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토양 악화 연구의 진행 상황과 추세는 무엇입니까?

토양황폐화 연구의 구체적인 진행상황과 동향은 무엇인지 아래 질문에 대해 종다컨설팅이 답변해 드리겠습니다.

토양과 토지 황폐화가 세계 식량 안보, 환경 질, 인간과 동물의 건강에 미치는 부정적인 영향이 점점 더 심각해지고 있다는 점을 고려하여, 토양 영역, 지구권-생물권 시스템 및 기타 분야 토양 황폐화, 특히 발생 메커니즘과 진화 역학, 시공간 분포 패턴, 미래 변화 예측, 인간 요인에 의해 유발된 토양 황폐화의 복원 및 재건 전략은 지구촌 연구에서 가장 중요한 부분이 되었습니다. 이는 21세기 국제 토양 연구의 가장 중요한 부분이 될 것이며, 과학, 농업 및 환경 과학 분야의 공통 관심사가 될 것입니다. 그러나 아직까지 토양황폐화와 관련된 많은 이론적인 문제와 과정 메커니즘이 불분명하고, 공인되거나 통일된 토양황폐화 지표와 정량적 평가 방법이 없기 때문에 최신 동향을 파악하는 것이 필요하다. 국제적인 토양황폐화 연구, 그리고 우리나라의 실정에 기초하여 이 분야의 창의적 연구활동을 수행하는 것은 학문적 가치와 실무적 생산의의가 매우 중요합니다.

1. 토양 황폐화의 개념

토양 황폐화는 다양한 자연적 요인, 특히 인간의 활용 및 환경 규제 가능성의 영향으로 발생하는 농업 생산 능력 또는 토지 황폐화를 의미합니다. 즉, 토양의 질과 지속가능성이 (일시적 및 영구적으로) 감소되거나 과거, 현재, 미래의 물리적, 화학적, 생물학적 특성이 완전히 상실되는 과정 황폐화 과정은 토지 황폐화의 핵심 부분입니다. 토양질이란 토양의 생산성 상태 또는 건강상태를 말하며, 특히 생태계의 생산성을 유지하고 지속가능한 토지이용과 환경관리를 하며 동식물의 건강을 증진시키는 능력을 말한다[2]. 토양 생산성은 토양 비옥도에 기초합니다. 토양 비옥도는 식물 성장을 유지하는 토양의 자연적인 능력입니다. 한편 이는 토양 모재, 기후, 생물학, 지형 및 시간 요인 등 5가지 자연 토양 형성 요인의 장기적인 상호 작용의 결과입니다. 토양은 지배적인 토양 형성 요인에 대해 분명한 반응을 보입니다. 반면에 인간 활동은 토양 비옥도와 토양 품질의 변화 방향을 변화시켜 자연적인 토양 형성 과정에도 큰 영향을 미칩니다. 따라서 토양의 질 저하나 토양 황폐화는 자연적 요인과 인위적 요인이 복합적으로 작용하여 발생하는 역동적인 과정인 경우가 많습니다. 토양황폐화는 토양황폐화의 양상에 따라 명시적 황폐화와 암묵적 황폐화의 두 가지 유형으로 나눌 수 있다. 전자는 성능 저하 프로세스(일부는 수명이 짧음)가 명백한 성능 저하 결과로 이어질 수 있음을 의미하고, 후자는 일부 성능 저하 프로세스가 이미 시작되었거나 오랫동안 수행되었지만 아직 명백한 성능 저하 결과로 이어지지 않았음을 의미합니다. 저하 결과.

2. 지구적 토양 황폐화 개요

현재 다양한 비합리적인 인간 활동으로 인한 토양 및 토지 황폐화 문제는 세계 농업 발전의 지속 가능성을 심각하게 위협하고 있습니다. 통계에 따르면 전 세계 토양황폐화 면적은 1,965만km2에 달한다. 지역적 분포로 보면 토양 황폐화가 심한 토양은 약 300만km2 중 열대와 ​​아열대 지역에 위치한 아시아와 아프리카에서 특히 두드러진다. 아프리카에는 120만km2, 아시아에는 11만km2가 분포하며, 토양침식은 전체 황폐화면적의 84%를 차지하며 토양황폐화의 주요 원인 중 하나이다. 수준에 따라 토양 황폐화는 보통, 심각, 극심으로 분류되며, 경미한 황폐화는 전체 황폐화 면적의 38%에 불과합니다[3~6].

토양 황폐화에 대한 세계적 평가 연구 결과 [ [그림 3~6]은 토양침식이 토양황폐화의 가장 중요한 형태임을 보여주고 있으며, 수질침식은 지구 황폐화된 토양의 56%를 차지하고, 풍식은 28%를 차지하며, 수질침식의 원인은 43%가 산림에 의한 것임을 보여준다. 29%는 과도한 방목, 24%는 무리한 농업관리에 의한 것이며, 풍식의 원인은 과방목 60%, 무리한 농업관리 16%, 자연식생의 과잉이용 16%이다. , 8%는 산림 파괴로 인한 것이며, 전 세계 토양 화학적 악화(토양 영양분 약화, 염분화, 산성화, 오염 등 포함)는 총 240만km2에 영향을 미치며, 이는 주로 비합리적인 농업 이용(56%)에 기인합니다. ) 및 산림 파괴(28%); 전 세계적으로 토양의 물리적 황폐화는 약 830,000km2의 면적을 차지하며 주로 온대 지역에 집중되어 있으며 대부분 농업 기계의 압축과 관련이 있을 수 있습니다.

3. 우리나라의 토양 황폐화

우선 우리나라의 토양 침식 상황이 상당히 심각하고, 일부 지역에서는 더욱 악화되는 추세입니다. 통계자료[7]에 따르면, 우리나라의 토양 침식 면적은 1996년에 183만km2에 달해 전체 국토 면적의 19%를 차지했다. 면적은 6,153만km2로 지역 전체 토지 면적의 1/1에 달한다.4[8] 동시에 장강 유역의 13개 중점 침식 지역에 대한 조사 결과는 다음과 같다. 지난 30년 동안 토양 침식 면적은 연평균 1.2%~2.5% 증가했습니다[9].

둘째, 토양 비옥도의 관점에서 볼 때 우리나라 경작지의 유기물 함량은 일반적으로 낮아 논토양은 대부분 1%~3% 범위인 반면, 건조토의 유기물 함량은 1% 미만이 31.2%를 차지하며, 그 중 산둥성, 하북성, 하남성, 산서성 등 5개 성(지역)이 대부분 경작지의 총 질소 함량을 차지합니다. 신장의 질소 결핍 지역은 전체 경작지 면적의 절반 이상을 차지하며, 인 결핍 토양 면적은 673,000km2이며, 그 중 20개 성(지역) 경작지의 절반 이상이 심각합니다. 칼륨 결핍 토양 면적의 비율은 약 185,000km2로 상대적으로 작지만 하이난, 광동, 광시, 장시 및 기타 성(지역) 경작지의 75% 이상을 포함한 남부에서 칼륨 결핍이 더 흔합니다. )은 칼륨 결핍이다. 최근 전국 농지의 영양균형은 칼륨이 부족하여 농경지 토양의 칼륨 함량이 일반적으로 경작지의 63.3%에서 감소하고 있다. 우리나라의 종합적인 토양 비옥도 상태에 대한 평가는 동부 적토구릉 지역에 대해서는 토양유기물, 총질소, 총인, 유효인이 부족하다. , 유효 칼륨, pH 값, CEC, 물리적 점토 함량, 분말/점도 비율, 표면 토양 두께 등 11가지 토양 지력 지표를 사용하여 토양 지력을 종합적으로 평가한 결과 대부분의 토양이 영향을 받는 것으로 나타났습니다. 다양한 정도의 비옥도 저하로 인해, 중간 및 낮은 수준에서 비옥도가 높은, 중간, 낮은 토양 면적은 각각 해당 지역 전체 면적의 25.9%, 40.8% 및 33.3%를 차지합니다. 광동의 구릉지와 산악 지역, 광시의 바이써 지역, 장시성 지타이 분지, 푸젠성 남부 및 기타 지역의 지력 저하가 매우 심각합니다[11].

또한 다른 형태의 토양 품질 저하도 심각한 문제다. 남부 적토 지역을 예로 들면, 약 200,000km2의 토양이 산성화 문제로 영향을 받아 생산 능력에 영향을 미치고 있으며, 화학비료와 농약의 사용량이 해마다 증가하고 있으며, 지하수 오염도 계속 심화되고 있습니다. 일부 해안 지역에서는 지하수의 질산성 질소 함량이 WHO가 권장하는 최대 허용 농도인 10mg/l보다 훨씬 높으며 일부 광산 지역, 매립지 및 해안 근처의 토양 중금속 오염이 발생합니다. [8].

4. 토양 황폐화 연구의 진전

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FAO가 1971년 토양 황폐화 문제를 제기하고 "토양 황폐화"라는 논문을 발표한 이후 , 토양 악화 문제가 점점 더 주목을 받고 있습니다. 토지 황폐화에 관한 최초의 세계 회의인 유엔 사막화 회의는 1977년 케냐 나이로비에서 열렸습니다. 유엔환경계획(UNEP)은 1990년과 1992년에 Oldeman과 다른 사람들의 프로젝트 계획에 자금을 지원하여 GLASOD(Global Assessment of Soild Degradation)를 수행하고, 전 세계 토양 황폐화 지도를 준비하고 건조한 땅의 토지 황폐화(즉, 사막화)를 평가했습니다. . 1993년 FAO 등은 토양 황폐화에 관한 국제 회의를 개최하고 열대 및 아열대 지역의 국가 토양 황폐화 및 SOTER(토양 및 지형 디지털 데이터베이스)에 대한 시범 연구를 수행하기로 결정했습니다.

1994년 멕시코에서 열린 제15차 국제 토양과학회의에서 특히 열대 및 아열대 지역의 토양 악화 문제는 참석자들로부터 많은 관심을 받았는데, 앞으로 20년 안에 많은 과학자들이 이를 지적했다. 향후 수년 내에 열대 및 아열대 지역에서 토양 황폐화가 발생할 것이며, 경작지의 1/3이 황무지로 변할 것이며, 117개국의 곡물 생산량이 크게 감소할 것이며 토양 황폐화 및 토지 황폐화 복원 및 재건에 대한 연구를 강화해야 합니다. , 토양 열화 개념, 열화 동적 데이터베이스, 열화 지표 및 평가 모델 및 지리 정보 시스템, 열화 원격 감지 및 측위 동적 모니터링 및 시뮬레이션 모델링 및 예측, 토양 회귀 성능 연구 및 전문가 결정 분야에서 새로운 발전이 있었습니다. - 저하된 시스템의 복원 및 재구성을 위한 시스템을 만드는 것입니다. 국제토양수질보전학회(International Society for Soil and Water Conservation)는 생태계와 유역의 관점에서 토양 침식과 기타 토양 황폐화 문제를 논의하기 위해 1997년 캐나다 토론토에서 유역 기반 생태계 관리의 글로벌 과제에 관한 국제 심포지엄을 조직했습니다. 또한 국제토양연맹은 토지황폐화에 직접적으로 초점을 맞춘 제1차 및 제2차 토지황폐화 국제회의를 각각 1996년과 1999년에 터키와 태국에서 개최하였고, 제1차 회의에서 토양황폐화회의 설립을 결정하였다. 2차 회의에서는 토양황폐화 문제에 더욱 많은 관심을 기울였으며 일부 학자들은 토양황폐화 연구를 황폐화 과학 수준으로 끌어올릴 것을 제안했고 2001년 브라질에서 3차 회의를 개최하기로 결정했습니다. on Soil Degradation[12].

동시에 아시아에서는 UNDP와 FAO가 지원하는 '열대 다습한 아시아 토양 보존 네트워크(ASOCON)'와 '아시아 문제 토양 네트워크'가 있다. 또한 아시아 태평양 지역의 토지 황폐화에 대한 평가 및 통제 분야에서 많은 유익한 연구가 수행되었습니다.

일반적으로 국제 토양 황폐화 연구는 다음과 같은 측면에서 중요한 진전을 이루었습니다.

① 토양 황폐화의 내부 원인과 외부 영향 요인(자연적, 사회 경제적 요인 포함)을 종합적인 관점에서 볼 때, 토양 황폐화 평가 지표, 분류 기준 및 평가 방법 시스템

②토양의 물리적, 화학적, 생물학적 과정과 상호 작용에서 시작하여 토양 황폐화의 과정, 성격 및 메커니즘을 연구합니다.

③ 위치 동적 모니터링과 결합하여 역사적 관점에서 다양한 유형의 토양 황폐화의 진화 과정, 개발 추세 및 속도를 연구하고 이를 시뮬레이션하고 예측합니다. 토지 이용 방법 및 토양 관리 조치)가 토양 황폐화 및 토양 질에 미치는 영향에 대한 연구이며, 토양 황폐화에 대한 이론적 연구와 황폐화된 토양의 관리 및 개발을 결합하여 토지 재생 기술 및 토양 생태학에 대한 실험적 실증 및 시연을 수행합니다. 기능 보호

⑤ 전통 기술(현장 조사, 현장 실험, 냄비 실험, 실험실 분석 테스트, 위치 관찰 테스트 등)과 첨단 기술(원격 감지, 지리 정보 시스템)에 중점을 둡니다. , 지상 포지셔닝 시스템, 시뮬레이션, 전문가 시스템 등);

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⑥토양 악화가 토양 품질에 미치는 영향에 대한 연구 생산성에 영향을 미칩니다.

지난 수십 년 동안 우리나라의 토양 과학 연구는 주로 토양의 발생, 분류 및 매핑(특히 토양 자원 목록)에 중점을 두었습니다. ) ; 토양 자원의 개발, 활용 및 개선(특히 토양 비옥화, 염분 토양 및 적색 토양 개선 등). 이들 연구는 넓은 의미에서는 토양황폐화과학과 밀접한 관련이 있지만, 지난 10년간 토양황폐화를 직접 주제로 한 연구는 주로 집중되어 왔으며, 그 중 열대 및 아열대 토양황폐화에 대한 연구는 상대적으로 이루어졌다. 1980년대에 제가 참여하여 열대 및 아열대 토양 황폐화 지도를 작성함으로써 하이난섬의 1:100만 SOTER 지도가 완성되었습니다.

1990년대부터 중국과학원 난징토양연구소는 국가 '8차 5개년 계획' 과학기술 연구 프로젝트 '적색의 분해 메커니즘 및 예방 조치에 관한 연구'를 공동으로 진행해 왔다. 남부 토양'과 중국 국립자연과학재단의 중점 프로젝트인 '우리나라 동부 붉은 토양 지역 토양' '시공간 변화, 메커니즘 및 저하 제어 전략에 대한 연구' 과제는 거시적 조사와 현장 위치 역학을 결합합니다. 관측 및 실험실 시뮬레이션 테스트, 원격 감지, 지리 정보 시스템 및 기타 첨단 기술과 전통 기술을 결합하고, 자연과 사회 경제를 통합하고, 시간 진화와 공간 분포 연구를 결합하고, 저하 메커니즘을 제어 전략 연구와 결합합니다. 우리는 중국 남부의 붉은 토양 구릉 지역에서 토양 악화의 기본 과정, 작용 메커니즘 및 제어 전략에 대한 유용한 탐색을 수행했으며 다음 측면에서 중요한 진전이 이루어졌습니다 [8, 13]:

① 토양황폐화의 개념을 사전적으로 정의하고, 적토황폐화의 기본과정과 메커니즘, 특성을 명확히 하였다.

② 토양침식에 대해서는 원격탐사자료와 지리정보시스템 기술을 활용하여 1990년대 동부적토지역의 1:400만 토양침식도와 중첩형식지도를 작성하였고, 전형적인 지역의 1970년대, 1980년대, 1990년대 침식 지도와 토양 침식 지도, 토지 이용 지도, 토양 모재 지도 등을 바탕으로 1:400만 토양 침식 황폐 구역 설정 개요 지도가 작성되었습니다.

남부 필드의 주요 토양 유형에 대한 침식성 K값 측정을 실시하였고, 제2차 전국 토양 조사 데이터와 수정된 Wischmeier 방정식을 사용하여 남부 필드의 주요 토양 유형에 대한 침식성 K 값을 계산했습니다. 국가 및 관련지도를 편집했습니다.

③ 지력 저하 메커니즘은 남부 적토 지역의 토양 지력 저하 데이터베이스를 구축하고, 지력 저하 평가 지표 시스템을 최초 제안하고, 토양 지력 저하 평가를 시도하고, 관련 지도를 작성하였다. 적토양 황폐화 평가를 위해 본 논문은 영양균형과 토양영양소 황폐화에 대한 연구를 결합하여 우리나라 남부 농경지 영양균형의 10년 변화 패턴과 토양 비옥도 저하와의 관계를 요약한 것으로 여겨진다. 토양 침식, 산성화, 영양분 침출 등으로 인한 영양 결핍 순환 및 영양 불균형. 이는 원격 감지 방법과 역사적 데이터를 사용하여 토양 영양분 저하의 근본적인 원인이며, 0-20cm 및 0-20cm의 토양 유기탄소 밀도 지도를 작성했습니다. 100cm 토양층에서는 적색 토양의 유기탄소 저장고의 성장과 변화, 부식질 구성 및 특성의 변화에 ​​대해 논의했습니다. 인 고정은 적색 토양에서 인 분해의 주요 원인이라고 제안되었습니다. 이는 인이 고체상으로 이핵화되고 확산되는 것이며, 이는 적토에서 인 분해의 본질적인 문제를 해결합니다.

4 토양 산성화 측면에서는 토양의 산완충 성능을 토대로 적색토의 산성화 특성을 연구하였으며, 토양의 산민감도 분류기준을 마련하고, 붉은토의 산민감도 분류 및 구역화를 실시하였다. 지역 토양 산도 민감도 구역 설정에 대한 관련 개요

MAGIC 모델을 사용하여 우리 나라의 붉은 토양의 산성화를 예측하고 보정하여 붉은 토양 산도의 공간적, 시간적 변화를 드러냈습니다. 작물의 알루미늄 내성에 대한 신속한 평가에 중요한 진전이 이루어졌습니다.

⑤ 토양오염 측면에서는 다중변수를 활용하여 중금속 토양오염 종합평가를 실시하고, 종합오염지수(CPI) 값 산정방법을 확립하였으며, 토양오염현황을 토양 내 농약의 흡착 계수(Kd), 반감기(t1/2) 및 매트릭스 이동 모델을 사용하여 토양 농약 오염의 메커니즘을 명확히 했습니다. 중금속 오염이 토양 비옥도에 미치는 영향에 대한 연구 결과에 따르면 중금속 오염은 토양의 칼륨 보유 능력을 감소시키고 질소와 인에 대한 칼륨 침출을 촉진하며 주로 촉매 분해와 관련된 효소의 활성을 감소시킵니다. 재활용. ⑥ 적토 황폐화의 예방 및 통제 측면에서 "최고의 산림-캐슈넛-곡물 농가-연못 물고기" 등의 3차원 식재 및 육종 모델 등 지역 관리 및 규제 전략이 제안되었으며, 일부 개발 모델을 시연하고 평가했습니다.

그러나 우리나라는 광활한 영토와 복잡한 자연, 사회경제적 조건, 지역별 뚜렷한 차이를 갖고 있다. 다양한 유형의 지역은 농업 및 농촌 개발 과정에서 다양한 정도의 다양한 자원 및 환경 파괴 문제에 직면하고 있습니다. 일부 문제는 전체 지역에 고유한 반면 다른 문제는 특정 유형의 지역에만 고유합니다. 과거 연구는 양쯔강 남쪽의 붉은 토양 구릉 지역에만 초점을 맞추었고, 다른 지역은 덜 영향을 받았습니다. 더욱이, 연구 작업은 단일 지표와 단일 프로세스 연구에 초점을 맞추는 경우가 많습니다. 토양 열화에 대한 종합적인 평가지표 체계에 대한 연구는 기본적으로 공백 상태이며, 열화 과정의 상호작용에 대한 연구는 부족한 실정이다. 동시에, 알칼리성 물질 개량제 유형의 합리적인 선택, 경제적 이익 개선, 개량제의 장기 적용이 토양의 물리적, 화학적, 특히 생물학적 특성에 미치는 영향 측면에서 아직 더 연구해야 할 문제가 많이 있습니다. 내산성(알루미늄) 작물 품종 선발 연구도 시급히 강화되어야 한다. 또한, 집약농업, 타운십 기업, 광물 개발로 인한 토양 및 수질 오염, 토양 생물다양성 감소 등 기타 토양 황폐화 문제에 대한 체계적인 연구가 이루어지지 않았습니다.

5. 토양 황폐화에 대한 연구 방향

토양 황폐화는 시간적 역학, 공간적 이질성 및 고도의 비선형 특성을 지닌 매우 포괄적이고 복잡한 과정입니다. 토양황폐화과학은 토양과학, 농경학, 생태학, 환경과학뿐만 아니라 사회과학, 경제 및 관련 정책과도 밀접하게 관련된 많은 연구 분야를 포함합니다. 그러나 현재까지 대부분의 국내외 연구는 특정 지역이나 특정 토양 유형의 특정 토양 특성의 공간적 변화 또는 열화를 평가하는 데 중점을 두고 있으며 다양한 열화 유형의 시계열 변화를 포함하는 경우는 거의 없습니다. 또한, 토양황폐화 평가방법론과 평가지표체계의 정량화, 역학, 포괄성 및 실용성, 규모환산 등에 관한 연구는 대부분 탐색단계에 있다.

우리나라의 토양 황폐화 연구는 일부 측면에서 확실하고 뚜렷한 진전을 이루었지만 전체적으로는 아직 초기 단계입니다. 이를 위해 저자는 앞으로 우리나라의 토양황폐화 연구는 토양황폐화에 대한 종합적인 평가와 주요 황폐화된 농업생태계의 재건 및 복원을 보다 넓고 심층적인 차원에서 체계적이고 종합적으로 수행해야 한다고 믿는다. , 점차적으로 토지 황폐화 또는 환경 보호 방향으로 확장됩니다. 특히 다음 측면의 연구 작업이 강화되어야 합니다.

(1) 토양 및 토지 황폐화 지표 평가 시스템에 대한 연구. 여기에는 주로 다양한 토양 및 토지 황폐화 유형을 평가하는 데 사용되는 단일 및 종합 평가 지표, 분류 표준, 임계값 및 탄력성, 정량적 및 종합적 평가 방법 및 평가 모델이 포함됩니다.

(2) 토양 황폐화 모니터링 및 조기 경보 시스템. 여기에는 주요 지역 및 국가의 다양한 규모에서 토양 및 토지 황폐화의 유형, 범위 및 정도를 모니터링하고 평가하기 위한 토양 황폐화 모니터링 및 연구 네트워크 구축이 포함되며, 황폐화 토양 복원을 위한 기반을 제공하기 위해 분류 및 구역 설정을 수행합니다. 토지,

(3) 토양 및 토지 황폐화 과정, 메커니즘 및 영향 요인에 대한 연구.

발생 조건, 과정, 영향 요인(자연 및 사회 경제적 포함) 및 여러 주요 형태의 분해(예: 토양 침식, 토양 비옥도 약화, 토양 산성화, 토양 오염 및 토양 염분화 등)의 상호 작용 메커니즘을 연구하는 데 중점을 둡니다. ) ;

(4) 토양 및 토지 황폐화 동적 모니터링, 동적 데이터베이스 및 관리 정보 시스템에 대한 연구. 여기에는 주로 토양 열화 모니터링 장소 또는 벤치마킹 장소의 선택 및 구축, 3S(GIS, GPS, RS) 기술 및 정보 네트워크, 축척 변환, 토양 열화 속성 데이터베이스 및 GIS 지도와 같은 현대 기술 및 수단의 적용 및 개발이 포함됩니다. . 동적 업데이트, 시뮬레이션 예측 및 토양 황폐화 경향에 대한 조기 경고에 대한 작업

(5) 토양 황폐화와 지구 변화 사이의 관계에 대한 연구. 주로 토양 황폐화 및 수질 부영양화, 지하수 오염, 온실가스 배출 등을 포함합니다.

(6) 훼손된 토양 생태계의 복원 및 재건에 관한 연구. 여기에는 다양한 토양 황폐화 유형에 적합하고 지속 가능한 농업을 목표로 하는 포괄적인 토양 및 환경 복원 의사결정 지원 시스템 및 최적화 모델을 연구 및 개발하기 위한 생태경제학 원리, 전문가 시스템 및 기타 기술의 사용이 포함됩니다. 토양 황폐화 예방 및 통제를 위한 의사결정 상담 및 실증 모델을 제공하기 위한 복원 및 재건 핵심 기술과 통합 적용에 대한 실험적 실증 연구,

(7) 토양 황폐화가 생산성 및 생산성에 미치는 영향을 강화합니다. 경제적 분석 지속 가능한 토지 이용과 토양 황폐화 방지에 도움이 되는 정책 수립에 있어 정부를 연구하고 지원합니다.

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