
土壌層とは、土壌表面に平行な層であり、その物理的、化学的、生物学的特性が上下の層と異なる。多くの場合、層は、主に色と質感といった明らかな物理的特徴によって定義される。これらは、絶対的な用語(例えば、質感の粒度分布)と、周囲の物質との相対的な用語(つまり、上下の層よりも「粗い」または「砂っぽい」または「暗い」)の両方で記述することができる。[ 1 ] [ 2 ]
特定された地平線は記号で示され、これらの記号は主に階層的に使用されます。主地平線(主要な地平線)は大文字で示されます。小文字と数字の接尾辞によって、主地平線はさらに区別されます。世界にはさまざまな地平線記号体系が存在します。どの体系も最も正しいというわけではなく、人工的な構築物であるため、その有用性は、一貫した方法で局所的な状況を正確に記述できる能力にあります。地平線記号の定義が異なるため、これらの体系を混在させることはできません。
ほとんどの土壌分類システムでは、土壌の種類を定義するために土壌層が使用されます。ドイツのシステムでは、定義のために土壌層の全系列を使用します。[ 3 ]他のシステムでは、定義のために特定の土壌層、つまり「診断層」を選択します。例としては、世界土壌資源参照基準(WRB)[ 4 ] 、 USDA土壌分類[ 5 ]、オーストラリア土壌分類[ 6 ]などがあります。診断層は通常、「カンビック層」や「スポディック層」などの名称で示されます。WRBには40の診断層がリストされています。これらの診断層に加えて、土壌の種類を定義するために他の土壌特性が必要になる場合があります。USDA土壌分類で「エンティソル」と呼ばれる土壌の中には、明確な土壌層の発達が見られないものがあります。
土壌層は土壌形成過程(土壌生成)の結果である。[ 7 ]このような過程を経ていない層は、単に「層」と呼ばれることがある。世界参照基準第4版によれば、「土壌層とは、土壌表面にほぼ平行な土壌中のゾーンであり、その上および/または下の層とは異なる性質を持つ。これらの性質の少なくとも1つが土壌形成過程の結果である場合、その層は土壌層と呼ばれる。」[ 4 ]
多くの土壌には有機質の表層があり、これは大文字の「O」で表されます(システムによって文字が異なる場合があります)。鉱物土壌は通常、A層から始まります。土壌形成の結果として発達した下層土が存在する場合、それは一般的にB層と呼ばれます。その下にある緩いが発達していない層はC層と呼ばれます。硬い岩盤はほとんどの場合R層と呼ばれます。ほとんどのシステムでは、これら5つ以外にも多くの層と地層が定義されています。以下では、土壌断面内の上から下への位置に基づいて、おおよそ層と地層を列挙します。すべての土壌にすべての層と地層が存在するわけではありません。
大規模な土木工事や定期的な深耕など、人間の介入の歴史がある土壌では、明確な層位がほとんど完全に欠落している場合がある。[ 8 ]現地で土壌を調査する際には、観察された層位に適切な名称を適用できるように、地域の地形や土地の歴史的な利用状況に注意を払う必要がある。[ 9 ]
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これらの名称は、世界土壌資源基準マニュアル第4版(2022年)の第10章に記載されています。[ 4 ]この章は、いくつかの一般的な定義から始まります。
細粒土は、粒径2mm以下の土壌成分から構成される。全土壌は、細粒土、粗粒土片、人工物、固結物、およびあらゆるサイズの枯死植物残渣から構成される。
リター層とは、細かい土壌とすべての枯死植物残渣の体積比で90%以上が識別可能な枯死植物組織(例えば、未分解の葉)を含む緩い層のことです。生きている植物にまだ付着している枯死植物(例えば、ミズゴケの枯死部分)は、リター層の一部とはみなされません。土壌表面(0cm)は、慣例として、リター層が存在する場合はそれを除去した後の土壌表面、および生きている植物層(例えば、生きているコケ)が存在する場合はその下の土壌表面を指します。鉱物土壌表面は、鉱物物質からなる最上層の上限です。
土壌層とは、土壌表面とほぼ平行な土壌中の領域であり、その上下の層とは異なる性質を持つ。これらの性質のうち少なくとも一つが土壌形成過程の結果である場合、その層は土壌層位と呼ばれる。以下では、「層」という用語は、土壌形成過程が起こらなかった可能性を示すために用いられる。
以下の層が区別されます(WRBマニュアルの第3.3章を参照)。
この表記は、大文字(マスターシンボル)と、それに続く1つ以上の小文字(接尾辞)で構成されます。
H: 有機層または有機技術層で、落葉層の一部を形成しない。 ほとんどの年で30日以上連続して水飽和状態にあるか、排水されている。一般的に泥炭層または有機湖沼層とみなされる。
O: 有機層または有機技術層であり、落葉層の一部を形成しない。ほとんどの年において、30日間連続して水飽和状態が維持され、排水されない。一般的に、泥炭層でも湖沼層でもないと考えられている。
A: 鉱物土壌表面または埋没した鉱物層。少なくとも部分的にその場で変化した有機物を含む。土壌構造および/または耕作によって形成された構造要素が 50% 以上 (体積比、細粒土に関連) を占め、岩石構造が存在する場合は 50% 未満 (体積比) を占める。
E: 鉱物層。土壌内で下方への移動(垂直方向または水平方向)により、以下の1つ以上が失われている:鉄、アルミニウム、マンガン類;粘土鉱物;有機物。
B: A層またはE層の下に(少なくとも元々は)形成された鉱物層。岩石構造が存在する場合、その割合は50%未満(体積比で、細粒土に関連)。以下の土壌形成過程の1つ以上。
B層には、他の堆積物も見られる可能性がある。
C: 鉱物層。未固結(湿っているときにシャベルで切断できる)または固結していてR層よりも破砕が多い。土壌形成がない、またはA、E、B層の基準を満たさない土壌形成。
R: 固結岩。風乾またはそれより乾燥した試料を水に浸した場合、 24時間以内に崩壊しない。亀裂が存在する場合、その割合は(土壌全体に対する体積比で)10%未満である。土壌層の固結によるものではない。
I: 75%以上(体積比、土壌全体に対する割合)の氷が永久に存在し、H、O、A、E、B、またはC層の下に存在する。
W: 土壌表面上または層間に常時存在する水。季節によっては凍結することもある。
これはマスターシンボルに付加できる接尾辞の一覧です。括弧内には、どのマスターシンボルに接尾辞を追加できるかが示されています。接尾辞「e」と「i」は、有機層と鉱物層で意味が異なります。
I層とW層には接尾辞はありません。
接尾辞の組み合わせ:
1. c は、結節や塊を形成する物質を示す接尾辞の後に続きます。複数の接尾辞に当てはまる場合は、それぞれの接尾辞の後に c が続きます。
2. m は、接着剤である物質を示す接尾辞の後に続きます。複数の接尾辞に当てはまる場合は、それぞれの接尾辞の後に m が続きます。
3. ρは、遺存特徴を示す接尾辞の後に続きます。複数の接尾辞に当てはまる場合は、それぞれの接尾辞の後にρが続きます。
4. 2 つの接尾辞が同じ土壌形成過程に属する場合、それらはすぐに続きます。t と n の組み合わせでは、t が先に書かれます。該当する場合は、規則 1、2、3 に従う必要があります。例: Btn、Bhs、Bsh、Bhsm、Bsmh。
5. B 層において接尾辞 g、h、k、l、o、q、s、t、v、または y の特性が強く表れている場合、接尾辞 w の特性が存在しても、接尾辞 w は使用されません。上記の接尾辞の特性が弱く表れており、かつ接尾辞 w の特性も存在する場合は、これらの接尾辞が組み合わされます。
6. H層とO層では、i、e、またはaが最初に書かれます。
7. @、f、b は、b が @ または f と一緒に出現する場合 (他の接尾辞も存在する場合のみ) に最後に記述されます: @b、fb。
8. さらに、組み合わせは優劣順でなければならず、優性なものが最初に来なければなりません。例:Btng、Btgb、Bkcyc。
2 つ以上のマスター レイヤーの特性が重ね合わされている場合、マスター シンボルは間に何も挟まずに結合され、最初に支配的なシンボルが続き、その後にそれぞれの接尾辞が続きます。例: AhBw、BwAh、AhE、EAh、EBg、BgE、BwC、CBw、BsC、CBs。
2つ以上の主層の特徴が同じ深さ範囲に現れるが、互いに明確に分離された異なる部分を占める場合、主層の記号はスラッシュ(/)で結合され、最も支配的な記号が最初に、それぞれの記号の後に接尾辞が続きます。例:Bt/E( E物質がBt層に指状に混入)、C/Bt(Bt層がC層内に薄層を形成)。
Wは他のマスターシンボルと組み合わせることはできません。H、O、I、Rはスラッシュ記号(/)を使用してのみ組み合わせることができます。
レイヤーの順序は上から下へで、間にハイフンが入ります。
岩石の不連続性がある場合、地層は第 2 層から始まる前の図で示されます。I 層と W 層は地層とはみなされません。各地層のすべての層は図で示されます。例: Oi-Oe-Ah-E-2Bt-2C-3R。
同じ表記の層が 2 つ以上ある場合は、文字の後に数字が続きます。数字のシーケンスは異なる層にわたって続きます。例: Oi-Oe-Oa-Ah-Bw1-Bw2-2Bw3-3Ahb1-3Eb-3Btb-4Ahb2-4C、Oi-He-Ha-Cr1-2Heb-2Hab-2Cr2-3Crγ。
出典: [ 10 ]
H層:これらは有機物の層です。有機物は、土壌有機炭素の一定の最小含有量を持つことで定義されます。WRBでは、これは20%(重量比)です。H層は、鉱物土壌に取り込まれなかった有機残渣から形成されます。残渣は、分解によって部分的に変化する可能性があります。O層とは異なり、H層は長期間水で飽和しているか、かつて飽和していたが現在は人工的に排水されています。多くのH層では、残渣は主にミズゴケ(泥炭ゴケ)です。これらの層は鉱物土壌表面より上に形成されますが、再堆積した鉱物土壌によって埋没し、より深いところに存在する場合があります。H層は、特に排水後に形成されるO層によって覆われることがあります。
O層:これらは有機物の層です。有機物は、土壌有機炭素の一定の最小含有量を持つことで定義されます。WRBでは、これは20%(重量比)です。O層は、鉱物土壌に取り込まれていない有機残渣から形成されます。残渣は、分解によって部分的に変化する可能性があります。H層とは異なり、O層は長期間水で飽和せず、人為的に排水されません。多くのO層では、残渣は葉、針葉樹の針葉、小枝、コケ、地衣類です。これらの層は鉱物土壌の表面より上に形成されますが、再堆積した鉱物土壌(地滑り、洪水、風成塵の堆積後など)によって埋没し、より深いところに存在することがあります。
A層:これらは、O層の地表または下層で形成された鉱物層です。元の岩石構造の全部または大部分が消失しています。さらに、以下の1つ以上の特徴があります。
表層がA層とE層の両方の特性を持ちながらも、腐植化した有機物の蓄積が主な特徴である場合、それはA層と分類される。
E層:E層は、粘土鉱物、鉄、アルミニウム、有機物、またはこれらの組み合わせが失われ、主に石英からなる砂とシルトの粒子が濃縮された鉱物層です。ただし、失われた物質は最初にそこで形成または蓄積されたため、土壌生成は進行しています。元の岩石構造のすべてまたは大部分が消失しています。E層は通常、下層のB層よりも色が明るいですが、必ずしもそうとは限りません。一部の土壌では、色は砂とシルトの粒子の色です。E層は、下層のB層と最も一般的には、明度が高いか彩度が低いか、またはその両方、粗い質感、またはこれらの特性の組み合わせによって区別されます。E層は通常、O層またはA層の下、B層の上、地表近くに位置します。ただし、Eの記号は、要件を満たし、土壌生成の結果として生じた任意の層に対して、プロファイル内の位置に関係なく使用できます。
B層:A、E、H、またはO層の下に形成された層であり、主な特徴は元の岩石構造の全部または大部分が消失していることと、以下の1つまたはそれらの組み合わせです。
あらゆる種類のB層は、元々は地下層であったか、現在も地下層である。
B層ではない層の例としては、粘土膜が岩片を覆っている層、または細かく層状になった未固結堆積物上に見られる層(粘土膜がその場で形成されたか、集積によって形成されたかは問わない)、炭酸塩が集積されているが、上位の成因層と連続していない層、グライ化は見られるがその他の土壌形成変化がない層などが挙げられる。
C層:硬い岩盤を除く、土壌形成過程の影響をほとんど受けず、H、O、A、E、B層の特性を持たない層または地層です。ほとんどは鉱物層ですが、貝殻、サンゴ、珪藻土などの珪質および石灰質の層も含まれます。C層の物質は、上層の土壌が形成されたと考えられる物質と同じ場合もあれば、異なる場合もあります。植物の根はC層に侵入することができ、C層は重要な生育培地となります。C層には、堆積物、風化岩、非硬化岩盤、および風乾または乾燥した塊を水に入れると24時間以内に崩壊し、湿っているときはシャベルで掘ることができるその他の地質物質が含まれます。土壌の中には、すでに高度に風化した物質から形成されるものもあり、そのような物質がA、E、またはB層の要件を満たさない場合は、C層と指定されます。土壌形成過程による変化とはみなされない変化は、上層の層とは関係のない変化です。シリカ、炭酸塩、または石膏が蓄積した層は、たとえ硬化していても、C層に含まれることがあります。ただし、その層が明らかに土壌形成過程の影響を受けている場合は、B層となります。
R層:土壌の下にある硬い岩盤で構成されます。花崗岩、玄武岩、珪岩、硬化した石灰岩や砂岩などがR層に分類される岩盤の例です。R層の風乾またはそれより乾燥した塊を水に浸すと、24時間以内には崩壊しません。R層は湿潤状態でも十分に固く、シャベルを使った手掘りは現実的ではありません。岩盤には亀裂がある場合もありますが、その数と大きさは非常に少なく、根が侵入できる範囲は限られています。亀裂は土壌で覆われているか、土壌物質で満たされている場合があります。
I層:これらは、体積比で少なくとも75パーセントの氷を含み、土壌中の層(有機物または鉱物)を明確に分離する氷のレンズおよびウェッジです。
L層:これらは水域に堆積した堆積物です。有機物または鉱物の場合があります。湖沼物質は、(i) 沈殿または藻類、特に珪藻などの水生生物の作用によって堆積したもの、または (ii) 水中および浮遊水生植物に由来し、その後水生動物によって変化したもののいずれかです。L層には、糞生土または堆積泥炭(主に有機物)、珪藻土(主に珪質)、泥灰土(主に石灰質)が含まれます。
W層:これらは土壌中の水層、または土壌を水没させている水層です。水は恒久的に存在するか、24時間周期で循環的に存在します。有機質土壌の中には水に浮くものもあります。その他の場合、浅い湖のように浅い水(つまり水深1m以下の水)が土壌を恒久的に覆う場合もあれば、干潟のように周期的に覆う場合もあります。潮汐水の存在は括弧内の文字Wで示すことができます:(W)。
2 つの主要層の特徴を併せ持つ層は、両方とも大文字で表され、優勢な層を先に書きます。例: AB と BA。2 つの主要層が混在して存在する場合は、層記号をスラッシュ (/) で結合します。例: A/B と B/A。主要層記号の後に、従属的な特徴を示す小文字が続く場合があります (下記参照)。例: AhBw。I、L、W の記号は、遷移層の指定には使用されません。
これは、マスターホライズンに付加できる接尾辞の一覧です。ハイフンの後には、どのマスターホライズンに接尾辞を追加できるかが示されています。
数値接頭辞は、岩石の不連続性を示すために使用されます。慣例として、1 は表示されません。数値接尾辞は、層位内の細分を示すために使用されます。プロファイル内の層位は、ハイフン (-) を使用して結合されます。例: Ah-E-Bt1-2Bt2-2BwC-3C1-3C2。
出典: [ 11 ]
O:有機質土壌物質(湖沼性ではない)。
E:鉱物;鉄、アルミニウム、粘土、または有機物が一部失われている。
B :粘土、Fe、Al、Si、腐植、CaCO 3、CaSO 4の地下蓄積、またはCaCO 3の損失、またはセスキ酸化物の蓄積、または地下土壌構造。
C:土壌形成による変化がほとんどまたは全くなく、固結していない土質物質、軟弱な岩盤。
L:湖沼土壌物質。
W:土壌内部または土壌の下にある液体の水(W)または永久凍土(Wf)の層(土壌上の水/氷は除く)。
M:人工物からなる、根の伸長を制限する下層土。
R:岩盤、強固に固結または硬化している。
2つの主要層準の特徴を併せ持つ層準は、両方とも大文字で示され、優勢な層準を先に書きます。例:ABとBA。2つの主要層準が混在する独立した層準が同時に存在する場合は、層準記号をスラッシュ(/)で結合します。例:A/BとB/A。
数値接頭辞は、岩相の不連続性を示すために使用されます。慣例として、1 は表示されません。数値接尾辞は、マスター層準内の細分化を示すために使用されます。例: A、E、Bt1、2Bt2、2BC、3C1、3C2。
出典: [ 12 ]
O層
「O」は有機物を表します。これは、さまざまな分解段階にある大量の有機物が存在する表層です。オーストラリアのシステムでは、O層は、風化した鉱物粒子を含まず、土壌自体の一部ではない、植生が密集している多くの地域を覆う落葉層とは区別されるべきです。O層はO1とO2のカテゴリーに分けられ、O1層には、起源が目視で確認できる未分解物質(例えば、葉の破片)が含まれ、O2層には、起源が容易には確認できないさまざまな分解段階にある有機残骸が含まれます。O層には、20%以上の有機炭素が含まれています。
P層
これらの層も有機物を多く含んでいますが、O層とは異なり、水浸しの条件下で形成されます。「P」という名称は、一般的に泥炭と呼ばれることに由来します。O層と同様に、P1層とP2層に分けられます。P層は、粘土含有量に応じて、12~18%以上の有機炭素を含んでいます。
地平線

A層は、鉱物土壌層の最上層であり、しばしば「表土」と呼ばれます。この層には、腐植と呼ばれる暗色の分解された有機物が含まれています。A層の技術的な定義はシステムによって異なる場合がありますが、最も一般的にはより深い層との相対的な用語で説明されます。「A」層は、より深い層よりも色が濃く、有機物が多く含まれている場合もあれば、色が薄く、粘土や土壌生成酸化物が少ない場合もあります。A層は表層であり、そのため、ほとんどの生物活動が行われるゾーンとしても知られています。ミミズ、ミミズ類、節足動物、線虫、菌類、および多くの種類の細菌や古細菌などの土壌生物がここに集中しており、多くの場合、植物の根と密接に関連しています。したがって、A層はバイオマントルと呼ばれることがあります。[ 13 ] [ 14 ]しかし、生物活動は土壌のより深いところまで及ぶため、A層の主な識別特徴として用いることはできません。A層はさらにA1(暗色、生物活動が最大)、A2(淡色)、A3(B層への移行)に細分化できます。
Eホライズン(オーストラリアのシステムでは使用されていません)
「E」は溶脱の略で、鉱物や有機物が著しく溶脱し、主にケイ酸塩やシリカからなる淡色の層が残った土壌層を指すのに最も一般的に使われます。これらは、古く発達した土壌にのみ存在し、一般的にA層とB層の間にあります。オーストラリアの土壌システムのように、この表記が使われていないシステムでは、溶脱層はまず他の特性に基づいてA層またはB層に分類され、次に「e」という表記が付加されます(下の土壌層の接尾辞の項を参照)。砂利を含む土壌では、動物の生物攪乱により、E層の基底付近または基底に石層が形成されることがよくあります。
B層
B層は一般的に「下層土」と呼ばれ、主に酸化鉄と粘土鉱物の形成によって土壌生成作用が大きく変化した鉱物層から構成されています。酸化鉄のために通常は褐色または赤色を呈し、下層土の彩度が増して他の層と区別できるほどになります。風化は生物によって媒介される可能性があります。[ 15 ]さらに、B層は、上層および下層とは明らかに異なる構造または粘稠度を持つと定義されています。
B層には、A層やE層から下方へ移動してきた鉱物や有機物が蓄積されることもある。その場合、この層は集積層または集積層とも呼ばれる。
A層と同様に、B層もオーストラリアの分類体系ではB1、B2、B3の3種類に分類されます。B1はA3とは正反対の性質を持つ遷移層で、その下のB層の特性が支配的ですが、A層の特性も一部含まれています。B2層は粘土鉱物や酸化物の濃度が高い層です。B3層は、上層のB層と、その下のC層またはD層との間の遷移層です。
A3、B1、B3の視野範囲は厳密に定義されているわけではなく、その使用は一般的に個々の労働者の裁量に委ねられている。
植物の根はこの層全体に伸びているが、腐植土はほとんど含まれていない。

A/E/B層はまとめて「土壌層」と呼ばれ、土壌の表層部で生物活動と気候の影響によって土壌形成が進む層である。土壌層の下の層には総称はないが、表層の土壌形成過程の影響を著しく受けにくいという点で区別される。
C層
C層は土壌層の下にある。この層は土壌生成の影響をほとんど受けない。粘土の集積があったとしても、それは重要ではない。土壌型発達(土壌生成)がないことが、C層の特徴の一つである。C層は、堆積物(例えば、黄土、洪水堆積物、地滑り)の中で形成されるか、あるいは残存する基盤岩のその場での風化によって形成される。C層は、浸出によって土壌層の下に運ばれてきた炭酸塩によって濃集されることがある。土壌層とC層の間に岩相の不連続性がなく、その下に基盤岩が存在しない場合、C層は土壌層の母材に似ている。

Dホライズン
D層は普遍的に区別されているわけではないが、オーストラリアのシステムでは「土壌層の下にある土壌物質で、一般的な性質が土壌層とは異なり、C層ではなく、信頼できる層位指定を与えることができないもの…[それは]その上層の土壌組織との対比によって認識できる」とされている。[ 12 ]
Rホライズン
R層とは、土壌断面の最下部に位置する、部分的に風化または未風化の基盤岩層を指します。上記の層とは異なり、R層は主に(巨礫ではなく)連続した硬い岩塊で構成されており、手作業で掘削することはできません。土壌層とR層の間に岩相的な不連続性がない場合、R層は土壌層の母材に類似しています。
Lホライズン(オーストラリアのシステムでは使用されていません)
L層(湖沼層)は、降水や水生生物の作用によって水中に堆積した鉱物または有機物を示します。これには、糞生土(堆積泥炭)、珪藻土、泥灰土などが含まれ、通常は過去の静水域の残骸として見られます。
2つの地平線の特性を併せ持つ地平線は、両方とも大文字で表記し、より優勢な地平線を先に書きます。例:ABとBA。異なる部分が2種類の地平線の特性を持つ場合は、スラッシュ(/)を使って地平線記号を組み合わせます。例:A/BとB/A。
上記の主要な記述に加えて、各層準に必要な詳細を追加するための修飾語がいくつかあります。まず、各主要層準は、深さが増すにつれて色や質感にわずかな変化が生じることに基づいて、数字の添え字を追加することで、サブ層準に分割できます(例:B21、B22、B23など)。これにより、現場での記述に必要な詳細を追加できますが、土壌断面を狭いサブ層準に過度に分割することは避けるべきであることを、作業者は留意する必要があります。どの方向にもわずか10メートル歩いて別の穴を掘るだけで、各層の深さと厚さに関して、非常に異なる断面が明らかになることがよくあります。過度に正確な記述は時間の無駄になる可能性があります。オーストラリアのシステムでは、経験則として、5 cm(2 インチ)以下の薄い層は、独立した層としてではなく、層準内のパンまたは分離として記述するのが最適です。

地平線の特定の特徴を表す接尾辞を追加することもできます。オーストラリアのシステムでは、以下の接尾辞が提供されています。
土壌形成は、岩石が風化して他の物質と混ざったり、緩い堆積物が風化によって変化したりするなど、その場で起こると説明されることが多い。しかし、その過程はしばしばはるかに複雑である。たとえば、完全に形成されたプロファイルが、風や水によって堆積した堆積物によって埋没し、後に別の土壌プロファイルを形成することがある。[ 16 ]このような現象は沿岸地域で最もよく見られ、記述は数値の接頭辞によって修正される。したがって、埋没したシーケンスを含むプロファイルは、O、A1、A2、B2、2A2、2B21、2B22、2C のように構成され、埋没したプロファイルは 2A2 から始まる。
多くの土壌分類システムには診断層があります。診断層とは、土壌分類単位(例えば、土壌タイプ)を定義するために使用される層のことです。分類単位は、必要な深さに1つ以上の診断層が存在するか否かによって決定されます。さらに、ほとんどの分類システムでは、分類単位を定義するために他の土壌特性も使用します。診断層は、一連の基準によって徹底的に特徴付けられる必要があります。土壌(土壌断面、土壌プロファイル)を分類単位に割り当てる際には、その土壌のすべての層をチェックし、その層が診断層の基準を満たしているかどうかを判断する必要があります。特定された診断層に基づいて、土壌を分類単位に割り当てることができます。以下に、2つの土壌分類システムの診断層を示します。
出典:[ 4 ]
出典:[ 5 ]