Soil is the largest pool of carbon after the ocean, storing about
1580 Gt of organic carbon and 600 Gt of inorganic carbon in the top
meter (Maraseni and Pandey, 2014). In the top 30 cm of soil there is
two times more carbon than in the atmosphere and about three times
that stored in aboveground vegetation (Batjes, 1996). Human disturbance
of natural vegetation is estimated to have caused 1–
2 × 1015 g C yr−1 to have transferred to the atmosphere, about 17% of
which may be derived from soil organic matter (Houghton, 1991). Increasing
soil organic carbon (SOC) may mitigate climate change and
help to maintain or improve the soil fertility and quality (Wang et al.,
2010; Fernández-Romero et al., 2016; Lozano-García and
Parras-Alcántara, 2013). The sequestration of SOC is therefore of great
concern, and understanding its spatial variability and its influencing factors
are essential for understanding the process of carbon sequestration
in soil (Li and Shao, 2014). Estimation of SOC at regional, national, and
ดินเป็นสระที่ใหญ่ที่สุดของคาร์บอนหลังจากมหาสมุทร เก็บเกี่ยวกับ1580 Gt ของคาร์บอนอินทรีย์และ Gt 600 อนินทรีย์คาร์บอนด้านบนเมตร (Maraseni และ Pandey, 2014) ด้านบน 30 ซม.ดินมีคาร์บอนสองครั้งมากขึ้นกว่า ในบรรยากาศ และสามครั้งที่เก็บไว้ในพืชโผล่ (Batjes, 1996) รบกวนมนุษย์ของพืชธรรมชาติประมาณเกิด 1 –2 × 1015 yr−1 g C ที่มีการโอนย้ายไปบรรยากาศ ประมาณ 17% ของซึ่งอาจได้มาจากดินอินทรีย์ (Houghton, 1991) เพิ่มขึ้นดินอินทรีย์คาร์บอน (SOC) อาจลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และช่วยในการรักษา หรือปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพ (วัง et al.,2010 โรเมโร Fernández et al. 2016 Lozano García และParras-Alcántara, 2013) จึงอายัดของ SOC ของความกังวล ความเข้าใจของความแปรปรวนเชิงพื้นที่และปัจจัยมีอิทธิพลต่อจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจกระบวนการของคาร์บอนอายัดในดิน (Li และ Shao, 2014) การประเมินของ SOC ระดับภูมิภาค ประเทศ และ
การแปล กรุณารอสักครู่..
