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Effects of agroforestry on soil carbon and nutrient cycling: A review

アグロフォレストリーが土壌炭素と栄養循環に与える影響:レビュー (AI 翻訳)

Ranvijay Kumar, Sonali Kumari, Shashidhar Ks, Susree Snigdha Das, Dhiraj Kumar Yadav, Sanjay Chaudhary, Himadri Shekhar Datta, Lalit Upadhyay, Mayank Kumar, Gurpreet Singh

International Journal of Research in Agronomy📚 査読済 / ジャーナル2026-06-01#気候科学対象セクター: agriculture
DOI: 10.33545/2618060x.2026.v9.i6sd.5782
原典: https://doi.org/10.33545/2618060x.2026.v9.i6sd.5782
📄 PDF

🤖 gxceed AI 要約

日本語

この総説はアグロフォレストリーが土壌炭素貯留と養分循環に与える影響をまとめている。主なメカニズムは有機物の投入と土壌団粒化であり、表層土では炭素蓄積が増加するが、下層土では変動がある。窒素固定や深根による養分循環の改善、温室効果ガスフラックスへの影響も議論されている。

English

This review synthesizes the effects of agroforestry on soil carbon storage and nutrient cycling. Key mechanisms include increased organic matter inputs and soil aggregation, leading to higher soil organic carbon stocks in topsoil. The paper also discusses nitrogen fixation, nutrient recycling, greenhouse gas fluxes, and management factors such as tree species and pruning.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

日本では、森林と農業の融合(アグロフォレストリー)はカーボンネットゼロ目標に貢献する可能性がある。SSBJや有報での土地関連GHG排出開示が進む中、この総説は土壌炭素管理の基礎を提供する。

In the global GX context

Globally, agroforestry is recognized for its carbon sequestration potential, relevant to TCFD/ISSB disclosures on land use and agriculture. This review provides a comprehensive overview of mechanisms, supporting climate-smart agriculture practices.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Provides a thorough summary of agroforestry's soil carbon and nutrient cycling mechanisms, serving as a reference for further studies.

🏢実務担当者:Can inform sustainable land management practices and carbon sequestration strategies in agricultural operations.

🏛政策担当者:Highlights agroforestry's potential for climate mitigation, supporting the design of agricultural policies that promote carbon sinks.

📄 抄録(日本語訳)

アグロフォレストリー(農林複合)システムは多機能であり、炭素を捕捉し、栄養循環を改善する能力で広く認識されている。本研究は、木本多年生植物と一年生作物または放牧を統合することが土壌炭素動態と栄養フラックスに与える影響に関するこれまでの情報を総合する。炭素獲得の主なメカニズムは、植物による地上部リター摂取と地下部根バイオマスの増加の結果として、有機物のターンオーバーと土壌団粒形成が促進されることである。実証データは、多くのアグロフォレストリーシステムが周辺の農地よりも大きな土壌有機炭素ストックを蓄積することを示しており、特に表土で顕著であるが、地下部の反応は多様である。樹木は、リターフォールと細根ターンオーバーを通じて、土壌に大量の有機投入物を提供する。この同様の経路は栄養循環の増加に寄与する。窒素固定植物は土壌に窒素を供給し、深根はリンとカリウムをリサイクルし、多様な生物相が無機化を加速する。微生物バイオマスと菌根の存在量はしばしば高く、優れた炭素源の存在を示している。アグロフォレストリーは温室効果ガスフラックスに影響を与え、単位面積当たりのCO₂排出量の減少に伴う隔離の増加、施肥要件の低減によるN₂O排出量の低下、排水の良い土壌におけるより良い吸収とおそらくより高いCH₄吸収速度と関連している。重要な管理上の課題には、樹種(マメ科 vs. 非マメ科)、植栽密度、剪定方法、施肥使用、耕起技術が含まれる。土壌炭素蓄積の軌跡は、樹立後の年数や過去の土地利用履歴などの時間的要因に影響される。熱帯、温帯、乾燥システムの相対的効果は、温度と基準肥沃度によって地理的に異なる。

AI 翻訳(deepseek-v4-flash)。 正確を期す場合は下の原文を参照してください。

📄 Abstract(原文)

Agroforestry systems are multifunctional and well recognized for their ability to trap carbon and improve nutrient cycles. This research synthesizes information to date on the impact on soil C dynamics and nutrient fluxes of integrating woody perennials with annual crops or grazing. The main mechanisms of carbon acquisition are enhancement of organic matter turnover and enhancement of soil aggregation as a result of enhanced aboveground litter intake and belowground root biomass by the plants. Empirical data show that many agroforestry systems accumulate greater soil organic carbon stocks than surrounding croplands, notably in the topsoil, but subsurface responses are varied. Trees provide a large quantity of organic inputs to soil via litterfall and fine root turnover. This similar way helps to increase nutrient cycling. Nitrogen fixing plants provide nitrogen to the soil, deep roots recycle phosphorus and potassium and varied biota speed up mineralization. Microbial biomass and mycorrhizal abundance are often higher, indicating the presence of superior carbon sources. Agroforestry influences greenhouse gas fluxes, with increased sequestration associated with declines in CO₂ emissions per unit area, lower N₂O emissions due to reduced fertilizer requirements and better absorption and maybe greater CH₄ uptake rates in well-drained soils. Important management issues include tree species (legume vs. non-legume), planting density, pruning regimes, fertilizer use and tillage techniques. Soil carbon buildup trajectories are influenced by temporal issues such as years following establishment and previous land use histories. The relative effect of tropical, temperate and dry systems varies geographically with temperature and baseline fertility.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。