يعرض 1 - 20 نتائج من 304 نتيجة بحث عن '"Substrate induced respiration"', وقت الاستعلام: 0.63s تنقيح النتائج
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    المساهمون: Botanique et Modélisation de l'Architecture des Plantes et des Végétations (UMR AMAP), Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD Occitanie )-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Université de Montpellier (UM), Instituto de Ecologia, Universidad Nacional Autónoma de México = National Autonomous University of Mexico (UNAM), Ecologie fonctionnelle et biogéochimie des sols et des agro-écosystèmes (UMR Eco&Sols), Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Institut Agro Montpellier, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE), Université Paul-Valéry - Montpellier 3 (UPVM)-École Pratique des Hautes Études (EPHE), Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD Occitanie )-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Institut Agro Montpellier, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Université de Montpellier (UM), Universidad Rey Juan Carlos = Rey Juan Carlos University (URJC), Instituto de Ecologia (INECOL), CONACYT–2 73659, ANR-16-CE03-0009,ECOPICS,Services écosystémiques souterrains produits par les communautés végétales le long de gradients altitudinaux en France et au Mexique(2016)

    المصدر: ISSN: 0038-0717 ; Soil Biology and Biochemistry ; https://hal.inrae.fr/hal-03434006 ; Soil Biology and Biochemistry, 2022, 165, ⟨10.1016/j.soilbio.2021.108485⟩.

    Relation: IRD: fdi:010085344; WOS: 000819928700001

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    المساهمون: The analysis and laboratory experiments were carried out under the state-ordered research theme of the Institute of Geography RAS no. 0148-2019-0006. The fieldwork in 2020 was supported by the grant of RFBR no. 19-29-05025., Анализ данных и лабораторные исследования проводились в рамках госзадания № 0148-2019-0006 Института географии РАН. Полевые работы 2020 г. были поддержаны грантом РФФИ № 19-29-05025.

    المصدر: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 1 (2022): ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ; 134-150 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 1 (2022): ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ; 134-150 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1493/839; Буряк Ж.А. Совершенствование подходов к оценке эрозионной опасности агроландшафтов с использованием ГИС-технологий // Научн. Ведомости БелГУ. Серия: Естественные науки. 2014. Т. 23 (194). С. 140–146.; Иващенко К.В. Обилие и дыхательная активность микробного сообщества почвы при антропогенном преобразовании наземных экосистем // Дис. … канд. биол. наук. Пущино, 2017. 205 с.; Люри Д.И., Горячкин С.В., Караваева Н.А., Денисенко Е.А., Нефедова Т.Г. Динамика сельскохозяйственных земель России в ХХ веке и постагрогенное восстановление растительности и почв. М.: ГЕОС, 2010. 412 с.; Мамонтов В.Г., Когут Б.М., Родионова Л.П., Рыжков О.В. Влияние сельскохозяйственного использования чернозема типичного на его структурное состояние и содержание органического углерода в агрегатах разного размера // Изв. ТСХА. 2016. Вып. 6. С. 22–31.; Плотникова О.О. Роль транспортирующей способности водных потоков в изменении некоторых свойств поверхностных горизонтов эродированных черноземов типичных (на примере Курской области) // Дис. … канд. биол. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2020. 224 с.; Сушко С.В. Эмиссия двуокиси углерода и микробное дыхание почв разных экосистем подтайги и лесостепи (Московская и Курская области) // Дис. … канд. биол. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2019. 137 с.; Ananyeva N.D., Susyan E.A., Chernova O.V., Wirth S. Microbial respiration activities of soils from different climatic regions of European Russia // European J. Soil Biol. 2008. № 44 (2). P. 147–157. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2007.05.002; Anderson J., Domsch K.H. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils // Soil Biol. Biochem. 1978. Vol. 10. P. 215–221. https://doi.org/10.1016/0038-0717(78)90099-8; Angelopoulou T., Tziolas N., Balafoutis A., Zalidis G., Bochtis D. Remote Sensing Techniques for Soil Organic Carbon Estimation: A Review // Remote Sens. 2019. Vol. 11. P. 676. https://doi.org/10.3390/rs11060676; Baumgardner M.F., Kristof S., Johannsen C.J., Zachary A. Effects of organic matter on the multispectral properties of soils // Indiana Acad. Sci. 1970. Vol. 79. P. 413–422.; Chen F., Kissel D.E., West L.T., Adkins W. Field-Scale Mapping of Surface Soil Organic Carbon Using Remotely Sensed Imagery // Soil Sci. Soc. Am. J. 2000. Vol. 64. P. 746–753. https://doi.org/10.2136/sssaj2000.642746x; Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Thematic Strategy for Soil Protection / Commission of the European Communities, Brussels. 2006. COM 2006/231.; Conant R.T., Ogle S.M., Paul E.A., Paustian K. Measuring and monitoring soil organic carbon stocks in agricultural lands for climate mitigation // Front. Ecol. Environ. 2011. Vol. 9. P. 169–173. https://doi.org/10.1890/090153; Croft H., Kuhn N.J., Anderson K. On the use of remote sensing techniques for monitoring spatio-temporal soil organic carbon dynamics in agricultural systems // Catena. 2012. Vol. 94. P. 64–74. https://doi.org/10.1016/j.catena.2012.01.001; Crowther T., Todd-Brown K., Rowe C., et al. Quantifying global soil carbon losses in response to warming // Nature. 2016. Vol. 540. P. 104–108. https://doi.org/10.1038/nature20150; Friedlingstein P., O’Sullivan M., Jones M.W. et al. Global Carbon Budget 2020 // Earth System Sci. Data. 2020. № 12 (4). P. 3269–3340. https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020; Gomez C., Viscarra Rossel R.A., McBratney A.B. Soil organic carbon prediction by hyperspectral remote sensing and field vis-NIR spectroscopy: an Australian case study // Geoderma. 2008. Vol. 146. № 3–4. P. 403–411. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2008.06.011; Hamzehpour N., Hossein Shafizadeh-Moghadam, Roozbeh Valavi. Exploring the driving forces and digital mapping of soil organic carbon using remote sensing and soil texture // Catena. 2019. Vol. 182. № 104141. https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104141; Irons J.R., Weismiller R.A., Petersen G.W. Soil Reflectance // Theory and Applications of Optical Remote Sens. / G. Asrar (Ed.). USA, N.Y.: John Wiley and Sons, 1989. P. 66–106.; IUCN 2015. Land Degradation Neutrality: implications and opportunities for conservation, Technical Brief. 2nd Ed. Nairobi: IUCN, 2015. 19 p.; IUSS Working Group WRB (2015). World Reference Base for Soil Resources 2014, Update 2015. International Soil Classification System for Naming Soils and Creating Legends for Soil Maps. World Soil Resources Reports № 106. Rome: FAO.; Karelin D.V., Goryachkin S.V., Kudikov A.V., Lopes de Gerenu V.O., Lunin V.N., Dolgikh A.V., Lyuri D.I. Changes in Carbon Pool and CO2 Emission in the Course of Postagrogenic Succession on Gray Soils (Luvic Phaeozems) in European Russia // Eurasian Soil Sci. 2017. Vol. 50. № 5. P. 559–572. https://doi.org/10.1134/S1064229317050076; Ladoni M., Bahrami H.A., Alavipanah S.K. Estimating soil organic carbon from soil reflectance: a review // Precision Agriculture. 2010. Vol. 11. P. 82–99. https://doi.org/10.1007/s11119-009-9123-3; Lamichhane S., Kumar L., Wilson B. Digital soil mapping algorithms and covariates for soil organic carbon mapping and their implications: A review // Geoderma. 2019. Vol. 352. P. 395–413. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.05.031; Lu D., Li G., Valladares G.S., Batistella M. Mapping soil erosion risk in Rondônia, Brazilian Amazonia: using RUSLE, remote sensing and GIS // Land Degradation and Develop. 2004. Vol. 15. P. 499–512. https://doi.org/10.1002/ldr.634; Mondal A., Khare D., Kundu S., Mondal S., Mukherjee S., Mukhopadhyay A. Spatial soil organic carbon (SOC) prediction by regression kriging using remote sensing data // The Egyptian J. Remote Sens. and Space Sci. 2017. Vol. 20. P. 61–70. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2016.06.004; Moore I.D., Grayson R.B., Ladson A.R. Digital terrain modelling: A review of hydrological, geomorphological, and biological applications // Hydrol. Processes. 1991. № 5. P. 3–30. https://doi.org/10.1002/HYP.3360050103; Scharlemann J.P.W., Tanner E.V.J., Hiederer R., Kapos V. Global soil carbon: understanding and managing the largest terrestrial carbon pool // Carbon management. 2014. Vol. 5. Iss. 1. https://doi.org/10.4155/cmt.13.77; Schillaci C., Acutis M., Lombardo L., Lipani A., Fantappiè M., Märker M., Saia S. Spatio-temporal topsoil organic carbon mapping of a semi-arid Mediterranean region: The role of land use, soil texture, topographic indices and the influence of remote sensing data to modelling // Sci. of the Total Environ. 2017. Vol. 601–602. 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Satellite remote sensing for water erosion assessment: A review // Catena. 2006. Vol. 65. P. 2–18. https://doi.org/10.1016/j.catena.2005.10.005; Wang K., Qi Y., Guo W., Zhang J., Chang Q. Retrieval and Mapping of Soil Organic Carbon Using Sentinel-2A Spectral Images from Bare Cropland in Autumn // Remote Sens. 2021. Vol. 13. P. 1072. https://doi.org/10.3390/rs13061072; Wei Jb., Xiao Dn., Zhang Xy., Li Xy. Topography and land use effects on the spatial variation of soil organic carbon: A case study in a typical small watershed of the black soil region in northeast China // Eurasian Soil Sci. 2008. Vol. 41. P. 39–47. https://doi.org/10.1134/S1064229308010055; Takata Y., Funakawa S., Akshalov K., Ishida N., Kosaki T. Spatial prediction of soil organic matter in northern Kazakhstan based on topographic and vegetation information // Soil Sci. and Plant Nutrition. 2007. Vol. 53. P. 289–299. https://doi.org/10.1111/j.1747-0765.2007.00142.x; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1493

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    المساهمون: Agroécologie Dijon, Université de Bourgogne (UB)-Université Bourgogne Franche-Comté COMUE (UBFC)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Institut Agro Dijon, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE), Université Paul-Valéry - Montpellier 3 (UPVM)-École Pratique des Hautes Études (EPHE), Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD Occitanie )-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Institut Agro Montpellier, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Université de Montpellier (UM), Wageningen University and Research Wageningen (WUR), Unité entomologie et plantes invasives (LSV Montpellier), Laboratoire de la santé des végétaux (LSV), Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)-Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Agrosystèmes Biodiversifiés (UMR ABSys), Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad)-Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-IAMM), Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM)-Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Institut Agro Montpellier, Occitanie Region (Arrêté modificatif N° 19008795/ALDOCT- 000660 Subvention d'investissement, Allocations de recherche doctorales 2019), Office Français de la Biodiversité (ECOPHYTO II: Axe 2—Action 8 and 9, N° SIREPA: 4148) as part of the SAVING project: Spatio-temporal dynamics ofweed species communities in response to soil management practices in vineyards and consequences for grapevines: transition tozero glyphosate management, Van Gogh Program (Project n° 48028ZK)

    المصدر: ISSN: 0021-8901.

    Relation: WOS: 001373986700001

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    المساهمون: National Research Foundation (South Africa), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España), European Commission, Amoo, Adenike Eunice, Delgado-Baquerizo, Manuel, Babalola, Olubukola Oluranti

    Relation: #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#; info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/RYC2018-025483-I; Publisher's version; http://dx.doi.org/10.1016/j.pedobi.2021.150757; Sí; Pedobiologia 89: 150757 (2021); http://hdl.handle.net/10261/336337

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    المؤلفون: Frunze, N.I., Фрунзе, Н.И.

    المصدر: Ştiinţa Agricolă (1) 12-18

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/17200/EU/Eficientizarea utilizării resurselor de sol și a diversității microbiene prin aplicarea elementelor agriculturii biologice organice/20.80009.5107.08; https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/109525; urn:issn:18570003

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    المساهمون: Botanique et Modélisation de l'Architecture des Plantes et des Végétations (UMR AMAP), Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad)-Université de Montpellier (UM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD Occitanie )-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE), Université Paul-Valéry - Montpellier 3 (UPVM)-École Pratique des Hautes Études (EPHE), Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université de Montpellier (UM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD Occitanie )-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Institut Agro - Montpellier SupAgro, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Valorhiz, Ecologie fonctionnelle et biogéochimie des sols et des agro-écosystèmes (UMR Eco&Sols), Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Institut Agro - Montpellier SupAgro, Agroécologie et intensification durables des cultures annuelles (UPR AIDA), Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad), Département Performances des systèmes de production et de transformation tropicaux (Cirad-PERSYST), TALVEG2 ‘An innovative approach for the management and monitoring of ecosystems’ (Programme Opérationnel Languedoc Roussillon 2014-2020, FEDER-FSE-IEJ 2015009142, ANR-10-LABX-0004,CeMEB,Mediterranean Center for Environment and Biodiversity(2010), European Project: 675762,H2020,H2020-MSCA-ITN-2015,TERRE(2015)

    المصدر: ISSN: 0032-079X.

    Relation: info:eu-repo/grantAgreement//675762/EU/Training Engineers and Researchers to Rethink geotechnical Engineering for a low carbon future/TERRE; WOS: 000539970100001