菲利普·g·罗伯逊博士。

g·菲利普·罗伯逊

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大学特聘教授
植物、土壤和微生物科学

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文学士学位汉普郡学院
博士,印第安纳大学的生物学

概述当前的计划:

我们研究大田作物生态系统可持续性的关注他们的生产力和生物地球化学相关生态系统服务。我们研究粮食作物(主要是玉米、大豆和小麦)以及纤维素生物燃料作物(包括柳枝稷、芒草、和恢复草原),和考虑常规和替代的管理策略,包括减少输入和有机的。我们特别感兴趣的问题可用性和氮损失,土壤碳动态,和通量的温室气体二氧化碳,一氧化二氮和甲烷。我们的研究范围规模从微生物到风景和地区。我们问局部重要性的基本问题:研究通知资源高产种植制度的设计,从农业景观策略来减少氮污染,国家温室气体减排政策。bob体育登录

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最近的出版物:

(出版物的完整列表)

2020年

  1. 鲍尔斯,t . M。Y、m . Mooshammer Socolar f·卡尔德龙,m . a . Cavigelli s . w . Culman w·迪恩·c·f·特鲁利,a·加西亚Y加西亚,a·c·m·发言w s Harkrom r·m·雷曼美国l·奥斯本g·p·罗伯逊j·萨勒诺,m . r . Schmer j .斯特洛克和a . s . Grandy》2020。长期的证据显示轮作多元化增加在北美农业韧性不利生长条件。一个地球2:284 - 293。(PDF]
  2. 库瑟,S。c . a . Bahlai s . m·史温顿g·p·罗伯逊,n·m·哈达德》2020。长期研究避免了虚假的bob体育登录免耕的可持续发展属性的趋势。全球变化生物学https://doi.org/10.1111/gcb.15080。(PDF]
  3. 盖尔芬德,我。s·k·汉密尔顿,a . n . Kravchenko r·d·杰克逊k·d·泰伦和g·p·罗伯逊。2020年。实证证据表明气候潜在的益处脱碳轻型汽车运输在美国没有BECCS从有目的地种植生物燃料和生物能源。环境科学与技术54:2961 - 2974。(PDF]
  4. 赫斯,L。e·s·欣克利,g·p·罗伯逊,p . a . Matson。2020。降雨强度增加硝酸浸出从耕种,但不是美国中西部的免耕种植制度。bob体育合法吗农业、生态系统和环境290:106747。(PDF]
  5. 侯赛因,m . Z。g·p·罗伯逊b低音部,s . k .汉密尔顿。2020。溶解有机碳和氮的淋溶损失的农业土壤上美国中西部。科学的环境734:139379。(PDF]
  6. 芦苇,D。j·陈,m . Abrahag·p·罗伯逊,2020 k . Dahlin。。调节生态系统生产mRUE的转移作用。生态系统23:359 - 369。(PDF]
  7. Sciusco, P。j·陈,m . Abraha c . Leig·p·罗伯逊r . Lafortezza g .雪利,z欧阳,张r, r·约翰。2020。时空变化的反照率管理农业景观:推断全球变暖影响(描述)。景观生态学https://doi.org/10.1007/s10980 - 020 - 01022 - 8。(PDF]

2019年

  1. Abraha, M。,j·陈,s·k·汉密尔顿,g·p·罗伯逊。2019年。长期旱作玉米蒸散率与多年生生物能源作物介子的景观。水文过程34:201 - 822。(PDF]
  2. Abraha, M。Gelfand, s . k .汉密尔顿,j·陈g·p·罗伯逊。2019年。油田规模的碳债务保护储备计划草地转化为年度和长期生物能源作物。环境研究快报bob体育登录14:024019。(PDF]
  3. 低音部,B。张,g . Shaui j .,g·p·罗伯逊。2019年。大规模氮损失的产量稳定性分析显示来源来自美国中西部。科学报告9:5774。(PDF]
  4. 邓肯,d。l·g·奥茨,即Gelfand:米勒,g·p·罗伯逊,r·d·杰克逊。2019。环境因素对土壤氧化亚氮通量函数作为约束生物能源原料种植制度。全球变化生物学生物能源11:416 - 426。(PDF]
  5. 侯赛因,m . Z。A. K. Bhardwaj, B. Basso, G。p·罗伯逊,s . k .汉密尔顿。2019。硝酸浸出从连续的玉米、多年生牧草和杨树在美国中西部。《环境质量48:1849 - 1855。(PDF]
  6. 侯赛因,m . Z。S. K. Hamilton, A. K. Bhardwaj, B. Basso, K. Thelen, andg·p·罗伯逊。2019年。蒸散和水分利用效率的持续玉米和玉米和大豆在美国中西部地区的旋转农业水管理221:92 - 98。(PDF]
  7. Kravchenko, a . N。,b . s . Rasavi古伯a . k . j . Koestel m . y .奎格利g·p·罗伯逊和y Kuzyakov。2019。微生物空间稳定土壤碳的足迹作为推动力。自然通讯10:3121。(PDF]
  8. Roley, S。c .雪,s·k·汉密尔顿,j . m . Tiedje和g·p·罗伯逊。2019年。柳枝稷的同位素证据情景固氮(黍virgatum l .)。土壤生物学与生物化学129:90 - 98。(PDF]
  9. Shcherbak,即,g·p·罗伯逊。2019年。氮氧化物(一氧化二氮)从地下土壤的农业生态系统。生态系统22:1650 - 1663。(PDF]
  10. 王的年代。g·r·桑福德,g·p·罗伯逊、r·d·杰克逊和k·d·泰伦。2019。常年生物能源作物产量和质量对氮肥的反应。生物能源研究bob体育登录13:157 - 166。(PDF]

2018年

  1. Abraha, M。,即Gelfand, j·陈,s·k·汉密尔顿,g·p·罗伯逊。2018年。遗留土地利用对土壤氧化亚氮排放的影响在一年生作物和多年生草地生态系统。生态应用程序28:1362 - 1369。(PDF]
  2. Abraha, M。,j·陈,s·k·汉密尔顿g·p·罗伯逊。2018年。生态系统碳交换转换守恒储备计划草原上常年种植制度和年度计划。农业和森林气象学253 - 254:151 - 160。(PDF]
  3. 低音部,B。杜蒙特,b . b . Maestrini Shcherbak,g·p·罗伯逊史密斯,j·r·波特,p . k . Paustian p . r .优雅,s . Asseng s Bassu c . Biernath k . j . Boote d·卡马拉g .德桑蒂斯J.-L。f . Ewert勾勒出美国盖勒,d . w . Hyndman j·肯特·Martre c . Nendel e . Priesack d . Ripoche a c之后,j·夏普,p . j .索伯恩,j·l·哈特菲尔德j·w·琼斯和c Rosenzweig》2018。土壤有机碳和氮的反馈在作物产量的气候变化。农业与环境信3:180026。(PDF]
  4. 汉密尔顿美国K。m z Hussain, c . Lowrie b低音部g·p·罗伯逊。2018年。蒸散是弹性的土地覆盖和气候变化在湿润的温带排水。水文过程32:655 - 663。(PDF]
  5. 赫斯,L。,E.-L。欣克利,g·p·罗伯逊、美国k·汉密尔顿和p . Matson》2018。降雨强度提高深层渗透和耕作土壤水分含量和免耕种植制度在美国中西部。包气带杂志17:180128。(PDF]
  6. 琼斯,c, D。l·g·奥茨,g·p·罗伯逊,r . c . Izaurralde。2018。Perennialization和求职裁剪减轻土壤碳从残渣收获损失。《环境质量47:710 - 717。(PDF]
  7. Kleinman, p . j . A。Spiegal, j . r . Rigby s . c . Goslee j·m·贝克b t .很r·k·Boughton r·b·科比·m·a . Cavigelli j . d .沉闷的e·w·邓肯,d . c .古德里奇·d·r·哈金斯k·w·王,m·a·李比希m·a·洛克,s·b·米尔斯基·g·e .·墨戈兰,t·b·摩尔人f·b·皮尔森g·p·罗伯逊e·j·萨德勒,j . s . Shortle j·l·施泰纳·t·c·斯特里克兰h . m .情郎,t . Tsegaye m·r·威廉姆斯和c l . Walthall》2018。通过长期研究推进美国农业的可持续性。bob体育合法吗bob体育登录《环境质量47:1412 - 1425。(PDF]
  8. 麦吉尔,b . M。,n·米勒,s·k·汉密尔顿g·p·罗伯逊。2018年。农业集约化的温室气体成本与地下水灌溉在美国中西部行种植制度。全球变化生物学24:5948 - 5960。(PDF]
  9. 米勒,N。答:Urrea, k . Kahmark Shcherbak,g·p·罗伯逊,即Ortiz-Monasterio。2018年。氮氧化物(一氧化二氮)对氮肥反应指数在灌溉小麦雅基河山谷,墨西哥。bob体育合法吗农业、生态系统和环境261:125 - 132。(PDF]
  10. Roley, S。d·s·邓肯,d .梁a . Garoutte r·d·杰克逊,j . m . Tiedje和g·p·罗伯逊。2018年。联合固氮(曾帮工)柳枝稷(黍virgatum)在氮输入梯度。《公共科学图书馆•综合》13:e0197320。(PDF]
  11. Spiegal, S。,阿切尔d . w . b . t .很d·j·奥古斯汀·e·h·Boughton r·k·Boughton m·a . Cavigelli p·e·克拉克,j . d .沉闷的e·w·邓肯,c . Hapeman d·h·马克,p . Heilman m·a .霍莉·d·r·哈金斯k金,p . j . a . Kleinman m·a·李比希m·a·洛克·g·w·麦卡蒂n·米勒,s·b·米尔斯基·t·b·摩尔人f·b·皮尔森j·r·里格比g·p·罗伯逊j·l·施泰纳,t·c·斯特里克兰h . m .情郎,b . j . Wienhold j . d . Wulfhorst m·a·约斯特和c l . Walthall》2018。评估策略通过长期可持续的美国农业集约化农业生态系统研究网络。bob体育合法吗bob体育登录环境研究快报bob体育登录13:034031。(PDF]
  12. 跳出来,c, D。s . w . Culman,g·p·罗伯逊,Snapp。2018。氮和全年如何影响地下的生物量和氮利用效率在小粒谷物吗?作物科学58:2110 - 2120。[PDF]
  13. 跳出来,c, d和g·p·罗伯逊。2018年。活跃的部分土壤碳积累初期新成立的纤维素生物燃料系统。Geoderma318:42-51。(PDF]

2017年

  1. 奥斯丁·E·E。k .毛细作用,m·麦克丹尼尔g·p·罗伯逊,a . s . Grandy。2017。覆盖作物根系对土壤碳的贡献在免耕玉米生物能源种植制度。华东桐柏生物能源9:1252 - 1263。(PDF]
  2. Izaurralde C。w·b·麦吉尔,j·威廉姆斯,c·琼斯,r .链接,d . Manowitz d·施瓦布x张g·p·罗伯逊和n·米勒。2017。模拟微生物脱氮与史诗:模型描述和初步测试。生态模型359:349 - 362。(PDF]
  3. 琼斯,c, D。张,x,公元Reddy,g·p·罗伯逊,c . r . Izaurralde。2017。的温室气体排放强度和潜在的生物燃料生产能力在美国中西部玉米秸秆收获。华东桐柏生物能源9:1543 - 1554。(PDF]
  4. Kravchenko, a . N。s . s . Snapp,g·p·罗伯逊。2017年。油田规模实验揭示持续收益差距低投入和有机种植制度。《美国国家科学院院刊》上114:926 - 931。(PDF]
  5. Kravchenko, a . N。,e . r . Toosi古伯a . k . n . e .奥斯特罗姆j . Yu k .阿兹·m·l .河流g·p·罗伯逊。2017年。热点地区的土壤一氧化二氮排放增强通过吸水植物残渣。自然地球科学10:496 - 500。(PDF]
  6. 雷蒙,。j . e .娃娃,低音部,s . t . Marquart-Pyattg·p·罗伯逊d·斯图尔特,j .赵》2017。朝着可持续农业系统:见解从私人和公共部门对话氮管理。水土保持杂志》上72:5A-9A。(PDF]
  7. Robertson g P。s·k·汉密尔顿,b . l .巴b·e·戴尔·r·c . Izaurralde r·d·杰克逊·d·a·兰迪斯s·m·史温顿k·d·泰伦和j . m . Tiedje》2017。纤维素生物燃料可持续能源的未来贡献:选择和结果。科学356:eaal2324。doi: 10.1126 / science.aal2324。(PDF]
  8. 阮、l和g·p·罗伯逊。2017年。减少冬季积雪增加一氧化二氮排放(一氧化二氮)的农业土壤上美国中西部。生态系统20:917 - 927 (PDF]
  9. 桑福德·g·R。r·d·杰克逊,l·g·奥茨g·p·罗伯逊、美国Roley和k·d·泰伦。2017。生物质生产乙醇产量的司机比生物质质量。农学期刊109:1-9。(PDF]
  10. 跳出来,c, D。s . w . Culman,g·p·罗伯逊,Snapp。2017。常年在中西部谷物淋溶土没有任何迹象表明早期的土壤碳收益。可再生农业和粮食系统bob体育合法吗33:360 - 372。(PDF]
  11. 跳出来,c, D。l·g·奥茨,R. D. Jackson, andg·p·罗伯逊。2017年。植物群落组成的影响细根产量和生物量分配常年生物能源作物体系的中西部,美国。生物质和生物能源105:248 - 258。(PDF]
  12. 瓦尔迪兹,Z。w·c·霍克蒂,c·m·马塞罗说道,m·e·加拉格尔和g·p·罗伯逊。2017年。土壤碳和氮对氮肥的反应在柳枝稷种植制度和收获率。生物能源研究bob体育登录10:456 - 464。(PDF]
  13. 杨问。张x, m . Abraha s .德尔格罗索g·p·罗伯逊,j·陈。2017。加强水土保持评估工具模型模拟一氧化二氮的排放三个农业系统。生态系统的健康和可持续性3:e01259。(PDF]