، باس؛ جريف، أولفيرت؛ كولز، ناتالي؛ كاتزنشتاينر، كلاوس؛ هاجر، هربرت. إنجليش ، مايكل (15 سبتمبر 2011). "تصنيف مورفو وظيفي أوروبي لأشكال الدبال" . جيوديرما . 164 ( 3– 4): 138– 45. بيب كود : 2011Geode.164..138Z . دوى : 10.1016/j.geoderma.2011.05.016 . تم الاسترجاع 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ دايموند، باميلا؛ شيو، ستيفان؛ باركنسون، دينيس (مارس-أبريل 1997). "كثافة وتوزيع ديندروباينا أوكتايدرا (Lumbricidae) في غابات الحور والصنوبر في جبال روكي الكندية (ألبرتا)" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 29 ( 3-4 ): 265-273 . Bibcode : 1997SBiBi..29..265D . doi : 10.1016/S0038-0717(96)00052-1 . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- ^ سبرينجيت ، جوزفين أ. بريتن، جون إدوارد؛ سبرينجيت، بريان بيتر (1970). "الحركة العمودية لـ Enchytraeidae (Oligochaeta) في تربة المستنقعات" . اويكوس . 21 (1): 16– 21. بيب كود : 1970Oikos..21...16S . دوى : 10.2307/3543833 . جستور 3543833 . تم الاسترجاع 10 أكتوبر 2025 .
- 1 2 3 4 5 غالفان، باولا؛ بونج، جان فرانسوا؛ تشيرسيتش، سيلفيا؛ زانيلا، أوغوستو (مارس 2008). "مكونات الدبال والبنى البيولوجية للتربة في النظم البيئية لأشجار التنوب النرويجي" . مجلة جمعية علوم التربة الأمريكية . 72 (2): 548-557 . Bibcode : 2008SSASJ..72..548G . doi : 10.2136/sssaj2006.0317 . hdl : 11577/2270530 . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ باولوك، ستيف (سبتمبر 1987). "الخصائص المورفولوجية الدقيقة للحيوانات في الدبال الحديث لبعض ترب غرب كندا" . جيوديرما . 40 ( 1-2 ): 3-16 . Bibcode : 1987Geode..40....3P . doi : 10.1016/0016-7061(87)90010-3 . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ بيرنييه، نيكولاس (فبراير 2018). "بؤر التنوع البيولوجي في باطن الأرض: هل هي مسألة شكل الدبال؟" . علم بيئة التربة التطبيقي . 123 : 305-312 . Bibcode : 2018AppSE.123..305B . doi : 10.1016/j.apsoil.2017.09.002 . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ بونج، جان فرانسوا (نوفمبر 1990). "دراسة بيئية لدبال الغابة من خلال مراقبة حجم صغير. 1. اختراق الفطريات الجذرية لمخلفات الصنوبر" . المجلة الأوروبية لأمراض الغابات . 20 (5): 290-303 . Bibcode : 1990FoPat..20..290P . doi : 10.1111/j.1439-0329.1990.tb01141.x . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- 1 2 بيرانفاند، محمد؛ كوتش، يحيى؛ حسيني، سيد محسن؛ ألبرتي، جورجيو (1 فبراير 2017). "تكوّن الدبال وعلاقته بالارتفاع ونوع الغابة في المناطق الجبلية الشمالية من إيران" . علم بيئة الغابات وإدارتها . 385 : 78-86 . Bibcode : 2017ForEM.385...78B . doi : 10.1016/j.foreco.2016.11.035 . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ بيرغ، بيورن؛ ماكلوغيرتي، تشارلز؛ فيرزو دي سانتو، أماليا؛ جونسون، ديل (يونيو 2001). "تراكم الدبال في الغابات الشمالية: آثار تساقط الأوراق وتركيز النيتروجين فيها" . المجلة الكندية لأبحاث الغابات . 31 (6): 988-998 . Bibcode : 2001CaJFR..31..988B . doi : 10.1139/x01-031 . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- 123Ponge, Jean-François; Jabiol, Bernard; Gégout, Jean-Claude (15 April 2011). "Geology and climate conditions affect more humus forms than forest canopies at large scale in temperate forests". Geoderma. 162 (1–2): 187–95. Bibcode:2011Geode.162..187P. doi:10.1016/j.geoderma.2011.02.003. Retrieved 10 October 2025.
- ↑Labaz, Beata; Galka, Bernard; Bogacz, Adam; Waroszewski, Jaroslaw; Kabala, Cezary (October 2014). "Factors influencing humus forms and forest litter properties in the mid-mountains under temperate climate of southwestern Poland". Geoderma. 230–231: 265–73. Bibcode:2014Geode.230..265L. doi:10.1016/j.geoderma.2014.04.021. Retrieved 10 October 2025.
- ↑Zanella, Augusto; Ponge, Jean-François; Jabiol, Bernard; Sartori, Giacomo; Kolb, Eckart; Le Bayon, Renée-Claire; Gobat, Jean-Michel; Aubert, Michaël; De Waal, Rein; Van Delft, Bas; Vacca, Andrea; Serra, Gianluca; Chersich, Silvia; Andreetta, Anna; Kõlli, Raimo; Brun, Jean-Jacques; Cools, Nathalie; Englisch, Michael; Hager, Herbert; Katzensteiner, Klaus; Brêthes, Alain; De Nicola, Cristina; Testi, Anna; Bernier, Nicolas; Graefe, Ulfert; Wolf, Ugo; Juilleret, Jérôme; Garlato, Andrea; Obber, Silvia; Galvan, Paola; Zampedri, Roberto; Frizzera, Lorenzo; Tomasi, Mauro; Banas, Damien; Bureau, Fabrice; Tatti, Dylan; Salmon, Sandrine; Menardi, Roberto; Fontanella, Fausto; Carraro, Vinicio; Pizzeghello, Diego; Concheri, Giuseppe; Squartini, Andrea; Cattaneo, Dina; Scattolin, Linda; Nardi, Serenella; Nicolini, Gianni; Viola, Franco (January 2018). "Terrestrial humus systems and forms: keys of classification of humus systems and forms". Applied Soil Ecology. 122 (Part 1): 75–86. doi:10.1016/j.apsoil.2017.06.012. Retrieved 10 October 2025.
- ↑Chertov, Oleg; Nadporozhskaya, Marina (16 October 2018). "Humus forms in forest soils: concepts and classifications". Eurasian Soil Science. 51 (10): 1142–53. Bibcode:2018EurSS..51.1142C. doi:10.1134/S1064229318100022. Retrieved 10 October 2025.
- ↑ تشو، جيانشياو؛ هي، شينخوا؛ وو، فوتشونغ؛ يانغ، وانكين؛ تان، بو (27 مارس 2012). "يختلف تحلل مخلفات شجرة التنوب الفاكسوني باختلاف مراحل التجمد والذوبان والارتفاعات في الغابات شبه الألبية/الألبية في جنوب غرب الصين" . المجلة الإسكندنافية لأبحاث الغابات . 27 (6): 586-96 . Bibcode : 2012SJFR...27..586Z . doi : 10.1080/02827581.2012.670726 . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ أوهتونين، راوني؛ ماركولا، آنا ماري (أبريل 1991). "النشاط البيولوجي وكمية فطر FDA في الدبال المتراكم في غابات الصنوبر الاسكتلندي ( Pinus sylvestris L.) وعلاقتهما بخصائص التربة ودرجة التلوث" . الكيمياء الحيوية الجيولوجية . 13 (1): 1-26 . Bibcode : 1991Biogc..13....1O . doi : 10.1007/BF00002874 . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ شالو، ميشيل؛ برون، أنيك (أبريل 1998). "فسيولوجيا امتصاص النيتروجين العضوي بواسطة الفطريات الإكتوميكوريزية والإكتوميكوريزا" . مجلة FEMS لاستعراضات علم الأحياء الدقيقة . 22 (1): 21-44 . doi : 10.1111/j.1574-6976.1998.tb00359.x . PMID 9640645. تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 .
- ^ أدامكزيك، بارتوش. أهفينينن، آنو؛ سيتيو, أوتي ماريا; كانيرفا، صنعاء؛ كيلواهو، أنتي جوسي؛ سمولاندر، أينو؛ كيتونين، فيكو؛ سارانبا، بيكا؛ لاكسو، تابيو؛ ستراكوفا، البتراء؛ هينونسالو ، جوسي (ديسمبر 2016). "مساهمة نباتات الإريكويد في كيمياء نيتروجين التربة وتحلل المواد العضوية في تربة الغابات الشمالية" . بيولوجيا التربة والكيمياء الحيوية . 103 : 394– 404. بيب كود : 2016SBiBi.103..394A . دوى : 10.1016/j.soilbio.2016.09.016 . تم الاسترجاع 10 أكتوبر 2025 .
- ↑ خلف الله، فدوى؛ بون، لوسي. المزلوزي، محمد؛ باكر، مارك ر. فانين، نيكولاس؛ بيلانجر، ريتشارد. بيرنييه، فريديريك؛ دي شريفر، أدوندا؛ دوكاتيون، كاثرين؛ فوتيلي، ماريانجيلا ن.؛ جاتيبلي، جيلداس؛ جونديل، مايكل J .؛ لارسون، ماركوس. ليجوت، أرنو؛ ماسون، وليام L.؛ نوردين، أنيكا؛ سمولاندر، أينو؛ سبايروجلو، جافريل؛ فانجيلوفا، إيلينا الأول؛ فيرهين، كريس؛ فيستردال، لارس؛ زيلر، بيرند. أوغوستو، لوران؛ ديرين، دلفين. بوي ، مارك (3 مايو 2024). "قد يكون "نمط استكشاف الفطريات الجذرية الخارجية" سمة وظيفية تفسر التوزيع المكاني للفطريات التكافلية للأشجار كدالة لأشكال الدبال في الغابات . (Mycorrhiza . 34 (3): 203–216 . Bibcode : 2024Mycor..34..203F . doi : 10.1007/s00572-024-01146-8 . PMID 38700516. تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2025 ).
- ↑ بوتنر، بيير؛ أوستروي، ف.؛ كورتيز، جاك؛ بيليس، جورج؛ كوتو، ماري-مادلين (25 مارس 1998). "تحلل المواد النباتية الموسومة بالكربون-14 والنيتروجين-15، في ظل ظروف مضبوطة، في تربة الغابات الصنوبرية من تسلسل مناخي شمالي-جنوبي في غرب أوروبا" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 30 (5): 597-610 . doi : 10.1016/S0038-0717(97)00166-1 . تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ أخيل، فلوريان؛ تيشير، ألكسندر؛ برنهاردت-رومرمان، ماركوس؛ هاينز، مارتن؛ راينهاردت، فرانك؛ ماكيشين، فرانز؛ ميشالزيك، بيات (1 مارس 2021). "يؤدي الزان الأوروبي إلى تكوين أشكال أكثر نشاطًا بيولوجيًا من الدبال، ولكنه يؤدي أيضًا إلى زيادة حموضة التربة المعدنية مقارنةً بشجرة التنوب النرويجي والصنوبر الاسكتلندي: نتائج تقييم موقع متكرر بعد 63 و82 عامًا من تحويل الغابات في وسط ألمانيا" . علم بيئة الغابات وإدارتها . 483 118769. Bibcode : 2021ForEM.48318769A . doi : 10.1016/j.foreco.2020.118769 . تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ مالك، عظيم يو. (سبتمبر 1995). "تحويل الغابات المعتدلة إلى أراضٍ جرداء: دور اضطراب النظام البيئي والنباتات الخلنجية" . الإدارة البيئية . 19 (5): 675-84 . Bibcode : 1995EnMan..19..675M . doi : 10.1007/BF02471950 . تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- 1 2 3 جيليه، سيرفان؛ بونج، جان فرانسوا (ديسمبر 2002). "أشكال الدبال وتلوث التربة بالمعادن" . المجلة الأوروبية لعلوم التربة . 53 (4): 529-539 . Bibcode : 2002EuJSS..53..529G . doi : 10.1046/j.1365-2389.2002.00479.x . تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ هيبرغ، سفيند أو.؛ تشاندلر، روبرت ف. (أغسطس 1941). "تسمية منقحة لطبقات الدبال في غابات شمال شرق الولايات المتحدة" . علم التربة . 52 (2): 87-100 . Bibcode : 1941SoilS..52...87H . doi : 10.1097/00010694-194108000-00001 . تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ^ 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 .
- ↑ غوبين، ستانيسلاف ف.؛ فيريميفا، ألكسندرا (4 نوفمبر 2010). "المواد الأم الغنية بالمواد العضوية في شمال شرق روسيا" . علوم التربة الأوراسية . 43 (11): 1238-1243 . Bibcode : 2010EurSS..43.1238G . doi : 10.1134/S1064229310110062 . تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ بوتنر، بيير؛ كوتو، ماري-مادلين؛ أندرسون، جوناثان م.؛ بيرغ، بيورن؛ بيليس، جورج؛ بولجر، توم؛ كاسابيانكا، هيرفيه؛ رومانيا، جوان؛ روفيرا، بير (أبريل 2000). "تحلل المواد النباتية الموسومة بالكربون-13 في مقطع عرضي أوروبي بين خطي عرض 65 و40 درجة من تربة الغابات الصنوبرية: محاكاة لتغير المناخ عن طريق نقل التربة" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 32 (4): 527-543 . doi : 10.1016/S0038-0717(99)00182-0 . تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ سينغ، جاسويندر؛ شادلر، مارتن؛ ديميتريو، ويليان؛ براون، جورج ج.؛ آيزنهاور، نيكو (ديسمبر 2019). "تأثيرات تغير المناخ على ديدان الأرض: مراجعة" . كائنات التربة . 91 (3): 114-138 . doi : 10.25674/so91iss3pp114 . تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ نوتينن، فيزا؛ بات، كيفن ر. (يوليو 2009). "ديدان البرد: مراحل حياة ديدان الأرض في طين الغابات الشمالية أثناء الصقيع" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 41 (7): 1580-1582 . Bibcode : 2009SBiBi..41.1580N . doi : 10.1016/j.soilbio.2009.04.019 . تاريخ الاسترجاع : 13 أكتوبر 2025 .
- ^ دي نيكولا، كريستينا. زانيلا، أوغستو؛ تيستي، آنا؛ فانيلي، جوليانو؛ بيجناتي ، ساندرو (ديسمبر 2014). "أشكال الدبال في منطقة البحر الأبيض المتوسط (محمية كاستيلبورزيانو، روما، إيطاليا): التصنيف والأداء وتخزين الكربون العضوي" . جيوديرما . 235– 236: 90– 9. بيب كود : 2014Geode.235...90D . دوى : 10.1016/j.geoderma.2014.06.033 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- 1 2 كوبينا، والتر ل. (1953). تربة أوروبا: التشخيص والتصنيف المصور . لندن، المملكة المتحدة: توماس موربي وشركاه . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ كولب، إيكارت؛ كولباينتنر، مايكل (فبراير 2018). "أشكال الدبال في تانجيل: نشأته وتطوره المشترك مع الغطاء النباتي" . علم بيئة التربة التطبيقي . 123 : 622-626 . Bibcode : 2018AppSE.123..622K . doi : 10.1016/j.apsoil.2017.09.040 . تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- 1 2 مينييه، سيمون؛ برون، جان جاك (فبراير 2018). "يشكل الدبال مسارات في منحدرات الحصى الباردة المنخفضة: هل هو تشابك أم تشابك؟" . علم بيئة التربة التطبيقي . 123 : 572-80 . Bibcode : 2018AppSE.123..572M . doi : 10.1016/j.apsoil.2017.10.017 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ رزهاك، تيريزا؛ براغ، نادين؛ زينك، هارالد؛ سيمون، ألويس؛ جيتنر، كليمنس؛ إلمر، بول (فبراير 2024). " منظور ميكروبي لتثبيط دوران الكربون في دبال تانجل في جبال الألب الجيرية الشمالية" . علم الأحياء الدقيقة البيئية . 16 (1) e13215. Bibcode : 2024EnvMR..16E3215R . doi : 10.1111/1758-2229.13215 . PMC 10866079. PMID 38062558 .
- ^ زانيلا، أوغوستو؛ دي وال، رين؛ فان دلفت، باس؛ بونج، جان فرانسوا؛ جابيول، برنارد؛ دي نوبيلي، ماريا؛ فيروناتو، كيارا؛ جوبات، جان ميشيل؛ فاكا ، أندريا (يناير 2018). "أنظمة وأشكال الدبال التاريخي: مصطلحات محددة وآفاق تشخيصية ونظرة عامة" . بيئة التربة التطبيقية . 122 (الجزء الثاني): 148-53 . دوى : 10.1016/j.apsoil.2017.05.026 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ^ زانيلا، أوغوستو؛ دي وال، رين؛ فان دلفت، باس؛ بونج، جان فرانسوا؛ فيروناتو، كيارا؛ دي نوبيلي، ماريا؛ لو بايون، رينيه كلير؛ أندريتا، آنا؛ كولي ، رايمو (يناير 2018). "أنظمة وأشكال الدبال التاريخي: مفتاح التصنيف" . بيئة التربة التطبيقية . 122 (الجزء الثاني): 154-61 . دوى : 10.1016/j.apsoil.2017.06.035 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ^ زانيلا، أوغوستو؛ بونج، جان فرانسوا؛ دي وال، رين؛ فان دلفت، باس؛ دي نوبيلي، ماريا؛ فيروناتو، كيارا؛ فيتوري أنتيساري، ليفيا؛ فيانيلو، جيلمو؛ جابيول ، برنارد (يناير 2018). "أنظمة وأشكال الدبال التاريخي: تداخلات وديناميكيات Epihisto" . بيئة التربة التطبيقية . 122 (الجزء الثاني): 162– 9. دوى : 10.1016/j.apsoil.2017.03.001 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ "الدبال في النظم البيئية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ "المصطلحات" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ كلينكا، كاريل؛ غرين، آر إن؛ تروبريدج، آر إل؛ لوي، إل إي (1981). التصنيف التصنيفي لأشكال الدبال في النظم البيئية في كولومبيا البريطانية: التقريب الأول (ملف PDF) . فانكوفر، كولومبيا البريطانية: وزارة الغابات ، مقاطعة كولومبيا البريطانية . تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ^ مولر، بيتر إيراسموس (1879). "الدراسة في سكوفجورد: سوم محاولة لنظرية skovdyrkningens. I. Om bøgemuld og bøgemor på sand og ler" . Tidsskrift لSkovbrug . 3 : 1 – 124 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ^ مولر، بيتر إيراسموس (1884). "الدراسة في سكوفجورد: som bidrag til skovdyrkningens theori. II. Om Muld og Mor i Egeskove og paa Heder" . Tidsskrift لSkovbrug . 7 : 1 – 232 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ^ مولر، بيتر إيراسموس (1887). قم بالدراسة حول الدبال الطبيعي والتفاعل مع النباتات والأرض. Mit Analytischen Belegen von CFA Tuxen . برلين، ألمانيا: يوليوس سبرينغر . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ^ مولر، بيتر إيراسموس (1889). "البحث عن الأشكال الطبيعية للدبال وتأثيرها على الغطاء النباتي والشمس، وفقًا لتقليد هنري غراندو" . حوليات العلوم الزراعية الفرنسية والخارجية . 1 : 1 – 351 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ فريتزبوغر، بو. "مواجهة 'X': العلاقات المتبادلة بين التربة والنباتات والبشر في تشجير أراضي يوتلاند، حوالي 1870-1930" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ داروين، تشارلز (1881). تكوين العفن النباتي بفعل ديدان الأرض، مع ملاحظات حول عاداتها (ملف PDF) . لندن، المملكة المتحدة: جون موراي . تاريخ الاطلاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ^ هارتمان ، فرانز (1944). "والدهوموسفورمين" . Zeitschrift für das Gesamte Forstwesen . 76 : 39 – 70 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ^ زانيلا، أوغوستو؛ آشر جينول، جوديث؛ بونج، جان فرانسوا؛ بولزونيلا، كريستيان؛ باناس، داميان؛ دي نوبيلي، ماريا؛ فوسارو، سيلفيا؛ جيانيني ، رافايلو (18 مايو 2018). "Humusica: التنوع البيولوجي للتربة والتغير العالمي" . نشرة الجغرافيا، سلسلة الجغرافيا الطبيعية . 14 : 15 – 36. دوى : 10.2478/bgeo-2018-0002 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ زانيلا، أوغوستو؛ آشر-جينول، جوديث (2018). هيوموسيكا 1: تربة دوميبيدون طبيعية أرضية . علم بيئة التربة التطبيقي. المجلد 122. الصفحات 1-138 .
- ↑ زانيلا، أوغوستو؛ آشر-جينول، جوديث (2018). هيوموسيكا 2: هيستيك، بارا، تكنو، أغرو هوميبيدونز . علم بيئة التربة التطبيقي. المجلد 122. الصفحات 139-296 .
- ↑ زانيلا، أوغوستو؛ آشر-جينول، جوديث (2018). هيوموسيكا 3: مراجعات، تطبيقات، أدوات . علم بيئة التربة التطبيقي. المجلد 123. الصفحات 297-808 .
- ^ زانيلا، أوغوستو؛ بونج، جان فرانسوا؛ جوبات، جان ميشيل؛ جوليريت، جيروم. بلوين، مانويل؛ أوبيرت، مايكل. تشيرتوف، أوليغ؛ روبيو ، خوسيه لويس (يناير 2018). "القواعد الأساسية: المفردات" . بيئة التربة التطبيقية . 122 (الجزء الأول): 10– 21. بيب كود : 2018AppSE.122...10Z . دوى : 10.1016/j.apsoil.2017.07.004 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ^ زامبيدري، روبرتو. بيرنييه، نيكولاس؛ زانيلا، أوغستو؛ جيانيني، رافايلو؛ مينتا، كريستينا؛ فيسينتين، فرانشيسكا؛ ميروتا، باولا؛ مي، جياكومو؛ زاندجياكومو، غابرييلي؛ كارولو، سيلفيو. براندوليس، أليسيو؛ بونج ، جان فرانسوا (27 يونيو 2022). "التربة والهميبيدون وحياة الغابات وإدارتها" . المجلة الدولية لبيولوجيا النبات . 14 (3): 571–92 . دوى : 10.3390/ijpb14030045 .
- ↑ 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: 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ ديمبلبي، جيفري و. (أكتوبر 1952). "تجديد التربة في سهول شمال شرق يوركشاير" . مجلة علم البيئة . 40 (2): 331-341 . Bibcode : 1952JEcol..40..331D . doi : 10.2307/2256803 . JSTOR 2256803. تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ غييه، برنارد؛ روييه، جيمس؛ سوشييه، برنارد (أكتوبر 1975). "عملية البودزول وهجرة الطين في تربة سبودوسول شرق فرنسا" . جيوديرما . 14 (3): 223-245 . Bibcode : 1975Geode..14..223G . doi : 10.1016/0016-7061(75)90003-8 . تاريخ الاسترجاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ هيئة مسح التربة (1999). تصنيف التربة: نظام أساسي لتصنيف التربة لإجراء مسوحات التربة وتفسيرها (الطبعة الثانية ). واشنطن العاصمة: وزارة الزراعة الأمريكية ، دائرة الحفاظ على الموارد الطبيعية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ مجموعة عمل الاتحاد الدولي لعلوم التربة (2022). القاعدة المرجعية العالمية لموارد التربة: نظام تصنيف التربة الدولي لتسمية أنواع التربة وإنشاء مفاتيح خرائط التربة (ملف PDF) (الطبعة الرابعة ). فيينا، النمسا: الاتحاد الدولي لعلوم التربة (IUSS) . تاريخ الاطلاع: 13 أكتوبر 2025 .
- ^ زانيلا، أوغوستو؛ بولزونيلا، كريستيان؛ لوينفيلز، جيف؛ بونج، جان فرانسوا؛ بوشيه، مارسيل؛ ساها، ديباسيش؛ كوكال، سوريندر سينغ؛ فريتز، ايناس. لذيذا ، آلان. بلوين، مانويل؛ سارتوري، لويجي؛ تاتي، ديلان؛ كيليرمان، ليف آنا؛ تراكسل، بيتر؛ بورغوس، ستيفان؛ ميناسني، بوديمان؛ فوكوكا، ماسانوبو (يناير 2018). "أنظمة الدبال التقني والتغير العالمي: الزراعة المحافظة على الموارد ومقترح 4/1000" . بيئة التربة التطبيقية . 122 (الجزء الثاني): 271– 96. بيب كود : 2018AppSE.122..271Z . doi : 10.1016/j.apsoil.2017.10.036 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ بابل، أولريش (1975). "المورفولوجيا المجهرية للمادة العضوية في التربة" . في: جيزيكينج، جون إي. (محرر). مكونات التربة . المجلد 1. برلين، ألمانيا: سبرينغر نيتشر . الصفحات 369-473 . doi : 10.1007/978-3-642-65915-7_7 . ISBN 978-3-642-65915-7تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2025 .
- ^ زانيلا، أوغوستو؛ جابيول، برنارد. بونج، جان فرانسوا؛ سارتوري، جياكومو؛ دي وال، رين؛ فان دلفت، باس؛ جريف، أولفيرت؛ كولز، ناتالي؛ كاتزنشتاينر، كلاوس؛ هاجر، هربرت. إنجليش ، مايكل (15 سبتمبر 2011). "تصنيف مورفو وظيفي أوروبي لأشكال الدبال" . جيوديرما . 164 ( 3– 4): 138– 45. بيب كود : 2011Geode.164..138Z . دوى : 10.1016/j.geoderma.2011.05.016 . اتش دي ال : 11577/120632 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ مويس، بارت؛ دي وانديلر، هانز (29 يناير 2013). "وصف شكل الدبال وبروتوكول أخذ العينات الميداني" . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2025 .
- ↑ فان ديلفت، باس؛ دي وال، راين؛ كيمرز، رولف؛ ميكينك، بيتر؛ سيفينك، يان (يناير 2006). دليل ميداني لوصف وتصنيف أشكال الدبال: وصف وتصنيف أشكال الدبال للتطبيقات البيئية . فاغينينغين، هولندا: ألتيرا . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ بونج، جان فرانسوا (24 مايو 2005). "المجتمعات الفطرية: علاقتها بتعاقب الموارد" . في: دايتون، جون؛ وايت، جيمس ف. (محرران). المجتمع الفطري: تنظيمه ودوره في النظام البيئي . بوكا راتون، فلوريدا: مطبعة سي آر سي . ص 169-180 . doi : 10.1201/9781420027891 . ISBN 978-0-429-11640-7تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ هاجيوارا، يوسوكي؛ ماتسوكا، شونسوكي؛ هوبارا، ساتورو؛ موري، أكيرا س.؛ هيروسي، داي؛ أوسونو، تاكاشي (16 يونيو 2015). "تبييض مخلفات الأوراق والفطريات المجهرية المرتبطة بها في الغابات شبه الشمالية وشبه الألبية" . المجلة الكندية لعلم الأحياء الدقيقة . 61 (10): 735-743 . doi : 10.1139/cjm-2015-0111 . PMID 26186502. تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ^ فيرزو دي سانتو، أماليا؛ روتيجليانو، فلورا أنجيلا؛ بيرج، بيورن؛ فيوريتو، أنطونيتا؛ بوبي، جيجليولا؛ ألفاني ، آنا (أغسطس 2002). "الفطريات الفطرية وتحلل فضلات الإبرة في ثلاث غابات صنوبرية متناقضة" . اكتا أويكولوجيكا . 23 (4): 247– 59. بيب كود : 2002AcO ....23..247V . دوى : 10.1016/S1146-609X(02)01155-4 . تم الاسترجاع 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ كولي، رايمو (فبراير 2018). "ديناميكيات تحلل الحطام المتساقط السنوي وتراكمه على أرضية الغابة" . علم بيئة التربة التطبيقي . 123 : 447-450 . Bibcode : 2018AppSE.123..447K . doi : 10.1016/j.apsoil.2017.06.039 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ جولي، فرانسوا-كزافييه؛ كوليس، ماثيو؛ جيرار، أوريليان؛ فرومين، ناتالي؛ هاتنشويلر، ستيفان (يوليو 2015). "استجابات ميكروبية خاصة بنوع المخلفات النباتية لتحول مخلفات الأوراق إلى براز ألفية الأرجل" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 86 : 17-23 . Bibcode : 2015SBiBi..86...17J . doi : 10.1016/j.soilbio.2015.03.014 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ هاغفار، سيغموند (يوليو 1998). "العث (Acari) الذي ينمو داخل إبر شجرة التنوب المتحللة: بيولوجيته وتأثيره على معدل التحلل" . Pedobiologia . 42 (4): 358-377 . Bibcode : 1998Pedob..42..358H . doi : 10.1016/S0031-4056(24)00404-9 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ بونج، جان فرانسوا (نوفمبر 1990). "دراسة بيئية لدبال الغابة من خلال مراقبة حجم صغير. 1. اختراق الفطريات الجذرية لمخلفات الصنوبر" . المجلة الأوروبية لأمراض الغابات . 20 (5): 290-303 . Bibcode : 1990FoPat..20..290P . doi : 10.1111/j.1439-0329.1990.tb01141.x . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ^ سبرينجيت ، جوزفين أ. بريتن، جون إدوارد؛ سبرينجيت، بريان بيتر (1970). "الحركة العمودية لـ Enchytraeidae (Oligochaeta) في تربة المستنقعات" . اويكوس . 21 (1): 16– 21. بيب كود : 1970Oikos..21...16S . دوى : 10.2307/3543833 . جستور 3543833 . تم الاسترجاع 14 أكتوبر 2025 .
- ^ فراك، الزبييتا. بونج ، جان فرانسوا (فبراير 2002). "تأثير الارتفاع على توزيع الأعضاء الجوفية ومكونات الدبال في سجاد Vaccinium myrtillus " . مجلة علوم الغطاء النباتي . 13 (1): 17– 26. بيب كود : 2002JVegS..13...17F . دوى : 10.1111/j.1654-1103.2002.tb02019.x . تم الاسترجاع 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ كيرلي، سيمون جيه؛ ريد، ديفيد جيه (يونيو 1998). "بيولوجيا الفطريات الجذرية في الفصيلة الخلنجية. 20. الكتلة الميتة النباتية والفطرية الجذرية كركائز نيتروجينية للفطر الجذري الخلنجي Hymenoscyphus ericae ومضيفه" . مجلة نيو فايتولوجيست . 139 (2): 353-360 . Bibcode : 1998NewPh.139..353K . doi : 10.1046/j.1469-8137.1998.00189.x .
- ↑ لي، كينيث إرنست؛ فوستر، رالف سي. (1991). "حيوانات التربة وبنية التربة" . المجلة الأسترالية لبحوث التربة . 29 (6): 745-775 . Bibcode : 1991SoilR..29..745L . doi : 10.1071/SR9910745 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ أحمد، ن. (1983). "التربة الطينية السوداء" . في: وايلدينغ، لاري بول؛ سميك، نيل إي؛ هول، جي إف (محررون). تكوين التربة وتصنيفها. الجزء الثاني: رتب التربة . تطورات في علم التربة. المجلد 11. أمستردام، هولندا: إلسيفير . الصفحات 91-123 . doi : 10.1016/S0166-2481(08)70614-7 . ISBN 978-0-444-42137-1ISSN 0166-2481 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ زانيلا، أوغوستو؛ بونج، جان فرانسوا؛ بريونيس، ماريا جي آي (يناير 2018). "أنظمة وأشكال الدبال الأرضي: النشاط البيولوجي وتجمعات التربة، وديناميكيات المكان والزمان" . علم بيئة التربة التطبيقي . 122 (الجزء 1): 103-137 . Bibcode : 2018AppSE.122..103Z . doi : 10.1016/j.apsoil.2017.07.020 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ تانغ، جيا؛ مو، يانهوا؛ تشانغ، جياينغ؛ تشانغ، ريندو (مارس 2011). "تأثير عوامل التجميع البيولوجية المرتبطة بالتجمعات الميكروبية على استقرار تجمعات التربة" . علم بيئة التربة التطبيقي . 47 (3): 153-159 . Bibcode : 2011AppSE..47..153T . doi : 10.1016/j.apsoil.2011.01.001 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ موريل، جان لويس؛ حبيب، ليلى؛ بلانتورو، سيلفان؛ جوكيرت، أرماند (سبتمبر 1991). "تأثير مادة مخاطية جذور الذرة على استقرار تجمعات التربة" . النبات والتربة . 136 (1): 111-119 . Bibcode : 1991PlSoi.136..111M . doi : 10.1007/BF02465226 . تاريخ الاسترجاع : 14 أكتوبر 2025 .
- ^ رانتوا، نتاتوا روث؛ فان هويستين، كورني دبليو؛ دو بريز ، شانتي سي. (مارس 2015). "محتوى الكربون العضوي في الآفاق الرئيسية للتربة في جنوب أفريقيا" . مجلة منطقة فادوز . 14 (3): 1– 12. بيب كود : 2015VZJ....14..143R . دوى : 10.2136/vzj2014.10.0143 . تم الاسترجاع 14 أكتوبر 2025 .
- ^ أندريتا، آنا؛ ماكي، كريستينا؛ سيشيريني، ماريا تيريزا؛ تشيتشيني، جويا؛ ماسكياندارو، غراتسيانا؛ بيتراميلارا، جياكومو؛ كارنيسيللي ، ستيفانو (30 سبتمبر 2011). "الديناميكيات الميكروبية في الدبال المتوسطية الحديثة" . بيولوجيا وخصوبة التربة . 48 (3): 259-70 . دوى : 10.1007 / s00374-011-0622-9 . اتش دي ال : 2158/591297 . تم الاسترجاع 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ بيرينين، سيربا؛ فينير، لينا؛ مانيركوسكي، هانو؛ ستار، مايكل (15 مايو 2007). "ترشيح الكربون والنيتروجين والفوسفور بعد تجهيز الموقع في منطقة قطع أشجار غابة شمالية" . علم بيئة الغابات وإدارتها . 243 (1): 10-18 . Bibcode : 2007ForEM.243...10P . doi : 10.1016/j.foreco.2007.01.053 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ^ فان بريمن، نيكو؛ فينلي، روجر. لوندستروم، أولا؛ جونغمانز، أنطوان ج.؛ جيزلر، راينر. أولسون ماتس (أبريل 2000). "التجوية الفطرية: حالة حقيقية لتغذية النباتات المعدنية؟" . الكيمياء الحيوية . 49 (1): 53– 67. بيب كود : 2000Biogc..49...53V . دوى : 10.1023/أ:1006256231670 . تم الاسترجاع 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ لانغ، لارس-أوف (1 مايو 2000). "تجوية المعادن الثقيلة في ظروف التربة الحمضية" . الجيوكيمياء التطبيقية . 15 (4): 415-423 . Bibcode : 2000ApGC...15..415L . doi : 10.1016/S0883-2927(99)00064-5 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ كيلي، يوجين ف.؛ تشادويك، أوليفر أ.؛ هيلينسكي، توماس إي. (أغسطس 1998). "تأثير النباتات على تجوية المعادن" . الكيمياء الحيوية الجيولوجية . 42 (1): 21-53 . Bibcode : 1998Biogc..42...21K . doi : 10.1023/A:1005919306687 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- 1 2 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: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ ديمبلبي، جيفري و. (أكتوبر 1952). "تجديد التربة في سهول شمال شرق يوركشاير" . مجلة علم البيئة . 40 (2): 331-341 . Bibcode : 1952JEcol..40..331D . doi : 10.2307/2256803 . JSTOR 2256803. تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ غييه، برنارد؛ روييه، جيمس؛ سوشييه، برنارد (أكتوبر 1975). "عملية البودزول وهجرة الطين في تربة سبودوسول شرق فرنسا" . جيوديرما . 14 (3): 223-245 . Bibcode : 1975Geode..14..223G . doi : 10.1016/0016-7061(75)90003-8 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ سالمون، ساندراين (فبراير 2018). "التغيرات في أشكال الدبال، ومجتمعات اللافقاريات في التربة، ووظائف التربة مع ديناميكيات الغابات" . علم بيئة التربة التطبيقي . 123 : 345-354 . Bibcode : 2018AppSE.123..345S . doi : 10.1016/j.apsoil.2017.04.010 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ سيبر، جوليا؛ سيبر، جيلج يو إتش (فبراير 2005). "تأثيرات تغييرات استخدام الأراضي على أشكال الدبال في المراعي الألبية (جبال الألب الوسطى، تيرول)" . جيوديرما . 124 ( 3-4 ): 215-222 . Bibcode : 2005Geode.124..215S . doi : 10.1016/j.geoderma.2004.05.002 . تاريخ الاسترجاع : 14 أكتوبر 2025 .
- 1 2 آشر، جوديث؛ سارتوري، جياكومو؛ غريف، أولفرت؛ ثورنتون، باري؛ تشيكيريني، ماريا تيريزا؛ بيتراميلارا، جياكومو؛ إيغلي، ماركوس (11 فبراير 2012). "هل أشكال الدبال، والحيوانات المتوسطة، والنباتات الدقيقة في تربة الغابات شبه الألبية حساسة للظروف الحرارية؟" . بيولوجيا وخصوبة التربة . 48 (6): 709-25 . Bibcode : 2012BioFS..48..709A . doi : 10.1007/s00374-012-0670-9 . تاريخ الاسترجاع : 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ إيمر، إيجينو م.؛ سيفينك، جان (ديسمبر 1994). "التغيرات الزمنية والرأسية في شكل الدبال خلال التعاقب الأولي لأشجار الصنوبر البري " . النبات والتربة . 167 (2): 281-295 . Bibcode : 1994PlSoi.167..281E . doi : 10.1007/BF00007955 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ شوفات، ماثيو؛ بونج، جان فرانسوا؛ وولترز، فولكمار (يونيو 2007). "بنية الدبال خلال دورة غابة التنوب: التغيرات الكمية وعلاقتها بالكائنات الحية في التربة" . المجلة الأوروبية لعلوم التربة . 58 (3): 625-631 . Bibcode : 2007EuJSS..58..625C . doi : 10.1111/j.1365-2389.2006.00847.x . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ غودفرويد، ساندرينا؛ ماسانت، ويم؛ كودام، نيكو (أبريل 2005). "التغير في استجابة أنواع الأعشاب وجودة الدبال عبر تسلسل زمني مدته 200 عام لمزارع الزان والبلوط في بلجيكا" . علم البيئة الجغرافية . 28 (2): 223-235 . Bibcode : 2005Ecogr..28..223G . doi : 10.1111/j.0906-7590.2005.03877.x . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ^ ديشميكر، كاترين. مويس، بارت. نيسن، جان؛ ساوينس، ويم. هايلي، ميتيكو؛ بوسن، جان؛ رايس، ديرك. ديكرز ، جوزيف (مارس 2009). "تطور شكل الدبال أثناء استعادة الغابات في المناطق المغلقة في مرتفعات تيغراي، شمال إثيوبيا" . استعادة البيئة . 17 (2): 280– 9. بيب كود : 2009ResEc..17..280D . دوى : 10.1111/j.1526-100X.2007.00346.x . تم الاسترجاع 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ كاري، جيمس ب.؛ شميدت، أولاف (4 يناير 2007). "علم البيئة الغذائية لديدان الأرض: مراجعة" . بيدوبيولوجيا . 50 (6): 463-477 . Bibcode : 2007Pedob..50..463C . doi : 10.1016/j.pedobi.2006.09.001 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ تراب، جان؛ بيرو، فابريس؛ بيريز، غابرييل؛ أوبير، مايكل (فبراير 2013). "تُبرز تحليلات الانحدار الجزئي للمربعات الصغرى جودة المخلفات النباتية باعتبارها المتنبئ الرئيسي بتغير شكل الدبال مع نضوج الغابات" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 57 : 969-71 . Bibcode : 2013SBiBi..57..969T . doi : 10.1016/j.soilbio.2012.07.014 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ ما، شيانغ تشينغ؛ هيل، كيت ف.؛ ليو، آي تشين؛ جارفيس، بول ج. (15 مايو 2007). "دورة المغذيات وتوزيعها في مزارع أشجار التنوب الصيني ذات الأعمار المختلفة في جنوب الصين" . علم بيئة الغابات وإدارتها . 243 (1): 61-74 . Bibcode : 2007ForEM.243...61M . doi : 10.1016/j.foreco.2007.02.018 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ أخيل، فلوريان؛ تيشير، ألكسندر؛ برنهاردت-رومرمان، ماركوس؛ هاينز، مارتن؛ راينهاردت، فرانك؛ ماكيشين، فرانز؛ ميشالزيك، بيات (1 مارس 2021). "يؤدي الزان الأوروبي إلى تكوين أشكال أكثر نشاطًا بيولوجيًا من الدبال، ولكنه يؤدي أيضًا إلى زيادة حموضة التربة المعدنية مقارنةً بشجرة التنوب النرويجي والصنوبر الاسكتلندي: نتائج تقييم موقع متكرر بعد 63 و82 عامًا من تحويل الغابات في وسط ألمانيا" . علم بيئة الغابات وإدارتها . 483 118769. Bibcode : 2021ForEM.48318769A . doi : 10.1016/j.foreco.2020.118769 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ كاساني، ناتالي؛ بال-سيرين، ماري-كلود؛ جيرز، شارل؛ غوكيلين، تييري (26 مايو 2004). "تغيرات في خصائص الدبال ومجتمعات الكوليمبولا بعد إعادة زراعة غابات الزان بأشجار التنوب" . بيدوبيولوجيا . 48 (3): 267-276 . Bibcode : 2004Pedob..48..267C . doi : 10.1016/j.pedobi.2004.01.004 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ بيكر، ميشيل؛ بونو، مارسيل؛ لو تاكون، فرانسوا (أغسطس 1992). "التغيرات النباتية طويلة الأمد في غابة من أشجار التنوب الأبيض : التطور الطبيعي مقارنةً بالاستجابة للتسميد" . مجلة علوم النبات . 3 (4): 467-474 . Bibcode : 1992JVegS...3..467B . doi : 10.2307/3235803 . JSTOR 3235803. تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ ديليبورت، سيمون؛ تيلييه، بيير (14 يونيو 1999). "الآثار طويلة المدى للمُحسّنات المعدنية على حيوانات التربة والدبال في أرضية غابة الزان الحمضية" . علم بيئة الغابات وإدارتها . 118 ( 1-3 ): 245-252 . Bibcode : 1999ForEM.118..245D . doi : 10.1016/S0378-1127(98)00505-2 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ إيساكرز، هيرمان (أكتوبر 2011). "ديدان الأرض كمستعمرين لبيئات التربة الطبيعية والمزروعة" . علم بيئة التربة التطبيقي . 50 (1): 1-13 . Bibcode : 2011AppSE..50....1E . doi : 10.1016/j.apsoil.2011.07.008 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ بونج، جان فرانسوا؛ دوبس، فلورنسا؛ جيليه، سيرفان؛ سوزا، خوسيه باولو؛ لافيل، باتريك (مايو 2006). "انخفاض التنوع البيولوجي في مجتمعات ذيل الربيع في التربة: أهمية الانتشار وتاريخ استخدام الأراضي في المناظر الطبيعية غير المتجانسة" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 38 (5): 1158-1161 . Bibcode : 2006SBiBi..38.1158P . doi : 10.1016/j.soilbio.2005.09.004 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ رزفي، سيد حسين؛ غوكيلان، تييري؛ جيرز، شارل؛ غيرولد، فرانسوا؛ باجنو، كريستوف؛ بالدي، فيرجيني (نوفمبر 2012). "معالجة مستجمعات المياه الحرجية الحمضية بالجير الكالسيوم والمغنيسيوم: تأثيراتها على مورفولوجيا الدبال ووظائفه" . علم بيئة التربة التطبيقي . 62 : 81-87 . Bibcode : 2012AppSE..62...81R . doi : 10.1016/j.apsoil.2012.07.014 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ روبنسون، كلير هـ.؛ بيرس، تريفور ج.؛ إينسون، فيل؛ ديكسون، ديف أ.؛ نايس، كلود (ديسمبر 1992). "مجتمعات ديدان الأرض في التربة الصنوبرية المعالجة بالجير: ملاحظات ميدانية وآثارها على إدارة الغابات" . علم بيئة الغابات وإدارتها . 55 ( 1-4 ): 117-134 . Bibcode : 1992ForEM..55..117R . doi : 10.1016/0378-1127(92)90096-R . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ ساتشيل، جون إي. (1980). "تجمعات ديدان الأرض في قطع تجريبية من أشجار البتولا على تربة بودزول من نوع كالونا " . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 12 (4): 311-316 . Bibcode : 1980SBiBi..12..311S . doi : 10.1016/0038-0717(80)90002-4 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ كارلسون، ماتس؛ نيلسون، أوربان (1 فبراير 2005). "تأثيرات معالجة الأشجار بالخدش والقطع الانتقائي على الشتلات المتجددة طبيعيًا في جنوب السويد" . علم بيئة الغابات وإدارتها . 205 ( 1-3 ): 183-197 . Bibcode : 2005ForEM.205..183K . doi : 10.1016/j.foreco.2004.10.046 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ كولي، رايمو (فبراير 2018). "تأثير تغيير استخدام الأراضي على نسيج غطاء الدبال (pro Humus form)" . علم بيئة التربة التطبيقي . 123 : 737-739 . Bibcode : 2018AppSE.123..737K . doi : 10.1016/j.apsoil.2017.06.022 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ بارات، بيريل سي. (سبتمبر 1964). "تصنيف أشكال الدبال والبنية المجهرية للمراعي المعتدلة" . مجلة علوم التربة . 15 (2): 342-356 . Bibcode : 1964EuJSS..15..342B . doi : 10.1111/j.1365-2389.1964.tb02231.x . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- توبولينتز ، ستيفاني؛ بونج، جان فرانسوا؛ فيو، فيليب (أكتوبر 2000). "نشاط ديدان الأرض والديدان الأسطوانية في ظل أنظمة زراعية مختلفة، كما يتضح من خلال الهياكل البيولوجية" . النبات والتربة . 225 ( 1-2 ): 39-51 . Bibcode : 2000PlSoi.225...39T . doi : 10.1023/A:1026537632468 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ^ زانيلا، أوغوستو؛ بونج، جان فرانسوا؛ توبوليانتز، ستيفاني؛ بيرنييه، نيكولاس؛ جوليريت ، جيروم (يناير 2018). "Humusica 2، المادة 15: أنظمة وأشكال الدبال الزراعي" . بيئة التربة التطبيقية . 122 (الجزء الثاني): 204– 19. بيب كود : 2018AppSE.122..204Z . دوى : 10.1016/j.apsoil.2017.10.011 . تم الاسترجاع 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ وايس، جوديث س.؛ وايس، بيدريك (فبراير 1989). "التسامح والضغط النفسي في بيئة ملوثة" . مجلة العلوم البيولوجية . 39 (2): 89-95 . doi : 10.2307/1310907 . JSTOR 1310907. تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2025 .
- ↑ بيرغ، بيورن؛ إكبوم، غونار؛ سودرستروم، بنغت؛ ستاف، هاكان (سبتمبر 1991). "انخفاض معدلات تحلل مخلفات إبر الصنوبر الاسكتلندي بسبب تلوث المعادن الثقيلة" . تلوث المياه والهواء والتربة . 59 (1): 165-177 . Bibcode : 1991WASP...59..165B . doi : 10.1007/BF00283179 . تاريخ الاسترجاع: 15 أكتوبر 2025 .
- ↑ بونج، جان فرانسوا (21 أبريل 2015). "التربة كنظام بيئي" . بيولوجيا وخصوبة التربة . 51 (6): 645-648 . Bibcode : 2015BioFS..51..645P . doi : 10.1007/s00374-015-1016-1 . تاريخ الاسترجاع: 15 أكتوبر 2025 .
- ↑ كوركينا، إيرينا ن.؛ فوروبيتشيك، إيفجيني ل. (فبراير 2018). "مؤشر الدبال كمؤشر على استجابة الطبقة السطحية للتربة لتأثيرات التلوث الصناعي" . علم بيئة التربة التطبيقي . 123 : 455-463 . Bibcode : 2018AppSE.123..455K . doi : 10.1016/j.apsoil.2017.09.025 . تاريخ الاسترجاع: 15 أكتوبر 2025 .
- ↑ ويزماير، مارتن؛ هوبنر، ريكو؛ كوجل-كنابنر، إنغريد (1 ديسمبر 2015). "ركود غلة المحاصيل: خطر مُتجاهل على توازن الكربون في التربة الزراعية؟" . مجلة علوم البيئة الشاملة . 536 : 1045-1051 . Bibcode : 2015ScTEn.536.1045W . doi : 10.1016/j.scitotenv.2015.07.064 . PMID 26235605. تاريخ الاسترجاع: 15 أكتوبر 2025 .
- ^ جارسيا فرانكو، نويليا. ويسماير، مارتن؛ بونيس، فنسنت. بيراور، بيرند J .؛ شوشاردت، ماكس أ؛ جينتش، أنكي؛ شلينجمان، ماركوس. أندرادي ليناريس، ديانا؛ وولف بنيامين. كيسي، رالف. داننمان، مايكل. كوجيل كنابنر ، إنغريد (فبراير 2024). "الفقدان السريع للكربون العضوي وبنية التربة في التربة السطحية للأراضي العشبية الجبلية الناجم عن محاكاة تغير المناخ" . جيوديرما . 442 116807. بيب كود : 2024Geode.44216807G . دوى : 10.1016/j.geoderma.2024.116807 .
- ↑ بوروفيك، أغاتا؛ ويسكوفسكا، يادفيغا (2016). "تأثير درجة الحرارة على الخصائص البيولوجية للتربة" . الفيزياء الزراعية الدولية . 30 (1): 1-8 . Bibcode : 2016InAgr..30...70B . doi : 10.1515/intag-2015-0070 . تاريخ الاسترجاع: 15 أكتوبر 2025 .
- ↑ تيسون، سيلفي في إم؛ إيديلار، بيم (14 أكتوبر 2013). "الانتشار في عالم متغير: الفرص والرؤى والتحديات" . علم حركة البيئة . 1 (10) 10. Bibcode : 2013MvEco...1...10T . doi : 10.1186/2051-3933-1-10 . PMC 4337764. PMID 25709824 .
- ↑ هالبريتر، أود هـ.؛ ألكسندر، جيك م.؛ إدواردز، بيتر ج.؛ بيلتر، ريغولا (نوفمبر 2013). "ما مدى تشابه توزيع الأنواع على طول التدرجات المناخية الارتفاعية والعرضية؟" . علم البيئة العالمي والجغرافيا الحيوية . 22 (11): 1228-1237 . Bibcode : 2013GloEB..22.1228H . doi : 10.1111/geb.12066 . تاريخ الاسترجاع: 15 أكتوبر 2025 .
- ^ رانتالاينن، مينا-ليزا؛ الحيمي، جاري؛ فريتز، هانو؛ سيتالا ، هيكي (ديسمبر 2006). "آثار تجزئة الموائل الصغيرة الحجم وممرات الموائل وتشتت البر الرئيسي على الكائنات الحية المحللة للتربة" . بيئة التربة التطبيقية . 34 ( 2– 3): 152– 9. بيب كود : 2006AppSE..34..152R . دوى : 10.1016/j.apsoil.2006.03.004 . تم الاسترجاع في 15 أكتوبر 2025 .
- ↑ سينغ، جاسويندر؛ شادلر، مارتن؛ ديميتريو، ويليان؛ براون، جورج ج.؛ آيزنهاور، نيكو (2019). " تأثيرات تغير المناخ على ديدان الأرض: مراجعة" . كائنات التربة . 91 (3): 113-137 . doi : 10.25674/so91iss3pp114 . PMC 6944501. PMID 31908681. تاريخ الاسترجاع: 15 أكتوبر 2025 .
- ↑ ويتكامب، مارتن؛ فان دير دريفت، ج. (ديسمبر 1961). "تحلل مخلفات الغابات وعلاقته بالعوامل البيئية" . النبات والتربة . 15 (4): 295-311 . Bibcode : 1961PlSoi..15..295W . doi : 10.1007/BF01379465 . تاريخ الاسترجاع: 15 أكتوبر 2025 .
- ↑ كليبر، ماركوس؛ بورغ، إيان سي؛ كوارد، إليزابيث ك؛ هانزل، كولين م؛ مينيني، ساتيش سي بي؛ نونان، نويز (11 مايو 2021). "التفاعلات الديناميكية عند سطح التماس بين المعادن والمواد العضوية" . مجلة نيتشر ريفيوز إيرث آند إنفايرومنت . 2 (6): 402-421 . Bibcode : 2021NRvEE...2..402K . doi : 10.1038/s43017-021-00162-y . تاريخ الاسترجاع: 15 أكتوبر 2025 .
- ↑ كوكولز، إيمانتس؛ نيكوديموس، أولغيرتس؛ كاسبارينسكيس، رايموندس؛ زيغور، زين (مارس 2020). "أشكال الدبال، ومخزون الكربون، وخصائص المادة العضوية في تربة الغابات المتكونة على التربة المعدنية الجافة في لاتفيا" . المجلة الإستونية لعلوم الأرض . 69 (2): 63-75 . Bibcode : 2020EsJES..69...63K . doi : 10.3176/earth.2020.04 . تاريخ الاسترجاع: 15 أكتوبر 2025 .
- علم الأحياء في التربة
- علم التربة
- تربة
