No significant difference was found between the three sectors
(TCS, TIS and TFS) (Kruskal–Wallis test, p = 0.454 > 0.05). This
widespread pattern of MPs is consistent with the tendency for
the size distribution of MPs to be skewed towards abundant small
particles (Browne et al., 2011; Goldstein et al., 2013). Smaller particles
with a longer residence time would be dispersed greatly by
ocean circulation (Doyle et al., 2011). Surprisingly, the density of the C transect was significantly higher than any of the other transects
(Kruskal–Wallis test, p = 0.029 < 0.05; Mann–Whitney U test,
all p < 0.05) (Fig. 2). Directly facing the south branch of the Yangtze
Estuary, the C transect was subject to more influences of riverine
discharge. This finding confirmed that rivers have a huge effect
on MP abundance in the marine environment (Barnes et al.,
2009; Claessens et al., 2011).
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญพบระหว่างภาคสาม(TCS, TIS และ TFS) (ทดสอบ Kruskal – วาลลิ p = 0.454 > 0.05) นี้รูปแบบการแพร่หลายของ MPs เป็นสอดคล้องกับแนวโน้มการการกระจายขนาดของ MPs จะอาจเล็กมากอนุภาค (Browne et al., 2011 Goldstein et al., 2013) อนุภาคขนาดเล็กด้วยอาศัยอีกต่อไป เวลาจะสามารถกระจายมากโดยไหลเวียนในมหาสมุทร (ดอยล์ et al., 2011) จู่ ๆ ความหนาแน่นของ C transect ได้อย่างมีนัยสำคัญสูงกว่าของอื่น ๆ transects(ทดสอบ Kruskal – วาลลิ p = 0.029 < 0.05 การทดสอบมานน์ – วิทนีย์ Up ทั้งหมด < 0.05) (Fig. 2) หันสาขาใต้ของแยงซีห้อง C transect ที่ มีอิทธิพลเพิ่มเติมของริเวอร์ไรน์ปลดประจำการ ค้นพบนี้ยืนยันว่า แม่น้ำมีผลอย่างมากใน MP ที่อุดมสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมทางทะเล (Barnes et al.,2009 Claessens et al., 2011)
การแปล กรุณารอสักครู่..

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสามภาค
(TCS, มอกและ TFS) (ทดสอบ Kruskal-Wallis, p = 0.454> 0.05) นี้
รูปแบบการแพร่หลายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความสอดคล้องกับแนวโน้ม
การกระจายขนาดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเบ้ไปทางเล็ก ๆ มากมาย
อนุภาค (บราวน์และคณะ, 2011;. โกลด์สไตน์และคณะ, 2013.) อนุภาคขนาดเล็ก
ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นเวลานานจะต้องแยกย้ายกันไปอย่างมากจาก
การไหลเวียนของมหาสมุทร (ดอยล์ et al., 2011) น่าแปลกที่ความหนาแน่นของ C ผ่าสูงกว่าใด ๆ ของแนวสำรวจอื่น ๆ
(ทดสอบ Kruskal-Wallis, p = 0.029 <0.05; Mann-Whitney U ทดสอบ,
ทั้งหมด p <0.05) (. รูปที่ 2) โดยตรงหันหน้าไปทางทิศใต้ของสาขาแม่น้ำแยงซีเกียง
ปากน้ำซีตัดเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลมากขึ้นของแม่น้ำ
ปล่อย การค้นพบนี้ยืนยันว่าแม่น้ำมีผลอย่างมาก
ในความอุดมสมบูรณ์ MP ในสภาพแวดล้อมทางทะเล (บาร์นส์, et al.
2009;. Claessens et al, 2011)
การแปล กรุณารอสักครู่..

ไม่พบความแตกต่างระหว่างภาคสาม
( TCS , มอก. กับ TFS ) ( Kruskal – Wallis test , p = 0.454 > 0.05 ) รูปแบบนี้
ฉาวของ ส.ส. มีความสอดคล้องกับแนวโน้ม
การกระจายขนาดของ ส.ส. เป็นเบ้ต่ออนุภาคขนาดเล็ก
มากมาย ( บราวน์ et al . , 2011 ; Goldstein et al . , 2013 ) อนุภาคขนาดเล็กที่มีระยะเวลานาน
จะกระจายตัวอย่างมากการไหลเวียนของมหาสมุทร ( ดอยล์ et al . , 2011 ) จู่ ๆ ความหนาแน่นของ C พื้นที่สูงกว่าใด ๆของอื่น ๆ (
transects Kruskal – Wallis test , p = 0.029 ) < 0.05 ; Mann Whitney U test
ทั้งหมด , P < 0.05 ) ( รูปที่ 2 ) หันหน้าทางตอนใต้ของปากแม่น้ำแยงซี )
, C ผลก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของตัว
ปล่อยการค้นหานี้ ยืนยันว่า แม่น้ำมีผลอย่างมากต่อ MP ความอุดมสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมทางทะเล ( Barnes et al . ,
2009 claessens et al . , 2011 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
