포퓰러스
Populus| 포퓰러스 시간 범위: Ma Pre J N | |
|---|---|
| 파퓰러스 트레뮬라 | |
| 과학적 분류 | |
| 왕국: | 플랜태 |
| Clade: | 기관지 식물 |
| Clade: | 혈관배양액 |
| Clade: | 유디코트 |
| Clade: | 로지드 |
| 주문: | 말피히알레스 |
| 패밀리: | 솔리카과 |
| 서브패밀리: | 살리코이데아과 |
| 속: | 포퓰러스 l. |
| 모식종 | |
| 민물레르무라 l. | |
| 섹션과 종류 | |
| 텍스트 참조 | |
Populus는 북반구 대부분에 자생하는 25~30종의 낙엽성 꽃식물이다.다른 종에 다양하게 적용되는 영어 이름으로는 포플러(/ɒpəpl/r/), 아스펜, 목화나무 등이 있다.
서부발삼포플러(P. trichocarpa)는 2006년 [1]DNA 염기서열분석에 의해 완전한 DNA 코드가 확인된 최초의 나무였다.
묘사
이 속은 유전적 다양성이 크고 키가 15~50m(49~164피트)에서 자랄 수 있으며, 줄기는 지름 2.5m(8피트)까지 자란다.
어린 나무의 나무껍질은 매끄럽고, 흰색에서 녹색을 띠거나 짙은 회색이며, 종종 눈에 띄는 렌티셀을 가지고 있다; 오래된 나무의 경우, 그것은 어떤 종류에서는 매끈하게 유지되지만, 다른 종류에서는 거칠어지고 깊은 균열이 생긴다.새싹은 (관련된 버드나무와 달리) 말단 싹이 있는 튼튼한 새싹입니다.잎은 나선형으로 배열되어 있고 삼각형에서 원형 또는 드물게 갈라진 모양과 긴 꽃잎을 가지고 있다; 포퓰러스와 아이게이로스의 종에서는 잎이 옆으로 평평하게 되어 있기 때문에 바람에 의해 잎이 앞뒤로 흔들리기 쉽다.잎의 크기는 한 그루의 나무에서도 매우 다양하며, 일반적으로 작은 잎은 옆줄기에, 매우 큰 잎은 튼튼하게 자라는 납줄기에 있습니다.나뭇잎들은 가을에 [2][3]떨어지기 전에 종종 밝은 금빛에서 노란색으로 변한다.
꽃은 대부분 암수생이고 잎보다 이른 봄에 나타납니다.잎의 겨드랑이에 생긴 꽃봉오리에서 생산되는 길고 처진 세실형 또는 페둔큘레이트형 캣킨으로 전년도부터 열매를 맺는다.꽃은 각각 컵 모양의 원반 모양으로 놓여져 있으며, 그 원반은 그 자체가 캣킨의 라키스에 부착되어 있는 비늘의 밑부분에 맺혀 있다.비늘은 비늘 모양, 갈라진 모양, 가장자리가 있고 막 모양, 털이 나거나 매끄럽고 보통 꼬투리 모양입니다.수꽃은 꽃받침이나 화관이 없고, 원반에 삽입된 4개에서 60개의 수술로 이루어져 있다.실라멘트는 짧고 옅은 노란색이며, 꽃받침은 타원형, 보라색 또는 빨강색, 내과형, 2세포형이다.세포는 세로 방향으로 열린다.암꽃은 꽃받침이나 화관을 가지고 있지 않으며, 컵 모양의 원반 안에 자리한 단세포 난소로 이루어져 있다.그 스타일은 짧고, 2개에서 4개의 지그마타, 다양한 갈라진 부분, 그리고 많은 배란을 가지고 있다.수분은 바람으로 이루어지며, 암컷 캣킨은 수분과 성숙 사이에 상당히 길어집니다.이 열매는 2에서 4개의 밸브로 이루어진 탈열성 캡슐로, 녹색에서 적갈색으로 한여름에 성숙하며, 바람 분산을 [2][4]돕는 길고 부드러운 흰 털 다발로 둘러싸인 수많은 미세한 연한 갈색 씨앗을 포함하고 있다.
분류
Populus속은 전통적으로 잎과 꽃의 [3][5]성질에 따라 6개의 섹션으로 구분되어 왔다.이 분류는 다음과 같다.최근의 유전자 연구는 이를 대부분 뒷받침하고 있으며, 그룹 간의 과거 교배와 침입 사건 때문에 이전에 의심되었던 그물 진화를 확인했다.일부 종(아래에 언급)은 핵 DNA(배아 유전)와 엽록체 DNA 염기서열(배아 유전)에 의해 나타나는 다른 관계를 가지고 있었으며, 이는 잡종 [6]기원이 될 수 있다는 분명한 징후였다.교배는 여전히 일반적이며, 서로 다른 구역의 여러 종 간의 교배종이 [2][7]알려져 있다.현재 57종이 [8]인정되고 있다.
계통발생학
이 속 중에서 가장 오래된 화석은 Poplus wilmattae에 속하며 약 5800만년 [9]전 북미 고생세 후기에서 발견되었다.
선택된 종
- Populus section Populus – 사시나무와 흰 포플러(북극 아북극과 서늘한 온대, 남쪽 산, 흰 포플러 온대)
- 포퓰러스 선각류 – 중국 서펜(동아시아)
- Populus alba – 화이트 포플러 (남유럽에서 중앙아시아까지)
- 포퓰러스×카네스켄스(P. alba×P. tremula)– 그레이 포플러
- Populus davidiana – 코리안 아스펜(동아시아)
- Populus grandidentata – 빅투스 아스펜(북미 동부)
- Populus luziarum – 멕시코 할리스코[10]
- Populus primaveralepensis – 멕시코 할리스코[10]
- Populus sieboldi – 일본산 아스펜(동아시아)
- 포퓰러스 트레뮬라 – 사시나무, 일반 사시나무, 유라시아 사시나무, 유럽 사시나무, 흔들리는 사시나무(유럽, 북아시아)
- 파퓰러스 트레뮬로이데스 – 떨리는 사시나무 또는 떨리는 사시나무(북미)
- Populus section Aigeiros – 검은 포플러, 일부 목화나무(북미, 유럽, 서아시아, 온대)
- Populus deltoides – 동부 목화나무(북미 동부)
- Populus fremontii – 프레몬트 목화(북미 서부)
- Populus nigra – 핵 DNA에 의해 이곳에 배치된 검은 포플러(유럽); cpDNA는 그것을 분파로 분류한다.Populus (Populus 아프가니스탄 포함)
- Populus section Tacamahaca – Balsam Poplars (북미, 아시아, 냉온대)
- 포퓰러스 앵구스티폴리아 – 버드나무 잎 포플러 또는 좁은 잎 목화나무(북미 중부)
- Populus Balsamifera – Balsam poplar (북미 동부) (= P. candicans, P. tacamahaca)
- Populus cathayana – (동북아)
- Populus Koreana J.렌더 – 한국산 포플러(동북아)
- 포퓰러스 로리폴리아 – 월계수 잎 포플러(중앙 아시아)
- Populus maximowiczii A.헨리 – 막시모비치 포플러, 일본 포플러(동북아)
- Populus simoni – 사이먼 포플러 (동북아)
- Populus suaveolens Fischer – 몽골산 포플러(동북아)
- Populus schechuanica – 핵 DNA에 의해 이곳에 배치된 쓰촨성 포플러(동북아); cpDNA는 그것을 분파로 분류한다.아이게이로스
- Populus trichocarpa – 서부 발삼 포플러 또는 검은 목화나무(북미 서부)
- Populus tristis (동북아)는 핵 DNA에 의해 이곳에 배치되어 있으며 cpDNA는 그것을 분파로 분류하고 있다.아이게이로스
- Populus usuriensis – Usuri 포플러(동북아)
- Populus wunnanensis – 윈난 포플러(동아시아)
- 포퓰러스 섹션 Leucoides – 목걸이 포플러 또는 큰잎 포플러(북미 동부, 동아시아, 온난 온대)
- 포퓰러스 헤테로필라 – 솜털 포플러(북미 남동부)
- Populus lasiocarpa – 중국 목걸이 포플러(동아시아)
- Populus wilsoni – 윌슨의 포플러(동아시아)
- Populus section Turanga – 아열대 포플러(서남아시아, 동아프리카, 아열대~열대)
- Populus euphratica – Euphrates 포플러(북아프리카, 남서아시아 및 중앙아시아)
- Populus ilicifolia – 타나강 포플러 (동아프리카)
- 포퓰러스 섹션 아바소 – 멕시코 포플러(멕시코, 아열대~열대)
- 교차 하이브리드
- 포퓰러스×아쿠미나타(P. angustifolia×P. deltoides)– 랜스 리프 코튼재
- Populus Pacific Albus[11] (북미)
생태학
목화나무 부분의 포플러들은 종종 습지나 강엽수이다.사시나무는 가장 중요한 한대 활엽수 [2]중 하나이다.
포플러와 사시나무는 많은 나비목 유충들에게 중요한 먹이 식물이다.북미산 포퓰러스 나무의 죽은 나무에서만 볼 수 있는 포퓰러스 버섯입니다.
영국과 유럽의 다른 지역에 있는 여러 종의 포퓰러스는 심각한 폐사 현상을 경험했습니다; 이것은 부분적으로 유충 [12]단계에서 나무의 줄기에 구멍을 내는 세시아 아피포름 때문인 것으로 생각됩니다.
재배
많은 포플러들이 관상수로 재배되고 있으며, 다양한 품종이 사용되고 있다.그들은 빠른 속도로 매우 큰 크기로 성장할 수 있는 장점이 있다.거의 모든 포플러들은 꺾인 가지나 부러진 가지가 땅에 있는 곳에서 쉽게 뿌리를 내린다(또한 포플러들은 종종 놀라운 흡인 능력을 가지고 있으며 수천 마리의 포퓰러스 트레물로이데스 복제로 만들어진 유명한 판도 숲과 같은 하나의 원래의 나무에서 거대한 군락을 형성할 수 있다.
고속(직립형, 기둥형) 가지를 가진 나무는 특히 인기가 있으며 유럽과 남서 아시아 전역에서 널리 자란다.그러나 버드나무와 마찬가지로 포플러도 나무에서 40미터(130피트)까지 뻗어나가는 매우 활기차고 침습적인 뿌리 시스템을 가지고 있습니다. 주택이나 세라믹 수도관 근처에 심으면 습기를 찾기 위해 기초가 손상되고 벽과 파이프에 금이 갈 수 있습니다.
야다브 외 연구진은 동부 목화재 포퓰러스 델토이데스의 단순하고 재현 가능한 고주파 마이크로프로파게이션 프로토콜을 보고했다.2009년.[13]
인도
인도에서 포플라는 주로 펀자브 지역에서 농부들에 의해 상업적으로 재배된다.일반적인 포플러 품종은 다음과 같습니다.
- G48(펀자브, 하리아나, UP 평야에서 재배)
- w22(Himachal Pradesh, Pathankot, Jamu 등 산악 지역에서 재배)
이 나무들은 칼람이나 꺾꽂이로 재배되며, 매년 1월과 2월에 수확되며, 11월 15일까지 상업적으로 이용 가능하다.
합판을 만드는 데 가장 많이 사용되는 하리아나 주에 있는 야무나 나가르는 포플러에 의존하는 대형 합판 산업을 가지고 있습니다.이는 "초과"(24인치 이상(610mm)), "하"(18~24인치(460~610mm) 및 "속타"(18인치(460mm) 미만)로 알려진 크기에 따라 등급이 매겨집니다.
사용하다
Populus의 목재는 포플러 나무로 알려져 있지만, 녹색을 띤 일반적인 고품질의 단단한 목재는 사실 관련이 없는 Liriodendron속입니다.포퓰러스 목재는 가볍고 다공질 재료입니다.
유연성과 촘촘한 결로 버드나무와 같은 다양한 용도에 적합합니다.그리스인들과 에트루리아인들은 포플러로 방패를 만들었고, 대 플리니우스도 [14]이 목적을 위해 포플러를 추천했다.포플라는 중세에도 방패 건설에 계속 사용되었고, 참나무와 비슷한 내구성을 가졌지만 무게가 상당히 줄었습니다.
음식.
동물에 의해 소비되는 Populus 종의 잎과 다른 부분들 외에도, 전분질의 수액 층은 생과 [15]요리 모두 인간이 먹을 수 있습니다.
제조업
- 많은 지역에서 빠르게 자라는 잡종 포플라는 펄프재 재배지에서 재배된다.
- 포플라는 [16]종이 제조에 널리 쓰인다.
- 또한 팔레트 및 저렴한 합판에 사용되는 저렴한 원목 목재로도 판매됩니다. 성냥갑, 성냥갑, 카망베르 치즈 상자 등 보다 전문적인 용도로 사용됩니다.
- 포플러 목재는 유연성이 뛰어나 스노보드 산업에서도 널리 쓰이고 있으며, 때로는 전기 기타나 드럼 몸체에 쓰이기도 한다.
- 포플러 나무는, 특히 양념을 하면, 활쏘기에 좋은 난로가 된다.
- 타닌산 함량이 높기 때문에 유럽에서는 가죽을 [4]태우는 데 사용되어 왔습니다.
- 포플러 나무는 젓가락이나 나무 신발을 만드는 데 사용될 수 있다.
- 껍질을 벗긴 포플러로 만든 베이킹 몰드는 냉동고, 오븐 또는 [17]전자레인지에서 사용될 수 있습니다.
파키스탄에서는 펀자브주, 신드주, 카이버파크툰크화주의 농부들이 상업적으로 포플러를 재배한다.그러나 모든 품종은 흰개미의 공격을 받기 쉬우며 매년 포플러에 큰 손실을 입힌다.따라서 포플러 통나무는 흰개미 덫에서 미끼로 쓰이기도 한다.
에너지
포플러를 바이오매스의 에너지 작물로 사용하는 것에 관심이 있으며, 에너지 임업 시스템에서는 특히 높은 에너지 투입 대 에너지 배출 비율, 큰 탄소 완화 잠재력 및 빠른 성장에 비추어 볼 때 포플러를 에너지 작물로 사용하는 것에 관심이 있다.
영국에서 포플러(동료 에너지 작물 버드나무와 마찬가지로)는 일반적으로 2년에서 5년(단일 또는 복수 줄기로) 동안 단회전 코피스 방식으로 재배되고 수확 및 연소됩니다. 일부 품종의 생산량은 매년 [18]헥타르당 12톤까지 증가할 수 있습니다.이탈리아와 같은 따뜻한 지역에서는 이 작물이 매년 헥타르당 최대 13.8~16.4톤의 바이오매스를 생산할 수 있으며, 반년 또는 3년 주기로 바이오매스를 수확하는 것도 에너지 균형과 높은 에너지 [19]효율을 보여준다.
연료
바이오 연료는 포플러를 바이오 에너지 공급으로 사용하기 위한 또 다른 옵션이다.미국에서 과학자들은 바이오 연료(예: 에탄올) [20]생산을 위해 짧은 회전의 포플러를 설탕으로 바꾸는 것을 연구했다.비교적 저렴한 가격을 고려하면, 짧은 회전 코피스의 전환 수율이 일반 성목보다 낮았지만 SRC에서 바이오 연료를 만드는 과정은 경제적으로 실현 가능하다.생화학적 변환 외에도 열화학적 변환(예: 빠른 열분해)은 단회전 구리 포플러로부터 바이오 연료를 만들기 위해 연구되었으며, 바이오 [21]변환에서보다 높은 에너지 회수율을 보였다.
예체능
포플라는 이탈리아에서 판넬 그림을 위해 가장 많이 사용되는 목재였다; 모나리자와 가장 유명한 초기 이탈리아 르네상스 그림들은 포플러 [citation needed]위에 있다.목재는 일반적으로 흰색이며, 종종 약간 노란색을 띤다.
원피스 포플러 백으로 만들어진 현악기도 있는데, 이런 식으로 만들어진 비올라는 특히 공명음이 있다고 한다[citation needed].마찬가지로, 비록 일반적으로 전통sitka 가문비 나무보다 덜 매력적인 곡물 것으로 간주된다, 미루 일부 하프 현악기 제작자가 제작 그들의 소리 위원회들을 위한 그리고 심지어 우수한 지속 가능한 대안으로: 이러한 경우에[22] 다른 원목 베니어 가끔 성형을 공진 포플러 기지에 적용된다여 하기 시작하고 있다. rea아들들, 그리고 음향 특성을 미세하게 조정하기 위해서죠.
토지 관리
롬바르디아산 포플라는 바람의 침식을 막기 위해 농경지 주변의 방풍재로 자주 사용된다.
농업
피토레메디케이션
포플러(Poplar)는 식물성 매개에 적합한 후보입니다.이 공장은 토양 및 하수 [25][26]슬러지의 미량[24] 원소(TE), 폴리염화 비페닐([27]PCBs), 트리클로로에틸렌([28]TCE), 다환방향족 탄화수소(PAHs)[29] 등 다양한 유형의 오염 물질을 대상으로 성공적으로 사용되어 왔습니다.
문화
윌리엄 코퍼의 포플러 밭과 제라드 맨리 홉킨스의 빈지 포플러 1879년 작이라는 두 개의 주목할 만한 영시들이 포플러를 베어버린 것을 한탄하고 있다.
빌리 홀리데이의 "이상한 과일"에서 그녀는 "남풍에 흔들리는 검은 몸체/포플러 나무에 매달린 이상한 과일…"을 부른다.
우크라이나 민속에서 포플러들은 사랑에 [citation needed]빠진 여성의 아름다움이나 외로움을 상징한다.
루마니아 아이아이에 있는 이상한 포플러 골목은 미하이 에미네스쿠가 그의 작품에서 영감을 얻었던 장소 중 하나입니다('외로운 포플러들이 자라는 아래').1973년, 아직 남아 있는 15개의 흰 포플러(233년에서 371년 사이)는 천연기념물로 지정되었다.[30]
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ 포퓰러스 트리코카르파 공동 게놈 연구소
- ^ a b c d 메이클, R.D.(1984년)영국과 아일랜드의 버드나무와 포플러.BSBI 핸드북 4호 ISBN0-901158-07-0.
- ^ a b 러시포스, K. (1999년)영국의 나무와 밧줄.콜린스 ISBN 0-00-220013-9.
- ^ a b Keeler, H. L. (1900). Our Native Trees and How to Identify Them. New York: Charles Scribner's Sons. pp. 410–412.
- ^ Eckenwalder, J.E. (1996). "Systematics and evolution of Populus". In R.F. Stettler; H.D. Bradshaw; P.E. Heilman; T.M. Hinckley (eds.). Biology of Populus and its implications for management and conservation. Ottawa: NRC Research Press, National Research Council of Canada. ISBN 9780660165066.
- ^ Hamzeh, M., & Dayanandan, S. (2004)엽록체 TRNT-TRNF 영역 및 핵 rDNA의 뉴클레오티드 배열에 기초한 Populus(Salicaceae)의 계통 발생.아머 J. Bot 91: 1398-1408온라인으로 이용 가능
- ^ Eckenwalder, J.E. (2001). "Key to species and main crosses". In D.I. Dickmann; J.G. Isebrands; J.E. Eckenwalder; J. Richardson (eds.). Poplar culture in North America. Ottawa: NRC Research Press. pp. 325–330. ISBN 978-0-660-18145-5.
- ^ '포퓰러스 L. 세계의 식물 온라인, 큐사이언스'2021년 9월 8일에 접속.[1]
- ^ Dickmann, Donald; Kuzovkina, Yulia (2008). Poplars and Willows in the World (PDF). The Food and Agriculture Organization of the United Nations. p. 27. ISBN 978-92-5-107185-4. Retrieved 24 March 2020.
- ^ a b <바스케스-가리아, 호세 & 무니즈-카스트로, 미겔 엔젤 & 곤잘레스, 로사 & 니에베스-헤르난데스, 그레고리오 & 풀리도, 마리아 & 에르난데스-베라, 게라르도 & 델가딜로, 오스발도.(2019).멕시코 서부 보스케라 프리마베라 생물권 보호구역에서 나는 흰 포플러의 새로운 종인 Populus primaveralepensis sp. (Salicaceae, Malpighiales).유럽 분류학 저널2019.10.5852/ejt.2019.498.
- ^ 사막의 숲: 잡종 포플러 농장이 새 제분소를 먹여살리다
- ^ Martin-Garcia, J. "Patterns and monitoring of Sesia apiformis infestations in poplar plantations at different spatial scales". Journal of Applied Entomology.
- ^ Yadav, Rakesh (2009). "High frequency direct plant regeneration from leaf, internode, and root segments of Eastern Cottonwood (Populus deltoides)". Plant Biotechnology Reports. 3 (3): 175–182. doi:10.1007/s11816-009-0088-5. S2CID 42796629.
- ^ H. A. Shapiro (2007). The Cambridge Companion to Archaic Greece. Cambridge University Press. p. 69. ISBN 978-1-139-82699-0.
- ^ Angier, Bradford (1974). Field Guide to Edible Wild Plants. Harrisburg, PA: Stackpole Books. p. 172. ISBN 0-8117-0616-8. OCLC 799792.
- ^ 유럽 포플러 재배 2007년 11월 3일 웨이백 머신에 아카이브
- ^ Aiken, Laura (18 April 2012). "Baking Bread Abroad". Bakers Journal.
- ^ Aylott, Matthew J.; Casella, E; Tubby, I; Street, NR; Smith, P; Taylor, G (2008). "Yield and spatial supply of bioenergy poplar and willow short-rotation coppice in the UK". New Phytologist. 178 (2 fvhc): 358–370. doi:10.1111/j.1469-8137.2008.02396.x. PMID 18331429. Archived from the original on 5 January 2013.
- ^ Nassi; Di Nasso, N.; Guidi, W.; Ragaglini, G.; Tozzini, C.; Bonari, E. (2010). "Biomass production and energy balance of a twelve-year-old short-rotation coppice poplar stand under different cutting cycles". Global Change Biology Bioenergy. 2 (2): 89–97. doi:10.1111/j.1757-1707.2010.01043.x. S2CID 86414864.
- ^ Dou, C; Marcondes, W.; Djaja, J.; Renata, R.; Gustafson, R. (2017). "Can we use short rotation coppice poplar for sugar based biorefinery feedstock? Bioconversion of two-year-old poplar grown as short rotation coppice". Biotechnology for Biofuels. 10 (1): 144. doi:10.1186/s13068-017-0829-6. PMC 5460468. PMID 28592993.
- ^ Dou, C; Chandler, D.; Resende, F.; Renata, R. (2017). "Fast pyrolysis of short rotation coppice poplar: an investigation in thermochemical conversion of a realistic feedstock for the biorefinery". Biotechnology for Biofuels. 10 (1): 144. doi:10.1021/acssuschemeng.7b01000.
- ^ : CS1 maint: 제목(링크) Rees Harps 웹사이트, "Harp Myth #8"로 아카이브된 복사본"Archived copy". Archived from the original on 26 March 2012. Retrieved 1 July 2011.
{{cite web}}. - ^ RMIT Archived 2010년 1월 3일 Wayback Machine에서 실시한 표고버섯 성장 연구
- ^ Guidi Nissim, W.; Palm, E.; Mancuso, S.; Azzarello, E. (2018). "Trace element phytoextraction from contaminated soil: a case study under Mediterranean climate". Environmental Science and Pollution Research. 25 (9): 9114–9131. doi:10.1007/s11356-018-1197-x. PMID 29340860. S2CID 3892759.
- ^ 베르테르 귀디 닛심, 알레산드라 신치넬리, 타니아 마르텔리니, 로라 알비시, 에밀리 팜, 스테파노 만쿠소, 엘리사 아자렐로, 미량 원소 및 유기 화합물에 의해 오염된 하수 슬러지의 피토레화, 환경 연구, 2018년 7월 164권, 356쪽, ISS, 356쪽먹었다
- ^ Justin, MZ; Pajk, N; Zupanc, V; Zupanƒçiƒç, M (2010). "Phytoremediation of landfill leachate and compost wastewater by irrigation of Populus and Salix: Biomass and growth response". Waste Management. 30 (6): 1032–42. doi:10.1016/j.wasman.2010.02.013. PMID 20211551.
- ^ 메고 RE, 슈누어 JL폴리염화비페닐(PCB) 오염 정원 토양 피토레미디에 의한 정화.환경과학.2013;1(1):33-52
- ^ Gordon, M; Choe, N; Duffy, J; et al. (1998). "Phytoremediation of trichloroethylene with hybrid poplars". Environmental Health Perspectives. 106 (Suppl 4): 1001–1004. doi:10.2307/3434144. JSTOR 3434144. PMC 1533336. PMID 9703485.
- ^ Spriggs, T.; Banks, M. K.; Schwab, P. (2005). "Phytoremediation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Manufactured Gas Plant–Impacted Soil". J. Environ. Qual. 34 (5): 1755–1762. doi:10.2134/jeq2004.0399. PMID 16151227.
- ^ "Iași - the county of centuries-old trees". Agerpres.ro. 17 October 2017. Retrieved 15 October 2018.