Atsushi Tsunekawa 研究室
主宰者:Atsushi Tsunekawa
鳥取大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
常川篤志研究室は、乾燥・半乾燥地域や急速に開発が進む地域での土地劣化と水循環の問題に取り組んでいます。特にエチオピアの青ナイル川上流域を主要な研究フィールドとして、地形・地質・気候の違いが土壌侵食、化学的風化、地下水動態にどのように影響するかを調査しています。岩石から土壌への化学的変質過程の解析、衛星画像と数値モデルを組み合わせた土地利用変化の把握、河川と地下水の相互作用の定量化など、地球表層環境の複雑な過程を多角的なデータと解析手法で明らかにしようとしています。
同時に、土地劣化と人間活動の関係にも焦点を当てています。持続的な土地管理技術の普及を阻む心理的・社会的要因を調べたり、農業生産の多様化と栄養状況の関係を分析したり、牧草地の効率的な利用方法を検討したりするなど、自然科学と社会科学の手法を組み合わせた研究を展開しています。さらに、干ばつ監視、森林被覆変化の検出、気候変動が植生に与える影響など、気候変動に対応した陸域環境評価にも取り組んでいます。このように、土地利用、水資源、栄養・食糧といった持続可能な開発に関わる複数の課題を、地域の実態調査と科学的な予測モデルを組み合わせて統合的に解決しようとしています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(93 件)
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- DOI: https://doi.org/10.3390/w18111328
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2026.108102
- DOI: https://doi.org/10.63990/jaes.v11i1.13147
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envc.2026.101489
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2026.135446
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12665-026-13006-z
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40808-026-02764-1
- DOI: https://doi.org/10.1111/asj.70151
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.108863
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2025.102236
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.109263
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2025.109593
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40808-024-02235-5
- DOI: https://doi.org/10.1111/asj.70034
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2025.111005
- DOI: https://doi.org/10.1002/hyp.70284
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127230
- DOI: https://doi.org/10.1002/esp.70145
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.113870
- DOI: https://doi.org/10.1002/gch2.202400261
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.133434
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2024.02.002
- DOI: https://doi.org/10.1007/s43217-024-00183-9
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023gl106658
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2024.109485
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10705-024-10374-5
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1421998
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envdev.2024.100999
- DOI: https://doi.org/10.3390/nu16081208
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- DOI: https://doi.org/10.3151/coj.62.1_41
- [2023] Predicting runoff and sediment responses to climate-resilient land use and management scenariosDOI: https://doi.org/10.1007/s11356-023-27452-w
- [2023] Increasing precipitation promoted vegetation growth in the Mongolian Plateau during 2001–2018DOI: https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1153601
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40808-023-01921-0
- DOI: https://doi.org/10.1111/sum.13000
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2023.10.005
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12517-023-11754-x
- [2023] Dry-season autotrophic and heterotrophic soil respiration in contrasting agroecological settingsDOI: https://doi.org/10.1080/09064710.2023.2189613
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00704-023-04572-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116872
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40808-023-01842-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118378
- DOI: https://doi.org/10.2989/10220119.2023.2228840
- [2023] Improving satellite-based global rainfall erosivity estimates through merging with gauge dataDOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129555
- DOI: https://doi.org/10.3390/land12050947
- DOI: https://doi.org/10.1002/rra.4130
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rama.2023.03.001
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108671
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14012
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rsase.2022.100879
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1068941
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116707
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160027
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10661-022-10705-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.107926
- DOI: https://doi.org/10.1155/2022/6593230
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270629
- DOI: https://doi.org/10.1080/10106049.2022.2102239
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eja.2022.126572
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269791
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115414
- DOI: https://doi.org/10.1080/23311932.2022.2082041
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.xinn.2022.100265
- DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.4367
- [2022] Estimating the sand saltation thresholds from Sentinel-1 SAR data in the Gobi Desert, MongoliaDOI: https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2022.104772
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2021.12.002
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2021.12.001
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2022.101025
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108599
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2022.100998
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103338
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100901
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00267-021-01524-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111894
- DOI: https://doi.org/10.1186/s13717-021-00325-1
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40333-021-0072-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104093
- DOI: https://doi.org/10.1007/s42729-021-00482-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147450
- [2021] Laser methane detector-based quantification of methane emissions from indoor-fed Fogera dairy cowsDOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0739
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2021.04.006
- DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture11040298
- DOI: https://doi.org/10.3390/su13063395
- DOI: https://doi.org/10.1002/esp.5095
- [2021] Soil Structure Stability under Different Land Uses in Association with Polyacrylamide EffectsDOI: https://doi.org/10.3390/su13031407
- DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11020220
- [2021] Agroecology-based soil erosion assessment for better conservation planning in Ethiopian river basinsDOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.110786
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fcr.2020.108050
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