Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzi



Yüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə151/163
tarix03.05.2018
ölçüsü5,01 Kb.
#41094
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   163

 
 
 
16.  Глобус  А.М.  1987.  Почвенно-гидрофизическое  обеспечение  агроэкологических 
математических моделей. Л.: Гидрометеоиздат, 428 с.  
17.  Гумматов  Н.Г.,  Пачепский  Я.А.  1991.  Современные  представления  о  структуре  почв  и 
структурообразовании. I. Механизмы и модели, II. Динамика и факторы. Пущино: ПНЦ АН 
СССР, I-33 с., II-25 с. 
18. Ефремова Т.Т. 1992. Структурообразование в торфяных почвах. Новосибирск: Наука СО, 
191 с. 
19. Захаров С.А. 1927. Курс почвоведения. М.-Л.: Госиздат, 440 с. 
20. Звягинцев Д.Г. 1987. Почва и микроорганизмы. М.: Изд-во МГУ, 256 с. 
21. Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М. 2005. Биология почв. М.: Изд-во МГУ, 445 с. 
22.  Зубкова  Т.А.  1998.  О  природе  механической  прочности  абсолютно-сухих  почвенных 
агрегатов //Почвоведение, 3: 281-290 
23. Зубкова Т.А., Карпачевский Л.О. 2001. Матричная организация почв. М.: РУСАКИ, 296 с. 
24. Карпачевский Л.О., Зубкова Т.А., Ковалева Н.О. и др. 2008. Почва в современном мире. 
Опыт  популярного  изложения  вопросов  современного  почвоведения.  Майкоп:  ОАО 
«Полиграф-Юг», 164 с. 
25.  Качинский  Н.А.  1963.  Структура  почвы  (итоги  и  перспективы  изучения  вопроса).  М.: 
Изд-во МГУ, 100 с. 
26. Костычев П.А. 1888. Образование и свойства перегноя //Тр. СПб. о-во естествоисп., отд. 
ботаники, 20: 123-168 
27.  Кураченко  Н.Л.  2001.  Лабильные  гумусовые  вещества  в  формировании  почвенных 
агрегатов. Красноярск: КГАУ, 82 с. 
28.  Мамедов  Р.Г.  1989.  Агрофизические  свойства  почв  Азербайджанской  ССР.  Баук:  Элм, 
244 с. 
29. Маттсон С. 1934. Почвенные коллоиды. М.: Сельхозгиз, 123 с. 
30.  Мишустин  Е.Н.  1941.  Роль  микробиологического  фактора  в  образовании  почвенной 
структуры //Микробиология, 10: 342-356 
31. Перминова И.В. 2008. Гуминовые вещества – вызов химикам XXI века //  Химия и жизнь, 
№ 1  
32. Пономарева С.И. 1949. Влияние деятельности дождевых червей на создание устойчивой в 
эрозионном  отношении  структуры  почв  //Тр.  юбил.  сес.  посв.  100-летию  со  дня  рождения 
В.В. Докучаева. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 475-483 
33. Рудаков К.И. 1951. Микроорганизмы и структура почвы. М.: Сельхозгиз, 48 с. 
34.  Саввинов  Н.И.  1931.  Структура  почвы  и  ее  прочность  на  целине,  перелоге  и 
старопахотных участках. М.: Сельхозгиз 
35. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта И.И. 2005. Глинистые минералы в почвах. Тула: 
Гриф и К, 336 с. 
36. Тюлин А.Ф. 1928. Вопросы почвенной структуры. 1. Зависимость прочности почвенной 
структуры от почвенного поглощающего комплекса и количества пылеватых частиц в почве, 
2.  Агрегатный  анализ  как  подсобный  метод  для  оценки  реальной  структуры  почвы 
//Пермская с.-х. опытная станция. Агрохимический отдел. Пермь, 2: 3-32, 77-119 
37. Хан Д.В. 1969. Органо-минеральные соединения и структура почвы. М.: Наука, 141 с. 
38. Хан К.Ю., Поздняков А.И., Сон Б.К. 2007. Строение и устойчивость почвенных агрегатов 
//Почвоведение, 4: 450-456 
39.  Чекановская  О.В.  1960.  Дождевые  черви  и  почвообразование.  М.-Л.:  Изд-во  АН  СССР, 
208 с. 
40. Шеин Е.В. 2005. Курс физики почв. М.: Изд-во МГУ, 432 с. 
41.  Шеин  Е.В.,  Милановский  Е.Ю.  2003.  Роль  и  значение  органического  вещества  в 
образовании и устойчивости почвенных агрегатов //Почвоведение, 1: 53-61 
42. Яминский В.В., Пчелин В.А., Амелина Е.А., Щукин Е.Д. 1982. Коагуляционные контакты 
в дисперсных системах. М.: Химия, 184 с. 
43. Amézketa E. 1999. Soil aggregate stability: a review //J. Sustain. Agric., 14: 83-151 


 
 
 
44.  Angers  D.A.,  Caron  J.  1998.  Plant-induced changes  in  soil  structure:  processes  and  feedbacks 
//Biogeochem., 42: 55-72 
45. Angers D.A., Chenu C. 1998. Dynamics of soil aggregation and C sequestration //Soil Processes 
and the Carbon Cycle. Boca Raton: CRC Press, 199-206 
46. Angers D.A., Recous S., Aita C. 1997.  Fate of carbon and nitrogen in water-stable aggregates 
during decomposition of 
13
C
15
N-labelled wheat straw in situ //EJSS, 48: 295-300 
47.  Aylmore  L.A.G.,  Quirk  J.P.  1971.  Domains  and  quasi-crystalline  regions  in  clay  systems 
//SSSAP, 35: 652-654 
48.  Báez-Pérez  A.,  Etchevers-Barra  J.D.,  Prat  Ch.,  Hidalgo-Moreno  C.  2007.  Formation  of 
aggregates  and  carbon  sequestration  in  ameliorated  tepetates  in  the  Río  Texcoco  basin,  Mexico 
//Revis. Mexic. Ciênc. Geol., 24: 487-497 
49. Barthes B., Roose E. 2002. Aggregate stability as an indicator of soil susceptibility to runoff and 
erosion validation at several levels //Catena, 47: 133-149 
50.  Baver  L.D.  1968.  The  effect  of  organic  matter  on  soil  structure  //Pontif.  Acad.  Sci.  Scripta 
Varia, 32: 383-402 
51.  Beare  M.H.,  Hendrix  P.F.,  Coleman  D.C.  1994.  Water-stable  aggregates  and  organic  matter 
fractions in conventional- and no-tillage soils //SSSAJ, 58: 777-786 
52. Blanco-Canqui  H.,  Lal R. 2004. Mechanisms of carbon sequestration in soil aggregates //Crit. 
Rev. Plant Sci., 23: 481-504 
53.  Bossuyt  H.,  Six  J.,  Hendrix  P.F.  2002.  Aggregate-protected  carbon  in  no-tillage  and 
conventional tillage agroecosystems using carbon-14 labeled plant residue //SSSAJ, 66: 1965-1973 
54.  Bouché  M.B.,  Al-Addan  F.  1997.  Earthworms,  water infiltration and  soil  stability:  some  new 
assessments //SBB, 29: 441-452 
55.  Bradfield  R.  1936.  The  value  and  limitation  of  calcium  in  soil  structure  //Amer.  Soil  Survey 
Assoc. Bull., 17: 31-32 
56.  Bravo-Garza  M.R.,  Bryan  R.B.  2005.  Soil  properties  along  cultivation  and  fallow  time 
sequences on vertisols in Northeastern Mexico //SSSAJ, 69: 473-481 
57. Bronick C.J., Lal R. 2005. Soil structure and management: a review //Geoderma, 124: 3-22 
58.  Buyanovsky  G.A.,  Aslam  M.,  Wagoner  G.H.  1994.  Carbon  turnover  in  soil  physical  fractions 
//SSSAJ, 58: 1167-1173 
59.  Carter  M.R.  1992.  Influence  of  reduced  tillage  systems  on  organic  matter,  microbial  biomass, 
macro-aggregate  distribution  and  structural  stability  of  the  surface  soil  in  a  humid  climate  //STR, 
23: 361-372 
60.  Chaney  K.,  Swift  R.S.  1984.  The  influence  of  organic  matter  on  aggregate  stability  in  some 
British soils //JSS, 35: 223-230 
61.  Chenu  C.,  Le  Bissonnais  Y.,  Arrouays  D.  2000.  Organic  matter  influence  on  clay  wettability 
and soil aggregate stability //SSSAJ, 64: 1479-1486 
62.  Chesters  G.,  Attoe  O.J.,  Allen  O.N.  1957.  Soil  aggregation  in  relation  to  various  soil 
constituents //SSSAP, 21: 272-277 
63.  Coq  S.,  Barthès  B.G.,  Oliver  R.  et  al.  2007.  Earthworm  activity  affects  soil  aggregation  and 
organic  matter  dynamics  according  to  the  quality  and  localization  of  crop  residues  –  an 
experimental study (Madagascar) //SBB, 39: 2119-2128 
64.  Darwin  Ch.  1881.  The  formation  of  vegetable  mould,  through  the  action  of  worms,  with 
obsevations on their habits. London: Murray Pubs, 326 p. 
65. Degens B.P. 1997. Macro-aggregation of soils by biological bonding and binding mechanisms 
and the factors affecting these: a review //AJSR, 35: 431-459 
66.  Development  of  pedotransfer  functions  in  soil  hydrology.  2004  /Ya.  Pachepsky,  W.J.  Rawls 
(Eds.). Amsterdam: Elsevier, 512 p. 
67. Dexter A.R. 1988. Advances in characterization of soil structure //STR, 11: 199-238 
68.  Dilkova  R.,  Jokova  M.,  Kerchev  G.,  Kercheva  M.  1998.  Aggregate  stability  as  a  soil  quality 
criterion //Options Méditerranéennes, Série A, 50: 305-312 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   163




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə