fertilization), although further field work related the relationshipsb การแปล - fertilization), although further field work related the relationshipsb ไทย วิธีการพูด

fertilization), although further fi

fertilization), although further field work related the relationships
between metal tolerance and nutrient bioavailability and/or
salinity should be conducted.
The functions of nutrients and salt on metal tolerance have
received increasing attention in recent years. It has been widely
reported that the applications of nutrient fertilizers (e.g., N, P and
Si) (Liu et al., 2004; Lin et al., 2010; Shi et al., 2010; Leblebici and
Aksoy, 2011) and salt (Xu et al., 2010) could alleviate the phytotoxicity
of heavy metals. Nutrients/salt alleviations of metallic
toxicity were mainly attributed to the decreases of metal bioavailability
in soils (Chen and Jiao, 2008; Farrell et al., 2010; Speelmans
et al., 2010), stimulation of antioxidants systems (Shi et al., 2010), as
well as regulating the expression of metal-binding genes and metal
translocation within plants (Xu et al., 2010).
However, the present study strongly suggested that the modifications
of metal toxicity were extremely related to the alteration
of root anatomy/permeability. The results presented in Fig. 2
showed how N availability and salinity alter root anatomy and
permeability. Increased lignifications within exodermis were
observed as N availability and/or salinity increased. The present
results were similar with those reported by Schreiber et al. (2005)
in Ricinus communis. Moreover, the capacity of metal uptake by the
excised roots increased/declined significantly after 2 week exposure
to salty and/or N deficient solutions, indicating that the
lignified exodermis could delay the entry of metals into the roots.
However, the biosynthesis of lignin/suberin in mangroves is
still mysterious, further research is required to understand how
external environments regulate lignin biosynthesis (e.g., some
important relevant genes), three-dimensional structure and topographical
deposition.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ปฏิสนธิ), แม้ว่าต่อไป งานฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างโลหะยอมรับและดูดซึมธาตุอาหาร และ/หรือเค็มควรจะดำเนินหน้าที่ของสารอาหารและเกลือบนโลหะยอมรับได้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา จะได้รับกันอย่างแพร่หลายรายงานว่า การใช้ปุ๋ยธาตุอาหาร (เช่น N, P และศรี) (หลิว et al., 2004 Lin et al., 2010 ชิ al. et, 2010 Leblebici และAksoy, 2011) และเกลือ (Xu et al., 2010) สามารถบรรเทาการ phytotoxicityของโลหะหนัก Alleviations สารอาหาร/เกลือของโลหะความเป็นพิษเกิดจากการลดลงของโลหะที่ใช้เสริมส่วนใหญ่ในดินเนื้อปูน (เฉินและเจียว 2008 ฟาร์เรล et al., 2010 Speelmansร้อยเอ็ด al., 2010), กระตุ้นระบบสารต้านอนุมูลอิสระ (Shi et al., 2010), เป็นรวมทั้งควบคุมค่าของยีนรวมโลหะและโลหะการสับเปลี่ยนภายในพืช (Xu et al., 2010)อย่างไรก็ตาม การศึกษาปัจจุบันขอแนะนำที่แก้ไขของความเป็นพิษของโลหะมากเกี่ยวข้องกับการแก้ไขของกายวิภาค ศาสตร์/permeability ราก ผลการนำเสนอใน Fig. 2แสดงให้เห็นว่าห้องว่าง N และเค็มเปลี่ยนหลักกายวิภาคศาสตร์ และpermeability มี lignifications เพิ่มขึ้นใน exodermisสังเกตเป็น N พร้อมหรือเค็มเพิ่มขึ้น ปัจจุบันก็คล้ายกับรายงานโดย Schreiber et al. (2005)ใน Ricinus communis นอกจากนี้ กำลังการผลิตของการดูดซับโลหะโดยการเพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจาก 2 สัปดาห์สัมผัสราก excisedเค็มไป หรือ แก้ไขขาดสาร N ระบุที่lignified exodermis สามารถเลื่อนรายการของโลหะเข้าไปในรากอย่างไรก็ตาม มีชีวสังเคราะห์ของ lignin/suberin ในโกรฟส์ยังคงลึกลับ เพิ่มเติมงานวิจัยจะต้องเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมภายนอกที่ควบคุมการสังเคราะห์ lignin (เช่น บางสำคัญที่เกี่ยวข้องยีน), โครงสร้างสามมิติ และ topographicalสะสม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
การปฏิสนธิ) แม้ว่าการทำงานภาคสนามต่อไปที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างความอดทนโลหะและการดูดซึมสารอาหารและ / หรือ
ความเค็มควรจะดำเนินการ.
ฟังก์ชั่นของสารอาหารและเกลือในความอดทนโลหะได้
รับความสนใจเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา มันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
รายงานว่าการใช้งานของปุ๋ยธาตุอาหาร (เช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและ
ศรี) (Liu et al, 2004;. หลิน et al, 2010;. ชิ et al, 2010;. Leblebici และ
Aksoy 2011) และเกลือ (Xu et al., 2010) สามารถบรรเทาพิษ
ของโลหะหนัก สารอาหาร / alleviations เกลือของโลหะ
เป็นพิษส่วนใหญ่ถูกนำมาประกอบกับการลดลงของการดูดซึมโลหะ
ในดิน (Chen และเจียว 2008; ฟาร์เรล, et al, 2010;. Speelmans
. et al, 2010). การกระตุ้นของระบบสารต้านอนุมูลอิสระ (ชิเอตอัล 2010) เช่น
เดียวกับการควบคุมการแสดงออกของยีนที่มีผลผูกพันโลหะและโลหะ
การโยกย้ายภายในโรงงาน (Xu et al., 2010).
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ขอแนะนำว่าการปรับเปลี่ยน
ของความเป็นพิษโลหะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายวิภาคของราก / การซึมผ่าน ผลที่นำเสนอในรูป 2
แสดงให้เห็นว่ายังไม่มีความพร้อมและความเค็มเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายวิภาคของรากและ
การซึมผ่าน เพิ่ม lignifications ภายใน exodermis ถูก
ตั้งข้อสังเกตความพร้อมไม่มีและ / หรือความเค็มที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน
ผลการวิจัยพบคล้ายกับผู้ที่รายงานโดยไก et al, (2005)
ใน Ricinus communis นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการดูดซึมโลหะโดย
ตัดรากเพิ่มขึ้น / ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการสัมผัส 2 สัปดาห์
จะมีรสเค็มและ / หรือยังไม่มีการแก้ปัญหาการขาดแสดงให้เห็นว่า
exodermis lignified สามารถชะลอการเข้ามาของโลหะลงไปในราก.
อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์ของลิกนิน / suberin ในป่าชายเลนคือ
ยังคงลึกลับวิจัยต่อไปจะต้องเข้าใจวิธีการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ควบคุมการสังเคราะห์ลิกนิน (เช่นบาง
ยีนที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ) โครงสร้างสามมิติและภูมิประเทศ
ของพยาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การปฏิสนธิ ) ถึงแม้ว่าเขตงานที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างความอดทนการธาตุอาหารและโลหะ

และ / หรือควรจะดำเนินการและ .
หน้าที่ของสารอาหารและเกลือโลหะมีความทนทานต่อ
ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา มันได้รับรายงานว่าการใช้งานอย่างกว้างขวาง
ปุ๋ยธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ศรี ) ( Liu et al . , 2004 ; หลิน et al . , 2010ซือ et al . , 2010 ; leblebici และ
aksoy 2011 ) และเกลือ ( Xu et al . , 2010 ) สามารถลดความเป็นพิษของโลหะหนัก
. รัง / เกลือ alleviations ความเป็นพิษของโลหะ
ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ
โลหะในดิน ( เฉินและเจียว , 2008 ; ฟาร์เรล et al . , 2010 ; speelmans
et al . , 2010 ) , กระตุ้นระบบสารต้านอนุมูลอิสระ ( ซือ et al . , 2010 ) ,
รวมทั้งการควบคุมการแสดงออกของยีนที่มัดด้วยโลหะและโลหะ
โยกย้ายภายในพืช ( Xu et al . , 2010 ) .
แต่การศึกษานี้ขอแนะนำว่าปรับเปลี่ยน
ความเป็นพิษของโลหะมีมากที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของรากกายวิภาคศาสตร์ /
ผ่าน . ผลลัพธ์ที่แสดงในรูปที่ 2
แสดงว่า n ความพร้อมและความเค็มเปลี่ยนแปลงกายวิภาคศาสตร์และราก
ซึม .เพิ่ม lignifications ภายใน exodermis ถูกสังเกตเป็น n
ความพร้อมและ / หรือความเค็มเพิ่มขึ้น ผลที่คล้ายคลึงกับ
รายงานโดย ชไรเบอร์ et al . ( 2005 )
ใน ricinus communis . นอกจากนี้ ความสามารถของการใช้โลหะโดย
ตัดรากเพิ่มขึ้น / ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจาก 2 สัปดาห์เปิดรับ
จะเค็มและ / หรือเอ็นขาด โซลูชั่น แสดงว่า
lignified exodermis จะทำให้รายการของโลหะเป็นราก .
แต่การสังเคราะห์ลิกนิน / ซูเบอรินในป่าชายเลนคือ
ยังคงลึกลับ ต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจวิธีการควบคุมปริมาณการผลิต
สภาพแวดล้อมภายนอก ( เช่นบาง
สำคัญที่เกี่ยวข้องยีน ) โครงสร้างสามมิติและภูมิประเทศ
ฝาก
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 ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: