バイオ炭

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
A hand holding a piece of biochar with a bucket of it in the background
残留木材から生産されたバイオ炭
Small pellets of biochar
バイオ炭のペレット
A large pile of biochar
製造後のバイオ炭

biochar[1][2]

20βίοςchar[3]  

使[4] 

[5]PyCCS[6][7][5][8][9][10]

起源[編集]


[11][12][13]使[14]Pontoscolex corethrurus

利用法各論[編集]

炭素隔離による地球温暖化の緩和[編集]


50%[10][15]

[16][17][18][19][20] 2000[21][22][23] [24][25]2010N2O18CO2e[10] 80%[26][27]

[28][29] 2020調[30]

20211632[31][32] EU[33]2023[34]

[]

Biochar in a white tarp

[35]調[36]

[37][38][39] pH[40][41]

[42] [43][44] FERTIPLUS湿[45]

12.5-2011.0-8.1使使[46]

使[47]使[48][49]

10 %使80 %DDX68%79%[50] [51][52] 

[53][54][55]西[45]

使[44]湿[56] [57][55][58]

[]


使

3 %[59]

50%[60][61]

[]


使[62][63][64] 西使[65] 2019西[66][65] 2[67]

[]


OPC8 %SCMOPC使SCM1-2 %[68]3OPC2 %715 %[69] [70] OPC[71] SCM

[]


[72] [73] 

プラスチック汚染対策[編集]


[74][75][76]

[]


使[77]

使Residue-to-Product RatioRPRCollection FactorCF使460[78]RPR0.30CF0.70[79] 100RPR=0.29 CF=1.0使230[80]

[12][81][82] 2018X Prize Foundation[83][84] 
使10-70 %50 %-[85]

便[86][87][88]

[89] [90] 250550 6008008001000[91]

[92] 調[93] 400500700[94] 350600[95] 60%20%20%35%[94] 

15%[96] 使3-9[12]

[97] [98] [99]

使50 %[100][101]

[]


[2] pH[102] [103] //[104]

450550[105][106][107][108] 

[]


[109]使

30 %使[110] 20091000450 kg[111]

[]

Agricultural worker distributing biochar over a planting plot

2009[112]ISI Web of Science"biochar""bio-char"2005-20121,0382013-202334,528[113][114],[115][116]ARO[117][118][119][120]

[121]δ13C[122]

1870調3.6 ± 0.9%2.1 ± 0.2%12δ13C調13.127.4 25.70.44% vs. 0.31%; p = 0.02130p < 0.02[123]

Humic substance[124]

調[125]

[126][127][128][129] 

引用と脚注[編集]



(一)^ Khedulkar, Akhil Pradiprao; Dang, Van Dien; Thamilselvan, Annadurai; Doong, Ruey-an; Pandit, Bidhan (2024-01-30). Sustainable high-energy supercapacitors: Metal oxide-agricultural waste biochar composites paving the way for a greener future. Journal of Energy Storage 77: 109723. doi:10.1016/j.est.2023.109723. ISSN 2352-152X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X23031213. 

(二)^ abStandardized production definition and product testing guidelines for biochar that is used in soil (2015). 201922520151123

(三)^ "biochar". Oxford English Dictionary (3rd ed.). Oxford University Press. September 2005. ()

(四)^ Slash and Char. 20147172014919

(五)^ abLean, Geoffrey (2008127). Ancient skills 'could reverse global warming'. The Independent. 2011913. https://web.archive.org/web/20110913052413/http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/ancient-skills-could-reverse-global-warming-1055700.html 2011101 

(六)^ Constanze Werner, Hans-Peter Schmidt, Dieter Gerten, Wolfgang Lucht und Claudia Kammann (2018). Biogeochemical potential of biomass pyrolysis systems for limiting global warming to 1.5 °C. Environmental Research Letters, 13(4), 044036. doi.org/10.1088/1748-9326/aabb0e

(七)^ Schmidt, HansPeter; AncaCouce, Andrés; Hagemann, Nikolas; Werner, Constanze; Gerten, Dieter; Lucht, Wolfgang; Kammann, Claudia (2019-04). Pyrogenic carbon capture and storage (). GCB Bioenergy 11 (4): 573591. doi:10.1111/gcbb.12553. ISSN 1757-1693. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcbb.12553. 

(八)^ Yousaf, Balal; Liu, Guijian; Wang, Ruwei; Abbas, Qumber; Imtiaz, Muhammad; Liu, Ruijia (2016). Investigating the biochar effects on C-mineralization and sequestration of carbon in soil compared with conventional amendments using stable isotope (δ13C) approach. Global Change Biology Bioenergy 9 (6): 10851099. doi:10.1111/gcbb.12401. 

(九)^ Geoengineering the climate: science, governance and uncertainty.  The Royal Society (2009). 2011982010822

(十)^ abc Dominic Woolf; James E. Amonette; F. Alayne Street-Perrott; Johannes Lehmann; Stephen Joseph (August 2010). Sustainable biochar to mitigate global climate change. Nature Communications 1 (5): 56. Bibcode: 2010NatCo...1...56W. doi:10.1038/ncomms1053. ISSN 2041-1723. PMC 2964457. PMID 20975722. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964457/. 

(11)^ Schmidt, Morgan J.; Goldberg, Samuel L.; Heckenberger, Michael; Fausto, Carlos; Franchetto, Bruna; Watling, Jennifer; Lima, Helena; Moraes, Bruno et al. (2023-09-22). Intentional creation of carbon-rich dark earth soils in the Amazon (). Science Advances 9 (38). doi:10.1126/sciadv.adh8499. ISSN 2375-2548. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh8499. 

(12)^ abcLehmann 2007a, pp. 381387 使pH2 3070 °CCEC

(13)^ Solomon, Dawit; Lehmann, Johannes; Thies, Janice; Schäfer, Thorsten; Liang, Biqing; Kinyangi, James; Neves, Eduardo; Petersen, James et al. (May 2007). Molecular signature and sources of biochemical recalcitrance of organic C in Amazonian Dark Earths. Geochimica et Cosmochimica Acta 71 (9): 22852298. Bibcode: 2007GeCoA..71.2285S. doi:10.1016/j.gca.2007.02.014. ISSN 0016-7037. 22 November 2021. https://web.archive.org/web/20211122080207/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016703707001007?via%3Dihub 202189. "5009000" 

(14)^ Glaser, Lehmann & Zech 2002, pp. 219220 

(15)^ Laird 2008, pp. 100, 178181.

(16)^ Lehmann, Johannes. Terra Preta de Indio. Soil Biochemistry (Internal Citations Omitted). 24 April 2013. https://web.archive.org/web/20130424061552/http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/research/terra%20preta/terrapretamain.html 2009915. 150g/kg20-30g/kg 

(17)^ Lehmann 2007b 

(18)^ Lehmann 2007a, pp. 381, 385 3-91

(19)^ Winsley, Peter (2007). Biochar and Bioenergy Production for Climate Change Mitigation. New Zealand Science Review 64 (5): 5. 4 October 2013. https://web.archive.org/web/20131004222126/http://www.biochar-international.org/images/NZSR64_1_Winsley.pdf 2008710. 

(20)^ Kern, DC; de LP Ruivo, M; Frazão, FJL (2009), Terra Preta Nova: The Dream of Wim Sombroek, Amazonian Dark Earths: Wim Sombroek's Vision (Dordrecht: Springer Netherlands): pp. 339349, doi:10.1007/978-1-4020-9031-8_18, ISBN 978-1-4020-9030-1, 22 November 2021, https://web.archive.org/web/20211122080208/https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-9031-8_18 202189 

(21)^ Ogawa, Makoto; Okimori, Yasuyuki; Takahashi, Fumio (2006-03-01). Carbon Sequestration by Carbonization of Biomass and Forestation: Three Case Studies (). Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 11 (2): 429444. doi:10.1007/s11027-005-9007-4. ISSN 1573-1596. https://doi.org/10.1007/s11027-005-9007-4. 

(22)^ Lehmann, Johannes; Gaunt, John; Rondon, Marco (2006-03-01). Bio-char Sequestration in Terrestrial Ecosystems  A Review (). Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 11 (2): 403427. doi:10.1007/s11027-005-9006-5. ISSN 1573-1596. https://doi.org/10.1007/s11027-005-9006-5. 

(23)^ Möllersten, K.; Chladna, Z.; Chladny, M.; Obersteiner, M. (2006), Warnmer, S. F., ed., Negative emission biomass technologies in an uncertain climate future, Progress in biomass and bioenergy research (NY: Nova Science Publishers), ISBN 978-1-60021-328-1, https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1813115&dswid=-8586 20231123 

(24)^ Hamilton, Tyler (2009622). Sole option is to adapt, climate author says. The Star (Toronto). 20121020. https://web.archive.org/web/20121020205803/http://www.thestar.com/sciencetech/article/654444 2017824 

(25)^ Vince 2009

(26)^ Lehmann 2007a, pp. note 3 at 384 "20 g kg-12%80%"

(27)^ Biochar decreased N2O emissions from soils. [Social Impact. FERTIPLUS.  (2011-2015). Framework Programme 7 (FP7).]. SIOR, Social Impact Open Repository. 201795202415

(28)^ Biochar Market Report by Feedstock Type (Woody Biomass, Agricultural Waste, Animal Manure, and Others), Technology Type (Slow Pyrolysis, Fast Pyrolysis, Gasification, Hydrothermal Carbonization, and Others), Product Form (Coarse and Fine Chips, Fine Powder, Pellets, Granules and Prills, Liquid Suspension), Application (Farming, Gardening, Livestock Feed, Soil, Water and Air Treatment, and Others), and Region 2023-2028. imarc Impactful Insights.  IMARC Services Private Limited. 2023929

(29)^ Allohverdi, Tara; Kumar Mohanty, Amar; Roy, Poritosh; Misra, Manjusri (14 September 2021). A Review on Current Status of Biochar Uses in Agriculture. Molecules 26 (18): 5584. doi:10.3390/molecules26185584. PMC 8470807. PMID 34577054. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8470807/. 

(30)^ Sundberg, Cecilia; Karltun, Erik; Gitau, James K.; Kätterer, Thomas; Kimutai, Geoffrey M.; Mahmoud, Yahia; Njenga, Mary; Nyberg, Gert et al. (2020-08-01). Biochar from cookstoves reduces greenhouse gas emissions from smallholder farms in Africa (). Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 25 (6): 953967. doi:10.1007/s11027-020-09920-7. ISSN 1573-1596. 

(31)^ Lehmann, Johannes; Cowie, Annette; Masiello, Caroline A.; Kammann, Claudia; Woolf, Dominic; Amonette, James E.; Cayuela, Maria L.; Camps-Arbestain, Marta et al. (December 2021). Biochar in climate change mitigation (). Nature Geoscience 14 (12): 883892. Bibcode: 2021NatGe..14..883L. doi:10.1038/s41561-021-00852-8. ISSN 1752-0908. https://www.nature.com/articles/s41561-021-00852-8. 

(32)^ Fawzy, Samer; Osman, Ahmed I.; Yang, Haiping; Doran, John; Rooney, David W. (2021-08-01). Industrial biochar systems for atmospheric carbon removal: a review (). Environmental Chemistry Letters 19 (4): 30233055. doi:10.1007/s10311-021-01210-1. ISSN 1610-3661. 

(33)^ Greenhouse Gas Removals: Summary of Responses to the Call for Evidence. 20211020202415

(34)^ Journal, Amrith Ramkumar | Photographs by Alexandra Hootnick for The Wall Street (2023225). Ancient Farming Practice Draws Cash From Carbon Credits. Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/ancient-farming-practice-draws-cash-from-carbon-credits-a803aee1 

(35)^ Vijay, Vandit; Shreedhar, Sowmya; Adlak, Komalkant; Payyanad, Sachin; Sreedharan, Vandana; Gopi, Girigan; Sophia van der Voort, Tessa; Malarvizhi, P et al. (2021). Review of Large-Scale Biochar Field-Trials for Soil Amendment and the Observed Influences on Crop Yield Variations. Frontiers in Energy Research 9: 499. doi:10.3389/fenrg.2021.710766. ISSN 2296-598X. 

(36)^ Interview with Dr Elaine Ingham - NEEDFIRE (2015217). 20152172021816

(37)^ Bolster, C.H.; Abit, S.M. (2012). Biochar pyrolyzed at two temperatures affects Escherichia coli transport through a sandy soil. Journal of Environmental Quality 41 (1): 124133. doi:10.2134/jeq2011.0207. PMID 22218181. 

(38)^ Abit, S.M.; Bolster, C.H.; Cai, P.; Walker, S.L. (2012). Influence of feedstock and pyrolysis temperature of biochar amendments on transport of Escherichia coli in saturated and unsaturated soil. Environmental Science & Technology 46 (15): 80978105. Bibcode: 2012EnST...46.8097A. doi:10.1021/es300797z. PMID 22738035. 

(39)^ Abit, S.M.; Bolster, C.H.; Cantrell, K.B.; Flores, J.Q.; Walker, S.L. (2014). Transport of Escherichia coli, Salmonella typhimurium, and microspheres in biochar-amended soils with different textures. Journal of Environmental Quality 43 (1): 371378. doi:10.2134/jeq2013.06.0236. PMID 25602571. 

(40)^ Lehmann, Johannes; Pereira da Silva, Jose; Steiner, Christoph; Nehls, Thomas; Zech, Wolfgang; Glaser, Bruno (2003-02-01). Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and a Ferralsol of the Central Amazon basin: fertilizer, manure and charcoal amendments (). Plant and Soil 249 (2): 343357. doi:10.1023/A:1022833116184. ISSN 1573-5036. 22 November 2021. https://web.archive.org/web/20211122080209/https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1022833116184 2021816. 

(41)^ Tenic, E.; Ghogare, R.; Dhingra, A. (2020). BiocharA Panacea for Agriculture or Just Carbon?. Horticulturae 6 (3): 37. doi:10.3390/horticulturae6030037. 

(42)^ Joseph, Stephen; Cowie, Annette L.; Zwieten, Lukas Van; Bolan, Nanthi; Budai, Alice; Buss, Wolfram; Cayuela, Maria Luz; Graber, Ellen R. et al. (2021). How biochar works, and when it doesn't: A review of mechanisms controlling soil and plant responses to biochar (). GCB Bioenergy 13 (11): 17311764. doi:10.1111/gcbb.12885. hdl:1885/294216. ISSN 1757-1707. 

(43)^ 06/00595 Economical CO2, SOx, and NOxcapture from fossil-fuel utilization with combined renewable hydrogen production and large-scale carbon sequestration. Fuel and Energy Abstracts 47 (2): 92. (March 2006). doi:10.1016/s0140-6701(06)80597-7. ISSN 0140-6701. 22 November 2021. https://web.archive.org/web/20211122080208/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140670106805977?via%3Dihub 202189. 

(44)^ abBiochar fact sheet.  csiro.au. 20131012024115

(45)^ abImprovement of soil quality. [Social Impact. FERTIPLUS. Reducing mineral fertilisers and agro-chemicals by recycling treated organic waste as compost and biochar products (2011-2015). Framework Programme 7 (FP7).]. SIOR. Social Impact Open Repository. 201795202415

(46)^ Joseph, S; Graber, ER; Chia, C; Munroe, P; Donne, S; Thomas, T; Nielsen, S; Marjo, C et al. (June 2013). Shifting paradigms: development of high-efficiency biochar fertilizers based on nano-structures and soluble components. Carbon Management 4 (3): 323343. doi:10.4155/cmt.13.23. ISSN 1758-3004. http://dx.doi.org/10.4155/cmt.13.23. 

(47)^ Novak, Jeff. Development of Designer Biochar to Remediate Specific Chemical and Physical Aspects of Degraded Soils. Proc. of North American Biochar Conference 2009. www.ars.usda.gov. 20218162021816

(48)^ Major, Julie; Rondon, Marco; Molina, Diego; Riha, Susan J.; Lehmann, Johannes (July 2012). Nutrient Leaching in a Colombian Savanna Oxisol Amended with Biochar. Journal of Environmental Quality 41 (4): 10761086. doi:10.2134/jeq2011.0128. ISSN 0047-2425. PMID 22751049. http://dx.doi.org/10.2134/jeq2011.0128. 

(49)^ Ricigliano, Kristin (2011). Terra Pretas: Charcoal Amendments Influence on Relict Soils and Modern Agriculture. Journal of Natural Resources and Life Sciences Education 40 (1): 6972. doi:10.4195/jnrlse.2011.0001se. ISSN 1059-9053. 22 November 2021. https://web.archive.org/web/20211122080415/https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.4195/jnrlse.2011.0001se 2021816. 

(50)^ Elmer, Wade, Jason C. White, and Joseph J. Pignatello. Impact of Biochar Addition to Soil on the Bioavailability of Chemicals Important in Agriculture. Rep. New Haven: University of Connecticut, 2009. Print.

(51)^ Graber, E. R.; Tsechansky, L.; Gerstl, Z.; Lew, B. (2011-10-15). High surface area biochar negatively impacts herbicide efficacy. Plant and Soil 353 (12): 95106. doi:10.1007/s11104-011-1012-7. ISSN 0032-079X. 22 November 2021. https://web.archive.org/web/20211122080214/https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11104-011-1012-7 2021816. 

(52)^ Graber, E. R.; Tsechansky, L.; Khanukov, J.; Oka, Y. (July 2011). Sorption, Volatilization, and Efficacy of the Fumigant 1,3-Dichloropropene in a Biochar-Amended Soil. Soil Science Society of America Journal 75 (4): 13651373. Bibcode: 2011SSASJ..75.1365G. doi:10.2136/sssaj2010.0435. ISSN 0361-5995. http://dx.doi.org/10.2136/sssaj2010.0435. 

(53)^ Elad, Y.; Rav David, D.; Meller Harel, Y.; Borenshtein, M.; Kalifa Hananel, B.; Silber, A.; Graber, E.R. (2010). Induction of systemic resistance in plants by biochar, a soil-applied carbon sequestering agent. Phytopathology 100 (9): 913921. doi:10.1094/phyto-100-9-0913. PMID 20701489. 

(54)^ Meller Harel, Yael; Elad, Yigal; Rav-David, Dalia; Borenstein, Menachem; Shulchani, Ran; Lew, Beni; Graber, Ellen R. (2012-02-25). Biochar mediates systemic response of strawberry to foliar fungal pathogens. Plant and Soil 357 (12): 245257. doi:10.1007/s11104-012-1129-3. ISSN 0032-079X. 22 November 2021. https://web.archive.org/web/20211122080212/https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11104-012-1129-3 2021816. 

(55)^ abJaiswal, A.K.; Elad, Y.; Graber, E.R.; Frenkel, O. (2014). Rhizoctonia solani suppression and plant growth promotion in cucumber as affected by biochar pyrolysis temperature, feedstock and concentration. Soil Biology and Biochemistry 69: 110118. doi:10.1016/j.soilbio.2013.10.051. 

(56)^ WardleLehmann

(57)^ Silber, A.; Levkovitch, I.; Graber, E. R. (2010). pH-dependent mineral release and surface properties of corn straw biochar: Agronomic implications. Environmental Science & Technology 44 (24): 9318-9323. Bibcode: 2010EnST...44.9318S. doi:10.1021/es101283d. PMID 21090742. https://figshare.com/articles/pH_Dependent_Mineral_Release_and_Surface_Properties_of_Cornstraw_Biochar_Agronomic_Implications/2704741. 

(58)^ Glaser, Lehmann & Zech 2002, pp. 224 note 7 3(1)(2)(3)

(59)^ Glaser, Lehmann & Zech 2002, pp. note 7 at 225 "3 %"

(60)^ Lehmann, Johannes; Gaunt, John; Rondon, Marco (March 2006). Bio-char Sequestration in Terrestrial Ecosystems ? A Review. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 11 (2): 403-427. doi:10.1007/s11027-005-9006-5. ISSN 1381-2386. https://doi.org/10.1007/s11027-005-9006-5. "supra note 11 at 407 50%" 

(61)^ Gaunt & Lehmann 2008, pp. 4152 note 3 

(62)^ Schmidt, H. P.; Hagemann, N.; Draper, K.; Kammann, C. (2019). The use of biochar in animal feeding. PeerJ 7: e7373. doi:10.7717/peerj.7373. PMC 6679646. PMID 31396445. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6679646/. "1920" 

(63)^ Schmidt, Hans-Peter; Hagemann, Nikolas; Draper, Kathleen; Kammann, Claudia (2019-07-31). The use of biochar in animal feeding. PeerJ 7: e7373. doi:10.7717/peerj.7373. ISSN 2167-8359. PMC 6679646. PMID 31396445. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6679646/. 

(64)^ Cusack, Mikki (202027). Can charcoal make beef better for the environment? (). www.bbc.com. 20202720211122

(65)^ abDaly, JonPoo-eating beetles and charcoal used by WA farmer to combat climate changeABC NewsAustralian Broadcasting Corporation201910182019101820191018

(66)^ 2019 State & Territory Landcare Awards Celebrate Outstanding Landcare Champions. Landcare Australia (2019). 2019101820191018

(67)^ Manjimup farmer employing dung beetle to tackle climate-change set to represent WA on national stage. Landcare Australia (201910). 2019101820191018

(68)^ Gupta, Souradeep; Kua, Harn Wei; Koh, Hui Jun (2018-04-01). Application of biochar from food and wood waste as green admixture for cement mortar (). Science of the Total Environment 619-620: 419435. Bibcode: 2018ScTEn.619..419G. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.11.044. ISSN 0048-9697. PMID 29156263. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717331029. 

(69)^ Suarez-Riera, D.; Restuccia, L.; Ferro, G. A. (2020-01-01). The use of Biochar to reduce the carbon footprint of cement-based materials (). Procedia Structural Integrity. 1st Mediterranean Conference on Fracture and Structural Integrity, MedFract1 26: 199210. doi:10.1016/j.prostr.2020.06.023. ISSN 2452-3216. 

(70)^ Gupta, Souradeep; Kua, Harn Wei; Pang, Sze Dai (2020-02-20). Effect of biochar on mechanical and permeability properties of concrete exposed to elevated temperature (). Construction and Building Materials 234: 117338. doi:10.1016/j.conbuildmat.2019.117338. ISSN 0950-0618. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061819327904. 

(71)^ Campos, J.; Fajilan, S.; Lualhati, J.; Mandap, N.; Clemente, S. (2020-06-01). Life Cycle Assessment of Biochar as a Partial Replacement to Portland Cement. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 479 (1): 012025. Bibcode: 2020E&ES..479a2025C. doi:10.1088/1755-1315/479/1/012025. ISSN 1755-1307. 

(72)^ Cueva Zepeda, Lolita; Griffin, Gregory; Shah, Kalpit; Al-Waili, Ibrahim; Parthasarathy, Rajarathinam (2023-05-01). Energy potential, flow characteristics and stability of water and alcohol-based rice-straw biochar slurry fuel. Renewable Energy 207: 6072. doi:10.1016/j.renene.2023.02.104. ISSN 0960-1481. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148123002550. 

(73)^ Liu, Pengfei; Zhu, Mingming; Zhang, Zhezi; Leong, Yee-Kwong; Zhang, Yang; Zhang, Dongke (2017-02-01). Rheological behaviour and stability characteristics of biochar-water slurry fuels: Effect of biochar particle size and size distribution. Fuel Processing Technology 156: 2732. doi:10.1016/j.fuproc.2016.09.030. ISSN 0378-3820. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037838201630621X. 

(74)^ Weldekidan, Haftom; Mohanty, Amar K.; Misra, Manjusri (2022-11-16). Upcycling of Plastic Wastes and Biomass for Sustainable Graphitic Carbon Production: A Critical Review (). ACS Environmental Au 2 (6): 510522. doi:10.1021/acsenvironau.2c00029. ISSN 2694-2518. PMC PMC9673229. PMID 36411867. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenvironau.2c00029. 

(75)^ Gale, Mark; Nguyen, Peter M.; Gilliard-AbdulAziz, Kandis Leslie (2023-01-10). Synergistic and Antagonistic Effects of the Co-Pyrolysis of Plastics and Corn Stover to Produce Char and Activated Carbon (). ACS Omega 8 (1): 380390. doi:10.1021/acsomega.2c04815. ISSN 2470-1343. PMC PMC9835080. PMID 36643465. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.2c04815. 

(76)^ Luo, Jiewen; Wang, Qian; Lin, Litao; Zhang, Shicheng; Zhu, Xiangdong (2021-03-29). Waste Plastics Complement Biochar: Innovative Approach in Curbing Toxicants (KCN/NaCN) in N-Containing Biochar (). ACS Sustainable Chemistry & Engineering 9 (12): 46174624. doi:10.1021/acssuschemeng.1c00226. ISSN 2168-0485. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.1c00226. 

(77)^ Menezes, Bruna Rafaela da Silva; Daher, Rogério Figueiredo; Gravina, Geraldo de Amaral; Pereira, Antônio Vander; Pereira, Messias Gonzaga; Tardin, Flávio Dessaune (2016-09-20). Combining ability in elephant grass (Pennisetum purpureum Schum.) for energy biomass production. Australian Journal of Crop Science 10 (9): 12971305. doi:10.21475/ajcs.2016.10.09.p7747. 2 June 2018. https://web.archive.org/web/20180602194900/http://www.cropj.com/meneze_10_9_2016_1297_1305.pdf 201953. 

(78)^ Production Quantity Of Sugar Cane In Brazil In 2006.  FAOSTAT (2006). 201596200871

(79)^ 06/00891 Assessment of sustainable energy potential of non-plantation biomass resources in Sri Lanka. Fuel and Energy Abstracts 47 (2): 131. (March 2006). doi:10.1016/s0140-6701(06)80893-3. ISSN 0140-6701. 22 November 2021. https://web.archive.org/web/20211122080208/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140670106808933?via%3Dihub 202189. RPR

(80)^ Laird 2008, pp. 179 

(81)^ Bora, Raaj R.; Tao, Yanqiu; Lehmann, Johannes; Tester, Jefferson W.; Richardson, Ruth E.; You, Fengqi (2020-04-13). Techno-Economic Feasibility and Spatial Analysis of Thermochemical Conversion Pathways for Regional Poultry Waste Valorization. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 8 (14): 57635775. doi:10.1021/acssuschemeng.0c01229. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c01229. 

(82)^ Bora, Raaj R.; Lei, Musuizi; Tester, Jefferson W.; Lehmann, Johannes; You, Fengqi (2020-06-08). Life Cycle Assessment and Technoeconomic Analysis of Thermochemical Conversion Technologies Applied to Poultry Litter with Energy and Nutrient Recovery. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 8 (22): 84368447. doi:10.1021/acssuschemeng.0c02860. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c02860. 

(83)^ XPrize-winning team sources fresh water from the air. KCRW Design and Architecture Podcast.  KCRW (20181024). 20181026

(84)^ We Won - All Power Labs. All Power Labs (2018128). 20221030

(85)^ Scholz, Sebastian B.; Sembres, Thomas; Roberts, Kelli; Whitman, Thea; Wilson, Kelpie; Lehmann, Johannes (2014-06-23) (). Biochar Systems for Smallholders in Developing Countries: Leveraging Current Knowledge and Exploring Future Potential for Climate-Smart Agriculture. The World Bank. doi:10.1596/978-0-8213-9525-7. hdl:10986/18781. ISBN 978-0-8213-9525-7. http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-9525-7 

(86)^  () Top Down Burn of Maize Stalks - Less Smoke - Make Biochar, https://www.youtube.com/watch?v=5M4ntJi_JmY 20221217 

(87)^  () STOP BURNING BRUSH!, Make Easy Biochar, Every Pile is an Opportunity!, https://www.youtube.com/watch?v=ixtxNfU9Rb8 20221217 

(88)^ Top-Down Burn with Maize Stalks - Trials in Malawi.docx (). Google Docs. 20221217

(89)^ Amonette, James E; Blanco-Canqui, Humberto; Hassebrook, Chuck; Laird, David A; Lal, Rattan; Lehmann, Johannes; Page-Dumroese, Deborah (January 2021). Integrated biochar research: A roadmap. Journal of Soil and Water Conservation 76 (1): 24A29A. doi:10.2489/jswc.2021.1115A. https://www.jswconline.org/content/76/1/24A. "1使使湿" 

(90)^ Akhtar, Ali; Krepl, Vladimir; Ivanova, Tatiana (July 5, 2018). A Combined Overview of Combustion, Pyrolysis, and Gasification of Biomass. Energy Fuels 32 (7): 72947318. doi:10.1021/acs.energyfuels.8b01678. 

(91)^ Rollinson, Andrew N (1 August 2016). Gasification reactor engineering approach to understanding the formation of biochar properties. Proceedings of the Royal Society 472 (2192). Bibcode: 2016RSPSA.47250841R. doi:10.1098/rspa.2015.0841. PMC 5014096. PMID 27616911. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5014096/. "Figure 1.  使HTT" 

(92)^ Tripathi, Manoj; Sabu, J.N.; Ganesan, P. (21 November 2015). Effect of process parameters on production of biochar from biomass waste through pyrolysis: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 55: 467481. doi:10.1016/j.rser.2015.10.122. ISSN 1364-0321. 

(93)^ Gaunt & Lehmann 2008, pp. 4152, 4155 35 %92274 kg  MWn1120360 kg  MWn1600-900 kg  MWh1

(94)^ abWinsley, Peter (2007). Biochar and bioenergy production for climate change mitigation. New Zealand Science Review 64.  FastIntermediateSlowGasification1

(95)^ Aysu, Tevfik; Küçük, M. Maşuk (16 December 2013). Biomass pyrolysis in a fixed-bed reactor: Effects of pyrolysis parameters on product yields and characterization of products. Energy 64 (1): 10021025. doi:10.1016/j.energy.2013.11.053. ISSN 0360-5442. 

(96)^ Laird 2008, pp. 100, 178181 15 %使

(97)^ Kambo, Harpreet Singh; Dutta, Animesh (14 February 2015). A comparative review of biochar and hydrochar in terms of production, physicochemical properties and applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews 45: 359378. doi:10.1016/j.rser.2015.01.050. ISSN 1364-0321. 

(98)^ Lee, Jechan; Sarmah, Ajit K.; Kwon, Eilhann E. (2019). Biochar from biomass and waste - Fundamentals and applications. Elsevier. pp. 1462. doi:10.1016/C2016-0-01974-5. hdl:10344/443. ISBN 978-0-12-811729-3. 23 March 2019. https://web.archive.org/web/20190323203606/https://www.sciencedirect.com/book/9780128117293/biochar-from-biomass-and-waste 2019323 

(99)^ Padhye, Lokesh P.; Bandala, Erick R.; Wijesiri, Buddhi; Goonetilleke, Ashantha; Bolan, Nanthi (2022). Hydrochar: A Promising Step Towards Achieving a Circular Economy and Sustainable Development Goals. Frontiers in Chemical Engineering 4. doi:10.3389/fceng.2022.867228/full. ISSN 2673-2718. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fceng.2022.867228. 

(100)^ Karagöz, Selhan; Bhaskar, Thallada; Muto, Akinori; Sakata, Yusaku; Oshiki, Toshiyuki; Kishimoto, Tamiya (1 April 2005). Low-temperature catalytic hydrothermal treatment of wood biomass: analysis of liquid products. Chemical Engineering Journal 108 (12): 127137. doi:10.1016/j.cej.2005.01.007. ISSN 1385-8947. 

(101)^ Jha, Alok (2009313). 'Biochar' goes industrial with giant microwaves to lock carbon in charcoal. The Guardian. 20131219. https://web.archive.org/web/20131219064330/http://www.theguardian.com/environment/2009/mar/13/charcoal-carbon 2011923 

(102)^ Crombie, Kyle; Mašek, Ondřej; Sohi, Saran P.; Brownsort, Peter; Cross, Andrew (21 December 2012). The effect of pyrolysis conditions on biochar stability as determined by three methods. Global Change Biology Bioenergy 5 (2): 122131. doi:10.1111/gcbb.12030. ISSN 1757-1707. 6 July 2021. https://web.archive.org/web/20210706024220/https://www.pure.ed.ac.uk/ws/files/14931650/Crombie_et_al_2013_Author_copy.pdf 202091. 

(103)^ Krevelen D., van (1950). Graphical-statistical method for the study of structure and reaction processes of coal. Fuel 29: 269284. 25 February 2019. https://web.archive.org/web/20190225102956/https://ci.nii.ac.jp/naid/10027945730/en/ 2019224. 

(104)^ Weber, Kathrin; Quicker, Peter (1 April 2018). Properties of biochar. Fuel 217: 240261. doi:10.1016/j.fuel.2017.12.054. ISSN 0016-2361. 

(105)^ Mochidzuki, Kazuhiro; Soutric, Florence; Tadokoro, Katsuaki; Antal, Michael Jerry; Tóth, Mária; Zelei, Borbála; Várhegyi, Gábor (2003). Electrical and Physical Properties of Carbonized Charcoals. Industrial & Engineering Chemistry Research 42 (21): 51405151. doi:10.1021/ie030358e. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie030358e. "(observed five) orders of magnitude decrease in the electrical resistivity of charcoal with increasing HTT from 650 to 1050°C" 

(106)^ Kwon, Jin Heon; Park, Sang Bum; Ayrilmis, Nadir; Oh, Seung Won; Kim, Nam Hun (2013). Effect of carbonization temperature on electrical resistivity and physical properties of wood and wood-based composites. Composites Part B: Engineering 46: 102107. doi:10.1016/j.compositesb.2012.10.012. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135983681200666X. "When carbonized under 500 °C, wood charcoal can be used as electric insulation" 

(107)^ Gabhi, Randeep Singh (2022). Electrical Conductivity of Wood-derived Nanoporous Monolithic Biochar (Thesis). University of Toronto (Canada). 2024417

(108)^ Budai, Alice; Rasse, Daniel P.; Lagomarsino, Alessandra; Lerch, Thomas Z.; Paruch, Lisa (2016). Biochar persistence, priming and microbial responses to pyrolysis temperature series. Biology and Fertility of Soils 52 (6): 749761. doi:10.1007/s00374-016-1116-6. hdl:11250/2499741. "......" 

(109)^ Crowe, Robert (20111031). Could Biomass Technology Help Commercialize Biochar? (). Renewable Energy World. 20214242021816

(110)^ O'Sullivan, Feargus (20161220). Stockholm's Ingenious Plan to Recycle Yard Waste. 2018316. https://web.archive.org/web/20180316084824/https://www.citylab.com/solutions/2016/12/stockholm-throw-out-old-christmas-trees-biochar-environment/511196/ 2018315 

(111)^ Austin, Anna (200910). A New Climate Change Mitigation Tool. Biomass Magazine (BBI International). 201013. https://web.archive.org/web/20100103070928/http://biomassmagazine.com/article.jsp?article_id=3091&q=&page=all 20091030 

(112)^ Verheijen, F.G.A.; Graber, E.R.; Ameloot, N.; Bastos, A.C.; Sohi, S.; Knicker, H. (2014). Biochars in soils: new insights and emerging research needs. European Journal of Soil Science 65: 2227. doi:10.1111/ejss.12127. hdl:10261/93245. 

(113)^ Web of Science. www.webofscience.com. 2024116

(114)^ UK Biochar Research Centre (). The University of Edinburgh. 20187112021816

(115)^ Can Biochar save the planet?. CNN. 200942. https://web.archive.org/web/20090402073834/http://edition.cnn.com/2009/TECH/science/03/30/biochar.warming.energy/index.html#cnnSTCVideo 2009310 

(116)^ Biochar nearly doubles peanut yield in student's research - News and Events. ftfpeanutlab.caes.uga.edu.  Innovation Lab for Peanut. 20218162021816

(117)^ iBRN Israel Biochar Research Network. sites.google.com. 2014392021816

(118)^ SLU Biochar network (). SLU.SE. 2023119

(119)^ Biochar-ging Ahead to Engage Citizens in Combating Climate Change. Bloomberg Philanthropies.  Bloomberg IP Holdings LLC. 2023929

(120)^ How You Can Support Biochar Research. National Center for Appropriate Technology. 2023929

(121)^ Riedl, Danielle; Byrum, Zachary; Li, Serena; Pilorgé, Hélène; Psarras, Peter; Lebling, Katie (2023-06-22) (). 5 Things to Know About Carbon Mineralization As a Carbon Removal Strategy. https://www.wri.org/insights/carbon-mineralization-carbon-removal. 

(122)^ Kerré, Bart; Hernandez-Soriano, Maria C.; Smolders, Erik (2016-03-15). Partitioning of carbon sources among functional pools to investigate short-term priming effects of biochar in soil: A 13C study (). Science of the Total Environment 547: 3038. Bibcode: 2016ScTEn.547...30K. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.12.107. ISSN 0048-9697. PMID 26780129. 9 August 2021. https://web.archive.org/web/20210809202019/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969715312614 202189. 

(123)^ Hernandez-Soriano, Maria C.; Kerré, Bart; Goos, Peter; Hardy, Brieuc; Dufey, Joseph; Smolders, Erik (2016). Long-term effect of biochar on the stabilization of recent carbon: soils with historical inputs of charcoal (). GCB Bioenergy 8 (2): 371381. doi:10.1111/gcbb.12250. ISSN 1757-1707. 9 August 2021. https://web.archive.org/web/20210809202015/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcbb.12250 202189. 

(124)^ Hernandez-Soriano, Maria C.; Kerré, Bart; Kopittke, Peter M.; Horemans, Benjamin; Smolders, Erik (2016-04-26). Biochar affects carbon composition and stability in soil: a combined spectroscopy-microscopy study (). Scientific Reports 6 (1): 25127. Bibcode: 2016NatSR...625127H. doi:10.1038/srep25127. ISSN 2045-2322. PMC 4844975. PMID 27113269. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4844975/. 

(125)^ De-bushing Advisory Service Namibia (2020923). Kick-start for Biochar Value Chain: Practical Guidelines for Producers Now Published. De-bushing Advisory Service. 202010252020924

(126)^ Mukarunyana, Brigitte; Boman, Christoffer; Kabera, Telesphore; Lindgren, Robert; Fick, Jerker (2023-11-01). The ability of biochars from cookstoves to remove pharmaceuticals and personal care products from hospital wastewater. Environmental Technology & Innovation 32: 103391. doi:10.1016/j.eti.2023.103391. ISSN 2352-1864. 

(127)^ Dalahmeh, Sahar; Ahrens, Lutz; Gros, Meritxell; Wiberg, Karin; Pell, Mikael (2018-01-15). Potential of biochar filters for onsite sewage treatment: Adsorption and biological degradation of pharmaceuticals in laboratory filters with active, inactive and no biofilm (). Science of the Total Environment 612: 192201. Bibcode: 2018ScTEn.612..192D. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.08.178. ISSN 0048-9697. PMID 28850838. 22 November 2021. https://web.archive.org/web/20211122080445/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969717321769 2021928. 

(128)^ Perez-Mercado, Luis; Lalander, Cecilia; Berger, Christina; Dalahmeh, Sahar (2018-12-12). Potential of Biochar Filters for Onsite Wastewater Treatment: Effects of Biochar Type, Physical Properties and Operating Conditions (). Water 10 (12): 1835. doi:10.3390/w10121835. ISSN 2073-4441. 

(129)^ Sörengård, Mattias; Östblom, Erik; Köhler, Stephan; Ahrens, Lutz (2020-06-01). Adsorption behavior of per- and polyfluoralkyl substances (PFASs) to 44 inorganic and organic sorbents and use of dyes as proxies for PFAS sorption. Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (3): 103744. doi:10.1016/j.jece.2020.103744. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343720300920. 

[]


Ameloot, N.; Graber, E.R.; Verheijen, F.; De Neve, S. (2013). Effect of soil organisms on biochar stability in soil: Review and research needs. European Journal of Soil Science 64 (4): 379390. doi:10.1111/ejss.12064. 

Aysu, Tevfik; Küçük, M. Maşuk (16 December 2013). Biomass pyrolysis in a fixed-bed reactor: Effects of pyrolysis parameters on product yields and characterization of products. Energy 64 (1): 10021025. doi:10.1016/j.energy.2013.11.053. ISSN 0360-5442. 

Badger, Phillip C.; Fransham, Peter (2006). Use of mobile fast pyrolysis plants to densify biomass and reduce biomass handling costsA preliminary assessment. Biomass & Bioenergy 30 (4): 321325. doi:10.1016/j.biombioe.2005.07.011. 

Biederman, Lori A.; W. Stanley Harpole (2011). Biochar and Managed Perennial Ecosystems. Iowa State Research Farm Progress Reports. http://lib.dr.iastate.edu/farms_reports/136/ 2013212. 

Brewer, Catherine (2012). Biochar Characterization and Engineering (dissertation). Iowa State University. 2013212

Crombie, Kyle; Mašek, Ondřej; Sohi, Saran P.; Brownsort, Peter; Cross, Andrew (21 December 2012). The effect of pyrolysis conditions on biochar stability as determined by three methods. Global Change Biology Bioenergy 5 (2): 122131. doi:10.1111/gcbb.12030. ISSN 1757-1707. https://www.pure.ed.ac.uk/ws/files/14931650/Crombie_et_al_2013_Author_copy.pdf. 

Gaunt, John L.; Lehmann, Johannes (2008). Energy Balance and Emissions Associated with Biochar Sequestration and pyrolysis Bioenergy Production. Environmental Science & Technology 42 (11): 41524158. Bibcode: 2008EnST...42.4152G. doi:10.1021/es071361i. PMID 18589980. 

Glaser, Bruno; Lehmann, Johannes; Zech, Wolfgang (2002). Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal  a review. Biology and Fertility of Soils 35 (4): 219230. doi:10.1007/s00374-002-0466-4. 

Graber, E.R.; Elad, Y. (2013). Biochar Impact on Plant Resistance to Disease.. Biochar and Soil Biota. CRC Press. pp. 4168. ISBN 978-1-4665-7648-3. OCLC 874346555. http://worldcat.org/oclc/874346555 

Hernandez-Soriano, M.C.; Kerre, B.; Goos, P.; Hardy, B.; Dufey, J.; Smolders, E. (2015). Long-term effect of biochar on the stabilization of recent carbon: soils with historical inputs of charcoal. Global Change Biology Bioenergy 8 (2): 371381. doi:10.1111/gcbb.12250. https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/492593/3/gcbb12250.pdf. 

Hernandez-Soriano, M.C.; Kerre, B.; Kopittke, P.; Horemans, B.; Smolders, E. (2016). Biochar affects carbon composition and stability in soil: a combined spectroscopy-microscopy study. Scientific Reports 6: 25127. Bibcode: 2016NatSR...625127H. doi:10.1038/srep25127. PMC 4844975. PMID 27113269. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4844975/. 

Kambo, Harpreet Singh; Dutta, Animesh (14 February 2015). A comparative review of biochar and hydrochar in terms of production, physico-chemical properties and applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews 45: 359378. doi:10.1016/j.rser.2015.01.050. ISSN 1364-0321. 

Laird, David A. (2008). The Charcoal Vision: A WinWinWin Scenario for Simultaneously Producing Bioenergy, Permanently Sequestering Carbon, while Improving Soil and Water Quality. Agronomy Journal 100: 178181. doi:10.2134/agronj2007.0161. 15 May 2008. https://web.archive.org/web/20080515123705/http://agron.scijournals.org/cgi/content/full/100/1/178. 

Lee, Jechan; Sarmah, Ajit K.; Kwon, Eilhann E. (2019). Biochar from biomass and waste - Fundamentals and applications. Elsevier. pp. 1462. doi:10.1016/C2016-0-01974-5. hdl:10344/443. ISBN 978-0-12-811729-3. https://www.sciencedirect.com/book/9780128117293/biochar-from-biomass-and-waste 

Jeffery, S.; Verheijen, F.G.A.; van der Velde, M.; Bastos, A.C. (2011). A quantitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity using meta-analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment 144: 175187. doi:10.1016/j.agee.2011.08.015. https://zenodo.org/record/3414237. 

Kerre, B.; Hernandez-Soriano, M.C.; Smolders, E. (2016). Partitioning of carbon sources among functional pools to investigate short-term priming effects of biochar in soil: a 13C study. Science of the Total Environment 547: 3038. Bibcode: 2016ScTEn.547...30K. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.12.107. PMID 26780129. 

Lehmann, Johannes (2007a). Bio-energy in the black. Front Ecol Environ 5 (7): 381387. doi:10.1890/1540-9295(2007)5[381:BITB]2.0.CO;2. http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/publ/FrontiersEcolEnv%205,%20381-387,%202007%20Lehmann.pdf 2011101. 

Lehmann, Johannes (2007b). A handful of carbon. Nature 447 (7141): 143144. Bibcode: 2007Natur.447..143L. doi:10.1038/447143a. PMID 17495905. 

Lehmann, J.; Gaunt, John; Rondon, Marco (2006). Bio-char Sequestration in Terrestrial Ecosystems  A Review. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 11 (2): 395427. doi:10.1007/s11027-005-9006-5. 22 July 2008. https://web.archive.org/web/20080722193929/http://www.garnautreview.org.au/CA25734E0016A131/WebObj/d07119990GeneralSubmission-DepartmentofAgricultureandFoodWA-Lehmann__2006_char_review/%24File/d07%20119990%20General%20Submission%20-%20Department%20of%20Agriculture%20and%20Food%20WA%20%20-%20Lehmann__2006_char_review.pdf. 

Nakka, S. B. R. (2011). Sustainability of biochar systems in developing countries.  IBI. 2016342011728

Tripathi, Manoj; Sabu, J.N.; Ganesan, P. (21 November 2015). Effect of process parameters on production of biochar from biomass waste through pyrolysis: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 55: 467481. doi:10.1016/j.rser.2015.10.122. ISSN 1364-0321. 

Vince, Gaia (3 January 2009). One last chance to save mankind. New Scientist (2692). https://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true. 

Weber, Kathrin; Quicker, Peter (1 April 2018). Properties of biochar. Fuel 217: 240261. doi:10.1016/j.fuel.2017.12.054. ISSN 0016-2361. 

Woolf, Dominic; Amonette, James E.; Street-Perrott, F. Alayne; Lehmann, Johannes; Joseph, Stephen (2010). Sustainable biochar to mitigate global climate change. Nature Communications 1 (5): 19. Bibcode: 2010NatCo...1...56W. doi:10.1038/ncomms1053. PMC 2964457. PMID 20975722. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964457/. 

[]

外部リンク[編集]