سال 15، شماره 1 - ( بهار 1404 )                   جلد 15 شماره 1 صفحات 44-25 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Joneidi H, Bazgir E, Kamali N. Effectiveness of biological characteristics of rangeland soil in the face of land use change to dryland (Case study: Rangelands in Kermanshah). E.E.R. 2025; 15 (1) :25-44
URL: http://magazine.hormozgan.ac.ir/article-1-864-fa.html
جنیدی حامد، بازگیر الهام، کمالی نادیا. اثرپذیری ویژگی‌های بیولوژیک خاک مرتع در مواجهه با تغییر کاربری به دیمزار(مطالعه موردی: مراتع کرمانشاه). پژوهش هاي فرسايش محيطي. 1404; 15 (1) :25-44

URL: http://magazine.hormozgan.ac.ir/article-1-864-fa.html


دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران ، hjoneidi@ut.ac.ir
چکیده:   (727 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرپذیری ویژگی‌های بیولوژیک خاک مرتع در برابر تغییر کاربری به دیمزار در سه محدوده قلعه، چشمه‌قادر و محمودآباد کرمانشاه صورت گرفت. بدین منظور در هر محدوده، دو تیمار دیمزار و مرتع انتخاب شد و ویژگی‌های بیولوژیک خاک اندازه‌گیری گردیده و با استفاده از آزمون تیاستیودنت مستقل مقایسه شد. نتایج نشان داد حداکثر و حداقل میزان تنفس پایه خاک به‌ترتیب در دیمزار قلعه و مرتع چشمه‌قادر بود. میزان تنفس برانگیخته در مراتع چشمه‌قادر، قلعه و محمودآباد به‌ترتیب 27/98 و 97/95 و 63/87 و در دیمزار 57/92، 47/86 و 97/81 میلی‌گرم در کیلوگرم اندازه‌گیری شد. کربن زیست توده میکروبی در مراتع قلعه، چشمه‌قادر و محمودآباد به‌ترتیب 189، 197 و 181 و در دیمزار 191، 155 و 181 میلی‌گرم در کیلوگرم اندازه‌گیری شد. بیشترین و کمترین میزان نیتـروژن زیسـت توده میکروبی به‌ترتیب در مرتع چشمه‌قادر (13میلی‌گرم در کیلوگرم) و دیمزارها محمودآباد ( 77/5 میلی‌گرم در کیلوگرم) حاصل آمد. ضریب متابولیکی میکروبی در دیمزار قلعه، چشمه‌قادر و محمودآباد به‌ترتیب 12/5، 96/3 و 5 میلی‌گرم در کیلوگرم بود که در مرتع به‌ترتیب به 21/3، 83/2 و 52/3 کاهش یافت. براساس نتایج، پارامترهای تنفس پایه خاک، کربن زیست توده میکروبی، نیتـروژن زیست توده میکروبی، نیتـروژن زیسـت توده میکروبی به نیتروژن کل و ضریب متابولیکی میکروبی در سطح 01/0 و پارامترهای تنفس بر انگیخته و شاخص قابلیت دسترسی کربن در سطح 05/0 تغییرات معنی‌داری داشتند. بنابراین اتخاذ شیوه‌های مناسب برای کاهش اثرات منفی تغییر کاربری مراتع به اراضی کشاورزی بر سلامت خاک در بلندمدت بسیار مهم است.
 
متن کامل [PDF 1231 kb]   (43 دریافت)    
نوع مطالعه: مستخرج از پایان‌نامه / رساله / طرح پژوهشی | موضوع مقاله: مدیریت و کنترل اثرات فرسایش محیطی
دریافت: 1403/7/21 | انتشار: 1404/1/3

فهرست منابع
1. Akbarzadeh, P., & Nikoo, S. (2022). Effects of Land Use Change on Groundwater Quality (Case Study: Damghan Watershed). Iranian journal of Ecohydrology, 9(2), 437-459. doi: 10.22059/ije.2022.340711.1622
2. Akbarzadeh, P., & Nikoo, S. (2022). The Investigation of the Effects of the Regional Development in the Form of Change in Land Use on the Groundwater Aquifer Level (A Case Study: Damghan Watershed). Geography and Environmental Sustainability, 12(3), 1-21. doi: 10.22126/ges.2022.7594.2512
3. Akhyani.A., Matinfar, H, & Asadi Rahmani, H.(2022). , Determination the Effects of Land Use Change and Soil Type on Some Quality Properties of Soil Along a North - South Transect ( Case Study Miami County of Semnan Province ), Environmental Sciences, 20(2), 223-244. Doi: 20.1001.1.17351324.1401.20.2.5.6 [DOI:10.52547/envs.2021.36314]
4. Anderson, JPE. (1982). Soil respiration. In: Page AL (ed) Methods of soil analysis, Part 2, 2nd edn. Agron Monogr 9, Am Soc Agron, Madison, Wis, pp 837-871. [DOI:10.2134/agronmonogr9.2.2ed.c41]
5. Asghari, Sh., Hashemian Soofian, S., Goli Kalanpa, E., & Mohebodini, M.( 2015). Impacts of land use change on soil quality indicators in eastern Ardabil province, Water and Soil Conservation,22(3), 1-19. Doi:20.1001.1.23222069.1394.22.3.1.7
6. Bastani, M., Sadeghipour, A., Kamali, N., Zarafshar, M., & Bazoot, S.(2023). How does livestock graze management affect woodland soil health? Frontiers in Forests and Global Change, 6, 1-8.Doi: 10.3389/ffgc.2023.1 [DOI:10.3389/ffgc.2023.1028149]
7. Beillouin, D., Cardinael, R., Berre, D., Boyer, A., Corbeels, M., Fallot, A., & Demenois, J. (2022). A global overview of studies about land management, land‐use change, and climate change effects on soil organic carbon. Global change biology, 28(4), 1690-1702. [DOI:10.1111/gcb.15998]
8. Darabi, A.A. , & Alinezhadian Bidabadi, A. (2023) Impact assessment of land use change from rain - fed agriculture to rangeland by floodwater spreading on some physical -chemical characteristics of soil in the Razin area of Kermanshah province, Iranian Journal of Rainwater Catchment Systems, 11( 1), 90 -105 . DOR: 20.1001.1.24235970.1402.11.1.6.2
9. Davari, M., Gholami, L., Nabiollahi, K., Homaee, M., & Joneidi Jafari, H. (2020). Deforestation and cultivation of sparse forest impacts on soil quality (case study: West Iran, Baneh), Soil and Tillage Research, 198, 104504. [DOI:10.1016/j.still.2019.104504]
10. Dehghan, P., Azarnivand, H., Khosravi, H., Zehtabian, Gh., & Moghaddam Nia, A.(2017). Design of Agricultural Ecological and Rangeland Capability Model Using Integrated Approach of FUZZY-AHP (A case study: Eshtehard city), Journal of Range and Watershed Management, 71(1): 11-24. Doi:10.22059/jrwm.2017.238015.1147
11. Ge, T., Wei, X., Bahar, S., Zhu, Z., Hu, Y., Kuzyakov, Y., Jones, D., & Wu, J. (2017). growth and temperature. Soil Biology and Biochemistry, 113, 108-115. Doi:10.1016/j.soilbio.2017.06.00 [DOI:10.1016/j.soilbio.2017.06.005]
12. Gerdemann, J. W., & Nicolson, T. H. (1963). Spores of Mycorrhizal Endogone Species Extracted from Soil by Wet Sieving and Decanting. Transactions of the British Mycological Society, 46, 235-244. http://dx.doi.org/10.1016/S0007-1536(63)80079-0 [DOI:10.1016/S0007-1536(63)80079-0]
13. Hasan, S. S., Zhen, L., Miah, M. G., Ahamed, T., & Samie, A. (2020). Impact of land use change on ecosystem services: A review. Environmental Development, 34, 100527. [DOI:10.1016/j.envdev.2020.100527]
14. Jenkinson, D. S., & Ladd, J. N. (1981). Microbial biomass in soil: measurement and turnover. Soil biochemistry, 5(1), 415-471.
15. Joneidi, H., Kakekhani, S., & Kamali, N.(2024). Comparison of physicochemical and biological properties of soil in rangeland improvement operations, Journal of rangeland, 18(1), 119-131. Doi: 20.1001.1.20080891.1403.18.1.7.3
16. Joneidi, H., Sadeghipour, A., Kamali, N., Nikoo, S. (2015). Effects of land use change on soil carbon sequestration and emissions (case study: arid rangelands of Eivanakei, Semnan province). Journal of Natural Environment, Volume 68, Issue 2, 191-200. Doi: 10.22059/JNE.2015.54947
17. Kamali, N., M. Saberi, A. Sadeghipour, F. Tarnian. (2020). An Evaluation on Impacts of Different Land Uses and Land Covers on Emission of Carbon Dioxide from the Soil (Case Study: Biabanak, Semnan Province), ECOPERSIA, Volume 8, Issue Doi: 3. 20.1001.1.23222700.2020.8.3.5.8.
18. Kamali, N., Sadeghipour, A. (2018). Monthly and quarterly review of carbon emission at different intensities of water erosion (Case study: Ghara aghaj basin- Isfahan province). Journal of Natural Environment, Volume 70, Issue 3, 709-717. Doi: 10.22059/JNE.2017.100048.695.
19. Kamali, N., Sadeghipour, A., Souri, M., & Mastinu, M.(2022). Variations in Soil Biological and Biochemical Indicators under Different Grazing Intensities and Seasonal Changes. Land, 11: 1537. https://doi.org/10.3390/land11091537 [DOI:10.3390/land11091537.]
20. Karami, P., & Nemati, F. (2023). Investigation of some physical and chemical properties of soil in rangelands and abandoned drylands (Case study: Sanandaj rangelands), Iranian Journal of Range and Desert Research, 30(2): 247-63. Doi:10.22092/ijrdr.2023.129900
21. Khaledian, Y., Kiani, F., Ebrahimi, S., Brevik, E. C., & Aitkenhead‐Peterson, J. (2017). Assessment and monitoring of soil degradation during land use change using multivariate analysis, Land Degradation & Development, 28(1), 128-141. [DOI:10.1002/ldr.2541]
22. Khormali F., & Shamsi, S. (2009). Micromorphology and quality attributes of the loess derived soils affected by land use change: a case study in Ghapan watershed, northern Iran, Mountain Science, 6(2), 197-204. Doi: 10.1007/s11629-009-1037-z [DOI:10.1007/s11629-009-1037-z]
23. Knight A., Cheng Z., Grewal S.S., Islam K.R., Kleinhenz M.D., & Grewal P.S. (2013). Soil health as a predictor of lettuce productivityand quality: A case study of urban vacant lots, Urban Ecosystems, 10:3-22 [DOI:10.1007/s11252-013-0288-1]
24. Lejju, J. B., & John Bosco, N KURUNUNGI. (2022). Land use and land cover change influence on soil organic carbon content for a pastoral area: use of geographical information system, East African Journal of Science Technology and Innovation 3, 1-9.Doi:10.37425/eajsti.v3i.464 [DOI:10.37425/eajsti.v3i.464]
25. Li, Y., Liu, W., Feng, Q., Zhu, M., Yang, L., & Zhang, J. (2022). Effects of land use and land cover change on soil organic carbon storage in the Hexi regions, Northwest China. Journal of Environmental Management, 312, 114911. [DOI:10.1016/j.jenvman.2022.114911]
26. Liang, Y., Zhang, X., Zhou, J., & Li, G,. (2015). Long‐term oil contamination increases deterministic assembly processes in soil microbes, Ecological Applications 25(5), 1235-1243. [DOI:10.1890/14-1672.1]
27. Lorenz, K., Lal, R., & Ehlers, K. (2019). Soil organic carbon stock as an indicator for monitoring land and soil degradation in relation to United Nations' Sustainable Development Goals. Land Degradation & Development, 30(7), 824-838. [DOI:10.1002/ldr.3270]
28. Maharjana, M., Sanaullaha, M., Razavid, B., & Kuzyakov, Y. (2017). Effect of land use and management practices on microbial biomass and enzyme activities in subtropical top-and Sub-soil. Maharjana, M., Sanaullaha, M., Razavid, B., & Kuzyakov, Y. (2017). Effect of land use and management practices on microbial biomass and enzyme activities in subtropical top-and sub-soil. Applied Soil Ecology, 113:22-28. Doi:10.1016/j.apsoil.2017.01.008 [DOI:10.1016/j.apsoil.2017.01.008]
29. Raiesi, F. (2007). The conversion of overgrazed pastures to almond orchards and alfalfa cropping systems may favor microbial indicators of soil quality in Central Iran. Agriculture, Ecosystems and Environment, 121(4), 309-318. Doi: 10.1016/j.agee.2006.11.002 [DOI:10.1016/j.agee.2006.11.002]
30. Raiesi, F., & Asadi, E. (2006). Soil microbial activity and litter turnover in native grazed and ungrazed rangelands in a semiarid ecosystem. Biology and Fertility of Soils, 43, 76-82. [DOI:10.1007/s00374-005-0066-1]
31. Ramesh, T., Bolan, N. S., Kirkham, M. B., Wijesekara, H., Kanchikerimath, M., Rao, C. S., ... & Freeman II, O. W. (2019). Soil organic carbon dynamics: Impact of land use changes and management practices: A review. Advances in agronomy, 156, 1-107. [DOI:10.1016/bs.agron.2019.02.001]
32. Riahi, M.R., Vahabzadeh, G., Raei, R.(2016). The Role of land use change on some soil physicochemical properties (Case study:Watershed Basin of Keyasar Galooga). Water and soil science, 26(1.1):159-171.
33. Saeedi, H. R., Sadeghipour, A., Kamali, N., Zolfaghari, A. A. (2023). Influence of Different Land Uses on Some Soil Microbial Indices (Case Study: Lasjerd, Semnan Province, Iran). Desert Management, Vol. 11, No. 2, pp 49-60. Doi: 10.22034/JDMAL.2023.2003379.1416.
34. Smith, P., House, J. I., Bustamante, M., Sobocká, J., Harper, R., Pan, G., & Pugh, T. A. (2016). Global change pressures on soils from land use and management, Global change biology, 22(3), 1008-1028. [DOI:10.1111/gcb.13068]
35. Su, Y.Z., Zhao, H.L., Zhang, T.H., & Zhao, X.Y. (2014). Soil properties following cultivation and non-grazing of a semi-arid sandy grassland in northern China. Soil and Tillage Research, 75, 27-36. Doi:10.1016/S0167-1987(03)00157-0 [DOI:10.1016/S0167-1987(03)00157-0]
36. Viruel, E., Fontana, C. A., Puglisi, E., Nasca, J. A., Banegas, N. R., & Cocconcelli, P. S. (2022). Land-use change affects the diversity and functionality of soil bacterial communities in semi-arid Chaco region, Argentina. Applied Soil Ecology, 172, 104362. [DOI:10.1016/j.apsoil.2021.104362]
37. Walkley, A.J., and Black, I.A. (1934) Estimation of soil organic carbon by the chromic acid titration method. Soil Sci. 37, 29-38. [DOI:10.1097/00010694-193401000-00003]
38. Wang, Q., Liu, S., and Wang, S., (2013). Debris manipulation alters soil CO2efflux in a subtropical plantation forest. Geoderma, 192: 316-322. [DOI:10.1016/j.geoderma.2012.06.027]
39. Wang, Y., Chen, L., Xiang, W., Ouyang, S., Zhang, T., Zhang, X., Zeng, Y., Hu, Y., Luo, G., & Kuzyakov, Y. (2021). Forest conversion to plantations: A meta-analysis of consequences, for soil and microbial properties and functions, Global Change Biology 27(21), Doi:10.1111/gcb.15835 [DOI:10.1111/gcb.15835]
40. Wardle, D.A.,& Parkinson, D. (1991) A statistical evaluation of equations for predicting total microbial biomass carbon using physiological and biochemical methods. Agric Ecosyst Environ 34:75- 86. [DOI:10.1016/0167-8809(91)90095-F]
41. Zandi, L., Erfanzadeh, R., & Joneidi Jafari , H.,2022. Effect of Rangeland Use Change on Soil Physico-Chemical Characteristics with Emphasizing on Soil Aggregates Stability (Case Study: Salvatabad Rangeland, Sanandaj), Iranian Journal of Range and Desert Research, 29(1), 24-35. Doi:10.22092/ijrdr.2022.126000
42. Zareii, F., Joneidi, H., &Karami, P.(2019). Effect of conversion of rangeland to Forest cultivation on carbon emission changing in soil (case study: Sanandaj Rangeland), Journal of Range and Watershed management, 72(2),391-408. Doi:10.22059/jrwm.2019.266486.1304

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 CC BY-NC 4.0 | Environmental Erosion Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb