グレイソル

グレイソルの分布

グレイソルまたはグライ土は、排水されない限り地下水で十分長く飽和し、特徴的なグレイ色のパターンを形成する湿潤土壌です。このパターンは、土壌粒子の表面および/または上層土壌層が赤みがかった色、茶色がかった色、または黄色がかった色で構成され、土壌層内部および/または深部は灰色がかった色/青みがかった色と混ざり合っています。グレイソルは、グレイゼム牧草地土壌エンティソルインセプティソル、モリソル USDA土壌分類)、または地下水土壌ハイドロモルフィック土壌として も知られています

グレイまたはgleiという 用語は、ウクライナ語のглей (ローマ字表記hlei)に由来し、1905年にウクライナの科学者ゲオルギー・ヴィソツキーによって科学用語に導入されました。[ 1 ]

右側の粘土は空気にさらされ、酸化されて赤みがかった色になっています。左側の粘土は同じ粘土ですが、ガラス瓶に密封され、嫌気条件下で2週間放置されたため、酸化還元反応が起こり、色が灰色に変化しています。

グレイソルは、主に更新または完新世河川湖沼堆積物からなる、広範囲の未固結物質中に存在し、塩基性から酸性の鉱物組成を有しています。浅い地下水を伴う窪地や低地で見られます。

未開発のグレイソルにおける農業利用において、湿潤状態が主な制約となっている。これらのグレイソルは自然の湿地植物に覆われ、放置されたり、粗放的な放牧地として利用されている。農家は人工的に排水されたグレイソルを耕作酪農園芸に利用している。熱帯および亜熱帯のグレイソルでは、広く稲作が行われている。

グレイソルは世界中で推定7億2000万ヘクタールを占めています。グレイソルは帯状土壌であり、ほぼすべての気候帯に存在します。グレイソルの最大の分布域は、ロシア北部、シベリアカナダアラスカ中国バングラデシュです。熱帯地方、主にアマゾン地域、赤道アフリカ、そして東南アジアの沿岸湿地帯には、推定2億ヘクタールのグレイソルが存在します。

英国中部ウェールズ森林植林地における停滞腐植質グライ土壌。有機物を豊富に含む表土は、氷河堆積物(「ボルダークレイ」)で形成された灰色とオレンジ色のまだら模様の下層土の上に広がっています。

湿地の無酸素状態のため、土壌の色は緑がかった青灰色である。露出すると、土壌中の鉄が酸化されて色が変わり、赤みがかった、黄色、またはオレンジ色のまだら模様になる。土壌形成グライ化)の過程では、土壌水分が飽和状態にあるため、土壌断面への酸素供給が制限される。嫌気性微生物は、遊離酸素の代替物を電子受容体として細胞呼吸をサポートすることで細胞呼吸をサポートする。嫌気性微生物が酸化鉄(III)を酸化第一鉄(II)に還元すると、還元されたミネラル化合物が典型的なグライ土壌の色を生成する。Fe (II)とFe(III)の層状複水酸化物(LDH)である緑さびは、グライ土壌中の鉱物フージェライトとして見られる。 [ 2 ] [ 3 ]

グライ土壌は、特に浸透性の低い層に表層水が滞留することでグライ化が進んだ場合、粘り気があり作業が困難になることがあります。しかし、地下水グライ土壌の中には、砂丘系の窪地(スラックと呼ばれる)に含まれる砂や、一部の沖積土壌のように、透水の下層を持つものもあります。

地下水グライ土壌は、地下水位地下水面)が高いため排水が悪い場所に発生します。一方、表層水グライ土壌は、地表に流入した降水が地中を自由に排水されない場合に発生します。飽和層は還元環境下にあり、二価鉄と有機物含有量により灰青色または灰褐色の斑点状になります。赤みがかったまたはオレンジ色の斑点は、土壌マトリックス中の二価鉄塩の局所的な再酸化を示しており、多くの場合、根の通り道、動物の巣穴、または干ばつ期における土壌物質の亀裂と関連しています。

世界土壌資源参照基準(WRB)[ 4 ]では、上昇する地下水による酸化還元作用を持つ土壌は参照土壌群のグレイソルに分類されます。停滞した水による酸化還元作用を持つ土壌は、スタグノソルプラノソルに分類されます。

参照

参考文献

  1. ^ 「gley」オックスフォード英語辞典(オンライン版)。オックスフォード大学出版局。 2022年12月27閲覧(サブスクリプションまたは参加機関のメンバーシップが必要です。)
  2. ^トロラール、ファビエンヌ;ブーリエ、ギレム。アブデルモウラ、ムスタファ。レフェ、フィリップ。フェダー、フレデリック(2007年6月)。 「フジェライト、ピロオーライト・アイオウェイト・グループの新しい鉱物:説明と結晶構造」。粘土と粘土鉱物55 (3): 323–334ビブコード: 2007CCM....55..323T土井: 10.1346/CCMN.2007.0550308
  3. ^ Génin, Jean-Marie R.; Aïssa, Rabha; Géhin, Antoine; Abdelmoula, Mustapha; Benali, Omar; Ernstsen, Vibeke; Ona-Nguema, Georges; Upadhyay, Chandan; Ruby, Christian (2005年5月). 「フージェライトとFeII–III水酸化炭酸塩のグリーンラスト:秩序化、脱プロトン化および/または陽イオン置換;ハイドロタルサイト様化合物および神話的鉄水酸化物の構造」. Solid State Sciences . 7 (5): 545– 572. doi : 10.1016/j.solidstatesciences.2005.02.001 .
  4. ^ IUSSワーキンググループWRB (2022). 「世界土壌資源参照基準第4版」(PDF) . 国際土壌科学連合、ウィーン。2023年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2023年8月16日閲覧

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