•不超过100年前,人们通常认为蟾蜍,蛇和小鼠可能是由潮湿的土壤诞生的。苍蝇可能从肥料中浮现出来。那马got(我们现在知道的是苍蝇的幼虫)可能是由于腐烂的尸体而产生的。
在气候变化下,了解农业生态系统中土壤有机碳(SOC)库存的动力学对维持土壤生产力和抵消温室气体排放的不可能是不可能的。模拟,以评估未来气候场景(RCP2.6,RCP4.5和RCP8.5)的影响,并在2100年对农作物产量和SOC股票的持续冬季小麦农作物系统在英格兰东南部的连续冬小麦作物系统中对作物产量和SOC股票的影响进行了影响。1921年至2000年之间的天气数据被认为是基线。SPACSYS首先通过Broadbalk连续冬小麦实验的数据进行了校准,并验证了一个多世纪。使用了六种处理方法:不肥料,化学氮,磷和钾与三种氮施用率(N1pk,N3pk和N5pk)的组合,肥料(FYM,接近N5pk的N施用率)与粪便和化学氮的施加(FYMN)(FYMN)的组合(相同的化学N3PK)。与观测值相比,SPACSYS能够模拟SOC和TN股票的谷物产量和动力学。我们的谓词表明,由于大气CO 2浓度的逐渐增加,与基线相比,在未来气候情况下,所有肥料施用治疗的所有肥料施用处理将增加5.8 - 13.5%。同时,除了RCP2.6下的NPK肥料实践外,SOC股票可以增加实践的习惯。通过“ CO 2过富效应”增加C输入可以通过RCP场景下的土壤呼吸来补偿C损失。我们得出的结论是,在未来的气候情况下,可以将肥料应用实践视为增强小麦产量和土壤隔离的可持续策略。
总结“泻湖”一词通常被滥用。农民,媒体和公众倾向于称所有土肥盆地盆地泻湖。“泻湖”一词具有特定的含义。asae standards将泻湖定义为“废物处理蓄水池……(其中的肥料)与足够的水混合以提供高度稀释……为主要目的而言……(通过生物学活性减少)污染潜力。治疗泻湖没有在其治疗卷下方绘制……除了维护外。”许多有关液体肥料处理系统的问题:衬里渗漏,意外流动,灾难性的堤防失败,病原体释放,气味排放和泥土盆地的闭合并不是基于泻湖的系统这些问题均由所有流动系统共享。本卷中的其他白皮书涉及这些问题。本文的重点是泻湖的生物治疗潜力。泻湖依靠物理,化学和生物过程来降解肥料。生物过程在退化中起着最大作用。生物群落的生长和维持取决于温度,食物,缺乏有毒元素以及生物在泻湖中保持足够长的生殖能力。微生物群落在泻湖中垂直隔离。每一层在整体治疗过程中执行分离率功能。Lagoons用作流通系统的运行最佳,其机制可定期去除废水。植物营养素的效率低下,2。 气味和氨排放。植物营养素的效率低下,2。气味和氨排放。光合生物在含硫和氮的化合物的降解中起着重要作用,以及浓厚的元素。因此,在泻湖生物学中存在适当的光波长以进行光合作用。废水清除的最常见方法是通过灌溉将植物营养回收到农作物中。局部降雨和蒸发的局部模式(以及孤立的风暴事件产生的降雨量)决定了泻湖是否具有净剩余废水,或者是否必须将水添加到系统中以维持通过泻湖的材料流动。如果要保持动物农业的可行治疗方法,则必须解决两个挑战:1。在泻湖流出物中不能考虑到所有进入泻湖的氮中有80%,并且在污泥中保留了大部分进入泻湖的肥料磷。植物营养素在泻湖废水中的浓缩量低于其他肥料处理产品,尽管泻湖废水比大多数肥料养分来源的氮与可溶磷具有更好的平衡。2道格拉斯·W·汉密尔顿(Douglas W. Hamilton),俄克拉荷马州立大学生物系统和农业工程副教授。3 Babu Fathepure,俄克拉荷马州立大学微生物学和分子遗传学助理教授。4 Charles D. Fulhage,密苏里大学生物学和农业工程教授。 5威廉·克拉克森(William Clarkson),俄克拉荷马州立大学民用与环境工程副教授。 6 Jerald Lalman,俄克拉荷马州立大学生物系统和农业工程助理教授。4 Charles D. Fulhage,密苏里大学生物学和农业工程教授。5威廉·克拉克森(William Clarkson),俄克拉荷马州立大学民用与环境工程副教授。6 Jerald Lalman,俄克拉荷马州立大学生物系统和农业工程助理教授。la-la-la-la-la-lapluent应以氮的基础用于农作物生产,在多个1审查员中灌溉废水:爱荷华州立大学农业和生物系统工程副教授托马斯·格兰维尔(Thomas D. Glanville);爱荷华州立大学农业和生物系统工程副教授Jeffery C. Lorimor;华盛顿特区美国农业部自然资源保护局国家环境工程师Barry L Kintzer;德克萨斯州沃思堡的USDA-NRCS国家水管理中心环境工程师David C. Moffit; Vincent R. Hill,北卡罗来纳大学教堂山分校的环境科学与工程博士研究助理;北卡罗来纳州立大学生物学和农业工程副教授John J. Classen。
角落的小杂货。他们的公寓屋靠在哈利·霍迪尼(Harry Houdini)的后院。兄弟俩总是凝视着围栏观看Houdini练习,练习和招待客人。Houd- Ini甚至有时会邀请他们。,但最令人惊讶的是,我父亲和叔叔是哈里·霍迪尼(Harry Houdini)的最后一个尚未幸存的员工。Houdini与两个小男孩互动,为他的花园收集新鲜的马肥料。他坚持新鲜的中央公园肥料。我的父亲和他的弟弟会将他们的小货车在两个街区拉到中央公园,然后铲起铲子。然后,他们将货车拉回113街的Houdini的房子,敲门,说:“先生Houdini,我们为您准备了新鲜的肥料。”我确实认为他们大部分都被邀请在屋内,以便他们可以收到工资(只有在我祖母清理他们之后)。 Steven Boss'71cc,'76SW,'78BUS NET NYHoudini,我们为您准备了新鲜的肥料。”我确实认为他们大部分都被邀请在屋内,以便他们可以收到工资(只有在我祖母清理他们之后)。Steven Boss'71cc,'76SW,'78BUS NET NY
所需材料:• 浸软的可可豆壳,• 氮源:家禽粪便或 gliricidia 修剪物或辣木叶和茎或野生向日葵叶和茎• 高密度聚乙烯板(黑色)• 铲子• 12 升桶• 刀和砧板• 手套和长靴• 喷壶• 2.5 米空心侧切竹棍(可选)
到迄今为止,我们最大的合作计划是由美国农业部(USDA)授予CDRF和其他人(CDFA,UC,UC摄政,乳制品,乳制品和其他行业组织)的“气候智能商品赠款”的实施。赠款奖的最大组成部分是针对乳制品加计划的实施。与CDFA合作,该计划向生产商提供了激励资金,以与过去或现在的替代肥料管理计划(AMMP)或乳制品消化者研究与发展计划(DDRDP)赠款一起采用先进的肥料管理实践。乳制品加计划项目必须减少甲烷排放并解决营养盈余。今年的一轮申请应于晚秋天(请参阅第16页);如果您正在寻找有关乳制品加上计划的更多信息,请访问我们的网站www.cdrf.org。我们非常感谢有机会继续通过强大的科学教育和研究组合来支持我们的行业。我们很自豪地在我们的2023-2024工作范围上介绍这份年度报告,该报告强调了我们最近完成的项目,并概述了当前正在进行的许多项目。我们期待您的反馈和继续合作,以实现战略目标。
摘要。在撒哈拉以南非洲,玉米是最重要的主食之一,但是长期的玉米耕作低,外部投入较低的玉米与土壤肥力的丧失有关。在添加高质量的有机资源与矿物肥料相结合以抵消这种生育能力损失时,长期有效性和与现场特性的相互作用仍然需要更多的了解。这项研究随着时间的推移而重复测量,以评估有机资源添加的不同数量和质量与矿物质氮(N)在肯尼亚进行的四次正在进行的长期实验中随着时间的推移(以及20年度的SOC股票)(以及SOC股票)的变化(SOC)的影响。这些实验是在潮湿至干燥的气候,粗到粘土土壤纹理的潮湿至干燥气候的相同处理中建立的,并且已经进行了至少16年。They received organic resources in quantities equivalent to 1.2 and 4 t C ha − 1 yr − 1 in the form of Tithonia diversifolia (high quality, fast turnover), Calliandra calothyrsus (high quality, intermediate turnover), Zea mays stover (low quality, fast turnover), sawdust (low quality, slow turnover) and local farmyard manure (variable quality, intermediate turnover).此外,添加240 kg n ha-1 yr-1作为矿物质N肥料或无肥料是分裂处理的处理。在所有四个地点上,SOC的损失主要观察到,这可能是因为在实验开始之前的几十年中,这些地点已经转变为农田。其他地点在所有治疗中都丢失了SOC,尽管以特定于现场的率。跨越地点,在0至15 cm的表土层中,SOC含量的平均下降范围从42%到最初的SOC含量的42%到13%的控制和Farmyard Munure治疗,分别为4 T C HA -1 YR -1。在4 t c ha -1年添加Calliandra或tithonia,将SOC内容物的损失限制在最初的SOC的约24%,而添加木屑,玉米Stover(在四个地点中的三个)和唯一的矿物N添加中没有显示出明显减少SOC SOC损失而不是控制。特定于地点的分析确实表明,在最初的SOC含量(约6 g kg-1)的站点上,添加了4 T C HA-1 Yr-1 yr-1 farmyard Manure或Calliandra或Calliandra,具有矿物N LED的SOC含量。虽然2021年的地下土壤SOC库存很少受到有机资源的影响(四个地点中的三个没有差异),但随着时间的推移,从SOC含量测量值(0-15 cm)获得的结果证实了结果。SOC内容的相对年度变化表明,在Farmyard肥料,Calliandra和Tithonia治疗中,比对照治疗中的特定地点更高,这表明
摘要:全球人口大幅增加,对食物的需求也在增加。为了满足要求,使用现代技术正在种植和收获农作物。此外,粮食作物有一些非生物和生物因素的风险,主要是病原体(土壤或空气传播)。为了增强食品作物的产生,并减少了由生物因素造成的损害,农民社区增加了化肥,杀虫剂和农药的使用。但是,这些可以有效克服问题,但也可以使病原体具有抗药性,影响食物质量并污染环境。为了最大程度地减少致病性攻击并增强农作物的产量,需要适应环境友好的方式。土壤有机修订是抑制土壤传播病原体的最佳预防实践。改善土壤的物理,化学和微生物特征。某些有机修订会增强土壤颗粒,增加孔径,并降低土壤散装密度,从而影响土壤曝气和结构的积极作用。据报道,不同类型的有机修订,例如生物炭,动物粪便,绿肥和堆肥是有效的,可以对不同的病原体引起的疾病有效,并提高植物营养摄取能力并改善土壤健康。本评论的重点是使用不同的土壤有机修正案及其以自然和环保的方式抑制由土壤传播病原体引起的植物疾病的能力。