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Enregistrement W4413109231 · doi:10.1073/pnas.2509237122

Sustained benefits of long-term biochar application for food security and climate change mitigation

2025· article· en· W4413109231 sur OpenAlexaff
Jingrui Yang, Longlong Xia, Kees Jan van Groenigen, Chaopu Ti, Weilu Wang, Zhangliu Du, Mingsheng Fan, Minghao Zhuang, Pete Smith, Rattan Lal, Klaus Butterbach‐Bahl, Xiaori Han, Jun Meng, Jia Liu, Hongguang Cai, Yanhong Cheng, Xingren Liu, Xiangyang Shu, Xiaoyan Jiao, Zhandong Pan, Guangmu Tang, Xiaoyuan Yan

Notice bibliographique

RevueProceedings of the National Academy of Sciences · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueSoil Carbon and Nitrogen Dynamics
Établissements canadiensMinistry of Agriculture
Organismes subventionnairesChinese Academy of SciencesNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésBiocharEnvironmental scienceFood securityGreenhouse gasClimate change mitigationClimate changeSustainabilityCroppingSoil carbonAgroforestryGlobal warmingNatural resource economicsSoil waterAgronomyAgricultureSoil scienceEcologyEconomicsEngineeringWaste management

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Biochar application offers significant potential to enhance food security and mitigate climate change. However, most evidence stems from short-term field experiments (≤3 y), leaving uncertainty about the long-term sustainability of these benefits, especially with annual biochar additions to soils. To address this knowledge gap, we analyzed a global dataset from 438 studies (3,229 observations) and found that long-term annual biochar application (≥4 y) not only sustains but often enhances its benefits. These include improved crop yields (+10.8%), reductions in CH 4 (–13.5%) and N 2 O (–21.4%) emissions, and increased soil organic carbon content (+52.5%). In contrast, these benefits tend to diminish over time with single biochar applications due to the aging effect of biochar. Results from 29 global long-term experiments (4 to 12 y) confirm these sustained benefits for crop yield and greenhouse gas mitigation, although the magnitude of effects varies with soil properties, climate, and management practices. To maximize biochar’s long-term benefits for global food security and climate change mitigation, it is essential to develop viable strategies, such as applying biochar at intervals of several years while tailoring practices to local soil, climate, and cropping conditions.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,029
Tête enseignante GPT0,275
Écart entre enseignants0,246 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations33
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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