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Weaver, DM, GSP Ritchie et RJ Gilkes. « Phosphorus sorption by gravels in lateritic soils ». Soil Research 30, no 3 (1992) : 319. http://dx.doi.org/10.1071/sr9920319.
Texte intégralGopp, N. V., O. A. Savenkov, T. V. Nechaeva, N. V. Smirnova et A. V. Smirnov. « Using of NDVI in digital mapping of phosphorus content in soils and assessment of it's availability by plants ». Исследования Земли из Космоса, no 2 (21 mai 2019) : 65–73. http://dx.doi.org/10.31857/s0205-96142019265-73.
Texte intégralGabriela, Mühlbachová, Čermák Pavel, Vavera Radek, Káš Martin, Pechová Miroslava, Marková Kateřina, Kusá Helena, Růžek Pavel, Hlušek Jaroslav et Lošák Tomáš. « Boron availability and uptake under increasing phosphorus rates in a pot experiment ». Plant, Soil and Environment 63, No. 11 (20 novembre 2017) : 483–90. http://dx.doi.org/10.17221/480/2017-pse.
Texte intégralRogeri, Douglas Antonio, Leandro Bortolon, Clesio Gianello et Magno Batista Amorim. « Remaining phosphorus content to determine phosphorus availability of the soils in Rio Grande do Sul ». Pesquisa Agropecuária Brasileira 52, no 12 (décembre 2017) : 1203–14. http://dx.doi.org/10.1590/s0100-204x2017001200009.
Texte intégralSánchez-Esteva, Sara, Maria Knadel, Rodrigo Labouriau, Gitte H. Rubæk et Goswin Heckrath. « Total Phosphorus Determination in Soils Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy : Evaluating Different Sources of Matrix Effects ». Applied Spectroscopy 75, no 1 (24 août 2020) : 22–33. http://dx.doi.org/10.1177/0003702820949560.
Texte intégralMinina, N. N., A. R. Makhmutov et O. V. Sinelnikova. « Agrochemical characteristics of soils in the vicinity of the village of Mishkino, Mishkinsky district of the Republic of Bashkortostan ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1043, no 1 (1 juin 2022) : 012053. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1043/1/012053.
Texte intégralYildiz, Ercan, Mehmet Yaman et Ahmet Sümbül. « RELATIONSHIPS BETWEEN PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOILS AND PLANT NUTRIENT CONTENT OF LEAVES IN THE APPLE ORCHARDS ». Current Trends in Natural Sciences 11, no 21 (31 juillet 2022) : 139–44. http://dx.doi.org/10.47068/ctns.2022.v11i21.016.
Texte intégralOlego, Miguel Ángel, Mateo D. Cuesta-Lasso, Fernando Visconti Reluy, Roberto López, Alba López-Losada et Enrique Garzón-Jimeno. « Laboratory Extractions of Soil Phosphorus Do Not Reflect the Fact That Liming Increases Rye Phosphorus Content and Yield in an Acidic Soil ». Plants 11, no 21 (27 octobre 2022) : 2871. http://dx.doi.org/10.3390/plants11212871.
Texte intégralXu, G., J. N. Sun, R. F. Xu, Y. C. Lv, H. B. Shao, K. Yan, L. H. Zhang et M. S. A. Blackwell. « Effects of air-drying and freezing on phosphorus fractions in soils with different organic matter contents ». Plant, Soil and Environment 57, No. 5 (16 mai 2011) : 228–34. http://dx.doi.org/10.17221/428/2010-pse.
Texte intégralChowdhury, S., D. Chakraborty et MK Rahman. « Assessment of fertility potential index of some soils of Moheshkhali betel leaf (Piper betle L.) estate ». Journal of Biodiversity Conservation and Bioresource Management 7, no 1 (10 janvier 2022) : 25–32. http://dx.doi.org/10.3329/jbcbm.v7i1.57120.
Texte intégralBecher, Marcin, Krzysztof Pakuła, Joanna Pielech et Ewa Trzcińska. « Phosphorus resources and fractions in peat-muck soils ». Environmental Protection and Natural Resources 29, no 3 (1 septembre 2018) : 1–6. http://dx.doi.org/10.2478/oszn-2018-0012.
Texte intégralSárdi, Katalin, et P. Csathó. « Studies on the Phosphorus Retention of Different Soil Types in a Pot Experiment with Perennial Ryegrass ». Agrokémia és Talajtan 51, no 1-2 (1 mars 2002) : 177–84. http://dx.doi.org/10.1556/agrokem.51.2002.1-2.21.
Texte intégralShah, Asad, Jing Huang, Muhammad Numan Khan, Tianfu Han, Sehrish Ali, Nano Alemu Daba, Jiangxue Du et al. « Sole and Combined Application of Phosphorus and Glucose and Its Influence on Greenhouse Gas Emissions and Microbial Biomass in Paddy Soils ». Agronomy 12, no 10 (30 septembre 2022) : 2368. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy12102368.
Texte intégralJakab, Anita. « The ammonium lactate soluble potassium and phosphorus content of the soils of north-east Hungary region : a quantifying study ». DRC Sustainable Future : Journal of Environment, Agriculture, and Energy 1, no 1 (21 janvier 2020) : 7–13. http://dx.doi.org/10.37281/drcsf/1.1.2.
Texte intégralMartynov, A. V. « Available for plants phosphorus in the floodplain catenas of the Amur River ». Dokuchaev Soil Bulletin, no 107 (12 juillet 2021) : 61–91. http://dx.doi.org/10.19047/0136-1694-2021-107-61-91.
Texte intégralFANDALYUK, А., I. KOMAR et A. CHOPAK. « DYNAMICS OF THE CONTENT OF PHOSPHORUS MOBILE COMPOUNDS IN SOILS OF THE TRANSCARPATHIAN REGION ». PROBLEMS OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF KARPATY 29 (2021) : 154–59. http://dx.doi.org/10.47279/2709-3727-2021-1-14.
Texte intégralSzara, Ewa, Tomasz Sosulski et Magdalena Szymańska. « Soil phosphorus sorption properties in different fertilization systems ». Plant, Soil and Environment 65, No. 2 (1 février 2019) : 78–82. http://dx.doi.org/10.17221/696/2018-pse.
Texte intégralHernandez, Jorge David, et Randy Killorn. « Phosphorus fertilizer by-product effect on the interaction of zinc and phosphorus in corn and soybean ». Canadian Journal of Soil Science 89, no 2 (1 mai 2009) : 189–96. http://dx.doi.org/10.4141/cjss07069.
Texte intégralIglovikov, Anatoly, et Alexander Motorin. « Methods of optimizing the phosphate regime of drained peat soils in the northern trans-Urals ». E3S Web of Conferences 135 (2019) : 01003. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201913501003.
Texte intégralRogóż, Antoni, et Monika Tabak. « Contents of selected macroelements in soils, potatoes and fodder beets at variable soil reaction / Zawartość wybranych makroelementów w glebach oraz w ziemniakach i burakach pastewnych przy zmiennym odczynie gleby ». Soil Science Annual 66, no 1 (1 mars 2015) : 3–9. http://dx.doi.org/10.1515/ssa-2015-0012.
Texte intégralZheng, Z., L. E. Parent et J. A. MacLeod. « Influence of soil texture on fertilizer and soil phosphorus transformations in Gleysolic soils ». Canadian Journal of Soil Science 83, no 4 (1 août 2003) : 395–403. http://dx.doi.org/10.4141/s02-073.
Texte intégralMustaqimah, Devianti, AA Munawar, Ferijal et Sufardi. « Chemical Characteristics of Dryland Soils from Aceh Besar Regency As A Fertilizer Design Reference ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1116, no 1 (1 décembre 2022) : 012057. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1116/1/012057.
Texte intégralMao, Ying Ming, Gui Ru Xu et Xiao Yu Pan. « Physicochemical Property and Nutrient Status of Soils in Urban Green Spaces in Xuzhou, China ». Advanced Materials Research 610-613 (décembre 2012) : 3102–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.610-613.3102.
Texte intégralMarler, Thomas E. « Soil from Serianthes Rhizosphere Influences Growth and Leaf Nutrient Content of Serianthes Plants ». Agronomy 12, no 8 (17 août 2022) : 1938. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy12081938.
Texte intégralVíg, Róbert, Attila Dobos et Zoltán Pongrácz. « Statistical comparison of soil analysing results of chernozem soils ». Acta Agraria Debreceniensis, no 30 (10 octobre 2008) : 93–99. http://dx.doi.org/10.34101/actaagrar/30/2997.
Texte intégralMühlbachová, Gabriela, Pavel Čermák, Martin Káš, Kateřina Marková, Radek Vavera, Miroslava Pechová et Tomáš Lošák. « Crop yields, boron availability and uptake in relation to phosphorus supply in a field experiment ». Plant, Soil and Environment 64, No. 12 (30 novembre 2018) : 619–25. http://dx.doi.org/10.17221/490/2018-pse.
Texte intégralMatula, J. « Relationship between phosphorus concentration in soil solution and phosphorus in shoots of barley ». Plant, Soil and Environment 57, No. 7 (14 juillet 2011) : 307–14. http://dx.doi.org/10.17221/149/2011-pse.
Texte intégralNeff, J. C., J. W. Harden et G. Gleixner. « Fire effects on soil organic matter content, composition, and nutrients in boreal interior Alaska ». Canadian Journal of Forest Research 35, no 9 (1 septembre 2005) : 2178–87. http://dx.doi.org/10.1139/x05-154.
Texte intégralSzabó, Emese, László Huzsvai, Rita Kremper et Jakab Loch. « Relationship between the 0.01 M CaCl2- and AL-soluble soil phosphorus contents ». Agrokémia és Talajtan 67, no 1 (juin 2018) : 23–33. http://dx.doi.org/10.1556/0088.2018.67.1.2.
Texte intégralZhang, Qian, Guilin Han, Man Liu et Lingqing Wang. « Geochemical Characteristics of Rare Earth Elements in Soils from Puding Karst Critical Zone Observatory, Southwest China ». Sustainability 11, no 18 (11 septembre 2019) : 4963. http://dx.doi.org/10.3390/su11184963.
Texte intégralOpeyemi, Akintola, Bodede Adewunmi et Abiola Oluwaseyi. « Physical and Chemical Properties of Soils in Gambari Forest Reserve Near Ibadan, South Western Nigeria. » Journal of Bioresource Management 7, no 2 (1 juin 2020) : 57–67. http://dx.doi.org/10.35691/jbm.0202.0132.
Texte intégralAlamgir, Md, et Petra Marschner. « Changes in phosphorus pools in three soils upon addition of legume residues differing in carbon/phosphorus ratio ». Soil Research 51, no 6 (2013) : 484. http://dx.doi.org/10.1071/sr12378.
Texte intégralFüleky, György. « Phosphorus Supply of Typical Hungarian Soils ». Agrokémia és Talajtan 55, no 1 (1 mars 2006) : 117–26. http://dx.doi.org/10.1556/agrokem.55.2006.1.13.
Texte intégralZakharova, I. A., et Kh S. Iumashev. « PHOSPHORUS AND POTASSIUM RESERVES IN THE MAIN TYPES OF ZONAL SOILS OF THE CHELYABINSK REGION ». Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University), no 3 (24 octobre 2020) : 38–45. http://dx.doi.org/10.31677/2072-6724-2020-56-3-38-45.
Texte intégralCheesman, A. W., B. L. Turner et K. R. Reddy. « Forms of organic phosphorus in wetland soils ». Biogeosciences 11, no 23 (4 décembre 2014) : 6697–710. http://dx.doi.org/10.5194/bg-11-6697-2014.
Texte intégralStamenov, Dragana, Mirjana Jarak, Simonida Djuric, Hajnal Jafari et Dragana Bjelic. « Microbiological transformations of phosphorus and sulphur compounds in acid soils ». Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, no 123 (2012) : 27–36. http://dx.doi.org/10.2298/zmspn1223027s.
Texte intégralKrzyżaniak, M., et J. Lemanowicz. « Enzymatic activity of the Kuyavia Mollic Gleysols (Poland) against their chemical properties   ; ». Plant, Soil and Environment 59, No. 8 (31 juillet 2013) : 359–65. http://dx.doi.org/10.17221/211/2013-pse.
Texte intégralIgbozuruike, Christopher Ifeanyi. « Phosphorus Forms and Fixing Potentials of Mbaitoli Soils in Imo State, Nigeria ». International Journal of Research and Innovation in Social Science 06, no 09 (2022) : 680–85. http://dx.doi.org/10.47772/ijriss.2022.6933.
Texte intégralMarler, Thomas E., et Michael Calonje. « Two Cycad Species Affect the Carbon, Nitrogen, and Phosphorus Content of Soils ». Horticulturae 6, no 2 (10 avril 2020) : 24. http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae6020024.
Texte intégralDursun, Nesim, Sait Gezgin et Mehmet Musa Özcan. « The Determine of Sugar Beet Nutrition Problems in Konya Plain’s Soils ». Advanced Research in Life Sciences 1, no 1 (26 juillet 2017) : 7–20. http://dx.doi.org/10.1515/arls-2017-0002.
Texte intégralHossin, Md Shahin, Alok Kumar Paul, Md Fazlul Hoque, Morsheda Akter Mukta et Md Delower Hossain. « Estimation of Fertility Status of Coastal Soils for Agricultural Planning in Bangladesh ». Haya : The Saudi Journal of Life Sciences 7, no 5 (15 mai 2022) : 142–50. http://dx.doi.org/10.36348/sjls.2022.v07i05.001.
Texte intégralSzymański, Wojciech, Bronisław Wojtuń, Mateusz Stolarczyk, Janusz Siwek et Joanna Waścińska. « Organic carbon and nutrients (N, P) in surface soil horizons in a non-glaciated catchment, SW Spitsbergen ». Polish Polar Research 37, no 1 (1 mars 2016) : 49–66. http://dx.doi.org/10.1515/popore-2016-0006.
Texte intégralBANDUROVICH, Y., A. V. FANDALІUK et V. O. ROMANKO. « EKOLOGICAL FNDO-AGROCHEMICAL MONITORING OF SOILS OF MUKACHEVO DISTRICT TRANSCARPATHIA REGION ». PROBLEMS OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF KARPATY 29 (2021) : 16–26. http://dx.doi.org/10.47279/2709-3727-2021-1-2.
Texte intégralAntilén, Mónica, Margarita Briceño, Gerardo Galindo et Mauricio Escudey. « Effect of biosolids on the organic matter content and phosphorus chemical fractionation of heated volcanic Chilean soils ». Soil Research 46, no 5 (2008) : 415. http://dx.doi.org/10.1071/sr07130.
Texte intégralSarkar, D., et G. A. O'Connor. « Plant and Soil Responses to Biosolids–Phosphorus in Two Florida Soils with High Phosphorus Content ». Communications in Soil Science and Plant Analysis 35, no 11-12 (31 décembre 2004) : 1569–89. http://dx.doi.org/10.1081/css-120038555.
Texte intégralXi, Wang, Lu Shuchang, Pei Zhiqiang, Hou Kun, Ya Zongjie, Zhang Yu, Wang Dafeng et Li Xiawen. « Effects of Soil Conditioners on Absorption of phosphorus by waxy corn and Phosphorus Transformation in High Phosphorus Soils ». E3S Web of Conferences 143 (2020) : 02024. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202014302024.
Texte intégralNiemiec, Marcin, Maciej Chowaniak, Jakub Sikora, Anna Szeląg-Sikora, Zofia Gródek-Szostak et Monika Komorowska. « Selected Properties of Soils for Long-Term Use in Organic Farming ». Sustainability 12, no 6 (23 mars 2020) : 2509. http://dx.doi.org/10.3390/su12062509.
Texte intégralSzara, Ewa, Tomasz Sosulski et Magdalena Szymańska. « Impact of long-term liming on sandy soil phosphorus sorption properties ». Soil Science Annual 70, no 1 (1 mars 2019) : 13–20. http://dx.doi.org/10.2478/ssa-2019-0002.
Texte intégralKlement, Rejšek. « The Quantitative Estimate of Bioavailable Inorganic Phosphorus Content in Forest Soils by the Modification of the Anion-Exchange Resin Method ». Soil and Water Research 1, No. 4 (7 janvier 2013) : 117–26. http://dx.doi.org/10.17221/6513-swr.
Texte intégralDiomandé, L. B., G. R. Soro, S. Soro et Et Yao Kouamé A. « CHEMICAL SOIL FERTILITY DIAGNOSIS FOR COTTON CROPPING IN NORTHERN COTE D'IVOIRE ». International Journal of Research -GRANTHAALAYAH 9, no 8 (31 août 2021) : 27–34. http://dx.doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i8.2021.4130.
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