2.3. Effects of phosphate solubilization on cucumber seedlings growthF การแปล - 2.3. Effects of phosphate solubilization on cucumber seedlings growthF ไทย วิธีการพูด

2.3. Effects of phosphate solubiliz

2.3. Effects of phosphate solubilization on cucumber seedlings growth
Fig. 2-A showed that calcium phytate could be utilized by T. asperellum Q1 and the activities of acid phosphatase and Phytase were detected in culture filtrates. However, the level
of available phosphorus released from calcium phytate after inculated with strain Q1 was not significantly higher than those of DCP and TCP. This may be due to the absorption of
available phosphorus from calcium phytate by the strain Q1 and the inhibition of synthesis of phytase and phosphatases by those available phosphorus in growth medium. In order
to exclude the influence of cell absorption, water culture experiments were conducted to study the effects of phosphate solubilization of culture filtrate from strain Q1 on cucumber
seedlings growth under salt stress. The cucumber seedlings with different treatments showed a visible distinction in their growth conditions, especially in the size of the first euphylla
(Fig. 3-A). Under 60 mmol L–1 NaCl stress, the largest size Of the first euphylla was observed when cucumber seedlings Were exposed to insoluble phosphstes and culture filtrates
(CF) treatment and the smallest size was from the control plant (without phosphate and CF). Meanwhile, the sizes of the first euphylla treated with phosphates were larger than those treated only with CF; however, there was no significant difference between organic and inorganic phosphates. In
addition, the shoot length of the seedlings increased by 61.5%/57.7% and 37.6%/33.8% after treated with CF+TCP/ CF+Phytin and TCP/Phytin, and the root length increased
by 70.2%/65.8% and 37.1%/37.9%, whereas the size was barely increased by the treatment of CF, as compared with those of the control plants (non-CF–P) (Fig. 3-B). Based on
these data, it can be concluded that phosphate solubilization might be one of the factors to ameliorate plant growth under salt stress conditions by supplying phosphorus nutrition for the plants.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
2.3. ผลกระทบของฟอสเฟต solubilization บนแตงกวาเจริญเติบโตของกล้าไม้Fig. 2 A แสดงให้เห็นว่า แคลเซียม phytate สามารถนำไปใช้ประโยชน์ โดย asperellum ต.ไตรมาสที่ 1 และกิจกรรมของกรดฟอสฟาเตสและคุณสมบัติพบในวัฒนธรรม filtrates อย่างไรก็ตาม ระดับของว่างฟอสฟอรัสออกจากแคลเซียม phytate หลังจากไม่ได้ inculated ด้วยต้องใช้ไตรมาสที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญสูงกว่าบรรดา DCP และ TCP นี้อาจเกิดจากการดูดซึมมีฟอสฟอรัสแคลเซียม phytate โดยไตรมาสที่ 1 ของสายพันธุ์และการยับยั้งการสังเคราะห์ของคุณสมบัติและ phosphatases โดยฟอสฟอรัสที่มีในอาหารเลี้ยงเชื้อ ในใบสั่งแยกอิทธิพลของเซลล์ดูดซึม น้ำวัฒนธรรมได้ดำเนินการทดลองเพื่อศึกษาผลของฟอสเฟต solubilization ของวัฒนธรรมสารกรองจากต้องใช้ไตรมาสที่ 1 แตงกวากล้าไม้ที่เจริญเติบโตภายใต้ความเครียดเกลือ กล้าไม้แตงกวากับการรักษาที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นความแตกต่างที่มองเห็นได้ในการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขนาดของ euphylla แรก กิน 3-A) ต่ำกว่า 60 mmol เครียด L-1 NaCl ขนาดใหญ่ที่สุดของ euphylla แรกที่สังเกตเมื่อกล้าไม้แตงกวาได้สัมผัส filtrates phosphstes และวัฒนธรรมขึ้น รักษา (CF) และขนาดเล็กที่สุดถูกจากโรงงานควบคุม (ไม่มีฟอสเฟตและ CF) ในขณะเดียวกัน ขนาดของ euphylla แรกที่รับฟอสเฟตได้มากกว่าผู้รับเท่านั้น CF อย่างไรก็ตาม มีไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอินทรีย์ และอนินทรีย์ฟอสเฟต ในนอกจากนี้ ระยะยิงกล้าไม้เพิ่มขึ้น 61.5%/57.7% และ 37.6%/33.8% หลังจากรับ CF + TCP / CF + Phytin และ TCP/Phytin และความยาวของรากเพิ่มขึ้นโดย 70.2%/65.8% และ 37.1%/37.9% ในขณะที่แทบไม่ขึ้นขนาด โดยการรักษาของ CF บัติของ การควบคุมพืช (ไม่ใช่-CF – P) กิน 3-B) ขึ้นอยู่กับข้อมูลเหล่านี้ สามารถสรุปว่า solubilization ฟอสเฟตอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยการ ameliorate เจริญเติบโตของพืชภายใต้เงื่อนไขของความเครียดเกลือ โดยขายฟอสฟอรัสสารอาหารสำหรับพืชได้
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
2.3
ผลของการละลายฟอสเฟตในการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตงกวารูป 2-A แสดงให้เห็นว่าไฟเตทแคลเซียมสามารถใช้โดย T. asperellum ไตรมาสที่ 1 และกิจกรรมของกรดฟอสฟาและ Phytase ถูกตรวจพบใน filtrates วัฒนธรรม อย่างไรก็ตามระดับของฟอสฟอรัสที่ปล่อยออกมาจากไฟเตทแคลเซียมหลังจาก inculated กับความเครียดไตรมาสที่ 1 ไม่ได้มีนัยสำคัญสูงกว่า DCP และ TCP
นี้อาจจะเป็นเพราะการดูดซึมของฟอสฟอรัสแคลเซียมจากไฟเตทโดยไตรมาสที่ 1 ของสายพันธุ์และการยับยั้งการสังเคราะห์ของไฟเตสและ phosphatases โดยผู้ฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในสื่อการเจริญเติบโต
เพื่อที่จะไม่รวมถึงอิทธิพลของการดูดซึมของเซลล์การทดลองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ดำเนินการเพื่อศึกษาผลของการละลายฟอสเฟตของกรองวัฒนธรรมจากไตรมาสที่ 1 ในสายพันธุ์แตงกวาการเจริญเติบโตของต้นกล้าภายใต้ความเครียดเกลือ ต้นกล้าแตงกวากับการรักษาที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นความแตกต่างที่มองเห็นได้ในสภาวะการเจริญเติบโตของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขนาดของ euphylla แรก(รูปที่. 3-A) ภายใต้ 60 มิลลิโมล L-1 ความเครียดโซเดียมคลอไรด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ euphylla แรกที่ถูกตั้งข้อสังเกตเมื่อต้นกล้าแตงกวาได้สัมผัสกับ phosphstes ที่ไม่ละลายน้ำและ filtrates วัฒนธรรม(CF) การรักษาและขนาดที่เล็กที่สุดจากโรงงานควบคุม (โดยไม่ต้องฟอสเฟตและ CF) ในขณะที่ขนาดของ euphylla แรกรับการรักษาด้วยฟอสเฟตมีขนาดใหญ่กว่าผู้ที่รักษาเฉพาะกับ CF; แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างฟอสเฟตอินทรีย์และอนินทรี ในนอกจากนี้ระยะเวลาในการถ่ายภาพของต้นกล้าที่เพิ่มขึ้น 61.5% / 57.7% และ 37.6% / 33.8% หลังจากที่รับการรักษาด้วย CF + TCP / CF + Phytin และ TCP / Phytin และความยาวรากเพิ่มขึ้นจาก70.2% / 65.8% และ 37.1 % / 37.9% ในขณะที่ขนาดที่เพิ่มขึ้นโดยแทบไม่รักษา CF เมื่อเทียบกับบรรดาพืชควบคุม (Non-CF-P) (รูปที่. 3-B) บนพื้นฐานของข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถสรุปได้ว่าการละลายฟอสเฟตอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะเยียวยาความเจริญเติบโตของพืชภายใต้เงื่อนไขความเครียดเกลือโดยการจัดหาโภชนาการฟอสฟอรัสสำหรับพืช







การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: