Abstract• Background Field observations and glasshouse studies have su การแปล - Abstract• Background Field observations and glasshouse studies have su ไทย วิธีการพูด

Abstract• Background Field observat

Abstract

• Background Field observations and glasshouse studies have suggested links between boron (B)-deficiency and leaf damage induced by low temperature in crop plants, but causal relationships between these two stresses at physiological, biochemical and molecular levels have yet to be explored. Limited evidence at the whole-plant level suggests that chilling temperature in the root zone restricts B uptake capacity and/or B distribution/utilization efficiency in the shoot, but the nature of this interaction depends on chilling tolerance of species concerned, the mode of low temperature treatment (abrupt versus gradual temperature decline) and growth conditions (e.g. photon flux density and relative humidity) that may exacerbate chilling stress.

• Scope This review explores roles of B nutrition in chilling tolerance of continual root or transient shoot chills in crop species adapted to warm season conditions. It reviews current research on combined effects of chilling temperature (ranging from >0 to 20 °C) and B deficiency on growth and B nutrition responses in crop species differing in chilling tolerance.

•Conclusion For subtropical/tropical species (e.g. cucumber, cassava, sunflower), root chilling at 10–17 °C decreases B uptake efficiency and B utilization in the shoot and increases the shoot : root ratio, but chilling-tolerant temperate species (e.g. oilseed rape, wheat) require much lower root chill temperatures (2–5 °C) to achieve the same responses. Boron deficiency exacerbates chilling injuries in leaf tissues, particularly under high photon flux density. Suggested mechanisms for B × chilling interactions in plants are: (a) chilling-induced reduction in plasmalemma hydraulic conductivity, membrane fluidity, water channel activity and root pressure, which contribute to the decrease in root hydraulic conductance, water uptake and associated B uptake; (b) chilling-induced stomatal dysfunction affecting B transport from root to shoot and B partitioning in the shoot; and (c) B deficiency induced sensitivity to photo-oxidative damage in leaf cells. However, specific evidence for each of the mechanisms is still lacking. Impacts of B status on chilling tolerance in crop species have important implications for the management of B supply during sensitive stages of growth, such as early growth after planting and early reproductive development, both of which can coincide with the occurrence of chilling temperatures in the field.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อ•พื้นหลังฟิลด์ข้อสังเกตุและศึกษาเรือนกระจกสำหรับปลูกต้นไม้ได้แนะนำลิงค์ระหว่างโบรอน (B) -ความเสียหายขาดและใบเกิดจากอุณหภูมิต่ำในพืช แต่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความเครียดเหล่านี้สองระดับสรีรวิทยา ชีวเคมี และระดับโมเลกุลยังมีไป หลักฐานที่จำกัดในระดับโรงงานทั้งหมดแนะนำว่า หนาวอุณหภูมิในโซนรากจำกัดกำลังดูดซับ B / B แจกจ่าย/ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพในการถ่ายภาพ แต่ลักษณะของการโต้ตอบนี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับชื่นพันธุ์เกี่ยวข้อง วิธีการรักษาอุณหภูมิต่ำ (อย่างทันทีทันใดเมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่ค่อย ๆ ลดลง) และเจริญเติบโตเงื่อนไข (เช่นโฟตอนไหลความหนาแน่นและความชื้นสัมพัทธ์) ที่อาจทำให้รุนแรงเครียดรำคาญ•ขอบเขตการตรวจทานนี้สำรวจบทบาทของโภชนาการ B ค่าเผื่อของรากอย่างต่อเนื่องหรือการยิงแบบฉับพลันหนาวสั่นในชนิดพืชที่ปรับเงื่อนไขอบอุ่นฤดูหนาว จะคิดผลรวมของอุณหภูมิหนาววิจัยปัจจุบัน (ตั้งแต่ > 0-20 ° C) และขาด B เจริญเติบโตและตอบสนองการโภชนาการ B ในชนิดพืชที่แตกต่างกันในการยอมรับถือ•Conclusion พันธุ์ทรอปิคอล/แบบ (เช่นแตงกวา มันสำปะหลัง ทานตะวัน), รากทาง 10-17 ° C ลดประสิทธิภาพการดูดซับของ B และ B การใช้ประโยชน์ในการยิง และเพิ่มการถ่ายภาพ: อัตราส่วนราก แต่สายพันธุ์ซึ่งถือป้องกัน (เช่น oilseed rape ข้าวสาลี) ต้องมากอุณหภูมิต่ำลงรากชิ (2-5 ° C) เพื่อให้ได้คำตอบเดียวกัน ขาดโบรอน exacerbates บาดเจ็บรำคาญในเนื้อเยื่อใบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความหนาแน่นฟลักซ์สูงโฟตอน แนะนำเป็นกลไก× B ถือโต้ตอบในพืช: (a) ลดหนาวเกิดในนำไฮดรอลิก plasmalemma ไหลเยื่อ น้ำช่องกิจกรรม และความ ดันราก ซึ่งนำไปสู่การลดลงในรากต้านทานไฮดรอลิก ดูดซับน้ำ และดูดธาตุ อาหาร B เกี่ยวข้อง (ข) หนาวเกิด stomatal บกพร่องส่งผลกระทบต่อการขนส่ง B จากรากเพื่อยิงและ B พาร์ทิชันในการถ่ายภาพ และ (c) B ขาดทำให้เกิดความไวต่อการเสียรูป oxidative ในเซลล์ใบ อย่างไรก็ตาม หลักฐานเฉพาะสำหรับแต่ละของกลไกยังขาด ผลกระทบของสถานะถือยอมรับในพืชชนิด B มีนัยสำคัญสำหรับการจัดการของ B ในระหว่างขั้นตอนที่สำคัญของการเจริญเติบโต เช่นเจริญเติบโตของต้นหลัง จากปลูก และก่อนสืบพันธุ์พัฒนา ซึ่งทั้งสองสามารถสอดคล้องกับการเกิดขึ้นของหนาวอุณหภูมิในฟิลด์
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อ•การสังเกตภาคสนามประวัติความเป็นมาและการศึกษาเรือนกระจกได้ชี้ให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างโบรอน (B) -deficiency ใบและความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิต่ำในพืช แต่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างทั้งสองเน้นที่ทางสรีรวิทยาและชีวเคมีระดับโมเลกุลยังไม่ได้รับการสำรวจ หลักฐานจํากัดในระดับโรงงานทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิที่หนาวเหน็บในเขตราก จำกัด ขีดความสามารถในการดูดซึม B และ / หรือการกระจาย B / ประสิทธิภาพการใช้ในการถ่ายทำ แต่ธรรมชาติของการทำงานร่วมกันนี้จะขึ้นอยู่กับความอดทนหนาวของสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องโหมดของต่ำ รักษาอุณหภูมิ (อย่างกระทันหันเมื่อเทียบกับการลดลงของอุณหภูมิอย่างค่อยเป็นค่อยไป) และสภาวะการเจริญเติบโต (เช่นความหนาแน่นของของเหลวโฟตอนและความชื้นสัมพัทธ์) ที่อาจทำให้รุนแรงความเครียดหนาว. •ขอบเขตการตรวจสอบนี้จะสำรวจบทบาทของโภชนาการ B ในความอดทนหนาวรากอย่างต่อเนื่องหรือหนาวสั่นยิงชั่วคราวในสายพันธุ์พืชดัดแปลง เพื่อให้ความอบอุ่นเงื่อนไขฤดูกาล มันความคิดเห็นการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบรวมของอุณหภูมิหนาว (ตั้งแต่> 0-20 ° C) และการขาด B การเจริญเติบโตและ B การตอบสนองของสารอาหารที่อยู่ในสายพันธุ์พืชที่แตกต่างกันในความอดทนหนาว. •สรุปสำหรับสายพันธุ์ที่ค่อนข้างร้อน / เขตร้อน (เช่นแตงกวามันสำปะหลัง ดอกทานตะวัน) รากหนาวที่ 10-17 องศาเซลเซียสลดลงอย่างมีประสิทธิภาพการดูดซึมและการใช้บีบีในการถ่ายทำและเพิ่มการถ่ายอัตราส่วนราก แต่ที่ทนต่อความหนาวเย็นชนิด (เช่นข่มขืน oilseed ข้าวสาลี) จำเป็นต้องใช้รากที่ต่ำกว่ามากอุณหภูมิความเย็น (2 -5 ° C) เพื่อให้เกิดการตอบสนองเดียวกัน การขาดโบรอน exacerbates บาดเจ็บหนาวในเนื้อเยื่อใบโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความหนาแน่นของโฟตอนฟลักซ์สูง กลไกที่แนะนำสำหรับ B ×ปฏิสัมพันธ์หนาวในพืชคือ (ก) หนาวที่เกิดขึ้นในการลด plasmalemma การนำไฮดรอลิไหลเยื่อกิจกรรมน้ำช่องทางและความดันรากซึ่งนำไปสู่การลดลงในรากเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าไฮดรอลิ, การดูดซึมน้ำและการดูดซึม B ที่เกี่ยวข้อง; (ข) หนาวที่เกิดความผิดปกติของปากใบมีผลกระทบต่อการขนส่ง B จากรากในการถ่ายภาพและการแบ่งพาร์ทิชัน B ในการถ่ายทำ; และ (ค) การขาดความไว B เหนี่ยวนำให้เกิดความเสียหายภาพออกซิเดชันในเซลล์ใบ อย่างไรก็ตามหลักฐานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกลไกยังขาด ผลกระทบของสถานะ B บนความอดทนหนาวในสายพันธุ์พืชที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการของอุปทานบีในระหว่างขั้นตอนที่มีความสำคัญของการเจริญเติบโตเช่นการเจริญเติบโตในช่วงต้นหลังปลูกและต้นพัฒนาระบบสืบพันธุ์ซึ่งทั้งสองสามารถตรงกับการเกิดขึ้นของอุณหภูมิที่หนาวเหน็บในสนาม .





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

บริการด้านการสังเกตและการศึกษามีข้อเสนอแนะคือการเชื่อมโยงระหว่าง โบรอน ( B ) - ขาดใบและความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิต่ำในพืชปลูก แต่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างทั้งสองเน้นในทางสรีรวิทยา ชีวเคมีและอณูระดับที่ยังไม่ถูกค้นพบหลักฐานที่ จำกัด ระดับโรงงานทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าหนาวอุณหภูมิในบริเวณรากจำกัด B ใช้ความจุและ / หรือ B / การใช้ ประสิทธิภาพในการยิง แต่ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับความอดทนหนาวชนิดที่เกี่ยวข้อง , โหมดของการรักษาอุณหภูมิต่ำ ( เมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่ค่อยๆลดลงอย่างฉับพลัน ) และเงื่อนไขการเจริญเติบโต ( เช่นความหนาแน่นของแสงและความชื้น ) ที่อาจเพิ่มความเครียดหนาว

แต่ละขอบเขตนี้ทบทวนพิจารณาบทบาทของโภชนาการในความอดทนของบีหนาวอย่างต่อเนื่อง ราก หรือ ยิงในพืชชนิดนี้มาดัดแปลงให้อบอุ่น ฤดูกาลต่างๆรีวิวมันปัจจุบันการวิจัยในผลรวมของอุณหภูมิต่ำ ( ตั้งแต่ 0 ถึง 20  ° > C และ B ขาดต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองในชนิด B โภชนาการพืชที่มีความอดทนหนาว

- บทสรุปกึ่งเขตร้อน / ชนิด ( เช่นแตงกวา , มันสำปะหลัง , ทานตะวัน )รากหนาวที่ 10 – 17  ° C B และ B ลดประสิทธิภาพการดูดซึมการยิง และเพิ่มยิงต่อราก แต่หนาวใจกว้างพอสมควร ( ข้าวสาลีชนิดเช่นการข่มขืน oilseed ) ต้องการลดมากรากเย็นอุณหภูมิ ( 2 – 5  ° C ) เพื่อให้เกิดการตอบสนองเดียวกัน ขาดธาตุโบรอน exacerbates หนาวการบาดเจ็บในเนื้อเยื่อใบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความหนาแน่นของแสงสูงเสนอกลไกสำหรับ b ×หนาวปลูกในพืช ( ) ในการลดอุณหภูมิเยื่อหุ้มเซลล์การนำชลศาสตร์การไหลเมมเบรน , กิจกรรมช่องทางน้ำและแรงดันราก ซึ่งนำไปสู่การลดการดูดซึมน้ำและไฮดรอลิก ระบบราก , การเกี่ยวข้อง B ;( ข ) เกิดความผิดปกติที่ส่งผลต่ออุณหภูมิของบีขนส่งจากรากเพื่อยิงและ B แบ่งพาร์ทิชันในการถ่ายภาพ และ ( c ) B ขาดทำให้รูปเกิดความเสียหายในเซลล์ที่ไวต่อใบ อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละของกลไกที่ยังขาดผลกระทบของ b สถานภาพความอดทนหนาวในชนิดพืชมีนัยสําคัญสําหรับการจัดการ B ที่มีอุปทานในช่วงระยะของการเจริญเติบโต เช่น การเจริญเติบโตของต้น หลังปลูก และพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยเด็ก ซึ่งทั้งสองจะตรงกับการเกิดหนาวอุณหภูมิในเขต
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: