Table of Contents
Understanding Soil Texture: The Foundation of Soil Science
إن نص التربة هو أحد أهم خصائص التربة واستمرارها، مما يؤثر تأثيراً عميقاً على كل شيء من الإنتاجية الزراعية إلى صحة النظام الإيكولوجي، وهذه الملكية الأساسية تحدد كيف تتصرّف التربة فيما يتعلق بحركة المياه، وتوافر المغذيات، والتغلغل الجذري، والنشاط المجهري، وبالنسبة للمزارعين، والبستنة، ومديري الأراضي، والعلماء البيئيين، وأي شخص يعمل في مجال التربة، فهم القرارات المتعلقة بمحاصيل المحاصيل غير ضرورية.
وتمتد أهمية نسيج التربة إلى أبعد من مجرد التصنيف، فهي تؤثر على قدرة التربة على حيازة المياه ونقلها، وقدرتها على تخزين المواد المغذية وإطلاقها، وإمكانية تآكلها، وإمكانية استخدامها في الزراعة، وخلافا لهيكل التربة، الذي يمكن تعديله من خلال ممارسات الإدارة، فإن نص التربة دائم إلى حد كبير، يحدده المواد الوالدية التي تشكلت منها التربة وعمليات التأجير التي تُتخذ على مدى آلاف السنين.
في هذا الدليل الشامل، سنستكشف العالم المتعقد لنسيج التربة، ونفحص مكوناته، ونظم التصنيف، والآثار العملية، وأساليب التقييم، سواء كنت من المشتغلين بالزراعة، أو من البستاني، أو ببساطة من الغريب في الأرض التي تحت قدميك، فإن هذه المعرفة ستمكنك من العمل بفعالية أكبر مع التربة وتفهم دورها الحاسم في دعم الحياة على الأرض.
ما هو نص التربة؟ تعريف مفصل
يشير نص التربة إلى النسبة النسبية للجسيمات المعدنية المختلفة الحجم التي تشكل الجزء الصلب من التربة، وعلى وجه التحديد، يصف النسب المئوية لتوزيع الرمل والحرير والجسيمات الطينية في عينة من التربة، وتُعرّف هذه الفئات الثلاثة من حجم الجسيمات بمقياسها، الذي يقاس بمليارات أو ميكرومترات، ويُدخل كل منها خصائص مادية وكيميائية متميزة في مصفوفة التربة.
ويُحدد نص التربة أثناء تكوين التربة ويظل ثابتا نسبيا على النطاقات الزمنية البشرية، وفي حين يمكن تغيير محتوى المواد العضوية، وهيكل التربة، والخصائص الكيميائية من خلال ممارسات الإدارة، فإن توزيع حجم الجسيمات الأساسية لا يتغير إلا من خلال عمليات جيولوجية بطيئة للغاية، وهذا الاستقرار يجعل من نص التربة سمة دائمة تصلح كأساس لنظم تصنيف التربة في جميع أنحاء العالم.
فهم نسيج التربة يتطلب الاعتراف بأنه ليس فقط تحديد ما إذا كانت التربة تشعر بالرطوبة أو السلاسة، بل قياس دقيق يمكن التعبير عنه رقمياً ومخططاً على مخططات التصنيف، ويؤثر النسيج على كل جانب من جوانب سلوك التربة، من قدرتها على حيازة المياه إلى الدمج، من قدرتها على الاحتفاظ بالمغذيات إلى سهولة استخدامها في النسيج.
العناصر الرئيسية الثلاثة لنص التربة
كل تربة معدنية تتكون من ثلاثة أجزاء من أصناف أساسية من حجم الجسيمات الرملية والسيلة والقطع كل من هذه المكونات تسهم بخصائص فريدة للتربة ونسبها النسبية تحدد النسيج والسلوك العام للتربة فهم هذه المكونات الفردية أمر أساسي لفهم كيفية عمل نسيج التربة المختلفة.
الرمال: جزيئات التربة الكورسستية
وتشكل الجسيمات الرملية أكبر من الأنواع الثلاثة الرئيسية للتربة، حيث تتراوح بين 0.05 ملليمتر و2 ملليمتر وفقا لنظام تصنيف وكالة USA، وهذه الجسيمات كبيرة بما يكفي لتظهر للعين العارية ويمكن الشعور بها على حدة عندما تنشق بين أصابعها، وتتكون الجسيمات الرملية عادة من الهر، وإن كانت قد تشمل أيضا معادن أخرى مثل شظايا الفلفل والميكات والصخور.
وتخلق الطبيعة المزروعة للجسيمات الرملية مساحات كبيرة نسبياً بين الجسيمات عندما تهيمن الرمل على التربة، وهذه المسامير الكبيرة، التي تسمى المكروبات، تتيح تصريف المياه بسرعة وتصريف التربة بشكل ممتاز، وتنتقل المياه بسرعة عبر التربة الرملية، وهو أمر مفيد لمنع تلوث المياه ولكنه غير مؤات للإبقاء على المياه خلال فترات الجفاف، كما أن حجم الجسيمات الكبيرة يعني أن الرمل يحتوي على مساحة صغيرة نسبياً.
تدفأ التربة الرملية بسرعة في الربيع لأنها تهتز بشكل جيد وتحتوي على محتوى مائي أقل مما يميزها طاقة حرارية عالية، كما أنها سهلة العمل ونادرا ما تصبح مدمجة، ولكن قدرتها المنخفضة على المغذيات تعني أن الأسمدة والتعديلات العضوية يمكن أن تتدفق بسرعة، وتحتاج إلى تطبيقات أكثر تواترا، وغالبا ما توصف التربة الرملية بأنها تربة أقل وزنا، ولكن لأنها تتطلب جهدا أقل.
الحروف الوسطى
وتشغل الجسيمات السليفة النطاق المتوسط لحجم جسيمات التربة، حيث تتراوح بين 0.002 ميليميتر و 0.05 ملليمتر وفقاً لمعايير وكالة الفضاء الدولية، وتصغر هذه الجسيمات من الرمل ولكنها أكبر من الطين، وتشعر بسلاسة وزلقة إلى حد ما عندما تبلل، وغالباً ما تقارن بمسحوق الدقيق أو الحبار، وتتكون الجسيمات الحريرية عادة من أربعات وغيرها من المعادن التي تقل عن الطقس المتوسط.
وتعاني التربة المرتفعة في التربة من قدرة معتدلة على حيازة المياه وخصائص الصرف التي تفصل بين التربة الرملية والتربة الطفيفة، وتصغر مساحة الأراضي الرملية في التربة الرملية ولكنها أكبر من التربة الطينية، مما يخلق توازناً يمكن أن يفيد نمو النباتات، وتزيد مساحة الجسيمات الحريرية عن الجسيمات الرملية، مما يسمح باحتفاظ أفضل بمغذيات، ولكن أقل من الجسيمات.
ومن السمات البارزة للحيلة احتمال التآكل، لا سيما عن طريق المياه، وعندما تبلل التربة الحرام يمكن أن تصبح زلقة وغير مستقرة، وهي عرضة لتشكيل قشرة على السطح عندما تكون جافة، مما قد يعوق ظهور البذور وتسلل المياه، وغالبا ما توجد تربة سلسة في شلالات الفيضانات والمناطق التي تدار فيها الطوابع المنتجة عن طريق المياه أو التسلل.
جزيئات التربة الجميلة
إن الجسيمات الطينية هي أصغر أنواع التربة، حيث تقل مساحتها عن 0.002 ميليميتر (ميكرومتران)، وهذه الجسيمات صغيرة جدا بحيث لا يمكن رؤيتها بمفردها بالعين المجردة، ولا يمكن فحصها على النحو المناسب إلا باستخدام جهاز الإلكترونية المجهرية، وخلافا للرمل والصلب، اللذين يُطغى عليهما في المقام الأول شظايا الصخور، فإن الجسيمات الطينية هي معادن الثانوية التي تشكل من خلال عمليات طقس الكيميائي ولهاية ولهاية ولهاية هيكل بلورية ذي خصائص فريدة.
والخصائص المحددة للقطع هي المساحة السطحية الهائلة التي تُستخدم فيها مقارنة بمجموعتها، إذ يمكن أن يكون هناك مساحة سطحية واحدة تبلغ 800 متر مربع أو أكثر، تبعا لنوع المعادن الطينية، وهذه المساحة الواسعة، مقترنة بالشحنة الكهربائية السلبية التي تحملها الجسيمات الطينية عادة، تعطي قدرة استثنائية على حيازة المياه والمغذيات عن طريق الامتصاص.
حجم الجسيمات الصغيرة يعني أن الأماكن الشائكة في التربة الطينية صغيرة جداً (الميكروبات) التي تبطئ حركة المياه بشكل كبير، بينما هذا يسمح للتربة الطينية بالاحتفاظ بالماء، يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ضعف في تصريف المياه وغسل المياه، وغالباً ما توصف التربة الكظرية بأنها تربة ثقيلة لأنها صعبة العمل، خاصة عندما تصبح التربة البلاستيكية شديدة.
وتوجد أنواع مختلفة من المعادن الطينية، بما في ذلك الكوكلينيت والمونتموريلينيت والأمية، لكل منها خصائص مختلفة، فالجزر الجبلية المنغومة مثلاً تتوسع بشكل كبير عندما تتحول إلى نضوب، مما قد يسبب مشاكل هيكلية للمباني والطرقات، ففهم نوع الطين الموجود في التربة يوفر نظرة إضافية على سلوك التربة يتجاوز التصنيف البسيط للنص.
نظام تصنيف نص التربة التابع لشركة USA
وقد وضعت وزارة الزراعة في الولايات المتحدة نظام تصنيف تربة التربة الأكثر استخداما في أمريكا الشمالية، الذي يصنف التربة إلى اثني عشر صفاً من الفصول الرئيسية على أساس نسبة الرمل والحرير والجزر التي تحتوي عليها، وهذا النظام ممثَّل بصرياً بواسطة مثلث نسيج التربة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رسم بياني ثلاثي يتيح للمستعملين تحديد صف نسيج التربة برسم النسب المئوية لمجموعات القطع الثلاثة من حجم الجسيمات.
والمثلثات التي تزرع التربة أداة بارزة تحول البيانات الثلاثة الأبعاد (النسب المئوية للرمل والسيلان والجزر) إلى تمثيل ثنائي الأبعاد، وكل جانب من المثلث يمثل واحدا من ثلاثة أجزاء الجسيمات، حيث تتراوح النسب المئوية بين صفر و 100.
وتتمثل الفصول الدراسية الاثني عشر التي تُستخدم في إطار برنامج الولايات المتحدة الأمريكية في: الرمال والرمل الرملي والرغاوي والرغاوي واللحوم والحليب والكر الرملي والرغاوي الرملية والكرملية والبطين، وكل فئة تمثل مجموعة محددة من توزيعات حجم الجسيمات وتملك خصائص تؤثر على سلوك التربة ومتطلبات الإدارة.
صومالي التربة
وتشمل نسيج التربة الرملية والرمل الرملية والرملية، وتحتوي هذه التربة على نسب عالية من الجسيمات الرملية، وعادة ما تبلغ 70 في المائة أو أكثر من الرمل، و70 في المائة من الرمال الرملية، و50-70 في المائة من الرمل، وتتميز هذه النسيجات بشعورها المكسور، وسرعة الصرف الصحي، وارتفاع مستوى الرمل.
الرمل هو تصنيف النسيج المائي الذي يحتوي على ما لا يقل عن 85 بالمئة من الرمل ولا يزيد عن 10 بالمئة من الطين، وهذة التربة تهدر بسرعة بحيث تكون في الغالب جافّة ولديها قدرة منخفضة جداً على تحمل المغذيات، ومن السهل زراعةها ودفئها بسرعة في الربيع، مما يجعلها مناسبة للمحاصيل المبكرة، لكنها تتطلب الري والتخصيب المتكررين.
وتحتوي الرمل اللوري على 70-85 في المائة من الرمل الذي يحتوي على أكثر من الرمل النقي بقليل، مما يعطيه قدراً من المياه والاحتفاظ بالمغذيات بشكل هامشي مع الحفاظ على الصرف الصحي الجيد، ويمثل الرمل، الذي يبلغ 50-70 في المائة من الرمال، انتقالاً نحو نُصات أكثر توازناً، وهو عموماً أكثر إنتاجية من الرمل أو الرمل المسيل، ويحتفظ بمواسب أكثر من مواسب التي تعمل في الوقت نفسه.
التربة الرملية شائعة في المناطق الساحلية، وأسرة البحيرات القديمة، والمناطق التي تحتوي على مواد والدة من حجر الرمل، وغالبا ما تستخدم في المحاصيل التي تفضل ظروفا مدروسة جيدا، مثل الجزر والبطاطا وبعض الفواكه الشجرية، غير أن قدرتها المنخفضة على حيازة المياه تجعلها عرضة للجفاف، ويستلزم انخفاض معدل احتفاظها بالمغذيات إدارة خصبة دقيقة لمنع التلوث البيئي من خلال الغسل.
لوامي سوريات التربة
وأجهزة النسيج المتحركة - بما فيها اللوم والرغاوي واللحوم الرملية والرغاوي والكريمة والسيلة المزروعة - تمثل الأرض المتوسطة في تصنيف نسيج التربة وتعتبر عموماً أن الزراعة هي الأكثر استصواباً، وهذه النسيج تحتوي على نسب متوازنة نسبياً من الرمل والحرير والجمود، وتجمع بين مزايا كل مقياس للجسيمات مع التقليل إلى أدنى حد من مساوئها.
فاللوام، الذي يُدعى في كثير من الأحيان بنص التربة " الأيديالية " ، يحتوي على 7-27 في المائة من الطين، و 28.5 في المائة من الحرير، وأقل من 52 في المائة من الرمل، وهذا الخليط المتوازن يوفر الصرف الصحي الجيد مع الاحتفاظ بالماء المناسب والمغذيات اللازمة لنمو النباتات، وتسهل التربة اللامعة العمل، وتدعم التنمية الجذرية الجيدة، وتتناسب مع مجموعة واسعة من المحاصيل، وترتفع بسرعة معقولة في الربيع وتحافظ على بنية جيدة عند إدارتها على النحو السليم.
يحتوي سمك الساتل على 50 في المائة أو أكثر من الحرير و 12-27 في المائة من الطين، مما يعطيه شعورا سلسا ومرنا، وهذه التربة تتمتع بقدرة ممتازة على الاحتفاظ بالماء الجيد مع الحفاظ على الصرف الصحي المعقول، ومع ذلك، فإنها يمكن أن تكون عرضة للقشر السطحي والتحات إذا لم تكن محمية بالمحاصيل أو الطينات.
ويتضمن كلاي لوم 27 إلى 40 في المائة من الرمال و 20 إلى 45 في المائة من الرمال، ويوفر المغذيات الجيدة والاحتفاظ بالماء، بينما يحافظ على مياه أفضل من المنسوجات التي تُثقل فيها أثقل من النسيج، ويمثل الرملي لوام (20 إلى 35 في المائة من الرمال، وأكثر من 45 في المائة من الرمال)، وكرة السلحف (27 إلى 40 في المائة من الطين، أقل من الرمال) تفاوتات التي تميل إلى الرملية.
التربة اللامعة عالية القيمة في الزراعة وعادة ما تكون أسعار أقساطها عند بيع الأراضي الزراعية، إنها متنوعه بما يكفي لدعم مختلف نظم المحاصيل، وعادة ما تتطلب إدارة أقل كثافة من التربة الرملية أو التلالية، والكثير من المناطق الزراعية الأكثر إنتاجا في العالم لديها تربة مائية.
كلاي سُبل مُنصّة التربة
وأجهزة النسيج الطفيية تشمل الطينية الرملية، و الطين، والبقايا، التي تحتوي على 35 في المائة أو أكثر من الجسيمات الطينية، وهذه التربة ذات الصبغة الحسنة لها قدرة عالية على حيازة المياه، والاحتفاظ بمغذيات ممتازة، وبطء الصرف، وهي تتسم بحساسية البلاستيك عند البلل وطبيعتها المتشددة عند جفافها.
الرمل يحتوي على 35.5 بالمئة من الرمال و45 بالمئة أو أكثر من الرمل، مما يجعله مُسدّس النسيج الطيني، على الرغم من ارتفاع محتوى الرمال، فإنّ الجزء الطيني يهيمن على سلوك التربة، مما يؤدي إلى بطء تصريف المياه وارتفاع معدل احتفاظ المغذيات، ويحتوي على البقايا 4060 بالمئة و40 بالمئة أو أكثر من السكتار، مع شعور سلس ومُصّ.
إن النسيج الكيلي هو أفضل تصنيف يحتوي على 40 في المائة أو أكثر من الجسيمات الطينية، وهذه التربة لها أعلى قدرة على حيازة المياه والقدرة على تبادل الصبغة (قدرة المغذيات) لجميع فئات النسيج، غير أنها تطرح أيضا تحديات إدارية كبيرة، وعندما تصبح التربة الرطبة ملتصقة وبلاستيكية، مما يجعل الزراعة مستحيلة دون التسبب في ترابط شديد وضرر هيكلي، وعندما تكون جافة، فإنها تصبح صعبة للغاية وقد تتطور كراكعا.
تهوية الكلاي بطيئة في الربيع بسبب ارتفاع محتوى مياهها، الذي قد يؤخر الزراعة، وهي عرضة لغسل المياه في فترات الرطبة، ولتشكيل قشور سطحية صلبة تعوق ظهور البذور، وتحتاج التربة العاملة إلى توقيت دقيق يجب أن تزرع في نطاق ضيق من الرطوبة عندما لا تكون رطبة ولا جافة جداً، على الرغم من هذه التحديات، فإن التربة المصنوعة من النباتات عالية الجودة يمكن أن تدار
نظم التصنيف الدولي لتصنيع التربة
وفي حين أن نظام الولايات المتحدة الأمريكية يستخدم على نطاق واسع في أمريكا الشمالية، فقد وضعت بلدان أخرى ومنظمات دولية نظمها الخاصة لتصنيف نسيج التربة مع مختلف حدود حجم الجسيمات وتعاريف فصائل النسيج، ومن المهم فهم هذه التباينات لتفسير المعلومات المتعلقة بالتربة من مصادر مختلفة وللتعاون الدولي في مجال علوم التربة.
ويعرف نظام الجمعية الدولية لعلوم التربة، المعروف أيضاً بالنظام الدولي، الرمل بأنه جزيئات تتراوح بين 0.02 و2 ملم، وتصليحات تتراوح بين 0.002 و0.02 ملليمتر، وتقل عن 0.002 ميليميتر، وتختلف هذه الحدود عن نظام وكالة الفضاء الدولية، ولا سيما بالنسبة للحدود التي تفصل بين خطيط الحرير، والتي يمكن أن تؤدي إلى تصنيفات مختلفة للنسيج بالنسبة لنفس التربة.
وتستخدم المملكة المتحدة نظاماً طورته الدراسة الاستقصائية عن التربة في إنكلترا وويلز، وهو يقسم الرمال إلى فئات فرعية متعددة (الكوراسي، والرمل المتوسط، والرمل الغرامي) ويستخدم أسماء وحدود مختلفة من فئة النسيج عن نظام الولايات المتحدة الأمريكية، ولأستراليا نظام تصنيفها الخاص بها الذي يعترف بطبقات مختلفة من النسيج تناسب ظروف التربة الأسترالية.
وتبرز هذه الاختلافات في نظم التصنيف أهمية معرفة أي نظام يستخدم عند تفسير بيانات نسيج التربة، وقد تقع التربة المصنفة على أنها " سرطان البحر " في نظام ما في طبقة نصية مختلفة في إطار نظام آخر، وعندما تقارن التربة على الصعيد الدولي أو تستخدم بيانات التربة من مصادر مختلفة، من الضروري التحقق من التعاريف المستخدمة في حجم الجسيمات ونظام التصنيف.
الأهمية الحاسمة لنص التربة في الزراعة وإدارة الأراضي
ويمارس نص التربة تأثيرا عميقا على كل جانب تقريبا من جوانب سلوك التربة ونمو النباتات، مما يجعلها أحد أهم العوامل في الإنتاجية الزراعية وقرارات إدارة الأراضي، ويتيح فهم النسيج للمزارعين ومديري الأراضي التنبؤ بسلوك التربة، واختيار المحاصيل المناسبة، وتصميم نظم ري فعالة، وتنفيذ ممارسات إدارية مناسبة.
القدرة على حيازة المياه والتدريب
وربما كان أهم أثر لنسيج التربة على ديناميات المياه - كيف يتم امتصاص التربة ومسكها وإطلاقها، مما يؤثر على متطلبات الري، وإمكانية التعرض للجفاف، وخطر تطويع المياه، والعلاقة بين النسيج وسلوك المياه تحدد أساساً بتوزيع أحجامها، وهو ما يتصل اتصالاً مباشراً بحجم الجسيمات.
فالتربة الرملية، بمساماتها الكبيرة، تسمح بالماء بأن ينزف بسرعة تحت تأثير الجاذبية، وفي حين أن هذا يحول دون إغراق المياه، فإنه يعني أيضاً أن التربة الرملية تنخفض قدرتها على المياه - كميّة المياه الموجودة في التربة التي يمكن أن تستخدمها النباتات فعلاً - وأن مياه المياه من خلال التربة الرملية قد تتعرض بسرعة شديدة من جراء الإجهاد المائي أو المطر - وتتحمل التربة الرملية عادة ما يتراوح بين 0.5 و 1.0 في عمق التربة.
تراب الكلاي، بمساماتها الصغيرة، يحمّل الماء أكثر صرامة، في حين أن محتوى المياه الإجمالي يمكن أن يكون مرتفعاً جداً في التربة الطينية، فإن الكثير من هذه المياه تُحتجز بشدة من قبل قوى سطحية لا تستطيع قطعها، لكن التربة الطينية لا تزال عادة ما تكون لديها طاقة مياه متاحة أعلى من التربة الرملية، والتي غالباً ما تكون مساحتها 1.5 إلى 2.5 بوصة من الماء المتاح لكل قدم من عمق التربة،
وتوفر التربة اللوامية أفضل توازن، مع أحجام معتدلة من الأعمدة تسمح بالاستنزاف المعقول مع الاحتفاظ بالماء الكافي لاستخدام النباتات، وهي عادة ما تحمل 1.5 إلى 2.0 بوصة من المياه المتاحة لكل قدم من عمق التربة، وتتوفر لها معدلات تسرب تسمح لها باستيعاب معظم الأمطار الطبيعية دون هروب، بينما تستنفد المياه الفائضة بسرعة كافية لمنع تلوث المياه.
فهم هذه العلاقات المائية أمر حاسم بالنسبة لإدارة الري، فالتربة الرملية تتطلب كثرة الري الخفيف للحفاظ على الرطوبة الكافية من التربة، في حين تحتاج التربة الطينية إلى كميات أقل من الري، ولكن كميات كبيرة من المياه في التربة الرملية، تؤدي في الوقت نفسه إلى تباطؤ عميق، بينما يؤدي استخدام المياه في كثير من الأحيان إلى تربة المياه إلى نقص في المياه والأكسجين في المنطقة الجذرية.
الاحتفاظ بالمغذيات وقابليتها للتوافر
إن نسيج التربة يؤثر تأثيراً عميقاً على قدرة التربة على حمل وتوريد المغذيات إلى النباتات، وهذه العلاقة تحددها أساساً المنطقة السطحية لجسيمات التربة وخصائص الشحن الكهربائي التي تهيمن عليها أجزاء التربة من الطين والمواد العضوية.
وتحتوي الجسيمات الطينية على مساحة سطحية هائلة، وتتحمل عادة رسوما كهربائية سلبية تجذب وتتحمل رسوماً مغذية محملة على نحو إيجابي مثل الكالسيوم والمغنيزيوم والبوتاسيوم والأمونيوم، وتمنع هذه الممتلكات، التي تسمى القدرة على تبادل التخدير، هذه المغذيات من الغسل بالماء المائي، وتراوح قيم التربة بين 20 و50 ملغماً لكل 100 نوع.
وتتميز التربة الرملية، التي تهبط فيها مساحتها السطحية المنخفضة، والتي لا تزيد فيها رسومها الكهربائية، بقدرة منخفضة جداً على تبادل الترسيب، وهي عادة أقل من 5 مللي من كل 100 غرام، وهذا يعني أن المغذيات المستخدمة كخصائص يمكن أن تتدفق بسهولة من خلال التربة الرملية، وتتطلب تطبيقات أكثر تواتراً، وتزيد من خطر تلوث المياه الجوفية، كما أن خصوبة الرملية أقل لأنها لا يمكن أن تتراكم المغذيات من الطوابع من الطوابع.
وتتراوح عادة بين 10 و20 مكافئاً لكل 100 غرام، مع خليطها المتوازن من أحجام الجسيمات، مما يوفر الاحتفاظ بالمغذيات الجيدة مع الحفاظ على الصرف اللازم لمنع فقدان المغذيات عن طريق التكفير وغيرها من العمليات التي تحدث في ظروف مائية.
وتكتسي الآثار العملية على إدارة الأسمدة أهمية كبيرة، إذ تتطلب التربة الرملية تطبيقات أكثر تواتراً وأقل سماداً للحفاظ على مستويات كافية من المغذيات مع التقليل إلى أدنى حد من خسائر الغسل، ويمكن أن تُخصم التربة الكلايية على نحو أقل تواتراً باستخدامات أكبر، وإن كان ينبغي توخي الحذر لتجنب اختلالات المغذيات، ففهم نص التربة يساعد المزارعين على استخدام الأسمدة على النحو الأمثل، والحد من التكاليف والآثار البيئية مع الحفاظ على إنتاجية المحاصيل.
التربة وتنمية الروت
وتحتاج جذور النباتات إلى الأكسجين من أجل التنفس، وتؤدي نسيج التربة دوراً حاسماً في تحديد مدى قدرة الهواء على الانتقال من التربة ومدى توافر الأكسجين في المنطقة الجذرية، وحجم وربط مسامات التربة، التي تحدد إلى حد كبير بالنسيج، وتبادل الغاز بين التربة والغلاف الجوي.
فالتربة الرملية، التي تحتوي على مسامير كبيرة، عادة ما تكون لها درجة عالية من الإهدار، فالجو يتحرك بحرية عبر مساحات البرود، والأكسجين متاح بسهولة للجذور حتى في أعماق التربة، وهذا الإرضاء الجيد يدعم النمو الجذري القوي والتكتل المجهري الذي يحتاج إلى الأكسجين، غير أن الطبيعة المهددة والمتلازمة للتربة الرملية يمكن أن توفر أحيانا دعما ماديا غير كاف لجذور النباتية، ولا سيما بالنسبة للنباتات الكبيرة.
وتشكل التربة الكلايية تحدياً معاكساً، إذ يمكن أن تملأ مساماتها الصغيرة بالماء بسهولة وببطء، مما يمكن أن يستبعد الهواء من التربة، وعندما تصبح التربة المسيلة للماء، تهبط مستويات الأكسجين بسرعة حيث تستهلك الجذور النباتية والميكروفونات المتناهية الصغر الأكسجين، مما يؤدي إلى حدوث نقص في المواد الكيماوية.
وتتفاوت مقاومة التربة الجسدية للاختراق الجذري أيضاً مع النسيج، وعندما تصبح التربة الجافة، فإن التربة الطينية صعبة جداً ويمكن أن تعوق النمو الجذري مادياً، فالتربة الرملية لا توفر مقاومة كبيرة للاختراق الجذري بصرف النظر عن محتوى الرطوبة، وتوفر التربة الرطبة مقاومة معتدلة تجنيها بعض النباتات فعلاً عن طريق تحفيز التبعية الجذرية وتطوير نظام جذوري أوسع.
كما أن نسيج التربة يؤثر على عمق الجذور، فالتربة الرملية، رغم سهولة اختراقها، قد لا تدعم الجذور العميقة إذا كانت طبقات التربة الفرعية رملية ومجففة أيضاً، ويمكن لأراضي كلاي أن تدعم الجذور العميقة إذا كانت مجهزة جيداً وليس ملوثة بالمياه، حيث أن قدرتها العالية على حيازة المياه توفر احتياطيات من الرطوبة خلال فترات الجفاف.
القابلية للتشغيل والتوليد
ويتأثر هذا اليسر الذي يمكن به زراعة التربة - القابلية للعمل - تأثراً شديداً بالنص، مما يؤثر على توقيت العمليات الميدانية، ومتطلبات الطاقة اللازمة للحراثة، وخطر إلحاق الضرر بالتربة عن طريق الزراعة.
ومن السهل عمل التربة الرملية ويمكن زراعةها عبر مجموعة واسعة من محتويات الرطوبة دون إحداث أضرار هيكلية، وهي تتطلب قدرا أقل من الطاقة حتى يتم العمل فيها بعد المطر بوقت قصير ويمكن أن يتم ذلك في كثير من الأحيان، مما يتيح الزراعة في الوقت المناسب، مما يمكن أن يكون ميزة كبيرة في المناطق التي تنمو فيها مواسم قصيرة أو تسودها طقس غير قابل للتنبؤ، غير أن التربة الرملية معرضة أيضا لتآكل الرياح عندما تهبط الطوابع ويمكن أن تنمو بنية عضوية.
تراب كلاي صعب جداً العمل ويجب أن يزرع في مجموعة ضيقة من محتوى الرطوبة وعندما يصبح الرطب مبللاً وبلاستيكياً، يلتزمون بالمعدات ويكوّنون عبوات كبيرة وكثيفة عندما يتحولون، ولا يُسبب زرع التربة الرطبة تمزقاً شديداً أو ضرراً هيكلياً يمكن أن يستمر لسنوات، وعندما يصبح الكسر الجاف جداً، قد يتطلب فرصة مفرطة
وتوفر التربة اللاموية أفضل قابلية للعمل، حيث يسهل زراعةها عبر نطاق واسع بدرجة معقولة من الرطوبة دون إحداث أضرار، فهي تتطلب قدرة متوسطة على الحراثة وتتسبب في أخطاء طفيفة في التوقيت في العمليات الميدانية، وهذا هو السبب الذي يجعل التربة الجامدة شديدة القيمة في الزراعة.
ويمكن أن تساعد الممارسات الزراعية الحديثة للحفظ، بما في ذلك نظم الحفظ غير المستقرة والخفض، على التغلب على بعض التحديات المتعلقة بإمكانية العمل المرتبطة بمختلف أنواع النسيج، ومن خلال التقليل إلى أدنى حد من اضطراب التربة، تقلل هذه الممارسات من أهمية توقيت الحراثة ويمكن أن تحسن هيكل التربة بمرور الوقت، ولا سيما في التربة الطينية.
احتمال التعرض للتآكل
ويؤثر نص التربة تأثيراً كبيراً على قابلية التعرية في المياه والريح على السواء، رغم أن العلاقات معقدة وتعتمد أيضاً على عوامل أخرى مثل هيكل التربة، ومحتويات المواد العضوية، والغطاء النباتي.
وفيما يتعلق بتآكل المياه، فإن الجسيمات ذات الحجم الحريري تكون عموما أكثر عرضة للفصل والنقل، ويمكن أن تكون التربة الحريرية وأجهزة الصمامات الصامتة شديدة التآكل، لا سيما عندما تشكل قشور سطحية تزيد من سرعة المياه، وتعاني التربة الرملية من تآكل المياه لأن الجسيمات ثقيلة جدا بحيث يسهل نقلها، وإن كانت تنهار على منحدرات مائية شديدة.
إن تآكل الرياح يتبع نمطا مختلفا، فالبراميل الغرامية والمتوسطة أكثر عرضة لتآكل الرياح لأنها خفيفة بما فيه الكفاية لترفع من الرياح ولكنها ثقيلة بما يكفي لتتراجع إلى السطح وتزيل الجسيمات الأخرى من خلال التأثير، ويمكن نقل الجسيمات الدقيقة جدا (السيلة والطيران) إلى مسافات طويلة بمجرد انتقالها جوا، ولكن من الصعب رفعها في البداية لأنها تنزع غطاء متماسكا.
وقد يساعد فهم علاقات التآكل هذه في تصميم تدابير الحفظ الملائمة، وقد تتطلب التربة الحرام ممارسات تقلل من الجرعة وتحافظ على الغطاء السطحي، مثل زراعة الخمور، والتضاريس، وتغطي المحاصيل، وتحتاج التربة الرملية في المناطق الريحية إلى كسر الرياح، وتغطي المحاصيل، والممارسات التي تحافظ على مخلفات سطحية لمنع تآكل الرياح.
أساليب تحديد نص التربة
ومن الضروري تحديد دقيق لنسيج التربة، والتخطيط لاستخدام الأراضي، والإدارة الزراعية، وهناك عدة طرق متاحة، تتراوح بين التقنيات الميدانية البسيطة التي توفر تقديرات سريعة وتحليلات مختبرية متطورة تؤدي إلى قياسات دقيقة، ويتوقف اختيار الأسلوب على الدقة المطلوبة، والموارد المتاحة، والاستخدام المقصود للمعلومات.
The feels Method: Field Texture Assessment
والطريقة التي تُستشعر بها، والتي تسمى أيضا طريقة النسيج أو اختبار الشريط، هي تقنية ميدانية تتيح للممارسين ذوي الخبرة تقدير نسيج التربة عن طريق التلاعب بعينة من التربة الرطبة في أيديهم، ولا تتطلب هذه الطريقة معدات تتجاوز مصدر المياه وتعتمد على الشعور المميز بحجم مختلف الجسيمات وسلوك التربة الرطبة عند التلاعب بها.
لكي نُؤدّي طريقة الشعور، عينة صغيرة من التربة (نحو مطهر) تُنَزَّل بالماء حتى تصل إلى تماسك مماثل لـ (المولود)
جزء أساسي من طريقة الشعور هو اختبار الشريط الذي يقيّم تماسك التربة العينة الرطبة تضغط بين الإبهام والفورنجبيل وتدفع للأمام إلى شكل أضلاع، فالتربة الرملية لن تشكل شريطاً على الإطلاق، ببساطة تنهار، وتمزق التربة القاتمة في شكل أضلاع أقل.
فالطريقة التي يُستشعر بها تتطلب ممارسة وخبرة لأداء أداء دقيق، وكثيرا ما يخلط بين الخيوط والخط أو تقدير محتوى الرمل، ولكن مع التدريب والممارسة، يمكن لعلماء التربة ذوي الخبرة أن يقدروا درجة النسيج بدقة معقولة في فئة واحدة من القياسات المختبرية، وتشمل مزايا هذه الطريقة السرعة، وانخفاض التكلفة، والقدرة على تقييم النسيج في الميدان دون انتظار نتائج المختبرات.
The Jar Test: Sedimentation Method
اختبار الجرة، الذي يسمى أيضاً اختبار المبيت أو طريقة جرة الرواسب، هو تقنية بسيطة يمكن أن تُجرى بأقل المعدات، وتوفر تمثيلاً مرئياً للنسب النسبية للرمل، والصلب، والجزر في عينة من التربة، وهذه الطريقة شائعة مع البستانيين والمزارعين والمربين لأنه من السهل فهمها وتوضيح مفهوم الفصل بين الجسيمات.
ولإجراء اختبار الجرة، يتم جفاف عينة من التربة وسحقها أولاً لتفريق المجاميع، ثم تمر عبر حصار لإزالة شظايا الكوكوز والحطام العضوي، ويوضع كمية مقاس من التربة (من 2 إلى 4 طاولات أو نحو 50 غراماً) في جرة أو أسطوانة زجاجية واضحة، وتضاف المياه لملء الجرة التي تبلغ نحو ثلثي الأطباق كاملة، إلى جانب كمية صغيرة من الختم المشتتتت
ثم تُنشأ الجرة مباشرة على سطح سطح سطحي ويُترك دون أي اضطرابات، وتُستحل الجسيمات التربة من الإيقاف بمعدلات تحدد بحجمها، مع تسويتها في أكبر الجسيمات أولاً وصغيرها، وتستقر الجسيمات الرملية في غضون دقيقة واحدة تقريباً، وتستقر الجسيمات الحريرية على مدى الساعات القليلة القادمة، وتتكون طبقة فوق الرمل، وقد تُثبت الجسيمات الطينية تماماً.
بعد أن تكتمل المستوطنة (عادة 2448 ساعة) سميك كل طبقة يقاس ويتحول إلى نسب مئوية من مجموع التربة المستقرة، هذه النسب يمكن أن ترسم على مثلث تربة لتحديد طبقة النسيج، اختبار الجرة يقدم عرضاً مرئياً جيداً لتكوين التربة، ويعطي تقديرات دقيقة بشكل معقول للنسيج للعديد من التربة، لكن لديه حدود عضوية يمكن أن تتداخل مع تركيبات التربة
تحليل المختبرات: تحليل حجم الجسيمات
ويوفر تحليل حجم المختبرات، الذي يسمى أيضا التحليل الميكانيكي أو التحليل المغناطيسي، أكثر تصميما دقيقا لنسيج التربة، وهذا الأسلوب يقيّم بدقة النسبة المئوية للرمل، والسيل، والرطوبة في عينة من التربة باستخدام إجراءات موحدة تكفل إعادة إنتاج النتائج وقابليتها للمقارنة.
وينطوي أسلوب المختبر المعياري على عدة خطوات، أولا، يتم جفاف عينة التربة ووزنها ومعالجتها مسبقا لإزالة عوامل الإسمنت التي تربط الجسيمات معا، وعادة ما تُزال المادة العضوية بالتكسد مع أكسيد الهيدروجين، وتُزال الكربونات، إذا كانت موجودة، بالحمض، وقد تُزال أكاسيد الحديد مع عوامل خفض المواد الكيميائية، وتتأكد هذه المعالجات من فصل الجسيمات إلى أجزاء من حجمها الرئيسي بدلا من مكوناتها.
وبعد المعالجة المسبقة، تُشتت العينة في الماء مع عامل لتفريق المواد الكيميائية (عادة ما يكون سداسي الميثانتافوسفات) وتُتعطّل آلياً لضمان الفصل الكامل للجسيمات، ثم يفصل جزء الرمل عن طريق حصار رطب يبلغ 0.05 ملليمتر، وتجفف الرمل المحتفظ به على اللص، ويمكن فصله عن طريق النسيجات الإضافية.
القطع الخرسانية و البقايا التي تمر عبر الحصار تفصل عن بعضها البعض باستخدام الترسبات على أساس قانون (ستوكس) الذي يصف سرعة المعالجات في السوائل، أكثر الطرق شيوعاً هي طريقة الأنابيب التي يتم فيها سحب عينات التعليق على عمق محدد وزمن محسوب لالتقاط أجزاء معينة من حجم الجسيمات
وثمة بديل لطريقة الأنابيب هو طريقة المائير التي تستخدم مطيافاً معمارياً لقياس كثافة تعليق التربة في أوقات محددة، حيث تستقر الجسيمات، يصبح التعليق أقل كثافة، وتتناقص قراءات المائيات، وتتحول هذه القراءات إلى نسب مئوية من الحرير والذبح باستخدام الحسابات الموحدة وعوامل الإصلاح.
كما يمكن للمختبرات الحديثة أن تستخدم محلليات أحجام الجسيمات الآلية القائمة على انتشار الليزر أو تكنولوجيات أخرى، ويمكن لهذه الأدوات أن توفر توزيعات مفصلة لحجم الجسيمات بسرعة، مع إعداد عينات دنيا، على الرغم من أنها قد تستخدم مبادئ مادية مختلفة عن الأساليب التقليدية للترسب، ويمكن أن تحقق نتائج مختلفة قليلا.
تحليل حجم المختبرات هو معيار الذهب لتحديد النسيج، الذي يوفر نتائج دقيقة ومستنسخة يمكن استخدامها في تصنيف وبحوث مفصلة للتربة، غير أنه يستغرق وقتا طويلا، ويتطلب معدات متخصصة وموظفين مدربين، وهو مكلف نسبيا، ولهذا السبب، يُحتفظ عادة بتحليل المختبرات للحالات التي تتطلب قدرا كبيرا من الدقة، مثل الدراسات الاستقصائية المفصلة للتربة، والدراسات البحثية، والتحقيقات الشرعية.
التكنولوجيات الناشئة لتقييم النسيج
وقد استحدثت التطورات التكنولوجية الأخيرة أساليب جديدة لتقييم نسيج التربة، بعضها يمكن أن يوفر نتائج سريعة في الميدان دون الحاجة إلى تحليل مختبري، ولا تزال هذه التكنولوجيات قيد التنقيح والتحقق ولكنها تظهر وعدا بتطبيقات معينة.
ويستخدم جهاز التكهن المرئي والمقرب من الموارد التفاعل بين الضوء والتربة للتنبؤ بخواص التربة، بما في ذلك النسيج، وتضيء عينة التربة الضوء عبر مجموعة من الأنهار الموجية، ويقاس الضوء المعبر عنه، ويتضمن الطيف الناتج معلومات عن تركيب التربة يمكن أن يكون متصلاً بالنسيج باستخدام نماذج المعايرة الإحصائية، وقد أصبحت أدوات VNIR أكثر قابلية للرسم وأكثر تكلفة، مما يتيح إجراء تقييم ميداني سريع.
ويمكن أن توفر تقنيات التحليل الأولي الأخرى معلومات عن المعادن في التربة التي تربطها بالنسيج، لأن أجزاء مختلفة من حجم الجسيمات كثيرا ما تكون مختلفة من التركيبات المعدنية، وفي حين لا توجد تدابير مباشرة لحجم الجسيمات، فإن هذه التقنيات يمكن أن تكمل التقييم التقليدي للنسيج.
ويمكن لتحليل الصور الرقمية للأقسام الرقيقة للتربة أو مسح الصور المجهر الإلكترونية أن يقدم معلومات مفصلة عن توزيعات وترتيبات حجم الجسيمات، وفي حين تستخدم هذه التقنيات في المقام الأول في البحوث، فإن هذه التقنيات قد تصبح أكثر سهولة في إجراء تقييم روتيني للنص كسلف تكنولوجية.
وهذه التكنولوجيات الناشئة تتيح إمكانية إجراء تقييم أسرع وأقل تكلفة للنص، ولكنها تتطلب معايرة من الأساليب التقليدية وقد لا تعمل على نحو جيد على جميع أنواع التربة، ومن المرجح أن تكمل هذه التكنولوجيات بدلا من أن تحل محل أساليب التقييم التقليدية للنسيج.
Soil Texture and Its Relationship to Other Soil Properties
وفي حين أن نص التربة هو ملكية أساسية في حد ذاته، فإنه يؤثر أيضاً على العديد من خصائص التربة الأخرى ويتفاعل معها، ففهم هذه العلاقات يوفر نظرة أعمق على سلوك التربة ويساعد على شرح سبب احتياج التربة ذات النواسب المختلفة إلى نُهج إدارية مختلفة.
هيكل التربة وتجميعها
إن هيكل التربة يشير إلى ترتيب جزيئات التربة في مجموعات أو أجزاء، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنسيج، الجسيمات الكلايية، برسومها الكهربائية ومساحة سطحية كبيرة، ضرورية لتكوين مجموعات مستقرة، وهي تعمل كعوامل ملزمة، وتحتفظ بالرمل وجسيمات الحرير جنباً إلى جنب مع المادة العضوية ومختلف عوامل الإسمنت مثل أكسيدات الحديدية وكربونات الكالسيوم.
التربة الرملية عادة ما تكون ضعيفة أو غير هيكلية على الإطلاق لأنها تفتقر إلى الطين الكافي لتربط الجسيمات معاً، فهي موجودة كحبوب واحدة لا تشكل تجميعاً، وهذا يحد من قدرتها على تحمل المياه والمغذيات بما يتجاوز ما تقترحه نسيجها وحدها، ويستلزم تحسين هيكل التربة الرملية إضافة مادة عضوية وخردة، وهو أمر لا يمكن ممارسته على نطاق ميداني في كثير من الأحيان.
ويمكن أن تطوّر التربة الطينية هيكلاً ممتازاً عندما تدار إدارة سليمة، مع ربط الجسيمات الطينية ببعضها إلى مجموعات مستقرة تخلق مساحات أكبر بكثير من المسامير الصغيرة بين جزيئات كل من الطين، وتتصرف التربة بطريقة جيدة البنية بطريقة مختلفة جداً عن تربتها ذات النسيج المهيكل المهيكل، وتحسن البنية التحتية تصريف المياه، وتزيد من القدرة على استخدام النصوص العالية المغذية ومجارية.
وتتطور التربة اللاموية عموما بنية جيدة بسهولة أكبر لأنها تملك ما يكفي من الطين لتكوين تجميعات ولكن ما يكفي من الرمل والحصنة لمنع العصي المفرطة والبلاستيك في الطين النقي، ولا يزال الحفاظ على بنية جيدة في التربة الجامحة يتطلب إدارة ملائمة، بما في ذلك الحفاظ على المادة العضوية، وتجنب الزراعة عندما تكون مبللة جدا، وتقليل الارتداد إلى أدنى حد.
المحتوى العضوي والديناميك
وتؤثر صناعة التربة تأثيراً كبيراً على محتوى المادة العضوية ومعدلات التحلل، وتحمي الجسيمات كلاي المادة العضوية من التحلل بتجليدها في مجموعات حيث تكون منفصلة مادياً عن الكائنات الحية المنعزلة وأنزيماتها، كما أن كلاي يربط بصورة مباشرة جزيئات عضوية على أسطحها المحملة، مما يجعلها أقل سهولة بالنسبة لل الكائنات المجهرية، ونتيجة لذلك، فإن التربة الطينية تحتوي على مستويات عضوية أعلى من التربة المشابهة.
وتُدعم التربة الرملية، مع ارتفاعها الجيد وعدم وجود مواقع ملزمة للحماية، تحلل المواد العضوية السريعة، وتُنخفض المواد العضوية المضافة إلى التربة الرملية بسرعة، وتُطلق المغذيات، ولكنها لا توفر سوى منافع قصيرة الأجل لهيكل التربة وقدرة على حيازة المياه، ويستلزم الحفاظ على مستويات كافية من المواد العضوية في التربة الرملية إضافة مستمرة للمواد العضوية مثل المبردات أو الماشية أو الغطاء النباتي للمحاصيل.
وللعلاقة بين مادة النسيج والمواد العضوية آثار هامة على تخزين الكربون في التربة وتغير المناخ، ويمكن أن تخزن التربة الكلايية كميات كبيرة من الكربون في أشكال مستقرة تستمر لعقود أو قرون، بينما تخزن التربة الرملية الكربون أقل حجماً وبأشكال أقل استقراراً، ويعتبر فهم هذه العلاقات أمراً حاسماً لإدارة التربة من أجل تحقيق أقصى قدر من عزل الكربون.
Soil pH and Buffering Capacity
إن نسيج التربة يؤثر على القدرة على العزلة في التربة، مقاومة التربة للتغيرات في الهيدروجين عندما تضاف حمضات أو قواعد، وهذا العزل يتم أساساً بواسطة مادة طينية وعضوية، وقد تحملت أسطحاً يمكن أن تستوعب أو تطلق أيونات الهيدروجين، وتعاني التربة الرملية من انخفاض في القدرة على الضم، ويمكن أن تشهد تغيرات سريعة في الهيدروجين عند استخدام الليمون أو الخصبة الحمضية.
ويؤثر هذا الفرق في القدرة على العزل تأثيراً عملياً على إدارة الهيدروجين، وتحتاج التربة الرملية إلى تطبيقات ليمونية أصغر وأكثر تواتراً للحفاظ على الصحة المثلى، في حين يمكن أن تُحشَّم التربة الطينية بصورة أقل تواتراً باستخدام تطبيقات أكبر، كما أن انخفاض القدرة على التحلل في التربة الرملية يجعلها أكثر عرضة للتحمض من الأمطار الحمضية أو الخصب الحمضية.
الديناميات المتطورة للتربة
تُؤثر نسيج التربة على سرعة حرارة التربة في الربيع و البرودة في الخريف مما يؤثر على توقيت الزراعة وطول الموسم المُتزايد هذه العلاقة تُوسّط أساساً من خلال تأثيرات النسيج على محتوى التربة ولونها.
وتهتز التربة الرملية بسرعة وعادة ما يكون محتوى المياه أقل من التربة التي تولدها الطلاء، حيث أن المياه لها قدرة حرارية عالية (تتطلب الكثير من الطاقة لتغيير درجة حرارتها)، وترتفع التربة الرملية الجافة بسرعة في الربيع، وتميل أيضا إلى أن تكون أخف في اللون، مما يزيد من انعكاسها ويمكن أن يسهم في سرعة الاحترار، ويتيح الاحترار السريع بالتربة الرملية في وقت سابق من الزراع ويمكن أن يمدد الموسم المبرد في المناطق القريبة.
وتحتفظ التربة الطينية بمياه أكثر، وبالتالي تدفأ ببطء أكبر في الربيع، حيث يعمل محتوى مياهها المرتفع كحاجز حراري، ويستوعب الطاقة الحرارية دون تغيرات كبيرة في درجات الحرارة، وهذا التباطؤ في الاحترار يمكن أن يؤخر الزراعة ويقلل من الموسم المتزايد الفعال، غير أن العزل الحراري نفسه يحمي النباتات من تقلبات الحرارة السريعة ويمكن أن يقلل من الأضرار الفادحة في بعض الحالات.
وتظهر التربة اللاموية سلوكا متوسطا في درجة الحرارة، وتدفأ بسرعة معقولة مع الحفاظ على الرطوبة الكافية، وديناميات درجات حرارتها هي عموما مفيدة لمعظم المحاصيل، ولا تؤخر زراعة الربيع بشكل مفرط ولا تعرض النباتات لتقلبات حرارة شديدة.
التطبيقات العملية: إدارة مختلف نصوص التربة
فهم نسيج التربة أمر قيم فقط إذا طبقت هذه المعرفة على قرارات الإدارة العملية، وتحتاج مختلف النُهج للري والتخصيب والحراثة واختيار المحاصيل، ويضع المزارعون المتفوقون ومديرو الأراضي ممارساتهم في العمل مع نسيج تربة التربة بدلاً من أن يُستخدم ضدها.
إدارة الري استنادا إلى النص
وينبغي أن يكون نص التربة هو الاعتبار الرئيسي عند تصميم وتشغيل نظم الري، إذ أن القدرة على حيازة المياه، ومعدل التسلل، وخصائص الصرف المرتبطة بمختلف أنواع النسيج تقضي على كمية المياه التي ينبغي تطبيقها، ومدى تكرارها في الوصول إليها، وطرق الري الأنسب.
وبالنسبة للتربة الرملية، يتمثل التحدي الرئيسي في قدرتها المنخفضة على حيازة المياه والصرف السريع، وهذه التربة تتطلب وجود ري خفيف تواتراً، بحيث تحافظ على رطب كاف دون إهدار المياه من خلال التكتل العميق، والري أو الرمل ذو الطراز المنخفض هو مثالي للتربة الرملية لأنه يمكن أن تطبق كميات صغيرة من المياه بصورة متكررة ودقيقة، وينبغي أن يستند رسم خرائط الري إلى استخدام المياه يومياً.
فالتربة الكيلية تمثل التحدي المعاكس، إذ أن قدرتها العالية على تحمل المياه تعني أنها يمكن أن تطول بين الري، ولكن معدل التسلل البطيء يعني أن المياه يجب أن تطبق ببطء لتجنب الركض، وينبغي أن تكون لنظم الرش لتربة الطين معدلات منخفضة للتطبيق، وقد يلزم أن تدور أحداث الري (تطبق المياه في فترات قصيرة متعددة مع فترات انقطاع في التواتر) للسماح بتسرب المياه.
إن التربة اللاموية هي أكثر أنواع العطاء لإدارة الري، وهي تقبل المياه بمعدلات معتدلة وتحتفظ بالماء الكافي للسماح بفترات الري التي تتراوح بين ثلاثة وسبعة أيام بالنسبة لمعظم المحاصيل، ومعظم أساليب الري تعمل جيدا على التربة الجامحة، والأخطاء الإدارية أقل احتمالا أن تسبب مشاكل من جراء النسيج الرملي أو النسيج.
كما يساعد فهم نسيج التربة في تفسير بيانات رصد طرطوبة التربة، وتشير الحساسات أو الفحوصات المتحركة إلى أشياء مختلفة في نسيجات مختلفة، وقد تقترب التربة الرملية التي تشعر بالرطوبة من نقطة تعرض النباتات فيها لإجهاد في المياه، بينما قد تكون التربة الطينية ذات الشعور المماثل قد تُبقي ماءً متوافراً.
استراتيجيات إدارة الأسمدة
وينبغي أن يسترشد في نسيج التربة باختيار الأسمدة، ومعدلات التطبيق، والتوقيت، والأساليب، والهدف هو توفير المغذيات الكافية لنمو المحاصيل مع التقليل إلى أدنى حد من الخسائر من خلال الغسل أو الطرق الأخرى وتجنب التلوث البيئي.
فالتربة الرملية، التي تقل قدرتها على تبادل المياه والصرف السريع، عرضة لغسل المغذيات، ولا سيما المغذيات المتنقلة مثل النيتروجين والكبريتات، وينبغي أن تؤكد إدارة الأسمدة في التربة الرملية على وجه الدقة، والتطبيقات الصغيرة التي تُستخدم في مواكبة المتناول، والتطبيقات المتولدة عن نتروجين التي تُحدث جزءاً من الإنتاج، والباقي في تطبيقات ذات الأسعار البطيئة.
وتحتفظ التربة الطينية بمغذيات أكثر فعالية بكثير، مما يتيح استخدامات الأسمدة أقل تواترا، بيد أن قدرتها العالية على الاحتفاظ بالمغذيات يمكن أن تؤدي أيضا إلى اختلالات في المغذيات إذا لم تدار عملية التخصيب بعناية، ويمكن أن تتراكم مستويات عالية من التربة، مثل الجسيمات الطينية، إلى مستويات مفرطة في تربة الأسمدة الشديدة.
وتحتاج التربة اللاموية عموما إلى استراتيجيات متوسطة لإدارة الأسمدة، مع ترددات التطبيق ومعدلاتها بين تلك المستخدمة في التربة الرملية والتربة الطينية، وتجعلها الخصائص المتوازنة تستجيب للتخصيب بينما تسامح بشكل معقول مع الأخطاء الإدارية.
وبالنسبة لجميع النسيجات، فإن إدخال تعديلات عضوية مثل المكبس أو الرطوبة يوفر منافع تتجاوز إمدادات المغذيات، وتحسن المادة العضوية قدرة المياه في التربة الرملية، وتحسن هيكل التربة وتصريفها، وتوفر مغذيات بطيئة الارتحال في جميع التربة، غير أن معدل تحلل المواد العضوية والإطلاقات المغذية يختلف بحجم النسيج، ويصبح أسرع في التربة الرملية وأبطأ.
ممارسات التوليد والتنشيط
وينبغي أن يؤثر نص التربة على القرارات المتعلقة بما إذا كان ينبغي أن يُتخذ حتى، ومتى، وكيف يُستشف من ذلك، والتوجه نحو الزراعة الحديثة هو نحو خفض الذرّة أو عدم وجود نظم للزراعة، ولكن جدوى هذه النُهج وفوائدها تتباين مع النسيج.
ومن السهل أن تتحول التربة الرملية إلى تآكل الرياح وفقدان المواد العضوية السريعة عند الحضيض، ويمكن أن تساعد نظم الحراثة أو عدم الطمر في حماية التربة الرملية من التحات والحفاظ على مستويات المواد العضوية، غير أن التربة الرملية قد لا تطور الهيكل القوي اللازم لدعم نظم عدم العصيان مثل التربة المحسنة الصنع، كما أن الحفاظ على مخلفات السطح أمر حاسم لحماية التربة الرملية من كل من الرياح والمياه.
وتستفيد التربة الطينية استفادة كبيرة من انخفاض الحراثة لأن الحراثة يمكن أن تدمر هيكل التربة وتتسبب في الارتداد عند القيام بمحتوى غير سليم من الرطوبة، حيث أن نظماً لا تُربط بالسلاسل تُتيح التربة المزروعة تطوير هيكل مستقر على مر الزمن، وتحسين الصرف الصحي والقدرة على العمل، غير أن الانتقال إلى التربة غير المكتملة قد يكون صعباً في البداية لأن التربة غير منظمة تنظيماً قد تكون لها مشاكل في تصريف المياه تتفاقم مؤقتاً نتيجة للقضاء على فترة الانتقال.
وعندما يكون التفريغ ضرورياً على التربة الطينية، يكون التوقيت بالغ الأهمية، فالتقلب عندما تكون التربة رطبة جداً يسبب تضاؤلاً شديداً ويشكِّل جلطة كبيرة وشديدة، ويستلزم التعثر عندما يكون جاف جداً طاقة مفرطة وقد يدمر التربة، ويدمر الهيكل، ويحتاج المحتوى الأمثل للرطوبة عند تذبذب التربة، ويقع في مجاميع متوسطة الحجم إلى رصد دقيق ومرن.
التربة اللاموية مناسبة بشكل عام لأي نظام حراثي من الحراثة التقليدية إلى عدم البيع، فهي تسامح مع أخطاء التوقيت وتضع هيكلاً جيداً في معظم نظم الإدارة، وهذا التعارض سبب آخر يجعل التربة الجامدة عالية القيمة في الزراعة.
تخطيط اختيار المحاصيل والتناوب
وفي حين يمكن زراعة محاصيل كثيرة على مجموعة من نسيج التربة مع الإدارة المناسبة، فإن بعض المحاصيل مناسبة بشكل خاص أو غير ملائمة بشكل جيد إلى نسيج محدد، ويمكن أن يؤدي ربط المحاصيل بنسيج التربة إلى تحسين الإنتاجية والحد من التحديات الإدارية.
وتتناسب التربة الرملية مع المحاصيل التي تفضل الصرف الصحي الجيد ويمكن أن تتسامح مع انخفاض القدرة على حيازة المياه، وتنمو محاصيل الروت مثل الجزر والبطاطا والفول السوداني في التربة الرملية لأن الترسب السائب يتيح التوسع الجذري السهل والحصاد، وقد تستفيد الخضروات في أوائل البحار من الاحترار السريع في الربيع بالتربة الرملية.
إن التربة الطينية مصممة جيداً على المحاصيل التي تستفيد من قدرة عالية على حيازة المياه ويمكن أن تتسامح مع تباطؤ الصرف، فمحاصيل مثل الأرز يزدهر في التربة الطينية التي يمكن أن تغرق، وغالباً ما تؤدي العشب الرعية جيداً على التربة الطينية لأن نظمها الجذرية للنسيب تساعد على الحفاظ على هيكل التربة وتستفيد من احتياطيات المياه في التربة خلال فترات الجفاف، وقد تتحول المحاصيل الحساسة إلى تلوث المياه أو تتطلب نضوبات مبكرة.
وتتناسب التربة اللوامية مع أوسع نطاق من المحاصيل وكثيرا ما تستخدم في المحاصيل ذات القيمة العالية التي تتطلب ظروفاً أفضل نمواً، ومعظم المحاصيل الخضرواتية والحبوب الصغيرة والمحاصيل الصفية تؤدي بشكل جيد على التربة الجامحة.
تخطيط تناوب المحاصيل يجب أن ينظر في تأثير النسيج على صحة التربة وإدارة الآفات المحاصيل العميقة الجذور يمكن أن تساعد على كسر طبقات مدمجة في التربة الطينية
تعديل نص التربة: المسؤوليات والحدود
نظراً للتأثير العميق في سلوك التربة، من الطبيعي أن نتساءل ما إذا كان يمكن تعديل النسيج لتحسين خصائص التربة، في حين أن تعديل النسيج ممكن نظرياً، فإنه نادراً ما يكون عملياً على نطاق ميداني بسبب الكميات الهائلة من المواد المطلوبة وارتفاع التكاليف التي ينطوي عليها ذلك.
إن أكثر التعديلات شيوعاً في النص هي إضافة الرمال إلى التربة الطينية لتحسين الصرف الصحي والقدرة على العمل، غير أن هذا النهج نادراً ما يعمل كما هو مقصود، فتحسين خصائص التربة الطينية يتطلب إضافة ما يكفي من الرمال لتغيير طبقة النسيج بصورة أساسية، مما يعني عادة إدراج عدة بوصات من الرمال في جميع أنحاء المنطقة الجذرية، وقد يتطلب حجم الرمل الذي يرتجل كثيراً من التربة المزروعة إلى عمق واحد تكلفة أو أكثر من الرمال.
وعلاوة على ذلك، فإن إضافة كميات متوسطة من الرمل إلى التربة الطينية يمكن أن يفاقم من خصائصها، ويتصرف المخلوط مثل الخرسانة، ويصبح أصعب وأكثر صعوبة في العمل من الطين الأصلي، ولا تبدأ التربة في تناول خصائص الرمل إلا عندما يتجاوز محتوى الرمال 50 في المائة، ولهذا السبب، لا يوصى عموما بإضافة الرمال إلى التربة الطينية إلا في المناطق الصغيرة مثل الحدائق أو أسرة المنظر، وليس في الزراعة الميدانية.
إن إضافة الطين إلى التربة الرملية أكثر واعدة نظرياً لأن مساحة سطح الأرض العالية والكثافة في الشحنات تعني أن الكميات الصغيرة نسبياً يمكن أن تحسن كثيراً من المياه والاحتفاظ بالمغذيات، غير أن التحديات العملية متشابهة وتشتمل على كميات كافية من الطين باهظة التكلفة وكثيفة اليد العاملة، بالإضافة إلى ذلك، فإن نوع المسائل المتعلقة بالجزر؛ وبعض المعادن الطينية توفر فوائد أكبر من غيرها.
ومن النهج العملي لتحسين خصائص التربة إضافة مادة عضوية، تعود بالنفع على التربة من جميع النسيج، وتحسن المادة العضوية قدرة المياه في التربة الرملية، وتحسن هيكل التربة وتصريفها في التربة الطينية، وتزيد من احتفاظ المغذيات في جميع التربة، وفي حين أن إضافات المواد العضوية لا تغير النسيج الأساسي، فإنها يمكن أن تحسن كثيرا سلوك التربة، ومع ذلك، فإن الحفاظ على مستويات المواد العضوية المرتفعة يتطلب إضافة مستمرة لأن المادة العضوية هي المادة العضوية المحتوية على المادة العضوية.
وفي بعض الحالات المتخصصة، يمكن تبرير تعديل النسيج، حيث يتم أحيانا بناء مواضع خضراء وميادين رياضية في غولف مع مزيج محدد من الرمل لضمان أقصى درجات الصرف الصحي وخصائص اللعب، وقد تستخدم عمليات الدفء أو الحضانة ذات القيمة العالية مزيجا من التربة، ولكن بالنسبة للزراعة الميدانية، فإن العمل مع النسيج الحالي من خلال ممارسات إدارية مناسبة هو أكثر عملية بكثير من محاولة تعديله.
Soil Texture in Environmental and Ecological Contexts
وفوق أهميتها الزراعية، تؤدي نسيج التربة أدواراً حاسمة في العمليات البيئية وسير عمل النظام الإيكولوجي، ويساعد فهم هذه الآثار الأوسع نطاقاً على تفسير دور التربة في نوعية المياه، ودورات الكربون، وتوفير الموئل، وغير ذلك من خدمات النظام الإيكولوجي.
إعادة تغذية المياه الجوفية ونوعية المياه
ويؤثر نص التربة على مدى تقسيم التهطال بين المياه السطحية والتبخر والتبخر العميق إلى المياه الجوفية، كما أن التربة الرملية، مع تسللها السريع وتصريفها، تعزز تغذية المياه الجوفية، ولكنها تسمح أيضاً للملوثات بالتحرك بسرعة من خلال موجز التربة بأقل قدر من التلويث، وغالباً ما تكون المناطق التي تتربة الرملية عرضة لتلوث المياه الجوفية من المواد الكيميائية الزراعية أو نظم التحلل أو مصادر أخرى للتلوث.
وتولد التربة الطينية، مع بطء تسللها، مياه سطحية أكثر وأقل تغذية للمياه الجوفية، غير أنها توفر تلفا أفضل للمياه الملتوية، مما يزيل الملوثات من خلال الامتصاص والتدهور البيولوجي، ويتيح بطء حركة المياه من خلال تربة الطين مزيدا من الوقت لسير عمليات التنقية هذه.
وهذه العلاقات مهمة لتخطيط استخدام الأراضي وحماية البيئة، إذ إن تحديد مصادر التلوث المحتملة على التربة الرملية يزيد من خطر تلوث المياه الجوفية، في حين أن تحديد مكانها على التربة الطينية قد يزيد من خطر تلوث المياه السطحية من خلال الهروب، ويساعد فهم نسيج التربة في تصميم المناطق العازلة المناسبة، ونظم العلاج، وأفضل الممارسات الإدارية لحماية نوعية المياه.
Carbon Storage and Climate Change
التربة هي أكبر مستودع للكربون الأرضي، يحتوي على الكربون أكثر من الغلاف الجوي وجميع الكتلة الأحيائية النباتية مجتمعة، ونسيج التربة عامل رئيسي يتحكم في كمية التربة التي يمكن أن تخزنها الكربون ومدى استقرار ذلك التخزين مع مرور الوقت.
وتخزن التربة الكلايية أكثر من التربة الرملية في ظروف مناخية ونباتية مماثلة لأن الجسيمات الطينية تحمي المادة العضوية من التحلل من خلال آليات مادية وكيميائية، وتخفض ملزمة المادة العضوية بسطح الطين وفي إطار المجاميع إمكانية وصولها إلى الكائنات الحية المزيلة، ويمكن لهذه الحماية أن تبقي الكربون مخزناً في التربة منذ عقود إلى قرون.
وتخزن التربة الرملية أقل كربوناً وفي أشكال أقل استقراراً لأنها تفتقر إلى هذه الآليات الوقائية، وتحلل المادة العضوية في التربة الرملية بسرعة نسبياً، وتطلق ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، وهذا الفرق في قدرة تخزين الكربون له آثار هامة على التخفيف من آثار تغير المناخ، وتدير التربة لتعظيم ممارسات تخزين الكربون من خلال الحد الأدنى من الحراثة، وتغطي زراعة المحاصيل، والتعديلات العضوية - التي يمكن أن تزيل كميات كبيرة من الكربون على الغلاف الجوي ولكنها توفر منافع من الكربون.
الموئل الخاص بأجهزة التربة
ويؤثر نص التربة على وفرة الكائنات الحية في التربة وتنوعها ونشاطها، من البكتيريا والفطريات الأرضية والفطريات، ويختلف حجم وتوزيع الأماكن القطبية، وتوافر الرطوبة، وتختلف جميع أنواعها بالنسيج والتأثير على الكائنات الحية التي يمكن أن تزدهر.
فالتربة الرملية، بمساماتها الكبيرة وحسنة الإرضاء، تدعم الكائنات التي تحتاج إلى الأكسجين ويمكنها تحمل الرطوبة المتقلبة، غير أن قدرتها المنخفضة على حيازة المياه ومحتوياتها المغذية قد تحد من النشاط البيولوجي عموما، ويمكن للتربة الكلايية أن تدعم النشاط البيولوجي العالي عندما تكون بنية جيدة ومهيأة بشكل كاف، ولكنها قد تصبح غير هباء عندما تكون ملوثة بالمياه، وتخدمة مجتمعات مجهرية مختلفة.
وكثيرا ما يكون تنوع الكائنات الحية في التربة أعلى في التربة المصابة، التي توفر مجموعة من الأحجام المزروعة والميكروبات، ويساهم هذا التنوع البيولوجي في وظائف النظم الإيكولوجية مثل التدوير المغذي، والقضاء على الأمراض، وتحلل المواد العضوية.
المواضيع المتقدمة في مجال نص التربة
وبالنسبة لمن يسعون إلى فهم أعمق، فإن عدة مواضيع متقدمة في مجال نص التربة تستحق الاستكشاف، وهذه المواضيع ذات أهمية خاصة بالنسبة لعلماء التربة والباحثين والممارسين المتقدمين.
توزيع الجسيمات بعد ثلاث حالات
وفي حين أن نظام ثلاثي المهام (السند، الحرير، الطين) هو معيار لتصنيف النسيج، فإن توزيعات حجم الجسيمات الأكثر تفصيلا يمكن أن توفر معلومات إضافية، ويمكن تقسيم الرمال إلى أجزاء من الرمال شديدة التآكل، أو الكراسي، أو المتوسطة، أو الغرامة، أو الرمل الغرامة، وكل منها له خصائص مختلفة نوعا ما، وبالمثل، يمكن تقسيم الحرير إلى خردة وغرامة.
ويمكن توليد منحنىات توزيع كامل لحجم الجسيمات، تبين النسبة المئوية للجسيمات عبر النطاق المقاس بأكمله، باستخدام انتشار الليزر أو غير ذلك من التقنيات المتقدمة، وتكشف هذه التوزيعات التفصيلية عن معلومات غير مسبوقة بتصنيف بسيط للنص ويمكن أن تكون مفيدة في وضع نماذج لحركة المياه، والتنبؤ بسلوك التربة، أو فهم عمليات تكوين التربة.
كلاي مينراياما و نفوذها
ولا تتساوى جميع الطوابق، فبعض المعادن الطينية تختلف اختلافا كبيرا عن خصائصها، وتربتان لهما محتوى متطابق ولكنهما مختلفان من حيث المعادن الطينية يمكن أن تتصرفا بطريقة مختلفة تماما، كما أن المجموعات المعدنية الرئيسية الطينية - القلوية - الناخبة (بما في ذلك المونتريلونيت) والأمية والأكثر فقرا في هيكلها، والمنطقة السطحية، والكثافة، والسلوك التصاعدي.
وتعاني مناطق الكولنيت من انخفاض نسبي في المساحة السطحية وكثرة الشحن، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة على تبادل الترسيب وانخفاض التورم، فالسوول التي تهيمن عليها منطقة الكولينيت يسهل العمل فيها، وأقل عرضة لتقلص المشاكل التي تكتنف التربة من أنواع الطين الأخرى، ويمكن أن تكون الشباك الحشرية ذات مساحة سطحية عالية جداً وكثافة شحنات تؤدي إلى ارتفاع قدرة تبادل المحتوى وتفشيح كبير عند ظهورنا.
ويوفِّر فهم الترجيح المعدني الطائش نظرة إضافية على سلوك التربة يتجاوز ما يكشف عنه المنسوج وحده، غير أن تحديد الترجيح المعدني الطيني يتطلب تقنيات تحليلية متطورة مثل انتشار الأشعة السينية، ولا يجري عادة إلا لأغراض البحث أو التطبيقات المتخصصة.
تفاوت في النصوص داخل الميدان
وكثيرا ما يتباين نص التربة في مكانه داخل الحقول، وأحيانا بشكل كبير، ويمكن أن ينتج هذا التباين عن اختلافات في المواد الوالدية أو أنماط التآكل والترسيب أو استخدام الأراضي في الماضي، ويتزايد أهمية فهم وإدارة تقلبات النسيج في الزراعة الدقيقة، حيث تُصمَّم ممارسات الإدارة وفقا للظروف داخل مختلف المناطق الميدانية.
ويمكن لرسم خرائط التربة، إما من خلال الدراسات الاستقصائية التقليدية للتربة أو التقنيات الحديثة مثل الاستدلال الكهرومغناطيسي أو الاستشعار عن بعد، أن يحدد المناطق التي توجد بها نسيجات مختلفة، ويمكن استخدام هذه المعلومات لإنشاء مناطق إدارية لتطبيق المياه والأسمدة على نطاق متغير أو مدخلات أخرى، ويسهم الاعتراف باختلاف التناسلي في تفسير سبب اختلاف أداء بعض المناطق في الميدان بشكل متسق عن غيرها، ويوجه التدخلات الإدارية المستهدفة.
المفاهيم الخاطئة المشتركة بشأن نص التربة
وهناك عدة مفاهيم خاطئة بشأن نص التربة لا تزال قائمة بين البستانيين والمزارعين وحتى بعض المهنيين، مما يساعد على ضمان استخدام المعلومات المتعلقة بالنسيج على النحو المناسب.
ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن كلمة "اللوم" تعني تربة عالية الجودة، في حين أن النسيجات المرغورة تكون عموماً صالحة لنمو النباتات، فإن النسيج هو جانب واحد فقط من جوانب نوعية التربة، فالتربة المروية ذات الهيكل الضعيف، أو المادة العضوية المنخفضة، أو المشاكل الكيميائية قد تؤدي أسوأ من التربة الرملية أو الطينية التي تدار جيداً، وتتوقف نوعية التربة على التفاعل بين عوامل عديدة، وليس النص وحده.
ومن المفاهيم الخاطئة الأخرى أن إضافة الرمال إلى التربة الطينية ستحسنها، وكما سبقت مناقشته، فإن هذا نادرا ما يعمل كما كان مقصودا ويمكن أن يتفاقم في الواقع من ممتلكات التربة ما لم تُضاف كميات هائلة من الرمل، ويؤدي استمرار هذا الفهم الخاطئ إلى إهدار الجهود والموارد.
ويعتقد بعض الناس أن نسيج التربة يمكن أن يتغير بسرعة من خلال الإدارة، وفي حين يمكن تعديل هيكل التربة، والمواد العضوية، وغيرها من الممتلكات بسرعة نسبيا، فإن تغيرات النسيج لا تحدث إلا من خلال العمليات الجيولوجية التي تعمل على مدى آلاف السنين، وهذا الفهم يساعد على تركيز جهود الإدارة على الممتلكات التي يمكن تغييرها فعلا.
وأخيراً، هناك بعض الخلط بين نسيج التربة وهيكل التربة، يشير النص إلى توزيع حجم الجسيمات، بينما يشير الهيكل إلى كيفية ترتيب الجسيمات إلى مجموعات، وهذه خصائص مترابطة ولكن متميزة، وكلاهما مهم لفهم سلوك التربة.
الموارد المخصصة لمواصلة التعلم
وبالنسبة للمهتمين بتعميق فهمهم لنص التربة وما يتصل به من مواضيع، فإن هناك موارد عديدة متاحة، وتوفر دائرة حفظ الموارد الطبيعية التابعة للولايات المتحدة معلومات واسعة النطاق عن التربة، بما في ذلك دراسات استقصائية مفصلة عن التربة لمعظم الولايات المتحدة، من خلال ] " مسح التربة في الشبكة العالمية " () وتتيح هذه الأداة للمستعملين الوصول إلى خرائط التربة وبيانات لمواقع محددة، بما في ذلك معلومات عن النسيج.
وتقدم خدمات الإرشاد الجامعي مواد تعليمية وحلقات عمل وخدمات اختبار التربة، ويقدم العديد من منشورات الإرشاد الإرشاد الإرشاد العملي بشأن إدارة مختلف نسيج التربة لأغراض الزراعة والبستنة، وتقدم جمعية علوم التربة في أمريكا موارد تعليمية ومنشورات وفرص تنمية مهنية للمهتمين بعلوم التربة.
وبالنسبة للتعلم العملي، يمكن لمختبرات اختبار التربة أن تحلل النسيج وغير ذلك من خصائص عينات التربة، إذ توفر العديد من المختبرات الجامعية والخاصة هذه الخدمات بتكلفة معقولة، ويتيح المشاركة في مسابقات أو حلقات عمل الحكم على التربة فرصاً لممارسة تقييم النسيج الميداني بتوجيه من الخبراء.
وتوفر الكتب عن علم التربة، مثل " طبيعة التربة ورخائها " من قبل برادي وويل، تغطية شاملة لمنسوجات التربة والمواضيع ذات الصلة، وتتيح الدورات على الإنترنت والمحاضرات الشبكية من الجامعات والمنظمات المهنية فرصاً للتعلم المرن لمن لا يستطيعون حضور التدريب الشخصي.
الاستنتاج: الأهمية الدائمة لنص التربة
ويشكل نص التربة أحد أهم خصائص التربة الأساسية وما يترتب عليها من آثار، إذ يؤثر على كل جانب من جوانب سلوك التربة ونمو النباتات، ومن آثاره على حركة المياه واستبقاء المغذيات إلى تأثيرها على قابلية العمل وقابلية التآكل، يُشكل النص كيفية إدارة التربة وكيفية إدارتها، ويوفر فهم النص الأساس لاتخاذ قرارات مستنيرة في الزراعة، والحدائق، وتخطيط استخدام الأراضي، والإدارة البيئية.
إن استمرار مقاومة نسيج التربة للتغير على النطاقات الزمنية البشرية يجعلها مقيدة ودليلاً، ولا يمكن أن نغير بسهولة نسيج تربة الأرض، ولكن يمكننا فهمها والعمل معها، وتكييف ممارساتنا الإدارية لتكملة الممتلكات التي تستهلكها النسيج، وتربة الرمل، والتربة المقلية، وتربة اللوم، وتعترف كل منها باختلافات وقيود، وتعترف إدارة الأراضي الناجحة.
وبينما نواجه تحديات مثل تغير المناخ، وندرة المياه، والحاجة إلى تغذية عدد متزايد من السكان، يصبح فهم نسيج التربة أمراً متزايد الأهمية، ويؤثر النص على قدرة التربة على تخزين الكربون، ومياه الرش، ودعم التنوع البيولوجي، وإنتاج الأغذية، ويمكن لإدارة التربة على النحو المناسب من أجل نسيجها أن تعزز خدمات النظم الإيكولوجية هذه مع الحفاظ على الإنتاجية.
سواء كنت مخططاً للري في المزارع، أو مصانع لاختيار البستاني، أو مخططاً لإستخدام الأراضي يقيّم مواقع التنمية، أو مجرد شخص فضولي حول الأرض تحت قدميك، فإن معرفة نص التربة تُمكّن من اتخاذ قرارات أفضل، بفهم نسب الرمل، والحرير، والبقايا في التربة، والاعتراف كيف تؤثر هذه النسب على سلوك التربة، يمكننا العمل بفعالية أكبر مع التربة لتحقيق أهدافنا مع حماية هذه الأجيال المقبلة الثمينة.
إن علم نسيج التربة، الذي تطور أكثر من قرن من البحوث والخبرة العملية، يوفر أدوات قوية لفهم وإدارة التربة، من التجارب الميدانية البسيطة إلى تحليلات مختبرية متطورة، من المثلثات الأساسية للنسيج إلى توزيعات مفصلة لحجم الجسيمات، تساعدنا هذه الأدوات على فك رموز ممتلكات التربة والتنبؤ بسلوكها، ومع استمرارنا في التقدم وظهور تكنولوجيات جديدة، فإن قدرتنا على تقييم وإدارة نسيج التربة لن تتحسن سوى دعم استخدام الأرض على نحو أكثر استدامة وإنتاجية.