N is high (Stevenson, 1982). In crop rotations, species that have thep การแปล - N is high (Stevenson, 1982). In crop rotations, species that have thep ไทย วิธีการพูด

N is high (Stevenson, 1982). In cro

N is high (Stevenson, 1982). In crop rotations, species that have the
potential to add N to the soil can increase the phytomass
production of the following crops, which is as source material
for the formation of SOM (Peoples and Baldock, 2001), hence, the
C/N ratio of the soil is another factor to be considered. The C/N ratio
of the soil is an indicator of N retention by microbial communities
(Mooshammer et al., 2014). A high C/N ratio, due to a relative
excess organic C, results in the immobilization of N in the soil,
while a low C/N ratio, due to excess N, results in the mineralization
of N in the soil. According to Stevenson (1994), in undisturbed
tropical soils, the equilibrium of C/N ranges between 10 and 15. In
addition, the composition of plants that produce residues has an
important role in the determination of this ratio. The C/N and
lignin/N ratios of each species indicate a higher or lower resistance
of the material to decomposition. Higher C/N and lignin/N are
known to increase the resistance of the material to decomposition
and N mineralization (Zech et al., 1997).
Thus, SOM can be affected by the plant species present in a crop
rotation and it depends on the input of dry matter and N. In the
absence of mineral nitrogen fertilization, SOM may be increased
with the use of species that accumulate more N, and this increase
may be observed in more and less labile fractions. Thus, the
objective of this study was to evaluate the concentration and
quality of SOM as a result of crop rotation under NT, with no added
mineral nitrogen, in two different soil types (Rhodic Hapludox and
Typic Rhodudalf) over an experimental period of 10 years.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
N คือสูง (สตีเวนสัน 1982) ในพืชหมุนเวียน พันธุ์ที่มีการศักยภาพในการเพิ่ม N ให้ดินสามารถเพิ่ม phytomassผลิตของพืชต่อไปนี้ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการก่อตัวของส้ม (คนและ Baldock, 2001), ดังนั้น การC/N อัตราส่วนของดินเป็นปัจจัยอื่นจะถือว่า อัตราส่วน C/Nของดินเป็นตัวบ่งชี้ของ N โดยชุมชนจุลินทรีย์(Mooshammer et al., 2014) ความสูง C/N อัตราส่วน เนื่องจากญาติC อินทรีย์ส่วนเกิน ผลตรึงโป N ในดินในขณะที่อัตรา C/N ต่ำ เนื่องจากเกิน N ผลการ mineralizationของ N ในดิน ตามในอีกสตีเวนสัน (1994),ดินเนื้อปูนร้อน สมดุลของ C/N ช่วงระหว่าง 10 และ 15 ในนอกจากนี้ ส่วนประกอบของพืชที่ตกค้างมีการบทบาทสำคัญในการกำหนดอัตราส่วนนี้ C/N และอัตราส่วน lignin/N แต่ละพันธุ์แสดงความต้านทานสูง หรือต่ำวัสดุเพื่อแยกส่วนประกอบ C/N และ lignin/N สูงเป็นที่รู้จักเพื่อเพิ่มความต้านทานของวัสดุเพื่อแยกส่วนประกอบและ N mineralization (Zech et al., 1997) ดังนั้น สามารถผลสมตามชนิดพืชที่อยู่ในการครอบตัดหมุนและมันขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลของเรื่องแห้งและ N. ในอาจเพิ่มขาดไนโตรเจนแร่ปฏิสนธิ ส้มด้วยการใช้พันธุ์ที่สะสมเพิ่มเติม N และนี้เพิ่มอาจจะสังเกตในส่วนเพิ่มเติม และ labile น้อย ดังนั้น การวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เป็นการ ประเมินความเข้มข้น และคุณภาพของส้มจากการปลูกพืชหมุนเวียนภายใต้ NT ที่เพิ่มไม่มีแร่ธาตุไนโตรเจน ในดินแตกต่างกันสองชนิด (Rhodic Hapludox และTypic Rhodudalf) ระยะเวลาการทดลอง 10 ปี
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
N คือสูง (สตีเวนสัน, 1982) ในการหมุนพืชสายพันธุ์ที่มีศักยภาพที่จะเพิ่ม N เพื่อดินสามารถเพิ่ม phytomass การผลิตของพืชต่อไปนี้ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการก่อตัวของ SOM (ประชาชนและ Baldock, 2001) ดังนั้นการ C / N ratio มี ของดินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะได้รับการพิจารณา C / N ratio มีของดินเป็นตัวบ่งชี้ของการเก็บรักษาโดยไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์(Mooshammer et al., 2014) คสูง / อัตราส่วนเนื่องจากญาติC อินทรีย์ส่วนเกินผลในการตรึงไนโตรเจนในดินในขณะที่ต่ำC / N ratio มีเนื่องจากส่วนเกินยังไม่มีผลในการแร่ไนโตรเจนในดิน ตามที่สตีเวนสัน (1994) ในที่ไม่ถูกรบกวนดินเขตร้อนสมดุลของ C / N ช่วงระหว่างวันที่ 10 และ 15 ในนอกจากนี้องค์ประกอบของพืชที่ผลิตสารตกค้างมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอัตราส่วนการนี้ C / n และลิกนิน/ N อัตราส่วนของแต่ละชนิดบ่งบอกถึงความต้านทานสูงหรือต่ำของวัสดุที่จะสลายตัว สูงกว่า C / N และลิกนิน / N เป็นที่รู้จักกันเพื่อเพิ่มความต้านทานของวัสดุที่จะสลายตัวและแร่N (Zech et al., 1997). ดังนั้น SOM ได้รับผลกระทบจากพันธุ์พืชที่มีอยู่ในพืชวาระและมันขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลของวัตถุแห้งและเอ็นในที่กรณีที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแร่, SOM อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยการใช้สายพันธุ์ที่สะสมมากขึ้นN, และการเพิ่มขึ้นนี้อาจจะสังเกตเห็นในเศษส่วนlabile มากขึ้นและน้อย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินความเข้มข้นและคุณภาพของSOM เป็นผลมาจากการปลูกพืชหมุนเวียนภายใต้ NT โดยไม่มีการเพิ่มไนโตรเจนแร่ในสองชนิดดินที่แตกต่างกัน(Rhodic Hapludox และTypic Rhodudalf) ในระยะเวลาทดลอง 10 ปี .

























การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ไนโตรเจนสูง ( สตีเวนสัน , 1982 ) ในการหมุนพืชผลชนิดที่ว่ามีศักยภาพที่จะเพิ่มให้

phytomass ดินสามารถเพิ่มการผลิตพืชต่อไปนี้ ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับการก่อตัวของ som
( ประชาชนและด็อค , 2001 ) , ด้วยเหตุนี้ ,
c / n อัตราส่วนของดินเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา C / N ratio
ของดินเป็นตัวบ่งชี้ของการชุมชน
จุลินทรีย์( mooshammer et al . , 2010 ) C / N ratio สูง เนื่องจากญาติ
ส่วนเกินชั้นเอก ผลลัพธ์ในการตรึงไนโตรเจนในดิน
ในขณะที่อัตราส่วนต่ำ เนื่องจากเกิน N , ผลในการ
ของไนโตรเจนในดิน ตามสตีเวนสัน ( 2537 ) ในดินเขตร้อนคงสภาพ
, สมดุลของ C / N ช่วงระหว่าง 10 และ 15 ใน
นอกจากนี้ ส่วนประกอบของพืชที่ผลิตสารพิษตกค้างมี
บทบาทสำคัญในการกำหนดอัตราส่วนนี้ C / N
ลิกนิน / N ของอัตราส่วนแต่ละชนิดแสดง สูง หรือต่ำต้านทาน
ของวัสดุการเน่าเปื่อย สูงกว่า C / N และลิกนิน / N
รู้จักเพื่อเพิ่มความต้านทานของวัสดุและการสลาย
n ( เซ็ก et al . , 1997 ) .
ปาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากพืชที่มีอยู่ในพืช
หมุน และขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลของวัตถุแห้งและ N ใน
ไม่มีการปฏิสนธิไนโตรเจนแร่ ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้น
ด้วยการใช้ชนิดที่สะสมมากขึ้น N และนี้เพิ่ม
อาจจะได้มากกว่า และน้อยกว่าที่เศษส่วน ดังนั้น ,
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาความเข้มข้นและ
คุณภาพของส้มที่เป็นผลของการปลูกพืชหมุนเวียนใน NT , ไม่เพิ่ม
แร่ธาตุไนโตรเจนในดินประเภทต่าง ๆ ( hapludox rhodic และ
typic rhodudalf ) ในช่วงทดลอง 10 ปี .
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: