Сажающий мусор
Растительный мусор (также листовой мусорец , дерево , мусорец почвы , мусор или даф ) - это мертвый растительный материал (например , листья , кора , иглы , ветки и кладоды ), которые упали на землю. Этот детрит или мертвый органический материал и его составляющие питательные вещества добавляются в верхний слой почвы, обычно известный как слой мусора или O Horizon («O» для «органического»). Мусор является важным фактором в динамике экосистемы , поскольку он указывает на экологическую продуктивность и может быть полезен для прогнозирования регионального цикла питательных веществ и плодородия почвы . [ 1 ]
Характеристики и изменчивость
[ редактировать ]Мусол характеризуется как свежий, не вызовованный и легко узнаваемые (по видам и типам) мусор растения. Это может быть что угодно из листьев, конусов, игл, веток, коры, семян/орехов, бревен или репродуктивных органов (например, тычинка цветущих растений). Предметы диаметром более 2 см называются грубым мусором , в то время как все меньшее называется тонким мусором или мусором. На тип мусора наиболее напрямую влияет тип экосистемы . Например, ткани листьев составляют около 70 процентов мусора в лесах, но древесный мусор имеет тенденцию увеличиваться с лесным возрастом. [ 2 ] На пастбищах очень мало надземная многолетняя ткань, поэтому годовой падение мусора очень низок и почти почти равен чистому первичному производству. [ 3 ]
В почвенной науке почвенная мусора классифицируется в трех слоях, которые образуются на поверхности горизонта O. Это слои L, F и H: [ 4 ]
- L - Органический горизонт, характеризующийся относительно не вырезенным растительным материалом (описанный выше).
- F - Органический горизонт, найденный под L, характеризуется накоплением частично разложенного органического вещества.
- H - органический горизонт ниже F, характеризующийся накоплением полностью разложенного органического вещества в основном неразличимым
Слой мусора весьма изменчив по толщине, скорости разложения и содержанию питательных веществ и частично влияет на сезонность , виды растений, климат, плодородие почвы, высота и широта . [ 1 ] Наиболее экстремальная изменчивость мусора рассматривается как функция сезонности; Каждый отдельный вид растения имеет сезонные потери определенных частей его тела, которые могут быть определены сбором и классификацией повапа растений в течение всего года и, в свою очередь, влияет на толщину слоя мусора. В тропических средах наибольшее количество мусора попадает во вторую часть сухого сезона и в начале сезона. [ 5 ] В результате этой изменчивости из -за сезонов скорость разложения для любой данной области также будет переменной.

Широта также оказывает сильное влияние на показатели и толщину мусора. В частности, мусор снижается с увеличением широты. В тропических тропических лесах существует тонкий слой мусора из -за быстрого разложения, [ 7 ] Находясь в бореальных лесах , скорость разложения медленнее и приводит к накоплению толстого слоя мусора, также известного как MOR . [ 3 ] Чистая первичная производство работает обратно на эту тенденцию, предполагая, что накопление органического вещества в основном является результатом скорости разложения.
Поверхностный детрит облегчает захват и проникновение дождевой воды в более низкие слои почвы. Поверхностный детрит также защищает почву от избыточной сушки и потепления. [ 8 ] Почвенная мусор защищает агрегаты почвы от воздействия дождя, предотвращая высвобождение глинистых и иловых частиц от подключения пор почвы. [ 9 ] Выпуск глины и частиц ила уменьшает способность почвы поглощать воду и увеличивает поперечный поверхностный поток, ускоряя эрозию почвы . Кроме того, почвенный мусор уменьшает эрозию ветра , предотвращая потерять влажность почвы и обеспечивая покрытие, предотвращая транспортировку почвы.
Накопление органического вещества также помогает защитить почвы от лесных пожаров повреждения . Почвенная мусор может быть полностью удален в зависимости от интенсивности и серьезности лесных пожаров и сезона. [ 10 ] Области с высокочастотными лесными пожарами имеют пониженную плотность растительности и снижают накопление мусора в почве. Климат также влияет на глубину растительного мусора. Обычно влажный тропический и субтропический климат снижает слои органического вещества и горизонты из-за круглогодичного разложения и высокой плотности растительности и роста. В умеренном и холодном климате мусор, как правило, накапливается и разлагается медленнее из -за более короткого вегетационного периода.
Чистая основная производительность
[ редактировать ]Чистый первичный производство и мусорец тесно связаны. В каждой наземной экосистеме самая большая часть всего чистого первичного производства теряется для травоядных животных и падения мусора. [ Цитация необходима ] Из -за их взаимосвязанности глобальные закономерности мусора аналогичны глобальным моделям чистой первичной производительности. [ 3 ] Растительный мусор, который может быть составлен из упавших листьев, веточек, семян, цветов и других древесных мусоров, составляет большую часть надземного чистого первичного производства всех наземных экосистем. Гриб играет большую роль в езде на велосипеде питательными веществами из мусора растений обратно в экосистему. [ 11 ]
Среда обитания и еда
[ редактировать ]Мусор обеспечивает среду обитания для различных организмов.
Растения
[ редактировать ]
Некоторые растения специально адаптированы для прорастания и процветания в слоях мусора. [ 12 ] Например, Bluckbell ( Hyacinthoides non-scripta ) стреляет прокол слой, чтобы появиться весной. Некоторые растения с корневищами , такие как обычная деревянная щавель ( oxalis acetosella ), преуспевают в этой среде обитания. [ 7 ]
DetriTivores и другие декомпозиторы
[ редактировать ]
Многие организмы, которые живут на лесном дне, являются декомпозиторами , такие как грибы . Организмы, чья диета состоит из детрита растений, таких как дождевые черви , называются детритоядными . Сообщество декомпозиторов в слое мусора также включает в себя бактерии , амебу , нематоды , шездные ткани , тардиграды , весенние хвосты , криптостигматы , потенциал насекомых , личинки , мокля , арибатидные клещи , растительные вещества и миллипеди . [ 7 ] Даже некоторые виды микрокрастакейцев, особенно тростников (например, Bryocyclops spp ., Graeteriella spp. , Olmeccyclops Hondo , Moraria spp ., Bryocamptus spp ., Atheyella spp . ) [ 13 ] Живите во влажной среде обитания мусора и играйте важную роль в качестве хищников и декомпозиторов. [ 14 ]
Потребление мусора от декомпосеристов приводит к разрушению простых углеродных соединений на углекислый газ (CO 2 ) и воду (H 2 O), и высвобождает неорганические ионы (например, азот и фосфор ) в почву, где окружающие растения могут затем реабсорбировать Питательные вещества, которые были сброшены в качестве мусора. Таким образом, мусора становится важной частью цикла питательных веществ, который поддерживает лесную среду.
Поскольку мусор разлагается, питательные вещества выпускаются в окружающую среду. Часть мусора, которая не легко разлагается, известна как гумус . Мусор помогает в удержании влажности почвы путем охлаждения поверхности земли и удержания влаги в разлагаемом органическом веществе. Флора и фауна, работающие над разложением почвенного мусора, также помогают в дыхании почвы . Слой мусора разлагающейся биомассы обеспечивает непрерывный источник энергии для макро- и микроорганизмов. [ 15 ] [ 8 ]
Более крупные животные
[ редактировать ]Многочисленные рептилии , амфибии , птицы и даже некоторые млекопитающие полагаются на мусор для укрытия и корма. Амфибии, такие как саламандры и цецилианцы, населяют влажный микроклимат под упавшими листьями для части или всего их жизненного цикла. Это затрудняет их наблюдение. Связочная группа BBC впервые зафиксировала кадры женского поединка с Янгом в документальном фильме, который вышел в эфир в 2008 году. [ 16 ] Например , некоторые виды птиц, такие как очерона восточной Северной Америки, требуют мусора для корма и материала для гнезд . [ 17 ] Иногда мусор даже обеспечивает энергию гораздо большим млекопитающим, например, в бореальных лесах , где лишайник является одним из основных составляющих диет оленя и лося . [ 18 ]
Цикл питательных веществ
[ редактировать ]листья Во время старения часть питательных веществ растения реабсорбируется из листьев. Концентрации питательных веществ в мусорец отличаются от концентраций питательных веществ в зрелой листве в результате реабсорбции компонентов во время старения листьев. [ 3 ] Растения, которые растут в районах с низкой доступностью питательных веществ, имеют тенденцию производить мусор с низкими концентрациями питательных веществ, так как большая часть доступных питательных веществ реабсорбируется. После старения листья, обогащенные питательными веществами, становятся мусором и оседают на почве внизу.

Попасть в мусоре - это доминирующий путь для возвращения питательных веществ в почву, особенно для азота (N) и фосфора (P). Накопление этих питательных веществ в верхнем слое почвы известно как иммобилизация почвы . После того, как мусора урегулировался, разложение слоя мусора, совершенное посредством выщелачивания питательных веществ путем количества осадков и падения , а также усилиями детритоядных, выпускает продукты разбивки в почву внизу и, следовательно, способствует категории обменной способности почвы. Это особенно верно для очень выветрившихся тропических почв. [ 20 ] Скорость разложения связана с типом присутствующего мусора. [ 12 ]
Выщелачивание - это процесс, с помощью которого катионы, такие как железо (Fe) и алюминий (Al), а также органическое вещество удаляются из мусора и транспортируются вниз в почву внизу. Этот процесс известен как подзолизация и особенно интенсивный в бореальных и прохладных умеренных лесах, которые в основном составлены хвойными соснами, чей мусора богата фенольными соединениями и фульво кислотой . [ 3 ]
Процесс биологического разложения микрофауны , бактерий и грибов, CO 2 и H 2 O, элементы питательных веществ и устойчивое к разложению органическое вещество, называемое гумусом . Гумус составляет основную часть органического вещества в нижнем профиле почвы. [ 3 ]
Снижение соотношений питательных веществ также является функцией разложения мусора (то есть в качестве мусора разлагается, больше питательных веществ попадают в почву внизу, а мусор будет иметь более низкое соотношение питательных веществ). Мусорноепад, содержащее высокие концентрации питательных веществ, будет разложить более быстро и асимптовые, поскольку эти питательные вещества уменьшаются. [ 21 ] Зная это, экологи смогли использовать концентрации питательных веществ, измеренные с помощью дистанционного зондирования в качестве индекса потенциальной скорости разложения для любой данной области. [ 22 ] Во всем мире данные из различных лесных экосистем показывают обратную связь в снижении соотношений питательных веществ с очевидной доступностью леса в питании. [ 3 ]
После того, как питательные вещества повторно въехали в почву, растения могут затем реабсорбировать их через корни . Следовательно, реабсорбция питательных веществ во время старения предоставляет возможность для будущего чистого первичного производства завода. Связь между магазинами питательных веществ также может быть определена как:
- Ежегодное хранение питательных веществ в тканях растений + замена потерь от мусора и выщелачивания = количество поглощения в экосистеме
Несерстриальный мусор
[ редактировать ]Несерстриальный мусол следует по совершенно другому пути. Муфт производится как внутри страны, так и на земле , так и перемещается на побережье речными процессами , так и мангровыми экосистемами . [ 23 ] Из побережья Робертсон и Даниэль 1989 обнаружил, что его удаляют приливами , крабами и микробами . Они также заметили, что из этих трех наиболее значимы, зависит от приливного режима . Nordhaus et al. 2011 Найдите крабов корма для листьев при низком приливе , и если их ущерб является преобладающим путем утилизации, они могут взять 80% материала листьев. Bakkar et al 2017 изучили химический вклад результирующей дефекации крабов. Они обнаруживают, что крабы передают заметное количество нетрагнутых лигнинов как в отложения , так и водную состав. Они также обнаруживают, что точный углеродный вклад каждого вида растений может быть прослежен от растения через краб, до его отложений или расположения воды таким образом. Крабов, как правило, являются единственным значимым макрофауной в этом процессе, однако Raw et al 2017 считают, что Terebralia palustris конкурирует с крабами необычайно энергично в Юго -Восточной Азии . [ 24 ]
Сбор и анализ
[ редактировать ]Основными целями отбора и анализа мусора являются количественная оценка производства мусора и химического состава с течением времени, чтобы оценить различия в количествах мусора и, следовательно, его роль в цикле питательных веществ в градиенте окружающей среды климата ( влажность и температура) и условия почвы. [ 25 ]
Экологи используют простой подход к сбору мусора, большинство из которых сосредоточены вокруг одного фрагмента оборудования, известного как мешок для мусора . Субной мешок - это просто любой тип контейнера, который может быть изложен в любой данной области в течение определенного количества времени для сбора растения, который падает с навеса выше.

Мусовые сумки, как правило, устанавливаются в случайных местах в данной области и отмечены GPS или локальными координатами, а затем контролируются в определенном интервале времени. После того, как образцы были собраны, они обычно классифицируются по типу, размеру и видам (если возможно) и записываются в таблице. [ 27 ] При измерении массового мусора для области экологи будут взвешивать сухое содержимое помещения. По этому методу поток мусора может быть определен как:
- мусор (кг м −2 а −1 ) = Общая масса мусора (кг) / зона помета (м 2 ) [ 28 ]
Судья также может использоваться для изучения разложения слоя мусора. Ограничивая свежий мусор в сетчатых мешках и поместив их на землю, эколог может контролировать и собрать измерения распада этого мусора. [ 7 ] Экспоненциальный паттерн распада был произведен с помощью этого типа эксперимента: , где это начальный листовой мусор и является постоянной частью детрита. [ 3 ]
Подход массового баланса также используется в этих экспериментах и предполагает, что разложение в течение определенного количества времени должно равняться входу на мусорноепада в течение того же количества времени.
- Mitterfall = k (детритная масса) [ 3 ]
Для изучения различные группы из эдафической фауны вам нужны разные размеры сетки в помехах. [ 29 ]
Проблемы
[ редактировать ]Изменения из -за инвазивных дождевых червей
[ редактировать ]В некоторых регионах леденящейся Северной Америки были введены дождевые черви, где они не являются родными. Несоверные дождевые черви привели к изменениям окружающей среды за счет ускорения скорости разложения мусора. Эти изменения изучаются, но могут оказать негативное влияние на некоторых жителей, таких как саламандры. [ 30 ]
Лесной мусор сгребает
[ редактировать ]Накопление листьев зависит от таких факторов, как ветер, скорость разложения и видовой состав леса. Количество, глубина и влажность листового мусора варьируются в разных местах обитания. Листовой мусор, обнаруженный в первичных лесах, более распространен, глубже и имеет больше влажности, чем в вторичных лесах. Это условие также обеспечивает более стабильное количество мусора в течение года. [ 31 ] На этот тонкий, тонкий слой органического материала может быть легко затронут люди. Например, лесной мусор, как замена для соломы в животноводстве-это старая практика, не являющаяся Timber в области управления лесами, которая широко распространена в Европе с семнадцатого века. [ 32 ] [ 33 ] В 1853 году в европейских лесах было сгребено 50 тг сухого мусора в год, когда практика достигла своего пика. [ 34 ] Это человеческое нарушение, если не в сочетании с другими факторами деградации, может способствовать подзолизации; При правильном управлении (например, путем захоронения мусора, удаленного после его использования в животноводстве), даже повторное удаление лесной биомассы может не оказывать негативного воздействия на педогенез . [ 35 ]
Смотрите также
[ редактировать ]- Грубый древесный мусор
- Детрит
- Лесной пол
- Листовое сито
- Листовая форма (тип компоста )
- Почвенная горизонт
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный Ochoa-Hueso, R; Delgado-Baquerizo, M; Король, PTA; Бенхэм, М; Arca, V; Power, SA (февраль 2019 г.). «Тип экосистемы и качество ресурсов важнее, чем глобальные драйверы изменений, регулирующие ранние стадии разложения мусора». Почвенная биология и биохимия . 129 : 144–152. doi : 10.1016/j.soilbio.2018.11.009 . HDL : 10261/336676 . S2CID 92606851 .
- ^ Wm Lonsdale (1988). «Прогнозирование количества мусора в лесах мира». Анналы ботаники . 61 (3): 319–324. doi : 10.1093/oxfordjournals.aob.a087560 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Шлезингер, Уильям Х. Биогеохимия: анализ глобальных изменений. 2 -е издание. Академическая пресса. 108, 135, 152–158, 180–183, 191–194. (1997).
- ^ «Классификация почвы» . Факультет земельных и продовольственных систем . Университет Британской Колумбии . Получено 20 марта 2012 года .
- ^ AV Spain (1984). «Мусорная ловушка и стоящий урожай мусора в трех тропических австралийских тропических лесах». Журнал экологии . 72 (3): 947–961. doi : 10.2307/2259543 . JSTOR 2259543 .
- ^ «Мусор падает в сети болотной сети в Северной Америке, штат Иллинойс в Луизиану, 2003» . Nwrc.usgs.gov. 2013-08-19 . Получено 2014-04-09 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Packham, Jr; Хардинг, DJL; Хилтон, GM; Штуттард, Р.А. (1992). Функциональная экология лесов и лесов . Лондон: Чепмен и Холл . с. 133–134, 246–247, 265. ISBN 0-412-43950-6 .
- ^ Jump up to: а беременный Ван, Цзин; Чжао, Менгли; Willms, Walter D.; Хан, Годонг; Ван, Чжунву; Бай, Юнфей (апрель 2011 г.). «Может ли постов растения повлиять на чистое первичное производство типичной степи во внутренней Монголии?: Может ли подстиетевистники повлиять на чистое первичное производство» . Журнал науки о растительности . 22 (2): 367–376. doi : 10.1111/j.1654-1103.2011.01257.x . PMC 7166792 . PMID 32336913 .
- ^ Chanasyk, DS; Уитсон, Ир; Mapfumo, E.; Берк, JM; Prepas, EE (2003). «Воздействие урожая леса и лесного пожара на почвы и гидрологию в умеренных лесах: базовая линия для развития гипотез для бореальной равнины». Журнал экологической инженерии и науки . 2 : S51 - S62. doi : 10.1139/s03-034 .
- ^ Лед, Джордж Г.; Рядом, DG; Адамс, PW (2004). «Влияние лесного пожара на почвах и водосборные процессы» (PDF) . Журнал лесного хозяйства . 102 (6): 16–20 (5) . Получено 20 марта 2012 года .
- ^ Tennakoon, DS; Gentekaki, E; Дживон, R; Куо, гл; PROMPUTTHA, я; Hyde, KD (2021). «Жизнь в листовом мусоре: последовательность грибкового сообщества во время разложения» . Микосфера . 12 : 406–429. doi : 10.5943/mycosphere/12/1/5 . S2CID 232767453 .
- ^ Jump up to: а беременный Xiong, Shaojun; Нильссон, Христер (декабрь 1999 г.). «Влияние мусора растений на растительность: метаанализ» . Журнал экологии . 87 (6): 984–994. doi : 10.1046/j.1365-2745.1999.00414.x . ISSN 0022-0477 . S2CID 84516249 .
- ^ Fiers, Фрэнк; Jocque, Merlijn (2013-03-20). «Листовые кобов из лобовика из облачной лесной горы в Гондурасе (Copepoda: Cyclopidae, Canthocampidae)» . Zootaxa . 3630 (2): 270–290. doi : 10.11646/Zootaxa.3630.2.4 . ISSN 1175-5334 . PMID 26131511 .
- ^ Фрэнк Фрэйс; Генн, Véronique (январь 2000 г.). «Криптозойские веса из Бельгии: разнообразие и биогеографические последствия» . Бельгийский журнал зоологии . 130 (1): 11–19.
- ^ Бот, Александра (2005). Важность органического вещества почвы . Рим: продовольственные и сельскохозяйственные организации Организации Объединенных Наций. с. Глава 3. ISBN 92-5-105366-9 .
- ^ Писатель Дэвид Аттенборо, режиссер Скотт Александр, продюсер Хилари Джеффкинс (2008-02-11). «Земля -захватчики». Жизнь в холодной крови . Би -би -си. BBC One.
- ^ Данн, Джон; Гаррет, Кимбалл (1997). Камышевки . Нью -Йорк: полевые гиды Петерсона . п. 451. ISBN 0-395-78321-6 .
- ^ Ричард Л. Уорд и С. Лес Маркум (2005). «Потребление мусора лишайника за счет зимы оленей и лося в западной Монтане». Журнал управления дикой природой . 69 (3): 1081–1089. doi : 10.2193/0022-541x (2005) 069 [1081: LLCBWD] 2.0.co; 2 . JSTOR 3803347 . S2CID 86256436 .
- ^ Бреймейер, Ай, Б. Берг, Сент -Гауэр и Д. Джонсон. « Умеренные хвойные леса » Научный комитет по проблемам окружающей среды (сфера действия). Тол. 56: Глобальные изменения: воздействие на хвойные леса и углеродные пастбища, гл. 3. (1996).
- ^ J. Chave, D. Navarret, Горет П. Южная Америка » (PDF ) Биогисты 7 (1): 43–55. два : 10 5194/BG- 7-43-2 18041426S2CID
{{cite journal}}
: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Скотт Д. Бридхам; Джон Пастор; Чарльз А. МакКлагерти и Кертис Дж. Ричардсон (1995). «Эффективность использования питательных веществ: индекс мусора, модель и тест вдоль градиента доступности питательных веществ в торфяни Северной Каролины» (PDF) . Американский натуралист . 145 (1): 1–21. doi : 10.1086/285725 . S2CID 84467103 . Архивировано из оригинала (PDF) 2011-08-13.
- ^ Melillo, JM, & Jr Gosz. « Взаимодействие биогеохимических циклов в лесных экосистемах » Научный комитет по проблемам окружающей среды (сфера). Тол. 21: основные биогеохимические циклы и их взаимодействия, гл. 6. (1983).
- ^ Столер, Аарон Б.; RELYEA, Рик А. (май 2020). «Рассматривая роль входных данных по мусоре растений в экосистемы из лесных угодий водно -болотных угодий: проливание литературы» . Экологические монографии . 90 (2). doi : 10.1002/ecm.1400 . ISSN 0012-9615 . S2CID 214580288 .
- ^ Крэгг, Саймон М.; Фрисс, Даниэль А.; Гиллис, Люси Г.; Треватан-Такетт, Стейси М.; Терретт, Оливер М.; Уоттс, радость эм; Distel, Daniel L.; Дюпри, Пол (2020-01-03). «Сосудистые растения являются глобально значимыми участниками морских потоков углерода и раковины» . Ежегодный обзор морской науки . 12 (1). Ежегодные обзоры : 469–497. Bibcode : 20202ms ... 12..469c . doi : 10.1146/annurev-marine-010318-095333 . ISSN 1941-1405 . PMID 31505131 . S2CID 202555776 .
- ^ Симмонс, Джеффри А. «Измерение потока мусора». Уэслианский колледж Западной Вирджинии (2003).
- ^ «Пространственные изменения осаждения азота и его влияние на биохимические процессы леса» . Лесные исследования . Получено 27 марта 2011 года .
- ^ Estrella, Стефани. «Стандартные рабочие процедуры для сбора, обработки и анализа мусора: версия 2.0». Департамент экологии штата Вашингтон. (2008).
- ^ Bastrup-Birk, A. & Nathalie Bréda. « Отчет по отбору отбора проб и анализ мусора ». Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций по Европе по вопросам дальнейшего загрязнения воздуха: международная кооперативная программа по оценке и мониторинге воздействия загрязнения воздуха на леса. (2004).
- ^ Castro-Huerta, R., Falco, L., Sandler, R., Coviella, C. (2015). «Дифференциальный вклад групп почвы биота в разложение посадки помета, как опосредовано использованием почвы» . ПЕРЕЙ . 3 : E826. doi : 10.7717/peerj.826 . PMC 4359044 . PMID 25780777 .
{{cite journal}}
: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Maerz, John C.; Nuzzo, Victoria A.; Blossey, Bernd (2009). «Снижение в изобилии в лесной саламандре, связанном с неродными дождевыми червя и вторжений в растение» (PDF) . Биология сохранения . 23 (4): 975–981. doi : 10.1111/j.1523-1739.2009.01167.x . PMID 19236449 . S2CID 24139505 . Получено 28 апреля 2012 года .
- ^ Barrientos, Zaidett (2012). «Динамика влажности, глубины и количества листового мусора: две стратегии восстановления не смогли имитировать наземные условия микробитата низкого монтанского леса и предпертана в Коста -Рике» (PDF) . Revista de Biología Tropical . 60 (3): 1041–1053. doi : 10.15517/rbt.v60i3.1756 . PMID 23025078 .
- ^ Bürgi, M., Himmi, U. (2007). «Три цели исторической экологии: случай сбора мусора в центральных европейских лесах» . Ландшафтная экология . 22 : 77–87. doi : 10.1007/s10980-007-9128-0 . HDL : 20.500.11850/58945 . S2CID 21130814 .
{{cite journal}}
: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Gimmi, U., Poulter, B., Wolf, A., Portner, H., Weber, P., Bürgi, M. (2013). «Углеродные бассейны почвы в швейцарских лесах демонстрируют унаследованные эффекты от исторического лесного мусора» (PDF) . Ландшафтная экология . 28 (5): 385–846. doi : 10.1007/s10980-012-9778-4 . HDL : 20.500.11850/66782 . S2CID 16930894 .
{{cite journal}}
: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ МакГрат, MJ; и др. (2015). «Реконструкция европейского управления лесами с 1600 по 2010 год» . Биогеонов . 12 (14): 4291–4316. Bibcode : 2015bgeo ... 12.4291m . doi : 10.5194/bg-12-4291-2015 .
- ^ Scalenghe, R, Minoja, AP, Zimmermann, S., Bertini, S. (2016). «Следствие удаления мусора на педогенез: тематическое исследование на Бахах и Ирчеле (Швейцария)» . Геодерма . 271 : 191–201. BIBCODE : 2016GEODE.271..191S . doi : 10.1016/j.geoderma.2016.02.024 .
{{cite journal}}
: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
Внешние ссылки
[ редактировать ]