Silicon can alleviate salt damage to plants, although the mechanism(s) การแปล - Silicon can alleviate salt damage to plants, although the mechanism(s) ไทย วิธีการพูด

Silicon can alleviate salt damage t

Silicon can alleviate salt damage to plants, although the mechanism(s) still remains to be elucidated. In this paper, we report the effect of silicon on chloride transport in rice (Oryza sativa L.) seedlings in saline conditions. In the absence of salinity, silicon enhanced the growth of shoots, but not roots in three cultivars (cv. GR4, IR36, and CSR10). Salinity reduced the growth of both shoots and roots in all three genotypes. In saline conditions, addition of silicon to the culture solution again improved the growth of shoots, but not of roots. Under these saline conditions, the concentrations of chloride in the shoot were markedly decreased by adding silicon and the ratio of K+/Cl− was significantly increased, while the concentration of chloride in the roots was unchanged. The decrease in chloride concentration in the shoot was correlated with the decrease in transpirational bypass flow in rice, as shown by the transport of the apoplastic tracer trisodium-8-hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulphonic acid (PTS). Addition of silicon increased the net photosynthetic rate, stomata conductance, and transpiration of salt-stressed plants in cv. IR36, indicating that the reduction of chloride (and sodium) uptake by silicon was not through a reduction in transpiration rate. Silicon addition also increased the instantaneous water use efficiency of salt-stressed plants, while it did not change the relative growth rate of shoots. The results suggest that silicon addition decreased transpirational bypass flow in the roots, and therefore decreased the transport of chloride to the shoot.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ซิลิคอนสามารถบรรเทาความเสียหายพืช เกลือแม้ว่า mechanism(s) จะยังคงอยู่เพื่อจะ elucidated ในเอกสารนี้ เรารายงานผลของซิลิคอนในขนส่งคลอไรด์ในข้าว (Oryza ซา L.) กล้าไม้ในสภาพ saline ในการขาดงานของเค็ม ซิลิคอนเพิ่มการเติบโตของยอด แต่รากไม่ใน 3 พันธุ์ (พันธุ์ GR4, IR36 และ CSR10) เค็มลดการเติบโตของยอดและรากในการศึกษาจีโนไทป์สามทั้งหมด ในเงื่อนไข saline แห่งซิลิคอนเพื่อแก้ปัญหาวัฒนธรรมปรับปรุงการเจริญเติบโต ของยอด แต่ไม่รากอีก ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ saline ความเข้มข้นของคลอไรด์ในการยิงได้อย่างเด่นชัดลดลง โดยการเพิ่มซิลิคอนและอัตราส่วนของ K + /mts Cl− มากขึ้น ในขณะที่ความเข้มข้นของคลอไรด์ในรากถูกเปลี่ยนแปลง ลดลงของความเข้มข้นของคลอไรด์ในการยิงถูก correlated กับลดกระแสข้าม transpirational ข้าว แสดง โดยการขนส่งกรด trisodium-8-hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulphonic ติดตาม apoplastic (คะแนน) แห่งซิลิคอนเพิ่มอัตราสุทธิ photosynthetic, stomata ต้านทาน และ transpiration ของเกลือเน้นพืชพันธุ์ IR36 บ่งชี้ว่า การลดลงของคลอไรด์ (และโซเดียม) ดูดซับโดยซิลิคอนไม่ลดลงในอัตรา transpiration ซิลิคอนนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำกำลังเน้นเกลือพืช ในขณะที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอัตราการเติบโตที่สัมพันธ์กันของยอด ผลแนะนำว่า ซิลิคอนลดกระแสข้าม transpirational ในราก และดังนั้นจึง ลดลงการขนส่งของคลอไรด์การยิง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ซิลิคอนสามารถบรรเทาความเสียหายให้กับพืชเกลือแม้ว่ากลไก (s) ยังคงที่จะอธิบาย ในบทความนี้เรารายงานผลของซิลิกอนในการขนส่งคลอไรด์ในข้าว (Oryza sativa L. ) ต้นกล้าในสภาพน้ำเกลือ ในกรณีที่ไม่มีความเค็ม, ซิลิกอนที่เพิ่มขึ้นการเจริญเติบโตของยอด แต่ไม่รากในสามสายพันธุ์ (พันธุ์. GR4, IR36 และ CSR10) ความเค็มลดการเจริญเติบโตของยอดและรากทั้งในทั้งสามสายพันธุ์ ในสภาพน้ำเกลือนอกเหนือจากซิลิกอนเพื่อแก้ปัญหาวัฒนธรรมอีกครั้งที่ดีขึ้นการเจริญเติบโตของยอด แต่ไม่ได้ของราก ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้น้ำเกลือความเข้มข้นของคลอไรด์ในการยิงลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยการเพิ่มซิลิกอนและอัตราส่วนของ K + / Cl- เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ความเข้มข้นของคลอไรด์ในรากไม่เปลี่ยนแปลง การลดลงของความเข้มข้นของคลอไรด์ในการถ่ายทำมีความสัมพันธ์กับการลดลงในการไหลข้าม transpirational ข้าวที่แสดงโดยการขนส่งของตามรอย apoplastic ไตรโซเดียม-8-ไฮดรอกซี-1,3,6-pyrenetrisulphonic กรด (PTS) นอกเหนือจากซิลิกอนที่เพิ่มขึ้นอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ conductance ปากใบและการคายของพืชเกลือเน้นพันธุ์ IR36 แสดงให้เห็นว่าการลดลงของคลอไรด์ (และโซเดียม) การดูดซึมซิลิกอนโดยไม่ได้ผ่านการลดอัตราการคาย นอกจากนี้ซิลิกอนยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำที่รวดเร็วของเกลือเน้นพืชในขณะที่มันไม่ได้เปลี่ยนอัตราการเติบโตของยอดญาติ ผลการชี้ให้เห็นว่าซิลิกอนลดลงนอกจากนี้การไหลข้าม transpirational ในรากและดังนั้นจึงลดลงการขนส่งของคลอไรด์ในการถ่ายทำ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ซิลิคอนสามารถบรรเทาความเสียหายให้กับพืช เกลือ แม้ว่ากลไก ( s ) ยังคงต้องทำการ . ในกระดาษนี้เรารายงานผลของซิลิคอนต่อการขนส่งของคลอไรด์ในข้าว ( Oryza sativa L . ) ต้นกล้าในภาวะเค็ม ในการขาดของความเค็มซิลิคอนเพิ่มการเจริญเติบโตของยอด แต่ไม่มีรากใน 3 พันธุ์ ( พันธุ์ gr4 ir36 , และ csr10 )ความเค็มลดลง การเติบโตของยอดและรากทั้ง 3 พันธุ์ . ในสภาพดินเค็ม นอกเหนือจากโซลูชั่นซิลิคอนเพื่อวัฒนธรรมที่ดีอีกครั้งการเจริญเติบโตของยอด แต่ไม่ใช่ของราก ภายใต้เงื่อนไข เกลือเหล่านี้ , ความเข้มข้นของคลอไรด์ในยิงถูกลดลงโดยการเพิ่มอัตราส่วนของซิลิกอนและ K / Cl −อย่างมีนัยสำคัญเพิ่มขึ้นในขณะที่ความเข้มข้นของคลอไรด์ในรากก็ไม่เปลี่ยนแปลง การลดลงของความเข้มข้นของคลอไรด์ในการถ่ายภาพ มีความสัมพันธ์กับการไหลข้าม transpirational ในข้าว , ที่แสดงโดยการขนส่งของ apoplastic Tracer trisodium-8-hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulphonic acid ( PTS ) เพิ่มซิลิโคนเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิความนำ , ปาก ,และการคายน้ำของพืช เกลือ เน้นในพันธุ์ ir36 ระบุว่า การลดลงของคลอไรด์และโซเดียมซิลิคอนไม่ได้ผ่านการลดอัตราการคายน้ำ . นอกจากนี้ซิลิคอนเพิ่ม " ประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืช เกลือ เครียด ในขณะที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ของยอดพบว่านอกจากซิลิโคนไหลข้าม transpirational ลดลงในราก และดังนั้นจึง ลดการขนส่งของคลอไรด์ เพื่อยิง
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 ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: