생물역학적 농업

Biodynamic agriculture

생물역학적 농업은 1924년 루돌프 슈타이너(1861–[1][2]1925)에 의해 처음 개발된 유사과학적이고 난해한 개념에 기초한 대체 농업의 한 형태입니다.그것은 유기농 농사 운동의 첫 [3]번째였습니다.토양의 비옥함, 식물의 성장, 가축의 사육 등을 생태학적으로 상호 연관된 [4][5][6]과제로 다루며 영적이고 신비적인 관점을 강조합니다.

생물역학은 다른 유기적 접근법과 많은 공통점을 가지고 있는데, 이는 비료와 퇴비의 사용을 강조하고 토양과 식물에 합성 비료, 살충제 및 제초제의 사용을 배제하는 것입니다.생물역학적 접근법에는 동물, 농작물, 토양을 하나의 시스템으로 취급하는 것, 지역 생산 및 유통 시스템에 대한 시작부터 강조, 전통적인 사용 및 새로운 지역 품종 및 품종 개발이 포함됩니다.어떤 방법들은 점성술적인 파종과 [7]심는 달력을 사용합니다.생물역학적 농업은 퇴비 첨가제와 밭 스프레이를 위해 다양한 약초와 광물 첨가제를 사용합니다. 이것들은 소의 뿔에 채워진 갈은 석영을 [8]땅에 묻히는 것과 같이 농학보다는 동정적인 마법에 가까운 방법을 사용하여 준비됩니다.

공인된 생물역학적 농업기술과 유사한 유기적 농업 및 통합적 농업기술 사이에 유익한 결과의 차이가 과학적으로 입증되지 않았습니다.생물역학적 농업은 난해한 지식과 신비적인 [9]믿음에 의존하기 때문에 그 효능에 대한 과학적인 증거가 부족하기 때문에 사이비 과학입니다.

2020년 기준, 생체역학적 기법은 독일, 호주,[10] 프랑스를 필두로 55개국 251,842 헥타르에서 사용되었습니다.독일은 세계 전체의 [11]41.8%를 차지하고, 나머지는 국가당 평균 1,750명입니다.포도 덩굴을 재배하는 생물역학적 방법은 몇몇 주목할 만한 [12]포도밭들에 의해 채택되었습니다.생체역학 제품에 대한 인증 기관들이 있는데, 대부분 국제 생체역학 표준 단체인 데메터 인터내셔널의 회원들입니다.

역사

이론의 기원

오컬트 철학자이자 후에 "생물역학적"으로 알려진 "인류학적 농업"의 창시자인 루돌프 슈타이너.

생물역학은 최초의 현대 [2][3][13]유기농업이었습니다.1924년 독일 실레지아의 슐로스 코베르비츠(현재 [14][15]폴란드의 코비에르지체)에서 철학자 루돌프 슈타이너가 농업에 관한 여덟 개의 강의를 하면서 개발이 시작되었습니다.유기농업[2]대한 최초의 발표회인 이 강연회는 [16]화학비료 사용으로 인한 토양 상태의 악화와 농작물과 가축의 건강과 질의 악화를 주목한 농업인들의 요청에 따라 열렸습니다.절반도 안 되는 111명의 참가자들은 주로 독일과 [2]폴란드를 포함한 6개국에서 왔습니다.강의는 1924년 11월에 출판되었습니다; 최초의 영어 번역은 1928년에 The Agriculture [17]Course로 나타났습니다.

슈타이너 씨는 자신이 제안한 방법들이 실험적으로 테스트되어야 한다고 강조했습니다.이를 위해 슈타이너는 "일반 인류학 [18]학회의 인류학 농부와 정원사들의 농업 실험 서클"이라는 연구 그룹을 설립했습니다.1924년에서 1939년 사이에, 이 연구 그룹은 유럽, 아메리카 그리고 오스트랄라시아를 [18]포함한 전세계로부터 약 800명의 회원들을 끌어 모았습니다.독일의 농학자 에르하르트 바르트쉬(Erhard Bartsch)가 지휘하는 또 다른 단체인 "인류학적 농업 연구 협회"(Versuchring authosophischer Landwirte)는 토양, 식물, 동물의 생명과 건강에 대한 생체역학적 방법의 효과를 실험하기 위해 결성되었습니다. 이 단체는 월간지 데메터(Demeter)[19]를 발간했습니다.Bartsch는 또한 오늘날에도 존재하는 생체역학 제품인 Demeter 판매 조직을 개발하는 데 중요한 역할을 했습니다.1933년 연구회는 생물역학 농업을 위한 제국 협회(Reichsverband für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise)로 명칭이 변경되었습니다.1941년 국가사회주의 정권에 의해 해체되었습니다.1931년 이 협회는 독일에 250명, 스위스에 109명, 다른 유럽 국가에 104명, 그리고 유럽 밖에 24명의 회원이 있었습니다.가장 오래된 생물역학적 농장은 오스트리아의 부르저호프와 [20]독일의 마리엔회헤입니다.

1938년, 에렌프리드 파이퍼(Ehrenfried Paiffer)의 텍스트인 생물역학적 농업과 정원 가꾸기는 영어, 네덜란드어, 이탈리아어, 프랑스어, 독일어의 다섯 가지 언어로 출판되었습니다. 이는 수십 [19]년 동안 이 분야의 표준 작품이 되었습니다.1939년 7월, 노스본 제4대 남작 월터 제임스의 초청으로 영국으로 건너가 [21]켄트에 있는 노스본의 농장에서 베테샹거 여름 학교와 생물역학적 농업에 관한 회의를 발표했습니다.이 회의는 생물역학적 농업과 유기농업 사이의 '잃어버린 연결고리'로 묘사되어 왔는데, 이는 베테샹거 다음 해에 노스본이 유기농업 선언서인 '토지를 바라보다'를 발표하면서 '유기농업'이라는 용어를 만들어냈고, 루돌프 [21]슈타이너의 방법을 칭찬했기 때문입니다.1950년대에 Hans Mueller는 스위스에서 유기-생물학적 농업 방법을 개발한 Steiner의 연구에 의해 격려를 받았습니다. 나중에 이것은 유럽에서 가장 큰 유기농 제품 인증자인 Bioland가 되었습니다.[4]: 5

지리학적 발전

오늘날 생물역학은 전 세계적으로 50개 이상의 국가에서 행해지고 있으며, 온대 경작 농업, 프랑스의 포도 재배, 이집트의 목화 생산, [22]: 141 중국의 누에 사육에 이르기까지 다양한 환경에서 행해지고 있습니다.데메터 인터내셔널은 이 방법을 사용하는 농장과 정원에 대한 주요 인증 기관입니다.2020년에 데메터 인터내셔널과 국제 생체역학 협회가 합류하여 생체역학 연맹 – 데메터 인터내셔널이 되었습니다.

  • 미국에서 생물역학적 농업은 [23]1926년부터 시작됩니다.1926년부터 1938년까지 미국의 39명의 농부와 정원사들은 생물역학적 [23]실천을 추구했습니다.생물역학적 농업 및 원예 협회는 1938년 뉴욕 주 법인으로 설립되었습니다.
  • 영국에서 생물역학적 농업은 [24]1927년부터 시작되었습니다.1928년에 인류학적 농업 재단[19]영국에서 설립되었습니다; 이것은 현재 생물학적 농업 협회라고 불립니다.1939년, 영국의 첫 번째 생물역학 농업 회의인 Betteshanger Summer School and Conference on Biodynamic Agriculture가 켄트에 있는 Lord Northbourne의 농장에서 열렸습니다. Ehrenfried Paiffer가 수석 [21]발표자였습니다.
  • 호주에서 최초의 생물역학적 농부는 1928년 인류학적 농부와 정원사들의 실험적 모임에 가입한 에르네스토[25] 제노니였고, 곧 그의 형 에밀리오 제노니가 [26]그 뒤를 이었습니다.에르네스토 제노니의 첫 번째 생체역학 농장은 [27]1933년 빅토리아 집스랜드에 있는 달모어에 있었습니다.이듬해 일린 맥퍼슨(Ileen Macpherson)과 에르네스토 제노니(Ernesto Genoni)는 1934년 빅토리아주 단데농(Dandenong)에 데메터 생물학 농장을 설립하여 20여 [28]년간 생물역학적 원리로 농사를 지었습니다.밥 윌리엄스는 1938년 6월 26일 시드니 [29]캐슬크랙에 있는 건축가 월터 벌리 그리핀과 마리온 마호니 그리핀의 집에서 생물역학적 농업에 관한 최초의 공개 강연을 하였습니다.1950년대 이래로 알렉스 [31]포돌린스키의 지휘 아래 멜버른 근처 파월타운의 생물역학연구소(BDRI)[30]에서 연구 작업이 계속되어 왔습니다.1989년에 호주 생물역학 농업이 설립되었는데, 이는 수익조합을 위한 것이 아닙니다.
  • 프랑스에서 국제유기농업운동연합([32]IFOAM)은 1972년 스웨덴 생물역학협회를 포함한 5개의 창립 멤버로 결성되었습니다.
  • 카셀 대학에는 2006년부터 2011년 [33]3월까지 생물역학 농업학과가 있었습니다.
  • 에머슨 칼리지(영국)는 1962년에 세워졌으며 미국 시인이자 초월주의자인 랄프 월도 에머슨의 이름을 따서 지어졌습니다.그 이후 루돌프 슈타이너의 철학과 가르침에 영감을 받아 생물역학적 농업에 관한 강좌를 열었습니다.
  • 캐나다에는 현재 온타리오의 생물역학적 농업과 원예를 위한 협회, 브리티시 콜롬비아의 생물역학적 농업 협회, 그리고 퀘벡 생물역학 협회 등 세 개의 생물역학 단체가 있으며 이들은 캐나다 데메터의 회원입니다.

생물역학적 농법

생물역학적 농업은 다른 형태의 유기농업과 마찬가지로 "생태적 [34]조화를 회복, 유지, 강화"하기 위한 경영 관행을 사용합니다.주요 특징으로는 농작물 다양화, 화학 토양 처리 및 농장 외 투입물 회피, 분산 생산 및 유통, 생물학적 [34][35]유기체에 대한 천체 및 지상 영향 고려 등이 있습니다.디미터 협회는 "(a) 전체 농장 면적의 최소 10%를 생물 다양성 보존 구역으로 지정할 것을 권장합니다.여기에는 숲, 습지, 강가의 회랑, 의도적으로 심은 곤충 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.작물의 순환과 다년생 식재의 다양성이 요구됨: 2년 이상 연속적으로 동일한 밭에 일년생 작물을 식재할 수 없음.1년 내내 나지 않는 경작이 금지되어 있으므로 토지는 적절한 [36]녹색 피복을 유지해야 합니다."

디미터 협회는 또한 부지 조건에 따라 결정되는 "농부에 의한" 토지의 개별적인 설계가 생물역학적 농업의 기본 원칙 중 하나라고 권고하고 있습니다.이 원칙은 인간이 경제적 목적과 서술적 [22]: 141–142 생태학의 원칙을 넘어서는 생태학적, 사회적 환경의 발전에 대한 책임이 있음을 강조합니다."농작물, 가축, 농부와 "전체 사회경제적 환경"은 독특한 상호작용을 형성하며, 이는 생물역학적 농업이 "다양한 경영 방식을 통해 적극적으로 형성"하려고 노력합니다.가장 중요한 목표는 항상 건강한 삶의 조건을 장려하는 것입니다: 토양의 비옥함, 식물과 동물의 건강, 그리고 상품의 질.[22]: 141–142 "농부는 건강한 농작물로 이어지는 자연의 힘을 강화하고 지원하기 위해 노력하고 환경, 토양, 식물, 동물 또는 인간의 건강을 해치는 농장 경영 관행을 거부합니다."농장은 하나의 유기체, 그 자체의 [37]: 148 개성을 가진 자립적인 실체로 생각됩니다." 전체적으로 생각되고 [34]자생합니다."질병과 곤충 통제는 식물 종의 다양성, 포식자 서식지, 균형 잡힌 농작물 영양, 빛의 침투와 공기 흐름에 대한 주의를 통해 해결됩니다.잡초 방제는 심는 시기와 멀칭, 침입성 잡초종 [36]확인 및 확산 방지 등 예방을 강조합니다."

생물역학적 농업은 정신적, 신비적, 점성학적 방향에서 많은 형태의 유기농업과 다릅니다.일본의 [4]: 5 '자연농업' 운동과 인간성 향상에 대한 관점뿐만 아니라 정신적인 초점을 함께 하고 있습니다.중요한 특징은 식물의 성장을 유지하기 위한 가축 분뇨의 사용(영양분의 재활용), 토양의 질의 유지와 개선, 농작물과 [16]동물의 건강과 안녕을 포함합니다.식물과 동물의 생명의 다양성[34]육성하고 토양의 생물학적 주기와 생물학적 활동을 강화하기 위해 피복작물, 녹색 양막, 작물 회전이 광범위하게 사용됩니다.

생물역학 농장은 종종 문화적 요소를 가지고 있으며 지역 판매를 개발하고 농장 내 지역 사회 건설 활동을 통해 지역 사회를 장려합니다.일부 생물역학적 농장은 사회적 3접기와 관련이 있는 지역사회 지원 농업 모델을 사용합니다.

비유기농 농업에 비해 BD 농업 관행은 환경 문제에 더 탄력적이고 다양한 생물권을 육성하며 에너지 효율성을 높이기 위해 기후 변화, 에너지 부족 및 인구 [38]증가에 직면하여 중요성이 증가하고 있다고 Eric Lichtfouse는 설명합니다.

생체역학적 준비물

그의 "농업 과정"에서 슈타이너는 수정을 돕기 위해 9가지의 다른 준비물을 처방했고, 이것들이 어떻게 준비되어야 하는지를 설명했습니다.슈타이너는 이러한 준비가 지구력과 우주력을 [39]토양으로 매개한다고 믿었습니다.준비된 물질은 500~508번으로 처음 두 개는 밭을 만드는 데 사용되고 나머지 일곱 개는 퇴비를 만드는 데 사용됩니다.유기농업과 기존 농업 시스템을 비교하여 생물역학적 농업 시스템을 평가한 장기 실험(DOK 실험) 결과, 유기농업과 생물역학적 농업 모두 토양 특성이 향상되었지만 기존 농업보다 [citation needed]수확량이 낮았습니다.퇴비화의 초기 단계를 가속화하는 것 이상의 퇴비 개발과 관련하여 몇 가지 긍정적인 효과가 지적되었습니다.[12]

  • 밭에 뿌리는 시토키닌[citation needed][clarification needed]포함한 식물의 성장을 자극하는 물질을 포함하고 있습니다.
  • 퇴비의 영양소 함량이 일부 개선된 것은 포함된 성분들로부터 명백하지만, 반드시 슈타이너가 [40]설명한 것처럼 관행과 정확한 준비의 결과는 아닙니다.

비록 조제품들이 직접적인 영양가를 가지고 있지만, 현대의 생체역학 전문가들은 그들의 이점이 토양과 [41]퇴비에 이미 존재하는 생물체의 자기 조절 능력을 지원하는 것이라고 믿고 있습니다.이 관행에 대한 비평가들은 어떠한 증거나 논리도 이 관행 자체의 기초가 되지 않으며, 대신에 슈타이너 자신의 마법적인 사고와 틀에 박힌 이론에 의존한다고 지적했습니다.생물역학적 관행이 [40]비료로서 첨가하는 직접적인 영양소 이상의 어떤 이점도 가지고 있지 않다는 증거는 없습니다. 그 자체가 다른 전통적인 유기질 또는 [42]상업적인 비료보다 더 작은 이점일 수 있습니다.

현장준비

부식 형성을 자극하기 위한 현장 준비:

  • 500: 가을에 소의 뿔에 소의 분뇨를 채워 땅속(지표면 아래 40~60cm)에 묻어 만든 부식 혼합물.겨울 동안 분해되도록 방치했다가 이듬해 [43]봄 비료로 사용하기 위해 회수합니다.
  • 501 : 가루로 만든 석영을 소의 뿔에 쑤셔넣어 봄철에 땅에 묻혀서 가을에 꺼냅니다.이것은 500개와 섞을 수 있지만 보통 자체적으로 준비됩니다.이 혼합물은 우기 동안 작물 위에 매우 낮은 압력으로 뿌려지는데,[44] 이는 항진균으로 추정됩니다.

퇴비준비물

스타이너가 추천한 퇴비 제제는 대체 의학 치료에 자주 사용되는 허브를 사용합니다.Steiner가 언급한 것과 같은 많은 허브들은 잎 비료, 녹색 거름, 또는 퇴비화를 만드는 유기농법에 사용됩니다.Steiner가 논의한 준비 사항은 다음과 같습니다.

  • 502: 붉은사슴(Cervus elaphus)의 비뇨기 방광에 꽂힌 야로우꽃(Achillea millefolium) 여름에는 햇볕에 두었다가 겨울에는 땅에 묻었다가 [45]봄에 되찾습니다.
  • 503: 캐모마일 꽃(Matricaria recutita) 소의 작은 창자에 쑤셔 넣어 가을에 부식질이 풍부한 흙에 묻히고 [46]봄에 되찾습니다.
  • 504: 만개한 따끔따끔한 쐐기풀 (Urtica dioica) 식물들이 일 [47]년 동안 사방이 토탄으로 둘러싸인 지하에 함께 박제되어 있습니다.
  • 505: 오크 나무껍질(Quercus robur)을 잘게 썰어서 길들여진 동물의 두개골 안에 넣고 토탄으로 둘러싸서 빗물이 [48]새어나오는 곳에 땅에 묻습니다.
  • 506: 민들레 꽃(타락사쿰 오피시날레) 소의 장간막에 쑤셔넣어 겨울에는 땅에 묻히고 [49]봄에 되찾아 온다.
  • 507: 발레리아 꽃 (Valeriana officinalis) [50]물에 추출.
  • 508: 호스테일(에퀴세툼).[51]

달력심기

그 접근법은 달과 식물의 발달에 달과 점성술적인 영향이 있다는 것을 고려합니다. 예를 들어, 달의 위상과 달이 통과하는 황도대 별자리 둘 다에 근거하여 다양한 작물을 심고, 경작하고, 수확하는 것을 선택하는 것 그리고 또한 작물이 뿌리, 잎, 꽃인지에 따라.또는 [52][53]그 식물의 열매.생물역학의 이러한 측면은 [54][55][56]자연계에서 "천문학적"이고 "사이비과학적"이라고 불립니다.

종자생산

생물역학적 농업은 종자의 개방적인 수분과 지역적으로 적응된 [57]품종의 개발에 초점을 맞추고 있습니다.

생체역학 인증

1924년에 제정된 Demeter 생체역학 인증제도는 유기농 [4]: 5 생산을 위한 최초의 인증 및 라벨링 제도였습니다.2018년 현재 농가가 생물역학적 인증을 받기 위해서는 농업인 지침, 온실관리, 구조적 구성요소, 축산인 지침, 수확 후 취급·가공 [58]절차 등 다음과 같은 기준을 충족해야 합니다.

바이오다이나믹(Biodynamic)이라는 용어는 농업과 가공 식품에 모두 사용되는 생산 기준을 유지하기 위한 목적으로 바이오다이나믹 농부 데메터 협회가 보유하고 있는 상표입니다.이 상표는 생물역학적 농산물의 소비자와 생산자 모두를 보호하기 위한 것입니다.Demeter International은 회원국으로 구성된 조직으로, 각 국가는 국제 생산 기준을 충족해야 하는 자체 Demeter 조직을 가지고 있습니다(그러나 이를 초과할 수도 있습니다).원래의 데메터 조직은 1928년에 설립되었고, 미국 데메터 협회는 1980년대에 설립되었고 1982년에 첫 번째 농장을 인증했습니다.프랑스에서는 바이오디뱅이 바이오디네틱 [59]와인 인증을 합니다.이집트에서 SEKEM은 농부들이 [60]인증을 받을 수 있도록 훈련을 제공하는 협회인 Egyptian Biodynamic Association (EBDA)을 만들었습니다.2006년 현재 전 세계 200개 이상의 와이너리가 생체역학 인증을 받았으며, 그 외 수많은 와이너리들이 생체역학적 방법을 상당 [61]부분 사용하고 있습니다.

유효성

생체역학적 농업에 대한 연구는 비교 [3]실험을 수행할 때 독특한 생체역학적 측면을 분리하기가 어려워 복잡해졌습니다.따라서 특정한 [3][62]효과의 증거를 제공하는 강력한 물질체가 없습니다.

생물역학적 농업은 유기농업의 한 형태이기 때문에, 일반적으로 "스트레스가 적은 토양과 다양하고 상호 연관성이 높은 토양 공동체"[63]를 포함한 특성을 공유한다고 가정할 수 있습니다.

2009/2011년 리뷰에 따르면 생물역학적으로 경작된 [63]밭은 다음과 같습니다.

  • 기존의 농장보다 절대 수확량이 낮았지만, 에너지 사용량에 비해 생산의 효율성이 더 높았습니다.
  • 지렁이의 개체수와 바이오매스는 기존의 농장보다 더 많았습니다.

두 요인 모두 유기적으로 재배된 밭에서의 결과와 유사했습니다.

접수처

2002년 신문 사설에서, 킬 대학의 농업 연구원인 Peter Treue는 생물역학을 유사 과학으로 특징짓고 표준 유기 농업 원리를 사용하여 유사하거나 동등한 결과를 얻을 수 있다고 주장했습니다.그는 어떤 생물역학적 준비는 연금술이나 [8]지세와 유사한 마법과 더 유사하다고 썼습니다.

1994년의 분석에서 스웨덴 농업 과학 대학의 토양 연구원인 홀거 키르히만은 슈타이너의 지시가 오컬트적이고 독단적이며 대안적이거나 지속 가능한 농업의 발전에 기여할 수 없다고 결론 내렸습니다.키르히만에 따르면, 슈타이너의 진술 중 많은 부분은 과학적으로 명확한 가설을 그의 설명으로부터 만들 수 없기 때문에 증명할 수 없다고 합니다.Kirchmann은 생물역학적 농업의 방법이 과학적으로 실험되었을 때,[64] 그 결과는 설득력이 없다고 주장했습니다.게다가, 2004년 생물역학 농업에 대한 개요에서, 워싱턴 주립대학의 연구자인 린다 초커-스콧은 생물역학을 유사과학으로 특징짓고, 슈타이너가 그의 생물역학 이론을 공식화하기 위해 과학적인 방법을 사용하지 않았다고 썼습니다.그리고 나중에 유효한 유기농업기술이 추가되면서 슈타이너의 독창적인 아이디어가 "논의를 혼란스럽게 만들었다"고 말했습니다.생물역학에 대한 과학적 테스트가 충분하지 않은 점을 근거로, 할커-스콧은 동종 요법 제제가 [65]토양을 개선시킨다는 "증거는 존재하지 않는다"는 결론을 내렸습니다.

마이클 셔머(Michael Shermer)의 의사과학 회의론자 백과사전(The Suspetic Encyclopedia of Pseudoscience)에서 댄 듀건(Dan Dugan)은 생체역학적 준비가 시행되어야 하는 방식은 슈타이너(Steiner)의 "자신의 [66]통찰력"에 기초하여 오직 공식화된다고 말합니다.회의론자인 브라이언 더닝(Brian Dunning)은 "'생물역학적 농업'을 생각하는 가장 좋은 방법은 농장 전체에 마법을 거는 것일 것입니다.생물역학은 농장 전체를 생명력이라고 부르는 어떤 것과 [67]함께 하나의 유기체로 봅니다."

괴테아눔의 연구자인 플로리안 라이버, 니콜라이 푹스, 하트무트 슈피에는 생물역학의 원리를 옹호하면서 과학적 신뢰성을 부정하는 생물역학적 농업에 대한 비판은 "생물역학적 관리와 연구의 넓은 영역에 관심을 기울이지 않기 때문에 사실과 일치하지 않는다"고 주장했습니다.생물역학적 농부들은 패러다임, 세계관, 가치 [22]: 147 체계의 중요한 차이에도 불구하고 생물역학적 과학과 자연과학 감각의 지속적인 대화를 개발하는 책임을 지고 있습니다.

과학철학자 마이클 루스는 생물역학적 농업의 추종자들은 오히려 유사과학적 기반에서 오는 과학적 주변화를 즐긴다고 썼습니다.난해한 측면과 유전자 [9]변형과 같은 현대적인 방법에 반대하여 성장한 더 넓은 반과학 정서의 선봉에 서 있다는 인상을 모두 드러내는 것.

슈타이너의 이론은 [68]1922년부터 브레슬라우에서 가르치고 있었던 농업과학자 리차드 크르지모프스키의 이론과 유사했습니다.환경과학자 프랭크 M. 라우흐는 1995년에 슈타이너가 [69]사용한 것으로 추정되는 또 다른 자료인 라울 하인리히 프랑세의 책을 재인쇄한 것에 대해 언급했습니다.

2021년 홀거 키르히만(Holger Kirchmann)의 과학 논문에 따르면, 슈타이너가 언급한 아우라와 힘은 과학에 알려지지 않았습니다.농작물에 영향을 미치는 "살아있는 힘"에 대한 그의 진술(가설)은 검증될 수 없으므로, 반증될 수 없습니다.그러나 가설이 반증 가능하지 않을 경우 이는 [70]의사과학의 표시입니다.

발렌시아대 교원양성학부 식물원과 실험·사회과학교육과 연구팀은 2021년 달이 농업에 미치는 영향에 대한 신화나 믿음과 관련해 유사과학의 위험성에 대해 경고했습니다.100편 이상의 논문(과학 논문, 논문 및 고등 교육 교과서 포함)에 대한 이 과학적 검토의 결과는 Agronomy [71]저널에 게재되었습니다.그들은 달에 의해 조건화된 농업 관행을 정당화하는 식물 과학 관련 교과서나 동료 검토 저널 기사에서 달의 위상과 식물 생리학 사이의 어떤 관계에 대한 신뢰할 만한 과학 기반 증거가 없다는 것을 발견했습니다.또한 물리학 분야의 증거는 달의 힘과 식물 반응 사이의 인과관계를 뒷받침하지 않습니다.그러므로 달의 단계와 관련된 대중적인 농업 관행은 과학적인 [72]뒷받침이 없습니다.

참고 항목

참고문헌

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추가열람

서지학

  • Proctor, Peter (1997). Grasp the Nettle: Making Biodynamic Farming & Gardening Work. With Gillian Cole. Random House.

외부 링크

  • 온라인 도서관 루돌프 슈타이너 아카이브의 생물역학 섹션