4. Discussion
4.1. Yield, growth and fruit quality responses
Plant growth in acidic soils is limited by a number of conditions including the excess of aluminium phytotoxicity, and deficien- cies of essential macro- and micronutrients (Seguel et al., 2013). Plants behave to low pH and Al concentration in soil or in sub- strate solution with decreased growth due to the inhibitory effect of low nutrient solution pH and Al on metabolic processes and/or deterioration of root activity/growth and/or nutrient uptake and assimilation (Rohyadi et al., 2004; Kelly et al., 2005; Seguel et al.,2013). Similarly, in the current experiment, a significant decreasing in total and marketable yields, shoot biomass, and root dry matter (Tables 1 and 2) with pH 3.5 and especially with pH 3.5 + Al-treated
zucchini plants was recorded, and that effect varied as a function
of AM inoculation. Under low pH and Al conditions, yield, biomass
production and root dry weight in comparison to control (pH 6.0)
were significantly higher in +AM compared with −AM plants. In
addition to their role in nutrient acquisition, AM fungi alter rela-
tionships between plants and soils metals such as Al (Rufyikiri
et al., 2000; Lux and Cumming, 2001; Cumming and Ning, 2003).
AM fungi increased total mineral uptake and accumulation by
the plants, mostly correlated with increased plant biomass and
consequently yield. Therefore, the enhancement of zucchini crop
performance by AM fungi can be attributed to increased macro and
micronutrient acquisition, particularly, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn and B. This bears out the suggestion that some AM fungi strains are capa- ble of tolerating stressful conditions at low pH with the presence of
Al and supporting host plant growth (Clark, 1997; Clark and Zeto,
2000). The growth improvement by mycorrhiza often includes a decrease in root-to-shoot ratio, with external AM hyphae in soil effectively replacing the roots. The opposite trend was observed in this greenhouse experiment with AM fungi, which significantly increased the ratio at both pH 3.5 and pH 3.5 + Al. Accordingly, in this case the root/shoot ratio was not a useful indicator of AM effectiveness. The effectiveness of AM fungi seemed to be related to increasing growth in terms of root length and surface (Rohyadi et al., 2004). Good development of the root apparatus system is an important aspect for plants growing in acid soils/growing medium and under Al toxicity conditions because it extends accessibility to water and nutrients (Miyasaka and Habte, 2001), especially that the most evident symptoms of Al-induced damage is the fast inhibition of root growth (Seguel et al., 2013).
Furthermore, zucchini-fruit quality, in particular fruit dry matter, total soluble-solids content, P, and Fe concentration (Tables 3 and 6), which are particularly important for consumer sat- isfaction, was improved by mycorrhizal colonization. The increases in fruit DM and TSS contents observed in the current work agreed with previous results on zucchini squash and cucumber under alka- line conditions (Cardarelli et al., 2010; Rouphael et al., 2010).
4. สนทนา4.1. ผลตอบแทน การเจริญเติบโตและการตอบสนองคุณภาพผลไม้เจริญเติบโตของพืชในดินเนื้อปูนกรดถูกจำกัด โดยเงื่อนไขที่เกิน phytotoxicity อะลูมิเนียม และ deficien-cies จำเป็นแมโครและองค์ประกอบตามโรค (Seguel et al., 2013) พืชทำให้ pH ต่ำและความเข้มข้นของอัล ในดิน หรือ ในโซลูชันย่อย strate กับลดการเจริญเติบโตจากผลลิปกลอสไขโซลูชันต่ำธาตุอาหาร pH และอัลในกระบวนการเผาผลาญของกิจกรรม/เติบโตของราก และ/หรือดูดซับธาตุอาหาร และผสมกลมกลืน (Rohyadi et al., 2004 Kelly et al., 2005 Seguel et al., 2013) ในทำนองเดียวกัน ในปัจจุบันทดลอง significant การลดของผลผลิตรวม และ marketable ชีวมวลยิง และรากแห้งเรื่อง (ตารางที่ 1 และ 2) มีค่า pH 3.5 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับ pH 3.5 + ถือ ว่าอัลบันทึกพืชซูกินี และลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันเป็นฟังก์ชันของ AM inoculation ภายใต้ค่า pH ต่ำ และอัลเงื่อนไข ผลผลิต ชีวมวลผลิตและรากแห้งน้ำหนัก โดยควบคุม (pH 6.0)ไม่สูงกว่า significantly + เปรียบเทียบกับพืช −AM น. ในนอกจากนี้บทบาทของพวกเขาซื้อธาตุอาหาร เชื้อรา AM เปลี่ยน rela-tionships ระหว่างพืชและดินเนื้อปูนโลหะเช่น Al (Rufyikiriและ al., 2000 ลักซ์และ Cumming, 2001 Cumming แล้วหนิง 2003)น.เชื้อราเพิ่มดูดซับแร่ธาตุทั้งหมดและรวบรวมโดยพืช ส่วนใหญ่ correlated กับชีวมวลของพืชเพิ่มขึ้น และดังนั้น ผลตอบแทน ดังนั้น เพิ่มประสิทธิภาพของพืชซูกินีโดย AM เชื้อราสามารถเกิดจากแมโคเพิ่มขึ้น และซื้อ micronutrient โดยเฉพาะ N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn และ b นี้หมีออกคำแนะนำที่บางสายพันธุ์เชื้อรา AM capa-ble สภาวะเครียด tolerating ที่ pH ต่ำมี อัลและสนับสนุนโฮสต์คันธวงศ์ (Clark, 1997 คลาร์กและ Zeto2000) การเจริญเติบโตพัฒนา โดยไมคอไรซามักจะมีราคาลดลงในอัตราส่วนรากเพื่อยิง กับภายนอก hyphae AM ในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่ราก แนวโน้มตรงกันข้ามถูกสังเกตในการทดลองนี้เรือนกระจกกับเชื้อรา AM, significantly ซึ่งเพิ่มอัตราที่ pH 3.5 และ pH 3.5 + Al. ตาม ในกรณีนี้ อัตราส่วนราก/ยิงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของเชื้อรา AM ดูเหมือนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มการเจริญเติบโตในด้านความยาวรากและพื้นผิว (Rohyadi et al., 2004) การพัฒนาเครื่องมือระบบรากดีเป็นข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับพืชที่ปลูกในดินเนื้อปูน/เติบโตปานกลางกรด และภายใต้อัล toxicity เงื่อนไขเนื่องจากขยายออกไปถึงน้ำและสารอาหาร (Miyasaka และ Habte, 2001), โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าอาการชัดของความเสียหายที่เกิดจากอัลยับยั้งการเจริญเติบโตของราก (Seguel et al., 2013) ที่รวดเร็วนอกจากนี้ ซูกินี-ผลไม้คุณภาพ เรื่องเฉพาะผลไม้แห้ง รวมเนื้อหาของแข็งที่ละลายน้ำ P และ Fe ความเข้มข้น (ตารางที่ 3 และ 6), ซึ่งมีความสำคัญสำหรับผู้บริโภคเสาร์-isfaction ถูกปรับปรุง โดยสนาม mycorrhizal เพิ่มผลไม้ DM และ TSS เนื้อหาในงานปัจจุบันตกลงกับผลก่อนหน้านี้ซูกินีสควอชและแตงกวาสภาวะอัลกาไลน์ (Cardarelli et al., 2010 Rouphael et al., 2010)
การแปล กรุณารอสักครู่..

4. อภิปราย4.1 การเจริญเติบโตผลผลิตและการตอบสนองที่มีคุณภาพผลไม้เจริญเติบโตของพืชในดินที่เป็นกรดจะถูก จำกัด ด้วยจำนวนของเงื่อนไขรวมทั้งส่วนที่เกินจากพิษอลูมิเนียมและ Cies cien- สายของแมโครที่จำเป็นและธาตุอาหารเสริม (Seguel et al., 2013) พืชมีพฤติกรรมที่จะมีค่า pH ต่ำและความเข้มข้นของอัลในดินหรือในการแก้ปัญหา strate ย่อยที่มีการเจริญเติบโตลดลงเนื่องจากผลยับยั้งค่า pH ของสารละลายธาตุอาหารต่ำและอัลในกระบวนการเผาผลาญอาหารและ / หรือการเสื่อมสภาพของการเจริญเติบโตของรากกิจกรรม / และ / หรือดูดซึมสารอาหารและการดูดซึม (Rohyadi et al, 2004;. เคลลี่, et al, 2005;.. Seguel et al, 2013) ในทำนองเดียวกันในการทดลองในปัจจุบันลาดเทมีนัยสำคัญลดลงในอัตราผลตอบแทนรวมและตลาดยิงชีวมวลและรากแห้ง (ตารางที่ 1 และ 2) มีค่า pH 3.5 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีค่า pH 3.5 + อัลได้รับการรักษาพืชบวบได้รับการบันทึกและว่าผลกระทบที่แตกต่างกันเป็นฟังก์ชั่นของการฉีดวัคซีน AM ภายใต้ค่า pH ต่ำและเงื่อนไขอัผลผลิตชีวมวลผลิตและน้ำหนักแห้งรากในการเปรียบเทียบกับการควบคุม(pH 6.0) ได้อย่างมีนัยนัยสำคัญที่สูงขึ้นใน + AM เมื่อเทียบกับพืช -AM ในนอกเหนือไปจากบทบาทของพวกเขาในการซื้อสารอาหาร AM เชื้อราเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ tionships ระหว่างพืชและโลหะดินเช่นอัล (Rufyikiri et al, 2000;. Lux และคัมมิง, 2001 คัมมิงและหนิง, 2003). AM เชื้อราที่เพิ่มขึ้นการดูดซึมแร่ธาตุรวม และการสะสมโดยพืชที่มีลักษณะร่วมกันส่วนใหญ่กับชีวมวลของพืชที่เพิ่มขึ้นและอัตราผลตอบแทนจึง ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเพาะปลูกบวบประสิทธิภาพการทำงานโดยเชื้อรา AM สามารถนำมาประกอบกับการเพิ่มขึ้นมหภาคและการเข้าซื้อกิจการธาตุอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn และ B นี้หมีออกข้อเสนอแนะว่าเชื้อราบางสายพันธุ์มีน สารบัญ capa- ของทนสภาวะเครียดที่ pH ต่ำที่มีการปรากฏตัวของอัลและสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช(คลาร์ก, 1997; คลาร์กและ Zeto, 2000) การปรับปรุงการเจริญเติบโตโดย mycorrhiza มักจะมีการลดลงของอัตราส่วนรากที่จะยิงด้วยเส้นใยภายนอก AM ในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนราก แนวโน้มตรงข้ามเป็นข้อสังเกตในการทดลองเรือนกระจกนี้กับเชื้อรา AM ซึ่งอย่างมีนัยนัยสำคัญเพิ่มขึ้นอัตราส่วนทั้งค่า pH 3.5 และ pH 3.5 + อัล ดังนั้นในกรณีนี้อัตราส่วนราก / ยิงไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้งานของ AM ประสิทธิภาพของเชื้อรา AM ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นในแง่ของความยาวรากและพื้นผิว (Rohyadi et al., 2004) การพัฒนาที่ดีของระบบอุปกรณ์รากเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปลูกพืชในดินกรด / การเจริญเติบโตขนาดกลางและภายใต้เงื่อนไขที่เป็นพิษอัลเพราะมันขยายการเข้าถึงน้ำและสารอาหาร (Miyasaka และ Habte, 2001) โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าอาการที่เห็นได้ชัดที่สุดของ Al- ความเสียหายที่เหนี่ยวนำให้เกิดเป็นยับยั้งอย่างรวดเร็วของการเจริญเติบโตของราก (Seguel et al., 2013). นอกจากนี้คุณภาพบวบผลไม้ในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้แห้งเนื้อหาละลายของแข็งทั้งหมด, P, และความเข้มข้นของเฟ (ตารางที่ 3 และ 6) ซึ่ง มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภค isfaction มาตได้รับการปรับปรุงโดยการล่าอาณานิคม mycorrhizal เพิ่มขึ้นในผลไม้ DM และเนื้อหาช่างสังเกตในการทำงานในปัจจุบันเห็นด้วยกับผลการก่อนหน้านี้สควอชบวบแตงกวาและภายใต้เงื่อนไขที่สาย alka- (Cardarelli et al, 2010;.. Rouphael et al, 2010)
การแปล กรุณารอสักครู่..

4 . การอภิปราย
. . ผลผลิต การเจริญเติบโตและคุณภาพผลการตอบสนองการเจริญเติบโตของพืชในดินที่เป็นกรด
ถูก จำกัด โดยจำนวนของเงื่อนไขรวมทั้งส่วนเกินในเขตของอลูมิเนียม และ เดอ จึงเป็น cies เคียน - ของแมโครและ micronutrients ( seguel et al . , 2013 )พืชทำให้ pH ต่ำ และ อัล ความเข้มข้นในดินหรือใน sub - ? โซลูชั่นลดลงเนื่องจากผลยับยั้งการเจริญเติบโตของสารละลายธาตุอาหารต่ำ และ อัล ในกระบวนการเผาผลาญและ / หรือการเสื่อมสภาพของกิจกรรม / การเจริญเติบโตและ / หรือการดูดใช้ธาตุอาหารและการผสมผสานราก ( rohyadi et al . , 2004 ; Kelly et al . , 2005 ; seguel et al . , 2013 ) นอกจากนี้ในการทดลองในปัจจุบันเป็น signi จึงไม่สามารถลดลงของผลผลิตทั้งหมด และ ยิง ชีวมวล และน้ำหนักแห้ง ( ตารางที่ 1 และ 2 ) ที่มีค่า pH 3.5 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ pH 3.5 ล ถือว่า
บวบพืชที่ถูกบันทึกไว้ และ Effect หลากหลายเป็นฟังก์ชัน
ของคือการฉีดวัคซีน ภายใต้ pH ต่ำและเงื่อนไข อัล ผลผลิต และผลผลิตมวลชีวภาพและน้ำหนักรากแห้ง
เมื่อเทียบกับการควบคุม ( pH 6.0 )
เป็น signi จึงลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับที่สูงขึ้นเป็น−เป็นพืช ใน
นอกจากบทบาทในการเปลี่ยนสารอาหารเป็นเชื้อราจริง -
tionships ระหว่างพืชและดิน โลหะ เช่น อัล ( rufyikiri
et al . , 2000 ; ลักซ์และคัมมิง , 2001 ; คัมมิงและหนิง , 2003 ) .
เป็นเชื้อรา เพิ่มการดูดซึมและการสะสมโดยรวมแร่
พืชเป็นส่วนใหญ่ ความสัมพันธ์กับการเพิ่มชีวมวลพืชและ
ดังนั้น ผลผลิต ดังนั้น การปลูกบวบ
งานโดยเป็นเชื้อราที่สามารถประกอบเพื่อเพิ่มแมโครและการเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
, N , P , K , Ca , Mg , Fe , Zn และ B นี้หมีออกข้อเสนอแนะที่เป็นเชื้อราสายพันธุ์มี Capa - ble ของการอดทนเครียดเงื่อนไขต่ำ pH ด้วยตน และโฮสต์ของ
ลสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช ( Clark , 1997 ;คลาร์กและ zeto
, 2000 ) การปรับปรุงการเจริญเติบโตโดยไมคอร์ไรซ่ามักจะรวมถึงการลดลงในอัตราส่วนรากยิงกับภายนอก น. ) ในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนราก แนวโน้มตรงข้ามพบในเรือนทดลองเป็นเชื้อรา ซึ่ง signi จึงลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเพิ่มอัตราส่วนที่ pH 3.5 และพีเอช 3.5 อัล ตามในกรณีนี้อัตราส่วนราก / ยิงไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์เป็นประสิทธิผล ประสิทธิผลของการเป็นเชื้อราที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการเติบโตในแง่ของความยาวรากและพื้นผิว ( rohyadi et al . , 2004 )เครื่องมือการพัฒนาที่ดีของระบบรากคือ กว้างยาวที่สำคัญสำหรับพืชที่ปลูกในดินกรด / สื่อที่เติบโตภายใต้เงื่อนไขและอัลพิษเพราะมันขยายการเข้าถึงน้ำและ สารอาหาร ( มิยาซากะ และ habte , 2001 ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดมากที่สุดของอัล เกิดอาการความเสียหายคือการยับยั้งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของราก ( seguel et al . , 2013 .
นอกจากนี้ บวบคุณภาพผลโดยเฉพาะผลไม้แห้งรวม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ , P , Fe และความเข้มข้น ( ตารางที่ 3 และ 6 ) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภค เสาร์ - isfaction , การปรับปรุงโดยการล่าอาณานิคมไมโคไรซา . เพิ่มขึ้นใน DM ผลไม้และ TSS เนื้อหาที่พบในงานเห็นด้วยกับผลลัพธ์ที่ก่อนหน้านี้ในบวบสควอชแตงกวาและภายใต้เงื่อนไขบรรทัด alka - ( cardarelli et al . , 2010rouphael et al . , 2010 ) .
การแปล กรุณารอสักครู่..
