Microbial processes within the rhizosphere of constructed wetlands are การแปล - Microbial processes within the rhizosphere of constructed wetlands are ไทย วิธีการพูด

Microbial processes within the rhiz

Microbial processes within the rhizosphere of constructed wetlands are crucial to wastewater treatment, but the relation between microbial community diversity in rhizosphere, plant growth and water quality are unclear at present. The effects of plant growth, water C:N:P ratio and their interaction on microbial diversity in the rhizosphere were studied in synthetic wastewater in planted and unplanted wetlands during three different seasons. The physiological profile of microbial community-level in each wetland was assessed using substrate utilization patterns gathered via BIOLOG™ ECO plates. Plant had a significant effect on AWCD parameter, since the planted wetlands usually had a higher the total microbial activity than the unplanted over the study period. The Shannon, Simpson and McIntosh indices in the planted wetlands were apparently higher than those in the unplanted wetlands under any C:N:P ratio influent condition especially in summer. It was also shown that the unplanted wetlands have a greater shift of the interstitial microbial community than the planted at different seasons, since plant rhizospheres produce a more ecologically stable system in order to resist against shifts in microbial community composition in response to C:N:P ratio change in wastewater. Principal component analysis and clustering analysis indicated that influent C:N:P ratio would induce similar microbial species in the planted wetlands and detach them from the unplanted wetlands.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
กระบวนการจุลินทรีย์ภายในไรโซสเฟียร์ของพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นเป็นการบำบัดน้ำเสีย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของชุมชนจุลินทรีย์ในไรโซสเฟียร์ คุณภาพน้ำและเจริญเติบโตของพืชได้ชัดเจนในปัจจุบัน ผลของการเจริญเติบโตของพืช อัตราส่วนน้ำ C:N:P และการโต้ตอบบนความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์ในไรโซสเฟียร์ถูกศึกษาในน้ำเสียสังเคราะห์ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลูก และ unplanted ระหว่างสามฤดูที่แตกต่างกัน โพรไฟล์สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ระดับการชุมชนในแต่ละพื้นที่ชุ่มน้ำถูกประเมินโดยใช้รูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นผิวผ่านโค BIOLOG ™แผ่นที่รวบรวม พืชมีผลสำคัญในการ AWCD พารามิเตอร์ ตั้งแต่พื้นที่ชุ่มน้ำ planted มักมีมากกิจกรรมจุลินทรีย์รวมกว่าที่ unplanted ระยะเวลาการศึกษา ดัชนีแชนนอน ซิมป์สัน และแมคอินทอชในพื้นที่ชุ่มน้ำ planted เห็นได้ชัดสูงกว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำ unplanted ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ influent อัตราส่วน C:N:P โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน มันยังถูกแสดงว่า พื้นที่ชุ่มน้ำ unplanted มีกะมากกว่าชุมชนจุลินทรีย์หลากกว่าที่ planted ในฤดูที่แตกต่าง เนื่องจากโรงงาน rhizospheres ผลิตระบบมากขึ้นอย่างมั่นคงเพื่อต้านทานกับกะในองค์ประกอบชุมชนจุลินทรีย์การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน C:N:P ในน้ำเสีย วิเคราะห์ส่วนประกอบหลักและการวิเคราะห์ระบบคลัสเตอร์ระบุอัตราส่วน influent C:N:P ที่จะก่อให้เกิดสายพันธุ์จุลินทรีย์คล้ายในพื้นที่ชุ่มน้ำ planted และแยกออกได้จากพื้นที่ชุ่มน้ำ unplanted
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
กระบวนการจุลินทรีย์ภายในบริเวณรากของพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นมีความสำคัญต่อการบำบัดน้ำเสีย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของจุลินทรีย์ในชุมชนบริเวณรากที่เจริญเติบโตของพืชและคุณภาพน้ำมีความชัดเจนในปัจจุบัน ผลกระทบของการเจริญเติบโตของพืชน้ำ C: ยังไม่มีอัตราส่วน P และการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาเกี่ยวกับความหลากหลายของจุลินทรีย์ในบริเวณรากศึกษาในน้ำเสียสังเคราะห์ในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงประดิษฐ์และปลูกในช่วงสามฤดูกาลที่แตกต่างกัน รายละเอียดทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ระดับชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำแต่ละคนถูกประเมินโดยใช้รูปแบบการใช้พื้นผิวที่รวบรวมผ่านทาง Biolog ™แผ่น ECO พืชมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในพารามิเตอร์ AWCD เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลูกมักจะมีสูงกว่ากิจกรรมของจุลินทรีย์รวมกว่าบึงประดิษฐ์ในช่วงระยะเวลาการศึกษา แชนนอนซิมป์สันและดัชนีแมคอินทอชในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลูกเห็นได้ชัดที่สูงกว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงประดิษฐ์ภายใต้การใด ๆ C: ยังไม่มีอัตราส่วน P อิทธิพลสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดู​​ร้อน มันก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ชุ่มน้ำบึงประดิษฐ์มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นของกลุ่มจุลินทรีย์สิ่งของกว่าปลูกในฤดูกาลที่แตกต่างกันตั้งแต่บริเวณรากพืชผลิตระบบมีเสถียรภาพมากขึ้นระบบนิเวศในการสั่งซื้อที่จะต่อต้านกับการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบชุมชนของจุลินทรีย์ในการตอบสนองที่ C: N ไม่: การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน P ในน้ำเสีย การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการวิเคราะห์การจัดกลุ่มชี้ให้เห็นว่าอิทธิพล C: ยังไม่มีอัตราส่วน P จะทำให้เกิดสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่คล้ายกันในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลูกและถอดออกจากพื้นที่ชุ่มน้ำบึงประดิษฐ์
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
กระบวนการของจุลินทรีย์ภายในรากของชายเลนสร้างมีความสําคัญต่อการบำบัดน้ำเสีย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของชุมชนจุลินทรีย์ในไรโซสเฟียร์ การเจริญเติบโตของพืชและคุณภาพน้ำมีความชัดเจนในปัจจุบัน ผลของการเจริญเติบโตของพืช น้ำ C : N :p อัตราส่วนและปฏิสัมพันธ์ในความหลากหลายของจุลินทรีย์ในไรโซสเฟียร์ โดยทำการศึกษาในน้ำเสียสังเคราะห์ที่ใช้ในการปลูกและชายเลน unplanted ในช่วงสามฤดูกาลต่าง ๆ ลักษณะทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ในระดับชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับการรวบรวมผ่านทางการใช้สารอาหารรูปแบบ biolog ™ Eco ป้าย พืชที่มีผลต่อ awcd พารามิเตอร์ ,ตั้งแต่ปลูกชายเลนมักจะมีสูงกว่า โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์กว่า unplanted ตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยแชนนอน ซิมป์สัน และ แมคอินทอช ดัชนีในปลูกชายเลนถูก apparently สูงกว่าใน unplanted ชายเลนภายใต้ C : N : P เท่ากับระบบภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อนนอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ unplanted มีมากขึ้นกะของชุมชนจุลินทรีย์ลดน้ำมากกว่าปลูกในฤดูกาลต่าง ๆ ตั้งแต่ rhizospheres โรงงานผลิตระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น ทางด้านนิเวศวิทยาเพื่อต่อต้านกับกะในองค์ประกอบชุมชนจุลินทรีย์ในการตอบสนอง C : N : P เท่ากับการเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการวิเคราะห์กลุ่ม พบว่า ระบบ C : N : P เท่ากับจะทำให้จุลินทรีย์ชนิดที่คล้ายกันในปลูกชายเลน และแยกพวกเขาจากพื้นที่ชุ่มน้ำ unplanted .
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: