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MF, Qayyum, D. Steffens, Reisenauer HP et S. Schubert. « Biochars influence differential distribution and chemical composition of soil organic matter ». Plant, Soil and Environment 60, No. 8 (10 août 2014) : 337–43. http://dx.doi.org/10.17221/768/2013-pse.
Texte intégralVlček, V., L. Pospíšilová et P. Uhlík. « Mineralogy and chemical composition of Cryosols and Andosols in Antarctica ». Soil and Water Research 13, No. 2 (13 avril 2018) : 61–73. http://dx.doi.org/10.17221/231/2016-swr.
Texte intégralQiao, Yunfa, Shujie Miao, Yingxue Li et Xin Zhong. « Chemical composition of soil organic carbon changed by long-term monoculture cropping system in Chinese black soil ». Plant, Soil and Environment 64, No. 11 (1 novembre 2018) : 557–63. http://dx.doi.org/10.17221/492/2018-pse.
Texte intégralNnamani, Chidiebere Henry. « The Chemical and Mineralogical Composition and Their Effects on Strength Parameters of Cohesive Soil Developed over Enugu Shale ». European Journal of Environment and Earth Sciences 3, no 1 (29 janvier 2022) : 28–35. http://dx.doi.org/10.24018/ejgeo.2022.3.1.234.
Texte intégralSova, Olha. « Gross chemical composition of soil of Sian-Dniester Upland ». Visnyk of the Lviv University. Series Geography, no 44 (28 novembre 2013) : 333–43. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.44.1241.
Texte intégralThanachit, Suphicha, Anchalee Suddhiprakarn, Irb Kheoruenromne et Robert J. Gilkes. « The geochemistry of soils on a catena on sedimentary rock at Nam Phong, north-east Thailand ». Soil Research 44, no 2 (2006) : 143. http://dx.doi.org/10.1071/sr05030.
Texte intégralNetsyk, Maria. « Gross chemical composition of peat soils of Small Polissya ». Visnyk of the Lviv University. Series Geography, no 44 (28 novembre 2013) : 244–49. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.44.1229.
Texte intégralBlaylock, Alan D., Lyle R. Bjornestad et Joseph G. Lauer. « Soil probe lubrication and effects on soil chemical composition ». Communications in Soil Science and Plant Analysis 26, no 11-12 (juin 1995) : 1687–95. http://dx.doi.org/10.1080/00103629509369401.
Texte intégralVasil'chuk, Yurij Kirillovich, et Alexander Pavlovich Ginzburg. « Lateral and radial differentiation of cryogenic soils geochemical composition in the Khanovei scientific and educational field site, Bolshezemel'skaya tundra ». Арктика и Антарктика, no 1 (janvier 2023) : 88–115. http://dx.doi.org/10.7256/2453-8922.2023.1.40136.
Texte intégralEnde, J. van den. « Estimating the chemical composition of the soil solution of glasshouse soil. 1. Compositions of soil solution and aqueous extracts. » Netherlands Journal of Agricultural Science 37, no 4 (1 décembre 1989) : 311–22. http://dx.doi.org/10.18174/njas.v37i4.16616.
Texte intégralAMALFITANO, CARMINE, ROBINSON A. QUEZADA, MICHAEL A. WILSON et JOHN V. HANNA. « CHEMICAL COMPOSITION OF HUMIC ACIDS ». Soil Science 159, no 6 (juin 1995) : 391–401. http://dx.doi.org/10.1097/00010694-199506000-00004.
Texte intégralEnagbonma, Ben Jesuorsemwen, et Olubukola Oluranti Babalola. « Metagenomics Shows That Termite Activities Influence the Diversity and Composition of Soil Invertebrates in Termite Mound Soils ». Applied and Environmental Soil Science 2022 (30 mai 2022) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7111775.
Texte intégralVoitkiv, Petro S., et Yevhen A. Ivanov. « Specifics of bulk chemical composition of virgin forest cambisols within the Ukrainian Carpathians ». Journal of Geology, Geography and Geoecology 29, no 2 (10 juillet 2020) : 422–30. http://dx.doi.org/10.15421/112038.
Texte intégralKovács, M., A. Engloner et N. Németh. « Chemical composition of Bermuda grass (Cynodon dactylon) in Hungary ». Acta Agronomica Hungarica 50, no 2 (1 juillet 2002) : 151–56. http://dx.doi.org/10.1556/aagr.50.2002.2.5.
Texte intégralPapish, Igor. « Total chemical composition of chornozems of Socal-Tortchin range upland ». Visnyk of the Lviv University. Series Geography, no 44 (28 novembre 2013) : 265–74. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.44.1232.
Texte intégralKumar, Parul, et Sushma Jain. « Soil Nutrient Index (NIV) and Chemical Composition of the Soils of Sirsa (Haryana) ». ECS Transactions 107, no 1 (24 avril 2022) : 10929–34. http://dx.doi.org/10.1149/10701.10929ecst.
Texte intégralSousa Neto, Eurico Lucas de, Maria Aparecida Pereira Pierangeli et Rattan Lal. « Compaction of an Oxisol and chemical composition of palisadegrass ». Revista Brasileira de Ciência do Solo 37, no 4 (août 2013) : 928–35. http://dx.doi.org/10.1590/s0100-06832013000400010.
Texte intégralAdams, Cindy M., et Thomas C. Hutchinson. « Fine-root growth and chemical composition in declining Central Ontario sugar maple stands ». Canadian Journal of Forest Research 22, no 10 (1 octobre 1992) : 1489–503. http://dx.doi.org/10.1139/x92-199.
Texte intégralParanoan, Ria Rachel. « Chemical Properties and Mineralogical Composition of Soils in Original site at Coal Mining Area ». AGRITROPICA : Journal of Agricultural Sciences 2, no 2 (21 janvier 2020) : 71–76. http://dx.doi.org/10.31186/j.agritropica.2.2.71-76.
Texte intégralBarannyk, Andrii. « Bulk chemical composition of the mountainous meadowy brown soils of the Ukrainian Carpathians and processes of its transformation ». Visnyk of the Lviv University. Series Geography, no 51 (27 décembre 2017) : 11–20. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8733.
Texte intégralXAVIER, N. S., J. R. M. XAVIER et J. A. COSTA. « CHEMICAL COMPOSITION OF AP-MA-05 ARCHAOLOGICAL SITE SOIL IN MACAPÁ- AMAPÁ ». Periódico Tchê Química 16, no 33 (20 mars 2019) : 889–902. http://dx.doi.org/10.52571/ptq.v16.n33.2019.904_periodico33_pgs_889_902.pdf.
Texte intégralZdeb, Tomasz, Tomasz Tracz et Mateusz Żelazik. « Analysis of protective properties of soil-cements towards reinforcing steel ». Cement Wapno Beton 25, no 2 (2020) : 61–71. http://dx.doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.7.
Texte intégralDick, Deborah Pinheiro, Simone Benvenuti Leite, Ricardo Simão Diniz Dalmolin, Henrique Cesar Almeida et Heike Knicker. « Pinus afforestation in South Brazilian highlands : soil chemical attributes and organic matter composition ». Scientia Agricola 68, no 2 (avril 2011) : 175–81. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-90162011000200007.
Texte intégralNaylor, Dan, Ryan McClure et Janet Jansson. « Trends in Microbial Community Composition and Function by Soil Depth ». Microorganisms 10, no 3 (28 février 2022) : 540. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms10030540.
Texte intégralCantar, Ilie-Cosmin, Lucian Dinca et Ion Chisalita. « Chemical Properties Transformations of Copper Waste Heaps from Moldova Noua as a Result of their Afforestation ». Revista de Chimie 71, no 9 (5 septembre 2020) : 172–81. http://dx.doi.org/10.37358/rc.20.9.8327.
Texte intégralMastro, Francesco De, Andreina Traversa, Claudio Cocozza, Mauro Pallara et Gennaro Brunetti. « Soil Organic Carbon Stabilization : Influence of Tillage on Mineralogical and Chemical Parameters ». Soil Systems 4, no 3 (22 septembre 2020) : 58. http://dx.doi.org/10.3390/soilsystems4030058.
Texte intégralWatkar, Amita M. « Physico-Chemical Properties of Soil Collected from Chandrabhaga River in Kalmeshwar, Nagpur, Maharashtra ». Journal of Advanced Research in Alternative Energy, Environment and Ecology 07, no 02 (19 juin 2020) : 1–3. http://dx.doi.org/10.24321/2455.3093.202006.
Texte intégralТихонова, Elena Tikhonova, Трещевская, Ella Treshchevskaya, Панков, Yakov Pankov, Малинина et Tatyana Malinina. « Chemical composition of vegetation in man-made landscapes Kursk magnetic anomaly ». Forestry Engineering Journal 6, no 3 (10 octobre 2016) : 48–53. http://dx.doi.org/10.12737/21679.
Texte intégralAsotskyi, V., Y. Buts, O. Kraynyuk et R. Ponomarenko. « Post-pyrogenic changes in the properties of grey forest podzolic soils of ecogeosystems of pine forests under conditions of anthropogenicloading ». Journal of Geology, Geography and Geoecology 27, no 2 (2 novembre 2018) : 175–83. http://dx.doi.org/10.15421//111843.
Texte intégralEdmeades, DC, DM Wheeler et OE Clinton. « The chemical composition and ionic strength of soil solutions from New Zealand topsoils ». Soil Research 23, no 2 (1985) : 151. http://dx.doi.org/10.1071/sr9850151.
Texte intégralKumar, Uttam, Hafiz Sohaib Ahmed Saqib, Waqar Islam, Parmar Prashant, Nidhibahen Patel, Wei Chen, Feiying Yang, Minsheng You et Weiyi He. « Landscape Composition and Soil Physical–Chemical Properties Drive the Assemblages of Bacteria and Fungi in Conventional Vegetable Fields ». Microorganisms 10, no 6 (12 juin 2022) : 1202. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms10061202.
Texte intégralOpekunova, Marina, Anatoly Opekunov, Stepan Kukushkin et Sergey Lisenkov. « Chemical composition of soil waters in oil and gas production areas of north of Western Siberia ». E3S Web of Conferences 163 (2020) : 05011. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202016305011.
Texte intégralVasil'chuk, Yurij Kirillovich, et Alexander Pavlovich Ginzburg. « Lateral and Radial Differentiation of Cryogenic Soils Chemical Composition in the Vilyuy River valley, Central Yakutia ». Арктика и Антарктика, no 1 (janvier 2023) : 65–87. http://dx.doi.org/10.7256/2453-8922.2023.1.40034.
Texte intégralBilanchyn, Ya, L. Goshurenk et I. Sviderska. « The nature of chornozem soils acidity of Zmiiny island ». Visnyk of the Lviv University. Series Geography, no 39 (15 décembre 2011) : 22–27. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2011.39.2158.
Texte intégralPolyakov, Vyacheslav, et Evgeny Abakumov. « Micromorphological Characteristic of Different-Aged Cryosols from the East Part of Lena River Delta, Siberia, Russia ». Geosciences 11, no 3 (5 mars 2021) : 118. http://dx.doi.org/10.3390/geosciences11030118.
Texte intégralHue, N. V., J. A. Silva et R. Arifin. « Sewage Sludge‐Soil Interactions as Measured by Plant and Soil Chemical Composition ». Journal of Environmental Quality 17, no 3 (juillet 1988) : 384–90. http://dx.doi.org/10.2134/jeq1988.00472425001700030007x.
Texte intégralBogosavljevic, Jelena, Aleksandar Djordjevic, Urban Silc, Zora Dajic-Stevanovic, Svetlana Acic et Svjetlana Radmanovic. « Characterization of soils on consolidated limestone and its relations to grassland vegetation ». Archives of Biological Sciences, no 00 (2023) : 6. http://dx.doi.org/10.2298/abs230106006b.
Texte intégralThieme, J., J. Niemeyer et P. Guttman. « Colloidal systems in soils ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 52 (1994) : 64–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100168050.
Texte intégralCharlop-Powers, Zachary, Jeremy G. Owen, Boojala Vijay B. Reddy, Melinda A. Ternei et Sean F. Brady. « Chemical-biogeographic survey of secondary metabolism in soil ». Proceedings of the National Academy of Sciences 111, no 10 (18 février 2014) : 3757–62. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1318021111.
Texte intégralBeke, G. J., et D. P. Graham. « Growth and chemical composition of flax cultivars on artificially salinized soil ». Canadian Journal of Plant Science 75, no 1 (1 janvier 1995) : 159–62. http://dx.doi.org/10.4141/cjps95-025.
Texte intégralSoldatova, Evgeniya, Yihui Dong, Jiale Li et Zhanxue Sun. « Nitrogen behavior in the shallow groundwater–soil system within agricultural landscapes ». E3S Web of Conferences 98 (2019) : 01046. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20199801046.
Texte intégralEdmeades, DC, DM Wheeler et OE Clinton. « Corrigenda - The chemical composition and ionic strength of soil solutions from New Zealand topsoils ». Soil Research 23, no 2 (1985) : 151. http://dx.doi.org/10.1071/sr9850151c.
Texte intégralAbramova, Tamara. « SILICATIZATION OF CULTURAL LAYER SOILS IN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS ». LIFE OF THE EARTH 45, no 2 (14 juin 2023) : 193–208. http://dx.doi.org/10.29003/m3448.0514-7468.2023_45_2/193-208.
Texte intégralLourdes, Vital, Narvaez Jose A, Cruz Maria Antonia, Ortiz Eyra L, Sanchez Eric et Mendoza Alberto. « Unravelling the composition of soil belowground microbial community before sowing transgenic cotton ». Plant, Soil and Environment 63, No. 11 (20 novembre 2017) : 512–18. http://dx.doi.org/10.17221/523/2017-pse.
Texte intégralHackl, Evelyn, Sophie Zechmeister-Boltenstern, Levente Bodrossy et Angela Sessitsch. « Comparison of Diversities and Compositions of Bacterial Populations Inhabiting Natural Forest Soils ». Applied and Environmental Microbiology 70, no 9 (septembre 2004) : 5057–65. http://dx.doi.org/10.1128/aem.70.9.5057-5065.2004.
Texte intégralHunt, H. W., D. E. Reuss et E. T. Elliott. « CORRECTING ESTIMATES OF ROOT CHEMICAL COMPOSITION FOR SOIL CONTAMINATION ». Ecology 80, no 2 (mars 1999) : 702–7. http://dx.doi.org/10.1890/0012-9658(1999)080[0702:ceorcc]2.0.co;2.
Texte intégralHouba, V. J. G., W. J. Chardon et K. Roelse. « Influence of grinding of soil on apparent chemical composition ». Communications in Soil Science and Plant Analysis 24, no 13-14 (août 1993) : 1591–602. http://dx.doi.org/10.1080/00103629309368902.
Texte intégralO'Brien, L. O., et M. E. Sumner. « Effects of phosphogypsum on leachate and soil chemical composition ». Communications in Soil Science and Plant Analysis 19, no 7-12 (mai 1988) : 1319–29. http://dx.doi.org/10.1080/00103628809368015.
Texte intégralPoirier, Natacha, Saran P. Sohi, John L. Gaunt, Nathalie Mahieu, Edward W. Randall, David S. Powlson et Richard P. Evershed. « The chemical composition of measurable soil organic matter pools ». Organic Geochemistry 36, no 8 (août 2005) : 1174–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.orggeochem.2005.03.005.
Texte intégralDi Giuseppe, Dario, Massimiliano Melchiorre, Umberto Tessari et Barbara Faccini. « Relationship between particle density and soil bulk chemical composition ». Journal of Soils and Sediments 16, no 3 (8 octobre 2015) : 909–15. http://dx.doi.org/10.1007/s11368-015-1275-3.
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