PL EN
INNY ARTYKUŁ
Racjonalne zarządzanie glebami rolnymi w warunkach zmieniającego się klimatu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów (NGO), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
 
2
Instytut Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, SGGW, Polska
 
3
Dział Upowszechniania i Wydawnictw, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
 
4
Instytut Nauk o Glebie, Żywienia Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 05-06-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-08-2024
 
 
Data akceptacji: 07-09-2024
 
 
Data publikacji online: 07-09-2024
 
 
Data publikacji: 07-09-2024
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Aleksandra Hewelke   

Instytut Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, SGGW, Nowoursynowska 159, 02-776, Warsaw, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2024, 75(3)193074
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zrównoważone gospodarowanie glebami użytkowanymi rolniczo ma kluczowe znaczenie dla poprawy ich zdrowia, zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, ilości i jakości wód powierzchniowych i gruntowych, gromadzenia węgla organicznego oraz poprawy stanu różnorodności biologicznej. Przyczynia się także do łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się rolnictwa do tych zmian. Celem publikacji jest przedstawienie rozwiązań dotyczących zrównoważonego użytkowania gleb rolniczych w warunkach zachodzących zmian klimatycznych na przykładzie realizacji Europejskiego Wspólnego Programu o Glebie (akronim EJP SOIL). EJP SOIL „Towards climate-smart sustainable development of agricultural soils”, w którym uczestniczy 26 instytucji naukowo badawczych z 24 krajów Europy, rozpoczął swoją działalność w 2020 r. Rezultaty podejmowanych prac, w tym ankiety, opracowane bazy danych i analizy statystyczne oraz dialog z urzędnikami różnego szczebla, przez ostatnie lata umożliwiały współpracę ponad 400 naukowców w celu uzupełnienia wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania glebami rolniczymi z uwzględnieniem stref glebowo‒klimatycznych Europy. Publikacja prezentuje wielowątkowość programu EJP SOIL oraz powiązane z nim wewnętrze i zewnętrzne projekty badawcze, przedstawia podejmowaną problematykę naukową oraz wskazania dla praktyki rolniczej i kształtowania przyszłej polityki europejskiej. Ponadto, określa kierunek podejmowanych działań prowadzonych w ramach realizacji EJP SOIL, które zostały skierowane do różnych grup interesariuszy w zakresie upowszechniania wiedzy o zdrowiu gleb i świadczonych przez nie usługach ekosystemowych oraz przybliża cele i zakres funkcjonowania Krajowego Hubu ds. Gleb, powstałego w listopadzie 2023 r. z inicjatywy programu EJP SOIL oraz Misji Komisji Europejskiej „Troska o glebę to troska o życie”.
 
REFERENCJE (37)
1.
Adhikari, K., Hartemink, A.E., 2016. Linking soils to ecosystem services — a global review. Geoderma 262, 101–111. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
2.
Assennato, F., Smiraglia, D., Cavalli, A., Congedo, L., Giuliani, C., Riitano, N., Strollo, A., Munafo, M., 2022. The Impact of Urbanization on Land: A Biophysical-Based Assessment of Ecosystem Services Loss Supported by Remote Sensed Indicators. Land 11 (2). https://www.mdpi.com/2073-445X....
 
3.
Bhattacharyya, S.S., Ros, G.H., Furtak, K., Iqbal, H.M.N., Parra-Saldívar, R., 2022. Soil carbon sequestration – An interplay between soil microbial community and soil organic matter dynamics. Science of the Total Environment 815, 152928. https://doi.org/10.1016/j.scit....
 
4.
Blanchy, G., Bragato, G., Di Bene, C., Jarvis, N., Larsbo, M., Meurer, K., Garre, S., 2023. Soil and crop management practices and the water regulation functions of soils: a qualitative synthesis of meta-analyses relevant to European agriculture. SOIL 9, 1–20. https://doi.org/doi.org/10.519....
 
5.
Bonfante, A., Basile, A., Bouma, J., 2020. Targeting the soil quality and soil health concepts when aiming for the United Nations Sustainable Development Goals and the EU Green Deal. Soil 6(2), 453-466. https://doi.org/10.5194/soil-6....
 
6.
Evans, D.L. et al., 2022. Sustainable futures over the next decade are rooted in soil science. European Journal of Soil Science 73(1). https://bsssjournals.onlinelib....
 
7.
European Commission, 2020. Caring for soil is caring for life Ensure 75% of soils are healthy by 2030 for healthy food, people, nature and climate: interim report of the mission board for soil health and food, 80 pp.
 
8.
Faber, J.H., et al., 2022. Stocktaking for Agricultural Soil Quality and Ecosystem Services Indicators and their Reference Values. EJP SOIL Internal Project SIREN Deliverable 2. Report, 153 pp.
 
9.
Hayes, M.H.B., Mylotte, R., Swift, R.S., 2017. Chapter Two – Humin: Its Composition and Importance in Soil Organic Matter. In: Sparks DL (ed) Advances in Agronomy. Academic Press 47–138. https://doi.org/10.1016/bs.agr....
 
10.
Keesstra, S.D. et al., 2021. Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils. Roadmap for the European Joint Programme SOIL. Deliverable 2.4. Report, 103 pp.
 
11.
Liu, W.X., Wei, Y.X., Li, R.C., Chen, Z., Wang, H.D., Virk, A.L., Lal, R., Zhao, X., Zhang, H.L., 2022. Improving soil aggregates stability and soil organic carbon sequestration by no-till and legume-based crop rotations in the North China Plain. Science of the Total Environment 847, 157518. https://doi.org/10.1016/j.scit....
 
12.
Minasny, B., McBratney, A.B., Malone, B.P., Wheeler, I., 2013. Chapter One - Digital Mapping of Soil Carbon. [In:] Sparks DL (ed) Advances in Agronomy. Academic Press 1–47. https://doi.org/10.1016/B978-0....
 
13.
Pham, D.M., Katayama, A., 2018. Humin as an External Electron Mediator for Microbial Pentachlorophenol Dechlorination: Exploration of Redox Active Structures Influenced by Isolation Methods. International Journal of Environmental Research and Public Health 15. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
14.
Rice, J.A., MacCarthy, P., 1988. Comments on the literature of the humin fraction of humus. Geoderma 43, 65–73. https://doi.org/10.1016/0016-7....
 
15.
Smreczak, B., Ukalska-Jaruga, A., 2021. Dissolved organic matter in agricultural soils. Soil Science Annual 72(1), 132234. https://doi.org/10.37501/soils....
 
16.
Spaccini, R., Piccolo, A., Conte, P., Haberhauer, G., Gerzabek, M.H., 2002. Increased soil organic carbon sequestration through hydrophobic protection by humic substances. Soil Biology and Biochemistry 34, 1839–1851. https://doi.org/10.1016/S0038-....
 
17.
Tan, K.H., 2014. Humic Matter in Soil and the Environment: Principles and Controversies. Second Edition. CRC Press. Taylor and Francis Group.
 
18.
Vanino, S., et. al., 2023. Barriers and opportunities of soil knowledge to address soil challenges: Stakeholders’ perspectives across Europe. Journal of Environmental Management 325, 116581. https://doi.org/10.1016/j.jenv....
 
19.
Walter, C., Veenstra, J., Melot, R., Coquet, Y., 2024. Identification of soil‐related professional profiles for the future from a survey of European stakeholders. European Journal of Soil Science 75(2), e13469. https://doi.org/10.1111/ejss.1....
 
20.
Weber, J., Mielnik, L., Leinweber, P., Hewelke, E., Kocowicz, A., Jamroz, E., Podlasiński, M., 2024. The Influence of Different, Long-Term Fertilizations on the Chemical and Spectroscopic Properties of Soil Organic Matter. Agronomy 14(4), 837. https://doi.org/10.3390/agrono....
 
21.
Weber, J., Jamroz, E., Kocowicz, A., Debicka, M., Bekier, J., Ćwieląg-Piasecka, I., Ukalska-Jaruga, A., Mielnik, L., Bejger, R., Jerzykiewicz, M., 2022. Optimized isolation method of humin fraction from mineral soil material. Environmental Geochemistry and Health 44, 1289–1298. https://doi.org/10.1007/s10653....
 
22.
 
23.
 
29.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top