世界土壌資源基準(WRB)は、土壌の命名と土壌図の凡例作成のための国際的な土壌分類システムです。現在有効なバージョンは第4版(2022年)です。[ 1 ]これは、国際土壌科学連合(IUSS)の作業グループによって編集されています。

19世紀以降、いくつかの国が独自の土壌分類システムを開発してきた。20世紀に入ると、国際的な土壌分類システムの必要性がますます明らかになってきた。
1971年から1981年にかけて、国連食糧農業機関(FAO)とユネスコは、世界土壌図(全10巻、縮尺1 :5M)を出版した。 [ 2 ] 1974年にルディ・ドゥダルの主導で出版されたこの地図の凡例は、 FAO土壌分類となった。この世界的に適用可能なシステムには、各国の土壌分類システムからの多くのアイデアが集約されており、その中には1960年の「USDA土壌分類の第7次近似」で確立された診断層の概念も含まれている。次のステップは、1988年に出版された世界土壌図の改訂凡例である。
1982年、国際土壌科学会(ISSS、現在は国際土壌科学連合、IUSS)は、国際土壌分類基準(IRB)という作業部会を設立した。[ 3 ]この作業部会の議長はエルンスト・シュリヒティングであった。その任務は、FAOの土壌分類よりも土壌形成過程をより適切に考慮した国際土壌分類システムを開発することであった。草案は1982年と1990年に提示された。
1992年、IRBワーキンググループは、FAO土壌分類の改訂凡例をさらに発展させ、より体系的なIRBアプローチのアイデアを取り入れた、世界土壌資源参照基準(WRB)と呼ばれる新しいシステムを開発することを決定した。オットー・スパーガレン(国際土壌参照情報センター)とフレディ・ナハテルガエレ(FAO)が草案作成に指名された。この草案は、1994年にアカプルコで開催された第15回世界土壌科学会議で発表された。同会議で、IRBに代わるISSSワーキンググループとしてWRBが設立された。1998年にモンペリエで開催された第16回世界土壌科学会議で、WRBの初版が発行された。同会議で、ISSSは土壌分類の相関システムとしてWRBを承認した。 (2014年にUSDA土壌分類体系は相関システムとしての地位も得ました。)2006年にフィラデルフィアで開催された第18回世界土壌科学会議でWRBの第2版が発表され、2014年に済州で開催された第20回世界土壌科学会議で第3版が発表されました。第3版の改訂版は2015年に発行されました。第2版は土壌の命名にのみ適していましたが、第3版以降は地図凡例の作成にも使用できます。2022年にグラスゴーで開催された第22回世界土壌科学会議で第4版が発行されました。第4版はクリエイティブ・コモンズ表示ライセンスの条件に基づくオープンアクセス文書であり、原著が適切に引用されている限り、あらゆる媒体での使用、配布、複製が許可されています。
WRBは2つの階層レベル(下記参照)を持ち、その点ではフランスの土壌参照基準(1992年、1995年、2008年)と同様のアプローチをとっています。これに対し、USDAの土壌分類は階層構造が強く、6つのレベルがあります。WRBの分類は、主に土壌形態(野外および実験室データ)を土壌生成の表現として用いています。USDAの土壌分類とのもう一つの違いは、土壌気候は土壌形成要因としてのみ考慮され、土壌特性としては考慮されない点です。WRBは、各国の土壌分類システムに取って代わるものではなく、各国の土壌分類システムは、それぞれの地域においてWRBよりも詳細な分類体系を持つ場合があります。
WRBは、国際土壌科学連合(IUSS)のワーキンググループ[ 4 ]によって編集されています。ワーキンググループの現在の議長は、チェザリー・カバラ氏(ポーランド、ヴロツワフ環境生命科学大学、2022年就任)です。現在の副議長は、ステファン・マンテル氏(オランダ、国際土壌参照情報センター(ISRIC)、2018年就任)です。
WRBワーキンググループの議長およびWRB版の責任ある筆頭著者は、Seppe Deckers(ベルギー、第1版1998年)[ 5 ] 、 Erika Michéli(ハンガリー、第2版2006年)[ 6 ]、およびPeter Schad(ドイツ、第3版2014年、第4版2022年)[ 7 ] [ 1 ]です。
WRBワーキンググループにはホームページ[ 8 ]があり、現在はISRICによってホストされています。そこでは以下の情報を提供しています。
分類は診断の視野、診断特性、診断材料に基づいており、これらをまとめて診断と呼びます。[ 1 ]
この分類は2つのレベルから構成される。
第1レベルには32の参照土壌グループ(RSG)があります。
第2レベルでは、さらに細分化するために、RSGの名前に修飾子のセットが追加されます。修飾子は全部で202個あります。各RSGには、使用可能な修飾子のリストがあり、これらは2つのタイプに分類されます。
修飾語は、一部のRSGでは主要なものとなり、他のRSGでは補助的なものとなる場合があります。RSG名と修飾語はすべて大文字で始まります。特定の土壌が世界中で同じ名称を持つことを保証するため、これらは英語で記載し、他の言語に翻訳してはなりません。
土壌を特定のRSGに割り当てるには、キーが使用されます。[ 1 ]定義された順序で、キーは特定の深さ範囲における特定の診断の有無を尋ねます。さらに、キーは、特定の粘土含有量や特定の塩基飽和度などの単一の特性を尋ねます。土壌は、一連の基準を満たす最初の RSG に属します。
特定の RSG で使用できる修飾子は、RSG とともに凡例に記載されています。修飾子の番号は 40 から 79 です。適用するすべての修飾子を土壌名に追加する必要があります。修飾子:
リスト内の 2 つ以上の修飾子がスラッシュ (/) で区切られている場合、そのうちの 1 つしか使用できません。スラッシュは、これらの修飾子が相互に排他的である (例: Dystric と Eutric) か、スラッシュの後にリストされている冗長な修飾子と重複していることを示します。土壌名では、補足修飾子は常にアルファベット順に配置されます (例外: テクスチャに関連する補足修飾子、上記を参照)。リスト内の位置がスラッシュの使用によりアルファベット順と異なる場合でも同様です。冗長な情報を伝える修飾子は使用しないのが一般的なルールです。例: 土壌に Calcaric 修飾子 (炭酸塩が存在する) がある場合、Eutric 修飾子 (塩基飽和度が高い) は使用されません。
修飾子は指定子(例:Epi-、Proto-)と組み合わせて、下位修飾子(例:Epiarenic、Protocalcic)を形成することができます。層に関する深さ関連の指定子は特に重要ですが、使用は任意です。
地図凡例で使用される修飾語の数は縮尺によって異なります。[ 1 ] WRBは3つの地図縮尺レベルを区別しています。
地図の縮尺レベルと具体的な縮尺レベルを関連付けるのは難しい。なぜなら、地図の縮尺レベルを選択する際には、景観の均質性/不均質性に大きく左右されるからである。
土壌名の命名規則に従って、主要修飾語がRSG名の前に付加されます。地図の目的や各国の慣習に応じて、任意の縮尺レベルで任意修飾語を追加できます。任意修飾語は、リストの下位にある、土壌名にまだ使用されていない追加の主要修飾語である場合もあれば、補助修飾語である場合もあります。補助修飾語の配置は、前述の規則に従い、主要修飾語を先に、次に補助修飾語を配置します。
WRBは、地図単位には単一の土壌だけでなく、土壌の組み合わせを示すことを推奨しています。この目的のために、WRBは以下の命名法を使用します。
地図単位の表記においては、面積の小さい土壌は考慮されない。
共優勢土壌および関連土壌については、使用する地図縮尺レベルに対応するよりも少ない主要修飾語を使用することが認められています。地図作成時に必要となる一般化のため、指定語の使用は推奨されません。地図凡例では、RSGの名称は複数形で表記されますが、その他の場合は単数形で表記されます。
WRBマニュアルは7つの章と6つの付録から構成されています。[ 1 ]
7つの章に続いて、6つの付録が続く。
これは、WRBマニュアルのキー(第4章)の順序で並べられた32の参照土壌グループ(RSG)のリストであり、コード(WRBマニュアルの第6章)も含まれています。このリストは主にWRBマニュアルの表2(第1章)から引用されています。[ 1 ]
有機物層が厚い土壌
人為的影響が強い土壌
根の成長を制限する土壌
Fe/Al化学組成によって区別される土壌
鉱物表土における有機物の顕著な蓄積
中程度の溶解性塩類または非塩類物質の蓄積
粘土質の土壌層を持つ土壌
注:交換可能な塩基カチオンはcmol c kg −1で示されています。
断面の分化がほとんどまたは全くない土壌
私たちが例として挙げた土壌は、以下の特徴を持っています。
現場特性(WRBマニュアルの付録1に従って記述):黄土から発達した土壌は、深さ約60cmで粘土が著しく増加し 、粘土質の多い層に粘土被膜が見られます。地形的環境から、高活性粘土が優勢であると推測されます。現場では、下層土のpHは6と測定されました。粘土質の少ない表土の下部は明るい色で、上部は暗い色をしています。粘土質の多い層では、酸化還元形態の特徴が観察されます。酸化形態と還元形態の特徴を合わせると、露出面積の30%に達し、凝集体の内部に濃い色が見られます。春には還元状態になります。土壌は定期的に耕起されています。
実験室特性:実験室分析により、粘土含有量の多い層では粘土1kgあたりの陽イオン交換容量が高く、下層土では交換性塩基陽イオンが交換性アルミニウム陽イオンよりも優勢であることが確認されました。表土は粘土20%、砂10% 、シルト70%で構成され、下層土は粘土35%、砂8%、シルト57%で構成されています。表土の有機物濃度は中間値です。
土壌の命名は4つのステップから成ります。[ 1 ]
質問1:土壌には診断層、特性、および構成要素がありますか?
土壌の診断結果は以下のとおりです。
質問2:この土壌はどのRSGに属しますか?
分類キーに沿って、RSGごとに確認していく必要があります。この土壌は、ヒストソルでも、アントロソルでも、テクノソルでもありません。最終的に、ルビソルにたどり着きます。これは分類キーの最初のRSGであり、この土壌はその基準を完全に満たしています。
質問3:どの条件が適用されますか?
主要修飾語のリストには、Stagnic(停滞性の性質と還元条件)と Albic(土壌形成過程によって生じる淡色)が該当します。Stagnic はリストの上位にあります。したがって、この土壌はこれまで Albic Stagnic Luvisol と名付けられています。補足修飾語のリストには、Siltic(0~60 cm がシルト質)、Loamic(60 cm より下がローム質)、Aric(耕作)、Cutanic(粘土被覆)、Differentic(粘土の移動により粘土含有量に大きな差が生じた)、Endic(アルジック層が 50 cm より下から始まる)、Ochric(有機炭素の濃度が比較的低い)が該当します。補足的な修飾語を正しい順序に並べると(まず土壌断面の上から下へテクスチャ修飾語を並べ、次にその他すべてをアルファベット順に並べると)、この土壌はアルビック・スタグニック・ルビソル(シルト質、ローム質、アリック質、クタニック質、ディファレンティック質、エンディック質、オクリック質)となります。
質問4:どの指定子を使って下位修飾子を形成できますか?
土壌は、0~60cmはシルト質 、60cmより下はローム質 です。深さに関連する指定子Ano-とEndo-を使用して、サブ修飾子AnosilticとEndoloamicを作成できます。停滞性は、下層土と約50cmのアルビック層にのみ存在します 。つまり、サブ修飾子EndostagnicとAmphialbicを使用できます。これらの指定子を使用しても、土壌名における修飾子の位置は変わりません。
さて、土壌名は、両生性内生ルビソル(アノシルティック、エンドロアミック、アリック、クタニック、ディファレンティックエンドック、オクリック)です。
WRBマニュアルの第6章のコードを使用すると、次の略称が得られます:LV-stn.abm-sia.lon-ai.ct.ed.oh。
例として挙げる土壌は、地図単位の面積の 60% を占める両生性内生ルビソル(アノシルト質、内生ローム質、アリック質、クタニック質、エンディック質、オクリック質) です。残りの 40% は、ユートリック内生ルビソル両生性スタグノソル(アノシルト質、内生ローム質、フミック質) で覆われています。地図単位は次のように命名されます: [ 1 ]
最初の地図縮尺レベル:
第二の地図縮尺レベル:
第三の地図縮尺レベル:
注記:一般化が必要な地図凡例では、深度に関連する指定子を使用することは推奨されません。
どの縮尺レベルでも、任意の修飾語を追加できます。例えば、有機炭素に関する情報を提供したい場合は、最初の地図縮尺レベルでも次のように記述できます。
土壌生成に関する追加情報を提供したい場合は、最初の地図縮尺レベルでそれを行うこともできます。
両方を組み合わせると、例えば、第2の地図縮尺レベルでは、次のように表示されます。