4.2. Physiological behaviourThe exposure to acidity (low pH) and Al ca การแปล - 4.2. Physiological behaviourThe exposure to acidity (low pH) and Al ca ไทย วิธีการพูด

4.2. Physiological behaviourThe exp

4.2. Physiological behaviour

The exposure to acidity (low pH) and Al causes several physi- ological changes at shoot level, as low pH and high level of Al in soil or in growing-medium solution may interferes with photosyn- thesis and chlorophyll concentration (Marschner, 1995). Since the response to Al depends on the plant’s ability to neutralize the differ- ent effects induced by acidity and Al toxicity, the changes induced with AM fungi in the shoot growth should be also observed at the physiological level. This was indeed the case, since the main physiological changes caused by AM inoculation were observed in the leaves of zucchini squash grown under pH 3.5 and pH
3.5 + Al. The highest yield and biomass in +AM plants were related to the capacity of maintaining higher chlorophyll concentration (e.g. SPAD index) in response to acidity and aluminium stress with



4.2. Physiological behaviour

The exposure to acidity (low pH) and Al causes several physi- ological changes at shoot level, as low pH and high level of Al in soil or in growing-medium solution may interferes with photosyn- thesis and chlorophyll concentration (Marschner, 1995). Since the response to Al depends on the plant’s ability to neutralize the differ- ent effects induced by acidity and Al toxicity, the changes induced with AM fungi in the shoot growth should be also observed at the physiological level. This was indeed the case, since the main physiological changes caused by AM inoculation were observed in the leaves of zucchini squash grown under pH 3.5 and pH
3.5 + Al. The highest yield and biomass in +AM plants were related to the capacity of maintaining higher chlorophyll concentration (e.g. SPAD index) in response to acidity and aluminium stress with respect to −AM plants. It was found that the leaf area and SPAD
index increased by 10%, and 5%, respectively, when plants were
supplied with AM inoculum (Table 4). This indicates that +AM plants had a larger photosynthetic area per plant in relative terms, which could be attributed to the carbon cost necessary to maintain AM fungi associations (Wright et al., 1998). The inhibitory effect of aluminium on chlorophyll content has been observed earlier in cucumber (Pereira et al., 2010). In addition to reduced SPAD index, leaf area decreased in response to a decrease in the pH level and the addition of Al in the nutrient solution especially in
−AM plants. The restriction of leaf area could be related to the
suppressed net CO2 assimilation rate, which will consequently
reduces the available assimilates for leaf growth (Seguel et al.,
2013).
The electrolyte leakage method for assessing cell membrane stability has been widely adopted as a benchmark to differenti- ate stress susceptible and tolerant species/genotypes and in some cases higher membrane stability could be associated with abiotic stress tolerance in vegetable crops (Rouphael et al., 2008; Colla et al., 2010). The current study demonstrated that +AM plants reduced the amount of ion leakage in pH 3.5 and pH 3.5 + Al stressed zucchini plants indicating that AM fungi has facilitated the maintenance of membrane functions (i.e., semipermeability). Calcium increases structural stability of cell membrane because of electrostatic interactions with membrane phospholipids and proteins and of its role as fundamental component of the cell wall (Borer et al., 2005). Aluminium applications in the nutri- ent solution reduced root calcium uptake leading to a reduction of cell membrane stability of leaf tissues. However, AM fungi were able to mitigate the detrimental effect of Al on membrane stability by improving the Ca uptake in leaf tissues of zucchini plants.







0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
4.2. สรีรวิทยาพฤติกรรมแสงมี (pH ต่ำ) และอัลทำ physi - ological เปลี่ยนแปลงหลายอย่างในระดับยิง เป็น pH ต่ำและระดับสูงของอัล ในดิน หรือ ในโซลูชันเติบโตปานกลางอาจรบกวน photosyn วิทยานิพนธ์และคลอโรฟิลล์เข้มข้น (Marschner, 1995) เนื่องจากการตอบสนองต่ออัลขึ้นอยู่กับความสามารถของพืชการผลเอนท์แตกเกิดโดยมีความเป็นพิษของ Al การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเชื้อราเจริญเติบโตยิง AM ควรจะยังสังเกตระดับสรีรวิทยา นี้คนจริง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาหลักเกิดจาก AM inoculation สุภัคใบไม้ซูกินีสควอชปลูก pH 3.5 และ pH3.5 + อัล ผลตอบแทนสูงสุด และชีวมวลใน + AM พืชเกี่ยวข้องกับกำลังของความเข้มข้นคลอโรฟิลล์สูง (เช่นค่าดัชนี) ตอบสนองต่อความเครียดมีและอะลูมิเนียมด้วย 4.2. สรีรวิทยาพฤติกรรมแสงมี (pH ต่ำ) และอัลทำ physi - ological เปลี่ยนแปลงหลายอย่างในระดับยิง เป็น pH ต่ำและระดับสูงของอัล ในดิน หรือ ในโซลูชันเติบโตปานกลางอาจรบกวน photosyn วิทยานิพนธ์และคลอโรฟิลล์เข้มข้น (Marschner, 1995) เนื่องจากการตอบสนองต่ออัลขึ้นอยู่กับความสามารถของพืชการผลเอนท์แตกเกิดโดยมีความเป็นพิษของ Al การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเชื้อราเจริญเติบโตยิง AM ควรจะยังสังเกตระดับสรีรวิทยา นี้คนจริง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาหลักเกิดจาก AM inoculation สุภัคใบไม้ซูกินีสควอชปลูก pH 3.5 และ pH3.5 + อัล ผลตอบแทนสูงสุด และชีวมวลใน + AM พืชเกี่ยวข้องกับกำลังของความเข้มข้นคลอโรฟิลล์สูง (เช่นค่าดัชนี) ตอบสนองต่อความเครียดมีและอลูมิเนียมกับพืช −AM ก็พบว่าพื้นที่ใบและค่าดัชนีที่เพิ่มขึ้น โดย 10%, 5% ตามลำดับ เมื่อพืชถูกให้กับ AM inoculum (ตาราง 4) นี้หมายถึง + AM พืชมีพื้นที่กว้าง photosynthetic ต่อพืชในญาติ ซึ่งอาจเกิดจากต้นทุนคาร์บอนที่จำเป็นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเชื้อราอัม (Wright และ al., 1998) มีการสังเกตผลลิปกลอสไขของอะลูมิเนียมคลอโรฟิลล์เนื้อหาก่อนหน้าในแตงกวา (Pereira et al., 2010) นอกจากลดค่าดัชนี พื้นที่ใบลดลงในการตอบสนองลดลงในระดับ pH และเพิ่มอัลในโซลูชันธาตุอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืช −AM ข้อจำกัดของพื้นที่ใบสามารถเกี่ยวข้องกับการหยุดสุทธิ CO2 ผสมอัตรา ที่จะดังลด assimilates ที่มีการเจริญเติบโตใบ (Seguel et al.,2013)อิเล็กโทรรั่วไหลวิธีการประเมินเสถียรภาพของเซลล์เมมเบรนได้รับกันอย่างแพร่หลายรับรอง ตามเกณฑ์มาตรฐานการ differenti - กินเครียดไวต่อ และทนพันธุ์/ศึกษาจีโนไทป์ และในบางกรณี ความมั่นคงสูงของเมมเบรนอาจเกี่ยวข้องกับยอมรับเครียด abiotic ในพืชผัก (Rouphael et al., 2008 Colla et al., 2010) การศึกษาปัจจุบันแสดงที่ + AM พืชลดจำนวนรั่วไอออน pH 3.5 และ pH 3.5 + อัลเน้นพืชซูกินีที่บ่งชี้ว่า เชื้อราเกี่ยวกับบริการบำรุงรักษาฟังก์ชันเมมเบรน (เช่น semipermeability) แคลเซียมช่วยเพิ่มความมั่นคงโครงสร้าง ของเยื่อเซลล์เนื่องจากงานโต้ตอบกับ phospholipids เมมเบรนโปรตีน และบทบาทที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของผนังเซลล์ (Borer et al., 2005) งานอะลูมิเนียมในโซลูชัน nutri เอนท์ลดการดูดซับแคลเซียมรากนำไปสู่การลดลงของความมั่นคงของเยื่อเซลล์ของเนื้อเยื่อใบ อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเชื้อราก็สามารถบรรเทาผลผลดีของอัลเมมเบรนความมั่นคง โดยการปรับปรุงการดูดธาตุอาหาร Ca ในเนื้อเยื่อใบพืชซูกินี
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
4.2 พฤติกรรมทางสรีรวิทยาการเปิดรับความเป็นกรด (pH ต่ำ) และอัลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ological กายภาพในระดับยิงในขณะที่มีค่า pH ต่ำและระดับสูงของอัลในดินหรือในการแก้ปัญหาสื่อที่เติบโตอาจรบกวนกับวิทยานิพนธ์ photosyn- และความเข้มข้นของคลอโรฟิล (Marschner, 1995) เนื่องจากการตอบสนองต่ออัลขึ้นอยู่กับความสามารถของโรงงานที่จะแก้ผลกระทบที่แตกต่างเหนี่ยวนำโดยความเป็นกรดและความเป็นพิษอัลเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีเชื้อรา AM ในการเจริญเติบโตการถ่ายทำควรจะสังเกตยังอยู่ในระดับที่ทางสรีรวิทยา นี้แน่นอนกรณีตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลักเกิดจากการฉีดวัคซีน AM พบในใบของสควอชบวบที่ปลูกภายใต้ค่า pH 3.5 และ pH 3.5 + อัล อัตราผลตอบแทนสูงสุดและชีวมวลใน + พืช AM มีความสัมพันธ์กับความจุของการรักษาความเข้มข้นของคลอโรฟิลที่สูงขึ้น (เช่นดัชนี SPAD) ในการตอบสนองความเป็นกรดและอลูมิเนียมที่มีความเครียด4.2 พฤติกรรมทางสรีรวิทยาการเปิดรับความเป็นกรด (pH ต่ำ) และอัลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ological กายภาพในระดับยิงในขณะที่มีค่า pH ต่ำและระดับสูงของอัลในดินหรือในการแก้ปัญหาสื่อที่เติบโตอาจรบกวนกับวิทยานิพนธ์ photosyn- และความเข้มข้นของคลอโรฟิล (Marschner, 1995) เนื่องจากการตอบสนองต่ออัลขึ้นอยู่กับความสามารถของโรงงานที่จะแก้ผลกระทบที่แตกต่างเหนี่ยวนำโดยความเป็นกรดและความเป็นพิษอัลเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีเชื้อรา AM ในการเจริญเติบโตการถ่ายทำควรจะสังเกตยังอยู่ในระดับที่ทางสรีรวิทยา นี้แน่นอนกรณีตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลักเกิดจากการฉีดวัคซีน AM พบในใบของสควอชบวบที่ปลูกภายใต้ค่า pH 3.5 และ pH 3.5 + อัล อัตราผลตอบแทนสูงสุดและชีวมวลใน + พืช AM มีความสัมพันธ์กับความจุของการรักษาความเข้มข้นของคลอโรฟิลที่สูงขึ้น (เช่นดัชนี SPAD) ในการตอบสนองความเป็นกรดและความเครียดอลูมิเนียมที่เกี่ยวกับพืช -AM การศึกษาพบว่าพื้นที่ใบและ SPAD ดัชนีเพิ่มขึ้น 10% และ 5% ตามลำดับเมื่อพืชได้รับมาพร้อมกับหัวเชื้อAM (ตารางที่ 4) นี้บ่งชี้ว่า + พืช AM มีพื้นที่ขนาดใหญ่สังเคราะห์แสงต่อต้นในแง่ญาติซึ่งสามารถนำมาประกอบกับค่าใช้จ่ายคาร์บอนที่จำเป็นในการรักษาความสัมพันธ์ของเชื้อรา AM (ไรท์ et al., 1998) ผลการยับยั้งของอลูมิเนียมในเนื้อหาของคลอโรฟิลได้รับการปฏิบัติก่อนหน้านี้ในแตงกวา (รา et al., 2010) นอกเหนือจากการลดลงของดัชนี SPAD พื้นที่ใบลดลงในการตอบสนองการลดลงของระดับค่า pH และนอกเหนือจากอัลในสารละลายธาตุอาหารเฉพาะอย่างยิ่งในที่พืช-AM ข้อ จำกัด ของพื้นที่ใบอาจจะเกี่ยวข้องกับอัตราการดูดซึมCO2 สุทธิปราบปรามซึ่งจะส่งผลให้ช่วยลด assimilates ที่มีอยู่สำหรับการเจริญเติบโตใบ (Seguel et al., 2013). วิธีการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลในการประเมินความมั่นคงเยื่อหุ้มเซลล์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น มาตรฐานการ differenti- กินไวต่อความเครียดและใจกว้างสายพันธุ์ / สายพันธุ์และในบางกรณีความมั่นคงเมมเบรนที่สูงขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับความทนทานต่อความเครียด abiotic ในพืชผัก (Rouphael et al, 2008;.. Colla et al, 2010) การศึกษาในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าพืช AM + ลดปริมาณการรั่วไหลของไอออนในค่า pH 3.5 และ pH 3.5 + อัลเน้นพืชบวบแสดงให้เห็นว่าเชื้อรา AM ได้อำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาของฟังก์ชั่นเมมเบรน (เช่น semipermeability) แคลเซียมเพิ่มความมั่นคงของโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์เพราะปฏิสัมพันธ์กับฟอสโฟเมมเบรนและโปรตีนและบทบาทของการเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของผนังเซลล์ (หนอน et al., 2005) การใช้งานอลูมิเนียมในการแก้ปัญหากิจการ nutri- ลดการดูดซึมแคลเซียมรากนำไปสู่การลดลงของเซลล์เมมเบรนความมั่นคงของเนื้อเยื่อใบ อย่างไรก็ตาม AM เชื้อราก็สามารถที่จะบรรเทาผลกระทบที่เป็นอันตรายของอัลเมมเบรนกับความมั่นคงโดยการปรับปรุงการดูดซึมแคลเซียมในเนื้อเยื่อใบของพืชบวบ
























การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
4.2 . สรีรวิทยาพฤติกรรม

เปิดรับกรด ( pH ต่ำ ) และ อัล หลายสาเหตุธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง ological ระดับยิงเป็น pH ต่ำและระดับสูงของอัลในดินหรือในสื่อที่เติบโตโซลูชั่นที่อาจรบกวนสมาธิ ( photosyn - วิทยานิพนธ์ และคลอโรฟิลล์ มาร์ชเนอร์ , 1995 )เนื่องจากการตอบสนองของพืชอัล ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ต่าง - ENT ผลที่เกิดจากกรดและอัล ความเป็นพิษ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเป็นเชื้อราในการยิงควรสังเกตที่ระดับทางสรีรวิทยา นี้เป็นอย่างนั้น ตั้งแต่หลักของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดจากเชื้อจะพบในใบของบวบสควอชโตได้ที่ pH 3.5 และ pH
3.5 อัล ผลผลิตมวลชีวภาพสูงสุด และเป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับความจุของการรักษาความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์สูง ( เช่น สปาดดัชนี ) ในการตอบสนองต่อความเป็นกรดและอลูมิเนียมความเครียดด้วย



4.2 . สรีรวิทยาพฤติกรรม

เปิดรับกรด ( pH ต่ำ ) และ อัล หลายสาเหตุธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง ological ระดับยิงที่พีเอชต่ำและระดับสูงของอัลในดินหรือในสื่อที่เติบโตโซลูชั่นที่อาจรบกวนสมาธิ ( photosyn - วิทยานิพนธ์ และคลอโรฟิลล์ มาร์ชเนอร์ , 1995 ) เนื่องจากการตอบสนองของพืชอัล ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ต่าง - ENT ผลที่เกิดจากกรดและอัล ความเป็นพิษ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเป็นเชื้อราในการยิงควรสังเกตที่ระดับทางสรีรวิทยานี้เป็นอย่างนั้น ตั้งแต่หลักของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดจากเชื้อจะพบในใบปลูกบวบสควอชพีเอช 3.5 กับ M
3 อัล ผลผลิตมวลชีวภาพสูงสุด และเป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับความจุของการรักษาความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์สูง ( เช่น สปาดดัชนี ) ในการตอบสนองต่อความเป็นกรดและความเครียดอลูมิเนียมและ−เป็นพืชพบว่า ดัชนีพื้นที่ใบ และสปาด
เพิ่มขึ้น 10% และ 5% ตามลำดับ เมื่อพืช
มาพร้อมกับเป็นเชื้อ ( ตารางที่ 4 ) นี้บ่งชี้ว่า เป็นพืชที่มีใบพื้นที่ต่อพืชในแง่ญาติ ซึ่งอาจจะเกิดจากต้นทุนคาร์บอนที่จำเป็นเพื่อรักษาเป็นเชื้อราสมาคม ( Wright et al . , 1998 )ผลยับยั้งของอะลูมิเนียมต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ได้รับการตรวจสอบก่อนหน้านี้ในแตงกวา ( Pereira et al . , 2010 ) นอกจากลดสปาดดัชนีพื้นที่ใบและการลดลงในระดับ pH และนอกจากนี้ของอัลในสารละลายธาตุอาหารโดยเฉพาะ
−เป็นพืช การจำกัดพื้นที่ใบอาจจะเกี่ยวข้องกับ
ปราบ CO2 net assimilation rate ,ซึ่งจะทำให้ลดการใช้
assimilates ใบ ( seguel et al . ,

) )วิธีของอิเล็กโทรไลต์สำหรับการประเมินความมั่นคงเยื่อหุ้มเซลล์ถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นมาตรฐาน differenti เครียด - กินไวและใจกว้างสายพันธุ์ / สายพันธุ์ และในบางกรณีอาจจะเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพสูงกว่าเมมเบรนในการต้านทานความเครียด ไร่พืชผัก ( rouphael et al . , 2008 ; คอลลา et al . , 2010 )การศึกษาในปัจจุบัน พบว่า เป็นพืชลดปริมาณการรั่วไหลของไอออนใน pH 3.5 และพีเอช 3.5 ล เน้นพืชที่ระบุว่าเป็นเชื้อรา บวบมีความสะดวกในการบำรุงรักษาของการทำงานด้วย ( เช่น semipermeability )แคลเซียม เพิ่มเสถียรภาพของโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์เพราะปฏิสัมพันธ์ไฟฟ้าสถิตกับ phospholipids เมมเบรนและโปรตีนและบทบาทเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของผนังเซลล์ ( เจาะ et al . , 2005 ) งานอลูมิเนียมในนูทริ - ใส่สารละลายแคลเซียม ใช้รากนำไปสู่การลดลงของเสถียรภาพของเซลล์เนื้อเยื่อใบ อย่างไรก็ตามเป็นเชื้อราที่สามารถลดผลกระทบที่เป็นอันตรายของเยื่ออัลเสถียรภาพโดยการปรับปรุง CA ใช้ในเนื้อเยื่อของใบพืช







บวบ .
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 ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: