Increasing atmospheric CO2 concentration is generally expected to enhance photosynthesis and growth of agricultural C3 vegetable
crops, and therefore results in an increase in crop yield. However, little is known about the combined effect of elevated CO2 and N
species on plant growth and development. Two growth-chamber experiments were conducted to determine the effects of NH4
+
/NO3
−
ratio and elevated CO2 concentration on the physiological development and water use of tomato seedlings. Tomato was grown for 45
d in containers with nutrient solutions varying in NH4
+
/NO3
−
ratios and CO2 concentrations in growth chambers. Results showed that
plant height, stem thickness, total dry weight, dry weight of the leaves, stems and roots, G value (total plant dry weight/seedling days),
chlorophyll content, photosynthetic rate, leaf-level and whole plant-level water use efficiency and cumulative water consumption of
tomato seedlings were increased with increasing proportion of NO3
−
in nutrient solutions in the elevated CO2 treatment. Plant biomass,
plant height, stem thickness and photosynthetic rate were 67%, 22%, 24% and 55% higher at elevated CO2 concentration than at
ambient CO2 concentration, depending on the values of NH4
+
/NO3
−
ratio. These results indicated that elevating CO2 concentration did
not mitigate the adverse effects of 100% NH4
+
-N (in nutrient solution) on the tomato seedlings. At both CO2 levels, NH4
+
/NO3
−
ratios
of nutrient solutions strongly influenced almost every measure of plant performance, and nitrate-fed plants attained a greater biomass
production, as compared to ammonium-fed plants. These phenomena seem to be related to the coordinated regulation of photosynthetic
rate and cumulative water consumption of tomato seedlings.
เพิ่มความเข้มข้นของ CO2 ที่บรรยากาศโดยทั่วไปคาดว่าจะเพิ่มการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของพืช C3 เกษตรพืช และผลในการเพิ่มผลผลิตพืช อย่างไรก็ตาม น้อยเป็นที่รู้จักกันเกี่ยวกับผลรวมของ CO2 สูงและ Nพันธุ์การเจริญเติบโตของพืช เจริญเติบโตห้องทดลองได้ดำเนินการเพื่อกำหนดผลกระทบของ NH4+/ NO3−อัตราส่วนและยกระดับ CO2 ความเข้มข้นในการใช้พัฒนาและน้ำสรีรวิทยาของกล้าไม้มะเขือเทศ มะเขือเทศที่ปลูกใน 45d ในคอนเทนเนอร์ด้วยโซลูชั่นธาตุอาหารที่แตกต่างกันใน NH4+/ NO3−อัตราส่วนและความเข้มข้นของ CO2 ในหอเจริญเติบโต ผลลัพธ์พบว่าความสูงของพืช เกิดความหนา แห้งน้ำหนักรวม น้ำหนักแห้งของใบ ลำต้น และ ราก ค่า G (รวมพืชวันน้ำหนักแห้งแหล่ง),เนื้อหาคลอโรฟิลล์ อัตรา photosynthetic ประสิทธิภาพการใช้น้ำใบระดับ และ ระดับโรงงานทั้งหมด และปริมาณการใช้น้ำสะสมกล้าไม้ของมะเขือเทศเพิ่มอีก ด้วยการเพิ่มสัดส่วนของ NO3−ในการแก้ไขปัญหาในการยกระดับ CO2 รักษาธาตุอาหาร พืชชีวมวลความสูงของพืช เกิดความหนาและอัตรา photosynthetic ได้ 67%, 22%, 24% และ 55% สูงที่ยกระดับ CO2 ความเข้มข้นกว่าที่แวดล้อม CO2 ความเข้มข้น ขึ้นอยู่กับค่าของ NH4+/ NO3−อัตราส่วน ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่า การยกความเข้มข้นของ CO2 ได้ไม่บรรเทาผลร้าย 100% NH4+-N (ในโซลูชันธาตุอาหาร) ในกล้าไม้มะเขือเทศ ระดับทั้ง CO2, NH4+/NO3−ratiosof nutrient solutions strongly influenced almost every measure of plant performance, and nitrate-fed plants attained a greater biomassproduction, as compared to ammonium-fed plants. These phenomena seem to be related to the coordinated regulation of photosyntheticrate and cumulative water consumption of tomato seedlings.
การแปล กรุณารอสักครู่..
เพิ่มความเข้มข้นของ CO2 คาดว่าบรรยากาศโดยทั่วไปเพื่อเพิ่มการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช C3
การเกษตรพืชและดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผลผลิตพืช แต่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับผลรวมของ CO2
สูงและไม่มีสายพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและการพัฒนา สองการทดลองการเจริญเติบโตของห้องได้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบผลกระทบของ NH4
+
/ NO3
-
อัตราส่วนความเข้มข้นของ CO2 และยกระดับการพัฒนาทางสรีรวิทยาและการใช้น้ำของต้นกล้ามะเขือเทศ มะเขือเทศปลูกเป็นเวลา 45
วันในภาชนะบรรจุที่มีการแก้ปัญหาสารอาหารที่แตกต่างกันใน NH4
+
/ NO3
-
อัตราส่วนความเข้มข้นของ CO2 และในห้องการเจริญเติบโต ผลการศึกษาพบว่าความสูงของพืช, ความหนาของลำต้นน้ำหนักแห้งรวมน้ำหนักแห้งของใบลำต้นและรากค่า G (รวมพืชน้ำหนักแห้ง / วันต้นกล้า) เนื้อหาคลอโรฟิล, อัตราการสังเคราะห์แสงใบระดับและน้ำจากพืชทั้งระดับ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้น้ำสะสมของต้นกล้ามะเขือเทศเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของNO3 - ในการแก้ปัญหาสารอาหารในการรักษา CO2 สูง ชีวมวลพืช, ความสูงของพืช, ความหนาและอัตราการสังเคราะห์แสงเกิดเป็น 67%, 22%, 24% และ 55% สูงที่มีความเข้มข้นสูงกว่า CO2 ที่ความเข้มข้นของCO2 โดยรอบขึ้นอยู่กับค่านิยมของ NH4 + / NO3 - อัตราส่วน ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการยกระดับความเข้มข้นของ CO2 ไม่ได้ลดผลกระทบของ100% NH4 + -N (ในสารละลายธาตุอาหาร) ในต้นกล้ามะเขือเทศ ทั้งในระดับ CO2, NH4 + / NO3 - อัตราส่วนของการแก้ปัญหาสารอาหารที่มีอิทธิพลอย่างมากเกือบทุกตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานอาคารและพืชไนเตรตที่เลี้ยงบรรลุชีวมวลมากขึ้นการผลิตเมื่อเทียบกับพืชแอมโมเนียมที่เลี้ยง ปรากฏการณ์เหล่านี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการประสานงานของการสังเคราะห์แสงและอัตราการใช้น้ำที่มีการสะสมของต้นกล้ามะเขือเทศ
การแปล กรุณารอสักครู่..