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土壌生物

線形動物、原生動物、菌類、細菌、節足動物が含まれ、ヘビのような爬虫類の一部や、ホリネズミ、モグラ、プレーリードッグのような巣穴に住む哺乳類を含む。土壌生物は土壌の様々な性質を決めるためにきわめて重要な役割を果たしている。土壌生物による土壌有機物の分解は土壌の肥沃度、植物の成長、土壌構造、炭素の貯留

Kata Terkait

土壌微生物

土壌微生物(どじょうびせいぶつ)とは、土壌中に生息する微生物の総称である。 土壌微生物とは、土壌中に生息する微生物の総称である。内容的には、細菌、放線菌、糸状菌、藻類、原生動物、線虫などが含まれる。土壌中に極めて多数が生息するだけでなく、土壌その物を構成する要素とも考えられる。

土壌動物

土壌動物(どじょうどうぶつ)とは土壌中に生活する動物の総称。土壌に依存して生活している。 地上の生態系では、植物の生産物は、生きているうちに消費されるものが必ずしも多くなく、植物遺体の形で堆積してゆくものがかなりの量に達する。従って、生きている植物を食べる草食動物から続く食物連鎖ではなく、植物遺体を

壌土

(1)つち。 土地。 土壌。 (2)粘土が30パーセントほど混じった土壌。 水分や養分の吸収・通気性にすぐれており, 作物栽培に適する。

土壌

(1)地殻の最上層にある自然物で, 岩石の風化物に生物の遺体やその分解物などの有機物が混じって生成したもの。 つち。 (2)事物が生成・発展する基盤のたとえ。

土壌物理学

土壌物理学 (どじょうぶつりがく)は、土壌の物理的性質と過程を研究する学問分野である。自然あるいは人工の生態系を管理・予測するときに応用される。土壌物理学は、土壌の構成成分である固体、液体、気体の三相を取り扱う。物理学、物理化学、工学、気象学の原理を、農業、生態学、工学のような現実的な問題を解決す

土壌有機物

土壌有機物の一部と見なされない。 土壌有機物は土壌の物理的・化学的・生物的性質や土壌肥沃度、さらには生態系サービスに良い効果をもたらす。このため、土壌の特性や質(例えば土壌肥沃度)の指標の一つとなる。 土壌有機物の有益な効果は、様々な土壌の要素(土壌構造、凝集性、保水性、土壌

土壌学

土壌生成(en) 土壌多様性(en) 土壌形態学 土壌微形態学 土壌分類 USDA土壌分類 土壌生物学 土壌微生物学 土壌化学 土壌生化学 土壌鉱物学 土壌物理学 土壌伝達関数(PTF、Pedotransfer function) 土質力学 土木工学 水文土壌学 栽培土壌学 土壌調査 土壌を用いた廃棄物の活用

ローム (土壌)

ローム(英: loam、独: Lehm)とは土壌区分の一つ。粘性質の高い土壌であり、シルトおよび粘土の含有割合が25% - 40%程度のものを指す。ロームで構成された地層をローム層という。日本では火山起源の関東ロームが著名だが、ロームの定義は、土壌中の粒径組成比率のみであり、火山起源物質であるかどうかは関係ない。

土壌圏

土壌圏(どじょうけん、英: pedosphere)は、地球の土壌の層である。 英語のpedosphereは古代ギリシア語で「土」や「地球」を意味するπέδον(pedon)と「圏」を意味するσφαῖρα(sphaira)に由来している。土壌圏は岩石圏、水圏、大気圏、生物圏と接触し、これらの圏

土壌水

なお、土壌水の圧力ポテンシャルおよび圧力水頭は常に負の値をとる。また、土壌水の圧力水頭の測定ではテンシオメーターが利用可能である。 水分特性曲線により、土壌水の含水量と圧力水頭の関係性を示すことができる。 土壌水帯でダルシーの法則を適用可能とする場合、土壌水の運動方程式として以下のリチャーズ式が成立する。 ∂ θ ∂

土壌図

土壌図(どじょうず)とは、土壌の種類毎の分布状況を地図化したものである。なお、土壌の種類分けは土壌分類法によって行われる。日本において土壌分類方法はいくつかあるが、一般的なものとして包括的土壌分類第1次試案などが挙げられる。 土壌図は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が運用している日本土

土壌シードバンク

bank)は、土壌中に含まれる種子(埋土種子)の集団のことである。埋土種子集団(まいどしゅししゅうだん)といわれることもある。通常、発芽能を持った種子の集団を指す。 多くの植物は種子をつくり、その種子は通常、発芽に適した環境条件が整うまで、土壌中に存在する。その間土壌中には未発芽の種子が多く含まれることとな

土壌物理学会

1958年 土壌物理研究会発足。 1959年 「土壌の物理性」第1号発刊。 1985年 名称を「土壌物理学会」に変更。 以下の定期刊行物がある。 土壌の物理性 [脚注の使い方] ^ “土壌物理学会とは”. 土壌物理学会. 2017年3月18日閲覧。 土壌物理学会

生体利用度 (土壌)

環境科学や土壌科学において土壌での生体利用度(せいたいりようど、Bioavailability)とは、その土壌で生物が利用可能な元素または分子の存在量である。ここで「生物が利用可能な」とは「生物が吸収またはその細胞膜(壁)に吸着可能な」「その物質が生物の細胞膜を貫通して到達可能な(accessible)」という意味である。生物が利用可能な形態を可給態(accessible

土壌浄化

入れ替え 最も簡易で効果的なのは、汚染された土壌を全て掘削して取り除き、汚染されていない土砂または代替物で埋め戻すものである。かつて農地で行われた客土による対策に近いが、発生土砂は建設残土で、汚染物質の濃度が高ければ特別管理産業廃棄物として扱わなければならない。 無害化埋め戻し 汚染された土壌を

土壌分類

築のための材料とみなす。彼らは、基礎の支持や建築材料として土壌を使用する際の参考にすることを目的とし、その工学的・力学的性質(主に粒度組成、液性限界、塑性限界)に応じて土壌を分類する。現代の工学的な分類体系は、野外観察から、土壌の工学的な性質と挙動の基本的な予測に簡単に移行できるように設計されている。

土壌層位

土壌層位(どじょうそうい、英語:Soil horizon)とは、一般的に畑や森などの土壌は一様ではなく、いくつかの土壌の層が水平に積み重なった形になっている。通常、土壌はその性質から3つまたは4つの層から成り立っている。 この層位の分類や特徴の解析は、「USDA(米国農務省)土壌タクソノミー」もしくは「Australian

土壌汚染

る。環境省の環境白書『第3節イタイイタイ病とカドミウム汚染』によると、「神通川本流水系を汚染したカドミウムを含む重金属類は、過去において長年月にわたり同水系の用水を介して、本症発生地域の水田土壌を汚染し、かつおそらく地下水を介して井戸水を汚染していたものとみられる。」と記載されている。すなわち、当

土壌呼吸

土壌呼吸(どじょうこきゅう)とは、土壌中の微生物と植物の地下部(根)の細胞呼吸による二酸化炭素の生成である。 土壌呼吸は、土壌に固定されていた炭素を二酸化炭素の形で大気に開放する点で重要である。この、土壌から大気への炭素の移動は土壌呼吸を伴って循環している。まず、植物は植物体地上部で大気中の二酸化炭