Toprak kalitesini iyileştirmek için çeşitli organik maddeler kullanılır ve yüksek azot içeriği ve bulunabilirliği nedeniyle arıtma çamuru ve vermikompost (solucan gübresi) tercih edilen toprak düzenleyicileri arasındadır. Bu çalışma, gıda endüstrisinden gelen arıtma çamurunun ve inek gübresinden elde edilen vermikompostun toprak özellikleri ve azot süreçleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle, arıtma çamuru ve vermikompost, alan topraklara 150 kg N/da azot sağlayamak için uygulanmış ve topraklar 90 gün boyunca inkübe edilmiştir. pH, elektriksel iletkenlik, toplam azot, amonyum azotu ve nitrat azotu 0, 30, 60 ve 90. günlerde izlenmiştir. Toprağa organik atıkların eklenmesi, izlenen tüm parametreleri artırmıştır. Her iki organik düzenleyici de mikrobiyal aktiviteyi artırarak topraktaki toplam azot, amonyum azotu ve nitrat azotu seviyelerini önemli ölçüde artırmıştır ve artış özellikle arıtma çamuru uygulanan topraklarda daha belirgin olmuştur. Arıtma çamuru ve vermikompostun, yasal düzenlemelerdeki gereklilikleri karşıladıkları takdirde diğer geleneksel azotlu gübrelere alternatif olabileceği düşünülmektedir.
Adhikari, D., Mukai, M., Kubota, K., Kai, T., Kaneko, N., Araki, K. S., & Kubo, M. (2016) Degradation of bioplastics in soil and their degradation effects on environmental microorganisms, Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 05(01), 23–34. doi:10.4236/jacen.2016.51003
Ajeng, A. A., Abdullah, R., Malek, M. A., Chew, K. W., Ho, Y.-C., Ling, T. C., Lau, B. F., & Show, P. L. (2020) The effects of biofertilizers on growth, soil fertility, and nutrients uptake of oil palm (elaeis guineensis) under greenhouse conditions, Processes, 8(12), 1681. doi:10.3390/pr8121681
Aksakal, E. L., Sari, S. and Angin, I. (2016) Effects of vermicompost application on soil aggregation and certain physical properties, Land Degradation and Development, 27(4), 983–995. doi:10.1002/ldr.2350
Aktaş, T. (2018). Vermikompostun farklı tekstüre sahip topraklarda bitki gelişimine ve toprakların fiziksel kimyasal özelliklerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
Al-Busaidi, W., Khan, M., Janke, R., Al-Sheriqi, M. and Al-Yahyai, R. (2020) Efficacy of soil amendments in organic farming systems, Agrociencia, 54(1), 1–31.
Alvarenga, P., Palma, P., Gonçalves, A. P., Fernandes, R. M., Cunha-Queda, A. C., Duarte, E. and Vallini, G. (2007) Evaluation of chemical and ecotoxicological characteristics of biodegradable organic residues for application to agricultural land, Environment International, 33(4), 505-513. doi:10.1016/j.envint.2006.11.006
Alvarenga, P., Palma, P., Mourinha, C., Cunha-Queda, C., Sengo, J., Morais, M.-C., Natal-Da-Luz, T., Renaud, M. and Sousa, J.P. (2023) Effects of biowaste-based amendments on soil’s humic substances and biochemical properties, Revista de Ciências Agrárias, 2023(1), 135-141.
Amoo, A.E. and Babalola, O.O. (2017) Ammonia-oxidizing microorganisms: key players in the promotion of plant growth, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 17 (4), 935-947. Doi:10.4067/S0718-95162017000400008
Angelova, V. R., Akova, V. I., Artinova, N. S. and Ivanov, K. I. (2013) The effect of organic amendments on soil chemical characteristics, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(5), 958-971.
Arancon, N.Q., Edwards, C.I. and Bierman, P. (2006) Influences of vermicomposts on field strawberries: 2. Effects on soil microbiological and chemical properties, Bioresource Technology, 97: 831-840. doi:10.1016/j.biortech.2005.04.016
Atiyeh, R.M., Lee Edward, C.A., Arancon, N.Q. and Metzger, J.D. (2002) The influence of humic acids derived from earthworm- processed organic wastes on plant growth, Bioresource Technology, 84: 7-14. doi:10.1016/S0960-8524(02)00017-2
Azarmi, R., Giglou, M.T. and Taleshmikail, R.D. (2008) Influence of vermicompost on soil chemical and physical properties in tomato (Lycopersicum esculentum) field, African Journal of Biotechnology, 7 (14), 2397-2401.
Boudjabi, S. and Chenchouni, H. (2021) On the sustainability of land applications of sewage sludge: How to apply the sewage biosolid in order to improve soil fertility and increase crop yield? Chemosphere, 282, 131122. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.131122
Börjesson, G. and Kätterer, T. (2018) Soil fertility effects of repeated application of sewage sludge in two 30-year-old field experiments, Nutrient Cycling in Agroecosystems, 112(3), 369–385. doi:10.1007/s10705-018-9952-4
Bremner, J. M., & Mulvaney, C. S. (1982) Methods of soil analysis, part 2 chemical and microbiological properties, 594-624.
Chatterjee, R., Debnath, A. and Mishra, S. (2020) Vermicompost and Soil Health. In: Giri, B., Varma, A. (eds) Soil Health, Soil Biology, chapter 4, vol 59. Springer. doi:10.59317/9789390512355
Chu, Q., Xue, L., Singh, B. P., Yu, S., Müller, K., Wang, H., Feng, Y., Pan, G., Zheng, X. and Yang, L. (2020) Sewage sludge-derived hydrochar that inhibits ammonia volatilization, improves soil nitrogen retention and rice nitrogen utilization, Chemosphere, 245, 125558. doi:10.1016/j.chemosphere.2019.125558
Delibacak, S., Voronina, L., Morachevskaya, E. and Rıza Ongun, A. (2020) Use of sewage sludge in agricultural soils: Useful or harmful. Eurasian Journal of Soil Science, 9(2), 126–139. doi:10.18393/ejss.687052
Demir, E. ve Topaç, F. O. (2019) Arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanımı: topraktaki azot proseslerinde meydana gelen değişimler, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 337-354. doi:10.17482/uumfd.544925
Dindar, E., Topaç Şağban, F.O. ve Başkaya, H. S. (2010) Stabilize arıtma çamurlarının topraktaki azot ve üreaz aktivitesine etkileri, itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü, 20(1), 29-38.
Dindar, E. ve Yazgan Yiğit, Ç. (2023) Organomineral gübre kullanımının toprak azot proseslerine etkisi, Uludağ Universitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 28(2) 569-578. doi:10.17482/uumfd.1271816
Dindaroğlu, T., Yakupoğlu, T., Sinem, K. ve Bolat, Ö., (2015) Farklı konsantrasyonlarda humik madde içeren organik madde kaynaklarının toprakların bazı fiziksel özellikleri üzerine etkisi. KSU Tarım ve Doğa Dergisi-KSU Journal Of Agriculture And Nature, 1(1), 66-70.
Dorak, S. (2023). Tuzlu ve kireçli toprak koşullarında biyokömür, vermikompost ve leonardit uygulamalarının etkinlikleri yönünden karşılaştırılması, Doktora Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
Edwards, C.A., (2004) Earthworm Ecology, Second edition, CRC Press, Boca Raton, FL, London, New York, Washington.
Eid, E. M., Hussain, A. A., Taher, M. A., Galal, T. M., Shaltout, K. H., & Sewelam, N. (2020) Sewage sludge application enhances the growth of corchorus olitorius plants and provides a sustainable practice for nutrient recirculation in agricultural soils, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 20(1), 149–159. doi:10.1007/s42729-019-00113-z
Galloway, J. N., Townsend, A. R., Erisman, J. W., Bekunda, M., Cai, Z., Freney, J. R., Martinelli, L. A., Seitzinger, S. P. and Sutton, M. A. (2008) Transformation of the nitrogen cycle: Recent trends, questions, and potential solutions, Science, 320(5878), 889–892. doi:10.1126/science.1136674
Grobelak, A., Placek, A., Grosser, A., Singh, B. R., Almås, Å. R., Napora, A. and Kacprzak, M. (2017) Effects of single sewage sludge application on soil phytoremediation, Journal of Cleaner Production, 155, 189–197. doi:10.1016/j.jclepro.2016.10.005
Halecki, W., Gasiorek, M., Gambus, F. and Abram, R. (2016) The potential of hydrated and dehydrated sewage sludge discharges from soil reclamation appliances. Fresenius Environmental Bulletin, 25(6), 1935–1941.
Hannachi, N., Cocco, S., Fornasier, F., Agnelli, A., Brecciaroli, G., Massaccesi, L., Weindorf, D. and Corti, G. (2015) Effects of cultivation on chemical and biochemical properties of dryland soils from southern Tunisia, Agriculture, Ecosystems & Environment, 199, 249-260. doi:10.1016/j.agee.2014.09.009
Hussein, A.H.A. (2009) Impact of sewage sludge as organic manure on some soil properties, growth, yield and nutrient contents of cucumber crop, Journal of Applied Sciences, 9(8), 1401-1411.
Jones, D.L., Magthab, E.A., Gleeson, D.B., Hill, P.W, Sánchez-Rodríguez, A.R., Roberts, P., Ge T., Murphy, D.V. (2018) Microbial competition for nitrogen and carbon is as intense in the subsoil as in the topsoil, Soil Biology and Biochemistry, 117, 72–82. doi:10.1016/j.soilbio.2017.10.024
Karaca, A. ve Arcak, S. (1999) Bazı tarımsal atıkların üreaz enzim aktivitesi,azot mineralizasyonu ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(20), 94-107.
Keeney, D. R., and Nelson, D. W. (1982) Nitrogen - inorganic forms. In Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties (pp. 643–693). American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
Kizilkaya, R. and Bayrakli, B. (2005) Effects of N-enriched sewage sludge on soil enzyme activities, Applied Soil Ecology, 30(3), 192–202. doi:10.1016/j.apsoil.2005.02.009
Kizilkaya, R. and Hepşen, Ş. (2007) Microbiological properties in earthworm cast and surrounding soil amended with various organic wastes, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 38(19-20), 2861–2876. doi:10.1080/00103620701663107
Kocaer, F.O., Kemiksiz, A. ve Başkaya H.S. (2003) Arıtma çamuru uygulanmış bir topraktaki organik azotun mineralizasyonu üzerine bir araştırma, Ekoloji Çevre Dergisi, 12(46), 12-16.
Korboulewsky, N., Dupouyet, S. and Bonin, G. (2002) Environmental risks of applying sewage sludge compost to vineyards: carbon, heavy metals, nitrogen, and phosphorus accumulation, Journal of Environmental Quality, 31(5), 1522–1527. doi:10.2134/jeq2002.1522
Koyuncu, S. (2022) Occurrence of organic micropollutants and heavy metals in the soil after the application of stabilized sewage sludge, Journal of Environmental Health Science and Engineering, 20(1), 385–394. doi:10.1007/s40201-022-00785-3
Loper, S., Shober, A. L., Wiese, C., Denny, G. C., Stanley, C. D. and Gilman, E. F. (2010) Organic soil amendment and tillage affect soil quality and plant performance in simulated residential landscapes, HortScience, 45(10), 1522–1528. doi:10.21273/hortsci.45.10.1522
López, R., Antelo, J., Silva, A. C., Bento, F. and Fiol, S. (2021) Factors that affect physicochemical and acid-base properties of compost and vermicompost and its potential use as a soil amendment, Journal of Environmental Management, 300, 113702. doi:10.1016/j.jenvman.2021.113702
Marinari, S., Masciandaro, G., Ceccanti, B. and Grego, S. (2000) Influence of organic and mineral fertilisers on soil biological and physical properties, Bioresource Technology, 72(1), 9–17. doi:10.1016/S0960-8524(99)00094-2
Matisic, M., Dugan, I. and Bogunovic, I. (2024) Challenges in sustainable agriculture-the role of organic amendments, Agriculture, 14(4). doi:10.3390/agriculture14040643
McLean, E. O. (1982) Methods of Soil Analysis: Part 2 Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
Nelson, D. W. and Sommers, L. E. (1983) Total Carbon, Organic Carbon, and Organic Matter. In Methods of Soil Analysis (pp. 539–579). John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.2134/agronmonogr9.2.2ed.c29
Norton, J. and Ouyang, Y. (2019) Controls and adaptive management of nitrification in agricultural soils, Frontiers in Microbiology, 10, 1931. doi: 10.3389/fmicb.2019.01931
Raheem, A., Zhang, J., Huang, J., Jiang, Y., Siddik, M. A., Deng, A., Gao, J. and Zhang, W. (2019) Greenhouse gas emissions from a rice-rice-green manure cropping system in South China, Geoderma, 353, 331-339. doi:10.1016/j.geoderma.2019.07.007
Rhoades, J. D. (1982) Methods of Soil Analysis: Part 2 Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
Rigby, H., Clarke, B.O., Pritchard, D.L., Meehan, B., Beshah, F., Smith, S.R. and Porter N.A. (2016) A critical review of nitrogen mineralization in biosolids-amended soil, the associated fertilizer value for crop production and potential for emissions to the environment, Science of The Total Environment, 541, 1310–1338. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.08.089
Satti, S. M., Shah, A. A., Marsh, T. L., & Auras, R. (2018) Biodegradation of poly(lactic acid) in soil microcosms at ambient temperature: evaluation of natural attenuation, bio-augmentation and bio-stimulation, Journal of Polymers and the Environment, 26(9), 3848-3857. doi:10.1007/s10924-018-1264-x
Sazali, N., Harun, Z., Sazali, N. (2024) Additional of organic amendments in the soil to increase the various crop yield: A review, Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, 35(2), 158-174. doi:10.37934/araset.35.2.158174
Şartlan, H. (2013) Hayvansal kompost ve biyogaz atıklarının toprak enzim aktivitesine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
Tutar, U. (2013) Toprak solucanlarından elde edilen vermikompostun bazı bitki patojenleri üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 34(2), 1-12.
Uzun, S. (2020) Farklı azot kaynaklarının topraktaki biyostimülasyon etkilerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
Van Groenigen, J. W., Van Groenigen, K. J., Koopmans, G. F., Stokkermans, L., Vos, H. M. J. and Lubbers, I. M. (2019) How fertile are earthworm casts? A meta-analysis. Geoderma, 338, 525–535. doi:10.1016/j.geoderma.2018.11.001
Villafuerte, A. B., Soria, R., Rodríguez-Berbel, N., Zema, D. A., Lucas-Borja, M. E., Ortega, R. and Miralles, I. (2024) Short-term evaluation of soil physical, chemical and biochemical properties in an abandoned cropland treated with different soil organic amendments under semiarid conditions, Journal of Environmental Management, 349, 119372. doi:10.1016/j.jenvman.2023.119372
Wang, H., Zhang, D., Zhang, Y., Zhai, L., Yin, B., Zhou, F., Geng, Y., Pan, J., Luo, J., Gu, B. and Liu, H. (2018) Ammonia emissions from paddy fields are underestimated in China, Environmental Pollution, 235, 482-488. doi:10.1016/j.envpol.2017.12.103
Weil, R.R. and Brady, N.C. (2016) The Nature and Properties of Soils, 15th edition, Pearson Education, USA.
Yaman, K. (2012) Bitkisel atıkların değerlendirilmesi ve ekonomik önemi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(2), 339–348.
Yemişçi, A. (2018) Vermikompost gübresinin toprakların bazı özellikleri üzerine etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Yurdakul, İ. (2018) Toprak, gübre, su, bitki, organik materyal ve mikrobiyoloji analiz metotları laboratuvar el kitabı, II. Baskı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Teknik Yayın No: T-72, Ankara.
Zeng, J., Hu, H., He, X., Song, W., Wang, F., Zhang, Y. and Qin, S. (2023) N2O emissions, microbial community composition and genes expressions in soil amended with vermicomposts derived from different feedstocks, European Journal of Soil Biology, 115, 103473. doi:10.1016/j.ejsobi.2023.103473
The Effect of Treatment Sludge and Vermicompost Application on Some Soil Properties
Various organic materials are used to improve soil quality, and due to their high nitrogen content and availability, treatment sludge and vermicompost (worm compost) are among the preferred soil conditioners. This study aimed to evaluate the effects of treatment sludge from the food industry and vermicompost derived from cow manure on soil properties and nitrogen processes. Specifically, treatment sludge and vermicompost were applied to supply 150 kg N/da of nitrogen to the field soils, and the soils were incubated for 90 days. pH, electrical conductivity, total nitrogen, ammonium nitrogen, and nitrate nitrogen were monitored on the 0th, 30th, 60th, and 90th days. The addition of organic wastes to the soil increased all the monitored parameters. Both organic conditioners significantly increased the levels of total nitrogen, ammonium nitrogen, and nitrate nitrogen in the soil by enhancing microbial activity, with the increase being more pronounced in soils treated with treatment sludge. It is thought that treatment sludge and vermicompost could be alternatives to other conventional nitrogenous fertilizers, provided that they meet the requirements of legal regulations.
Adhikari, D., Mukai, M., Kubota, K., Kai, T., Kaneko, N., Araki, K. S., & Kubo, M. (2016) Degradation of bioplastics in soil and their degradation effects on environmental microorganisms, Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 05(01), 23–34. doi:10.4236/jacen.2016.51003
Ajeng, A. A., Abdullah, R., Malek, M. A., Chew, K. W., Ho, Y.-C., Ling, T. C., Lau, B. F., & Show, P. L. (2020) The effects of biofertilizers on growth, soil fertility, and nutrients uptake of oil palm (elaeis guineensis) under greenhouse conditions, Processes, 8(12), 1681. doi:10.3390/pr8121681
Aksakal, E. L., Sari, S. and Angin, I. (2016) Effects of vermicompost application on soil aggregation and certain physical properties, Land Degradation and Development, 27(4), 983–995. doi:10.1002/ldr.2350
Aktaş, T. (2018). Vermikompostun farklı tekstüre sahip topraklarda bitki gelişimine ve toprakların fiziksel kimyasal özelliklerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
Al-Busaidi, W., Khan, M., Janke, R., Al-Sheriqi, M. and Al-Yahyai, R. (2020) Efficacy of soil amendments in organic farming systems, Agrociencia, 54(1), 1–31.
Alvarenga, P., Palma, P., Gonçalves, A. P., Fernandes, R. M., Cunha-Queda, A. C., Duarte, E. and Vallini, G. (2007) Evaluation of chemical and ecotoxicological characteristics of biodegradable organic residues for application to agricultural land, Environment International, 33(4), 505-513. doi:10.1016/j.envint.2006.11.006
Alvarenga, P., Palma, P., Mourinha, C., Cunha-Queda, C., Sengo, J., Morais, M.-C., Natal-Da-Luz, T., Renaud, M. and Sousa, J.P. (2023) Effects of biowaste-based amendments on soil’s humic substances and biochemical properties, Revista de Ciências Agrárias, 2023(1), 135-141.
Amoo, A.E. and Babalola, O.O. (2017) Ammonia-oxidizing microorganisms: key players in the promotion of plant growth, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 17 (4), 935-947. Doi:10.4067/S0718-95162017000400008
Angelova, V. R., Akova, V. I., Artinova, N. S. and Ivanov, K. I. (2013) The effect of organic amendments on soil chemical characteristics, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(5), 958-971.
Arancon, N.Q., Edwards, C.I. and Bierman, P. (2006) Influences of vermicomposts on field strawberries: 2. Effects on soil microbiological and chemical properties, Bioresource Technology, 97: 831-840. doi:10.1016/j.biortech.2005.04.016
Atiyeh, R.M., Lee Edward, C.A., Arancon, N.Q. and Metzger, J.D. (2002) The influence of humic acids derived from earthworm- processed organic wastes on plant growth, Bioresource Technology, 84: 7-14. doi:10.1016/S0960-8524(02)00017-2
Azarmi, R., Giglou, M.T. and Taleshmikail, R.D. (2008) Influence of vermicompost on soil chemical and physical properties in tomato (Lycopersicum esculentum) field, African Journal of Biotechnology, 7 (14), 2397-2401.
Boudjabi, S. and Chenchouni, H. (2021) On the sustainability of land applications of sewage sludge: How to apply the sewage biosolid in order to improve soil fertility and increase crop yield? Chemosphere, 282, 131122. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.131122
Börjesson, G. and Kätterer, T. (2018) Soil fertility effects of repeated application of sewage sludge in two 30-year-old field experiments, Nutrient Cycling in Agroecosystems, 112(3), 369–385. doi:10.1007/s10705-018-9952-4
Bremner, J. M., & Mulvaney, C. S. (1982) Methods of soil analysis, part 2 chemical and microbiological properties, 594-624.
Chatterjee, R., Debnath, A. and Mishra, S. (2020) Vermicompost and Soil Health. In: Giri, B., Varma, A. (eds) Soil Health, Soil Biology, chapter 4, vol 59. Springer. doi:10.59317/9789390512355
Chu, Q., Xue, L., Singh, B. P., Yu, S., Müller, K., Wang, H., Feng, Y., Pan, G., Zheng, X. and Yang, L. (2020) Sewage sludge-derived hydrochar that inhibits ammonia volatilization, improves soil nitrogen retention and rice nitrogen utilization, Chemosphere, 245, 125558. doi:10.1016/j.chemosphere.2019.125558
Delibacak, S., Voronina, L., Morachevskaya, E. and Rıza Ongun, A. (2020) Use of sewage sludge in agricultural soils: Useful or harmful. Eurasian Journal of Soil Science, 9(2), 126–139. doi:10.18393/ejss.687052
Demir, E. ve Topaç, F. O. (2019) Arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanımı: topraktaki azot proseslerinde meydana gelen değişimler, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 337-354. doi:10.17482/uumfd.544925
Dindar, E., Topaç Şağban, F.O. ve Başkaya, H. S. (2010) Stabilize arıtma çamurlarının topraktaki azot ve üreaz aktivitesine etkileri, itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü, 20(1), 29-38.
Dindar, E. ve Yazgan Yiğit, Ç. (2023) Organomineral gübre kullanımının toprak azot proseslerine etkisi, Uludağ Universitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 28(2) 569-578. doi:10.17482/uumfd.1271816
Dindaroğlu, T., Yakupoğlu, T., Sinem, K. ve Bolat, Ö., (2015) Farklı konsantrasyonlarda humik madde içeren organik madde kaynaklarının toprakların bazı fiziksel özellikleri üzerine etkisi. KSU Tarım ve Doğa Dergisi-KSU Journal Of Agriculture And Nature, 1(1), 66-70.
Dorak, S. (2023). Tuzlu ve kireçli toprak koşullarında biyokömür, vermikompost ve leonardit uygulamalarının etkinlikleri yönünden karşılaştırılması, Doktora Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
Edwards, C.A., (2004) Earthworm Ecology, Second edition, CRC Press, Boca Raton, FL, London, New York, Washington.
Eid, E. M., Hussain, A. A., Taher, M. A., Galal, T. M., Shaltout, K. H., & Sewelam, N. (2020) Sewage sludge application enhances the growth of corchorus olitorius plants and provides a sustainable practice for nutrient recirculation in agricultural soils, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 20(1), 149–159. doi:10.1007/s42729-019-00113-z
Galloway, J. N., Townsend, A. R., Erisman, J. W., Bekunda, M., Cai, Z., Freney, J. R., Martinelli, L. A., Seitzinger, S. P. and Sutton, M. A. (2008) Transformation of the nitrogen cycle: Recent trends, questions, and potential solutions, Science, 320(5878), 889–892. doi:10.1126/science.1136674
Grobelak, A., Placek, A., Grosser, A., Singh, B. R., Almås, Å. R., Napora, A. and Kacprzak, M. (2017) Effects of single sewage sludge application on soil phytoremediation, Journal of Cleaner Production, 155, 189–197. doi:10.1016/j.jclepro.2016.10.005
Halecki, W., Gasiorek, M., Gambus, F. and Abram, R. (2016) The potential of hydrated and dehydrated sewage sludge discharges from soil reclamation appliances. Fresenius Environmental Bulletin, 25(6), 1935–1941.
Hannachi, N., Cocco, S., Fornasier, F., Agnelli, A., Brecciaroli, G., Massaccesi, L., Weindorf, D. and Corti, G. (2015) Effects of cultivation on chemical and biochemical properties of dryland soils from southern Tunisia, Agriculture, Ecosystems & Environment, 199, 249-260. doi:10.1016/j.agee.2014.09.009
Hussein, A.H.A. (2009) Impact of sewage sludge as organic manure on some soil properties, growth, yield and nutrient contents of cucumber crop, Journal of Applied Sciences, 9(8), 1401-1411.
Jones, D.L., Magthab, E.A., Gleeson, D.B., Hill, P.W, Sánchez-Rodríguez, A.R., Roberts, P., Ge T., Murphy, D.V. (2018) Microbial competition for nitrogen and carbon is as intense in the subsoil as in the topsoil, Soil Biology and Biochemistry, 117, 72–82. doi:10.1016/j.soilbio.2017.10.024
Karaca, A. ve Arcak, S. (1999) Bazı tarımsal atıkların üreaz enzim aktivitesi,azot mineralizasyonu ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(20), 94-107.
Keeney, D. R., and Nelson, D. W. (1982) Nitrogen - inorganic forms. In Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties (pp. 643–693). American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
Kizilkaya, R. and Bayrakli, B. (2005) Effects of N-enriched sewage sludge on soil enzyme activities, Applied Soil Ecology, 30(3), 192–202. doi:10.1016/j.apsoil.2005.02.009
Kizilkaya, R. and Hepşen, Ş. (2007) Microbiological properties in earthworm cast and surrounding soil amended with various organic wastes, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 38(19-20), 2861–2876. doi:10.1080/00103620701663107
Kocaer, F.O., Kemiksiz, A. ve Başkaya H.S. (2003) Arıtma çamuru uygulanmış bir topraktaki organik azotun mineralizasyonu üzerine bir araştırma, Ekoloji Çevre Dergisi, 12(46), 12-16.
Korboulewsky, N., Dupouyet, S. and Bonin, G. (2002) Environmental risks of applying sewage sludge compost to vineyards: carbon, heavy metals, nitrogen, and phosphorus accumulation, Journal of Environmental Quality, 31(5), 1522–1527. doi:10.2134/jeq2002.1522
Koyuncu, S. (2022) Occurrence of organic micropollutants and heavy metals in the soil after the application of stabilized sewage sludge, Journal of Environmental Health Science and Engineering, 20(1), 385–394. doi:10.1007/s40201-022-00785-3
Loper, S., Shober, A. L., Wiese, C., Denny, G. C., Stanley, C. D. and Gilman, E. F. (2010) Organic soil amendment and tillage affect soil quality and plant performance in simulated residential landscapes, HortScience, 45(10), 1522–1528. doi:10.21273/hortsci.45.10.1522
López, R., Antelo, J., Silva, A. C., Bento, F. and Fiol, S. (2021) Factors that affect physicochemical and acid-base properties of compost and vermicompost and its potential use as a soil amendment, Journal of Environmental Management, 300, 113702. doi:10.1016/j.jenvman.2021.113702
Marinari, S., Masciandaro, G., Ceccanti, B. and Grego, S. (2000) Influence of organic and mineral fertilisers on soil biological and physical properties, Bioresource Technology, 72(1), 9–17. doi:10.1016/S0960-8524(99)00094-2
Matisic, M., Dugan, I. and Bogunovic, I. (2024) Challenges in sustainable agriculture-the role of organic amendments, Agriculture, 14(4). doi:10.3390/agriculture14040643
McLean, E. O. (1982) Methods of Soil Analysis: Part 2 Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
Nelson, D. W. and Sommers, L. E. (1983) Total Carbon, Organic Carbon, and Organic Matter. In Methods of Soil Analysis (pp. 539–579). John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.2134/agronmonogr9.2.2ed.c29
Norton, J. and Ouyang, Y. (2019) Controls and adaptive management of nitrification in agricultural soils, Frontiers in Microbiology, 10, 1931. doi: 10.3389/fmicb.2019.01931
Raheem, A., Zhang, J., Huang, J., Jiang, Y., Siddik, M. A., Deng, A., Gao, J. and Zhang, W. (2019) Greenhouse gas emissions from a rice-rice-green manure cropping system in South China, Geoderma, 353, 331-339. doi:10.1016/j.geoderma.2019.07.007
Rhoades, J. D. (1982) Methods of Soil Analysis: Part 2 Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
Rigby, H., Clarke, B.O., Pritchard, D.L., Meehan, B., Beshah, F., Smith, S.R. and Porter N.A. (2016) A critical review of nitrogen mineralization in biosolids-amended soil, the associated fertilizer value for crop production and potential for emissions to the environment, Science of The Total Environment, 541, 1310–1338. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.08.089
Satti, S. M., Shah, A. A., Marsh, T. L., & Auras, R. (2018) Biodegradation of poly(lactic acid) in soil microcosms at ambient temperature: evaluation of natural attenuation, bio-augmentation and bio-stimulation, Journal of Polymers and the Environment, 26(9), 3848-3857. doi:10.1007/s10924-018-1264-x
Sazali, N., Harun, Z., Sazali, N. (2024) Additional of organic amendments in the soil to increase the various crop yield: A review, Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, 35(2), 158-174. doi:10.37934/araset.35.2.158174
Şartlan, H. (2013) Hayvansal kompost ve biyogaz atıklarının toprak enzim aktivitesine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
Tutar, U. (2013) Toprak solucanlarından elde edilen vermikompostun bazı bitki patojenleri üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 34(2), 1-12.
Uzun, S. (2020) Farklı azot kaynaklarının topraktaki biyostimülasyon etkilerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
Van Groenigen, J. W., Van Groenigen, K. J., Koopmans, G. F., Stokkermans, L., Vos, H. M. J. and Lubbers, I. M. (2019) How fertile are earthworm casts? A meta-analysis. Geoderma, 338, 525–535. doi:10.1016/j.geoderma.2018.11.001
Villafuerte, A. B., Soria, R., Rodríguez-Berbel, N., Zema, D. A., Lucas-Borja, M. E., Ortega, R. and Miralles, I. (2024) Short-term evaluation of soil physical, chemical and biochemical properties in an abandoned cropland treated with different soil organic amendments under semiarid conditions, Journal of Environmental Management, 349, 119372. doi:10.1016/j.jenvman.2023.119372
Wang, H., Zhang, D., Zhang, Y., Zhai, L., Yin, B., Zhou, F., Geng, Y., Pan, J., Luo, J., Gu, B. and Liu, H. (2018) Ammonia emissions from paddy fields are underestimated in China, Environmental Pollution, 235, 482-488. doi:10.1016/j.envpol.2017.12.103
Weil, R.R. and Brady, N.C. (2016) The Nature and Properties of Soils, 15th edition, Pearson Education, USA.
Yaman, K. (2012) Bitkisel atıkların değerlendirilmesi ve ekonomik önemi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(2), 339–348.
Yemişçi, A. (2018) Vermikompost gübresinin toprakların bazı özellikleri üzerine etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Yurdakul, İ. (2018) Toprak, gübre, su, bitki, organik materyal ve mikrobiyoloji analiz metotları laboratuvar el kitabı, II. Baskı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Teknik Yayın No: T-72, Ankara.
Zeng, J., Hu, H., He, X., Song, W., Wang, F., Zhang, Y. and Qin, S. (2023) N2O emissions, microbial community composition and genes expressions in soil amended with vermicomposts derived from different feedstocks, European Journal of Soil Biology, 115, 103473. doi:10.1016/j.ejsobi.2023.103473
Uçaroğlu, S., & Yeşil, A. (2024). ARITMA ÇAMURU VE VERMİKOMPOST UYGULANMASININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 29(3), 683-698. https://doi.org/10.17482/uumfd.1564268
AMA
Uçaroğlu S, Yeşil A. ARITMA ÇAMURU VE VERMİKOMPOST UYGULANMASININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. UUJFE. Aralık 2024;29(3):683-698. doi:10.17482/uumfd.1564268
Chicago
Uçaroğlu, Selnur, ve Aybüke Yeşil. “ARITMA ÇAMURU VE VERMİKOMPOST UYGULANMASININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 29, sy. 3 (Aralık 2024): 683-98. https://doi.org/10.17482/uumfd.1564268.
EndNote
Uçaroğlu S, Yeşil A (01 Aralık 2024) ARITMA ÇAMURU VE VERMİKOMPOST UYGULANMASININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 29 3 683–698.
IEEE
S. Uçaroğlu ve A. Yeşil, “ARITMA ÇAMURU VE VERMİKOMPOST UYGULANMASININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ”, UUJFE, c. 29, sy. 3, ss. 683–698, 2024, doi: 10.17482/uumfd.1564268.
ISNAD
Uçaroğlu, Selnur - Yeşil, Aybüke. “ARITMA ÇAMURU VE VERMİKOMPOST UYGULANMASININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 29/3 (Aralık 2024), 683-698. https://doi.org/10.17482/uumfd.1564268.
JAMA
Uçaroğlu S, Yeşil A. ARITMA ÇAMURU VE VERMİKOMPOST UYGULANMASININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. UUJFE. 2024;29:683–698.
MLA
Uçaroğlu, Selnur ve Aybüke Yeşil. “ARITMA ÇAMURU VE VERMİKOMPOST UYGULANMASININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 3, 2024, ss. 683-98, doi:10.17482/uumfd.1564268.
Vancouver
Uçaroğlu S, Yeşil A. ARITMA ÇAMURU VE VERMİKOMPOST UYGULANMASININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. UUJFE. 2024;29(3):683-98.
30.03.2021- Nisan 2021 (26/1) sayımızdan itibaren TR-Dizin yeni kuralları gereği, dergimizde basılacak makalelerde, ilk gönderim aşamasında Telif Hakkı Formu yanısıra, Çıkar Çatışması Bildirim Formu ve Yazar Katkısı Bildirim Formu da tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir. Yayınlanacak makalelerde de makale metni içinde "Çıkar Çatışması" ve "Yazar Katkısı" bölümleri yer alacaktır. İlk gönderim aşamasında doldurulması gereken yeni formlara "Yazım Kuralları" ve "Makale Gönderim Süreci" sayfalarımızdan ulaşılabilir. (Değerlendirme süreci bu tarihten önce tamamlanıp basımı bekleyen makalelerin yanısıra değerlendirme süreci devam eden makaleler için, yazarlar tarafından ilgili formlar doldurularak sisteme yüklenmelidir). Makale şablonları da, bu değişiklik doğrultusunda güncellenmiştir. Tüm yazarlarımıza önemle duyurulur.
Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, 16059 Bursa. Tel: (224) 294 1907, Faks: (224) 294 1903, e-posta: mmfd@uludag.edu.tr