在生态系统和土地利用边界内充当至关重要的生活系统,以维持生物生产力,促进空气和水环境的质量,并维持植物,动物和人类健康(Doran等人(Doran等)1996; Doran and Zeiss 2000)
Wagg,Bender….. Van der Heijden(2014),PNAS WAGG……van der Heijden。(2019),自然通讯Romero….. Van der Heijden。2023,《总环境科学》(韭菜)
我们衷心感谢EAC秘书处的Fahari Marwa,Regina Kayitesi和David Wafula在制定本报告时的宝贵指导。我们深表感谢,来自布隆迪,刚果民主共和国,肯尼亚,卢旺达,南苏丹,坦桑尼亚和乌干达的代表,他们参加了2024年5月在肯尼亚内罗毕的为期2天的研讨会,于2024年5月在肯尼亚进行了针对土壤酸性的专业知识,知识知识,知识知识和经验,该报告贡献了该报告。这些是Marie-Chantal Niyuhir;雅克蕉够; John Kabue Mutombo; Stephane Mubilayi Mwamba;所罗门·塞尔索·库曼(Solomon Celso Kumudan); Alfred Sebit Lukudu Wani;戈德温·摩西·马科里(Godwin Moses Makori); Joel Loitu Meliyo;迈克尔·奥克蒂(Michael Okoti); Simon Muchigiri;詹姆斯·旺布(James Wambua); Alex Otut;和Kayuki Kaizzi。我们还感谢Pwani University的研究人员Esther Mwende,Moti Jaleta和来自国际玉米和小麦改善中心的Moti Jaleta和Samuel Gamda(Centro Interro Interro de MejoramientodeMaízY Trigo,或Cimmyt)。
土壤生物学A.J. Franzluebbers USDA–Agricultural Research Service, Watkinsville, GA, USA Keywords: Actinomycetes, bacteria, biological nitrogen fixation, bioremediation, carbon cycle, earthworms, fungi, microbial biomass, mycorrhizae, nematodes, nitrogen cycle, organic matter, protozoa, rhizosphere Contents 1. 土壤生物1.1。 细菌1.2。 放线菌1.3。 真菌1.4。 藻类1.5。 菌根1.6。 Lichens 1.7。 Microfauna 1.8。 Mesofauna 1.9。 macrofauna 2。 土壤生物学过程2.1。 分解2.2。 矿化 - 毫米化2.3。 硝化2.4。 硝化2.5。 生物氮固定2.6。 根际过程2.7。 土壤结构形成3。 土壤生物学中的艺术状态3.1。 土壤微生物多样性3.2。 酶3.3。 土壤有机物特征3.4。 土壤微生物生物量的定量3.5。 生物修复3.6。 分解3.7。 土壤质量3.8。 土壤碳固换4。 结论言论词汇表传记素描摘要摘要土壤生物学代表了一组各种生物,它们至少在其生命周期中至少存在于土壤中。 这些生物的大小差异很大。土壤生物学A.J.Franzluebbers USDA–Agricultural Research Service, Watkinsville, GA, USA Keywords: Actinomycetes, bacteria, biological nitrogen fixation, bioremediation, carbon cycle, earthworms, fungi, microbial biomass, mycorrhizae, nematodes, nitrogen cycle, organic matter, protozoa, rhizosphere Contents 1.土壤生物1.1。细菌1.2。放线菌1.3。真菌1.4。藻类1.5。菌根1.6。Lichens 1.7。Microfauna 1.8。Mesofauna 1.9。macrofauna 2。土壤生物学过程2.1。分解2.2。矿化 - 毫米化2.3。硝化2.4。硝化2.5。生物氮固定2.6。根际过程2.7。土壤结构形成3。土壤生物学中的艺术状态3.1。土壤微生物多样性3.2。酶3.3。土壤有机物特征3.4。土壤微生物生物量的定量3.5。生物修复3.6。分解3.7。土壤质量3.8。土壤碳固换4。结论言论词汇表传记素描摘要摘要土壤生物学代表了一组各种生物,它们至少在其生命周期中至少存在于土壤中。这些生物的大小差异很大。
微/纳米塑料越来越被认为是陆地生态系统中普遍存在的污染物,尤其是在土壤中。土壤中微/纳米塑料的命运取决于多种因素,包括土壤特性、pH 值、有机物含量、水分含量和微生物活动等。研究表明,微/纳米塑料可以保留在土壤基质中,影响其降解速率和运输潜力。微/纳米塑料可能会发生碎裂或聚集,从而改变其环境行为。此外,微/纳米塑料会破坏土壤生态群落,可能导致微生物多样性降低和养分循环改变。本期特刊旨在扩展土壤中微/纳米塑料的当前研究现状。一些潜在主题包括土壤中微/纳米塑料的命运、环境微/纳米塑料的风险评估以及微/纳米塑料对土壤生态系统的影响。欢迎撰写有关我们目前对土壤中微塑料的命运和环境影响的了解的研究、评论和意见文章。