MATERIALS AND METHODSCombined effects of phosphorus fertilizer, phosph การแปล - MATERIALS AND METHODSCombined effects of phosphorus fertilizer, phosph ไทย วิธีการพูด

MATERIALS AND METHODSCombined effec

MATERIALS AND METHODS
Combined effects of phosphorus fertilizer, phosphate-solubilising
bacteria and mycorrhizal fungus were determined on reducing
drought stress damages of grain corn (KSC704 commercial hybrid)
under field conditions in experimental farm College of Abouraihan,
University of Tehran (35°28’N, 42.51°17’E, altitude 1024 m). The
experiment was planted in 2009 as a randomized complete block
design with split-plot arrangement and three replications. The soil
texture was clay loam and the result of soil analysis presented in
Table 1.
Treatment consisted of three levels of drought stress: without
stress (irrigation after 50 mm evaporation from pan class A), low
drought stress (irrigation after 100 mm evaporation from pan class
A) and severe drought stress (irrigation after 150 mm evaporation
from pan class A). In sub-plots five compound fertilizer such as:
(b1) phosphate-solubilising bacteria with Mycorrhiza fungies, (b2)
phosphate-solubilising bacteria and Mycorrhiza fungi with 50%
super phosphate triple, (b3) phosphate-solubilising bacteria with
50% super phosphate triple, (b4) Mycorrhiza fungi with 50% super
phosphate triple and (b5) phosphate chemical fertilizer (100% super
phosphate triple) were used.
Phosphate solubilising microorganisms used in this experiment
were included Mycorrhiza fungi (Glomus mosseae) (with 65-70%
colonization rate). Also biofertilizer phosphate-solubilising bacteria
(biophosphor ®) was included Bacillus and Pseudomonas with
CFU=107.
Plants were grown in five-row plots with 5 m length and 0.75 cm
spacing between rows. The plant density was 66000 plant/ha.
Fertilizer was used based on soil test. Irrigation was performed on
class A evaporation pan for each treatment. Data was recorded on
10 competitive plants of each plot and grain yield (kg ha-1) was
calculated for the entire plot. Each plot was harvested at maturity
for yield and yield components and leaf area index and dry matter
were measured each 15 days to calculate Crop Growth Rate
(CGR), Net Assimilation Rate (NAR) and Leaf Area Index (LAI)
according to below equations:
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
MATERIALS AND METHODSCombined effects of phosphorus fertilizer, phosphate-solubilisingbacteria and mycorrhizal fungus were determined on reducingdrought stress damages of grain corn (KSC704 commercial hybrid)under field conditions in experimental farm College of Abouraihan,University of Tehran (35°28’N, 42.51°17’E, altitude 1024 m). Theexperiment was planted in 2009 as a randomized complete blockdesign with split-plot arrangement and three replications. The soiltexture was clay loam and the result of soil analysis presented inTable 1.Treatment consisted of three levels of drought stress: withoutstress (irrigation after 50 mm evaporation from pan class A), lowdrought stress (irrigation after 100 mm evaporation from pan classA) and severe drought stress (irrigation after 150 mm evaporationfrom pan class A). In sub-plots five compound fertilizer such as:(b1) phosphate-solubilising bacteria with Mycorrhiza fungies, (b2)phosphate-solubilising bacteria and Mycorrhiza fungi with 50%super phosphate triple, (b3) phosphate-solubilising bacteria with50% super phosphate triple, (b4) Mycorrhiza fungi with 50% superphosphate triple and (b5) phosphate chemical fertilizer (100% superphosphate triple) were used.Phosphate solubilising microorganisms used in this experimentwere included Mycorrhiza fungi (Glomus mosseae) (with 65-70%colonization rate). Also biofertilizer phosphate-solubilising bacteria(biophosphor ®) was included Bacillus and Pseudomonas withCFU=107.Plants were grown in five-row plots with 5 m length and 0.75 cmspacing between rows. The plant density was 66000 plant/ha.Fertilizer was used based on soil test. Irrigation was performed onclass A evaporation pan for each treatment. Data was recorded on10 competitive plants of each plot and grain yield (kg ha-1) wascalculated for the entire plot. Each plot was harvested at maturityfor yield and yield components and leaf area index and dry matterwere measured each 15 days to calculate Crop Growth Rate(CGR), Net Assimilation Rate (NAR) and Leaf Area Index (LAI)according to below equations:
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
วัสดุและวิธีการรวมผลกระทบของปุ๋ยฟอสฟอรัสฟอสเฟต solubilising เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราไมคอไรซาได้รับการพิจารณาในการลดความเสียหายที่เกิดความเครียดภัยแล้งของข้าวโพดข้าว (KSC704 พาณิชย์ไฮบริด) ภายใต้สภาพสนามในฟาร์มทดลองวิทยาลัย Abouraihan, มหาวิทยาลัยเตหะราน (35 ° 28'N , 42.51 ° 17'E ระดับความสูง 1,024 เมตร) ทดลองปลูกในปี 2009 เป็นแบบ RCB การออกแบบที่มีการจัดแยกและพล็อตสามซ้ำ ดินเนื้อเป็นดินร่วนปนดินเหนียวและผลการวิเคราะห์ดินที่นำเสนอในตารางที่1 การรักษาประกอบด้วยสามระดับของความเครียดภัยแล้ง: โดยไม่ต้องความเครียด(หลังจากชลประทาน 50 มมระเหยจากชั้นกระทะ A) ต่ำความเครียดภัยแล้ง(ชลประทานหลัง 100 มิลลิเมตรจากการระเหย ระดับกระทะA) และความเครียดภัยแล้งอย่างรุนแรง (ชลประทานหลัง 150 มิลลิเมตรระเหยจากชั้นกระทะA) ใน sub แปลงห้าปุ๋ยสารเช่น: (b1) ฟอสเฟต solubilising แบคทีเรียที่มี fungies mycorrhiza (b2) ฟอสเฟต solubilising เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา mycorrhiza 50% ฟอสเฟตซุปเปอร์สาม (b3) ฟอสเฟต solubilising แบคทีเรียที่มี50% ฟอสเฟตสุด สาม (b4) mycorrhiza เชื้อรา 50% ซูเปอร์ฟอสเฟตและสาม(b5) ปุ๋ยเคมีฟอสเฟต (100% ซุปเปอร์ฟอสเฟตสาม) ถูกนำมาใช้. ฟอสเฟต solubilising จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดลองนี้ถูกรวมเชื้อราmycorrhiza (Glomus mosseae) (กับ 65-70 % อัตราการล่าอาณานิคม) นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียฟอสเฟต solubilising (biophosphor ®) ถูกรวม Bacillus? และ? Pseudomonas กับCFU = 107. พืชที่ปลูกในแปลงห้าแถวที่มีความยาว 5 เมตรและ 0.75 ซม. ระยะห่างระหว่างแถว ความหนาแน่นของพืชที่เป็นพืช 66,000. / ไร่ปุ๋ยที่ใช้ขึ้นอยู่กับการทดสอบดิน ชลประทานได้ดำเนินการในชั้นกระทะระเหยในการรักษาแต่ละ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน10 โรงงานในการแข่งขันของแต่ละแปลงและผลผลิต (กกฮ่า-1) ได้รับการคำนวณสำหรับพล็อตทั้งหมด พล็อตแต่ละคนได้รับการเก็บเกี่ยวเมื่อครบกำหนดสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตและดัชนีพื้นที่ใบและแห้งวัดแต่ละ15 วันในการคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของพืช(CGR) สุทธิดูดซึม Rate (NAR) และดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) ตามด้านล่างสมการ:


































การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
วัสดุและวิธีการ
รวมผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสฟอสเฟต solubilising
แบคทีเรียและเชื้อราไมโคไรซาได้รับการพิจารณาในการลดความเสียหายของเมล็ดข้าวโพด แล้ง

( ksc704 พาณิชย์ไฮบริด ) ภายใต้สภาวะในฟาร์มทดลองของ abouraihan
วิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเตหะราน ( 35 / 28'n 42.51 17'e , โดย , ความสูง 1024 M )
การทดลองปลูกในปี 2009 เป็น Randomized Complete Block Design จัด
split plot และสามซ้ำ เนื้อดินเป็นดินร่วน ดิน
และผลของการวิเคราะห์ดินที่แสดงในตารางที่ 1
.
รักษาประกอบด้วยสามระดับของความเครียด : ความเครียด ( น้ำแล้งโดยไม่
หลังจากที่ 50 mm จากการระเหยแพนระดับต่ำ
)ภาวะแล้ง ( ชลประทานหลังจากการระเหย 100 มิลลิเมตรจากกระทะชั้น
) และภาวะแล้งรุนแรง ( ชลประทานหลัง 150 มม. การระเหย
จากกระทะชั้น ) ปุ๋ยในแปลงย่อยห้าสารประกอบเช่น :
( B1 ) ฟอสเฟต solubilising แบคทีเรียกับไมคอร์ไรซา fungies ( B2 )
solubilising แบคทีเรียและเชื้อราไมคอร์ไรซาฟอสเฟต 50 %
ซูเปอร์ฟอสเฟตไตรฟอสเฟต ( B3 ) ด้วย
solubilising แบคทีเรีย50% ซุปเปอร์ฟอสเฟต Triple ( B4 ) เชื้อราไมคอร์ไรซ่ากับ 50% ซูเปอร์ฟอสเฟต ( B5 )
สามและปุ๋ยฟอสเฟต ( 100% ซูเปอร์ฟอสเฟตสาม

ฟอสเฟต ) สถิติที่ใช้ solubilising จุลินทรีย์ใช้ในการทดลองนี้คือเชื้อราไมคอร์ไรซ่า
( Glomus mosseae ) ( อัตราการ 65-70%
) ยังได้ปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรีย
solubilising ฟอสเฟต( biophosphor ® ) ถูกรวมอยู่ใน   และ Pseudomonas ด้วย

= 107 CFU . ปลูกในแปลง 5 แถว 5 เมตรความยาวและ 0.75 ซม.
ระยะห่างระหว่างแถว พืชพืชความหนาแน่นประมาณ 66 , 000 / ไร่ ปุ๋ยที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
การทดสอบดิน ชลประทานมีการ
ระดับการระเหยน้ำสำหรับการรักษาแต่ละ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน
10 พืชแข่งขันของแต่ละแปลงและผลผลิต ( กิโลกรัม ha-1
) คือคำนวณสำหรับวางแผนทั้งหมด แต่ละแปลงเก็บเกี่ยวที่อายุ
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตและดัชนีพื้นที่ใบ และน้ำหนักแห้ง
วัดละ 15 วัน เพื่อคำนวณอัตราการเจริญเติบโตพืช
( cgr ) อัตราการดูดซึมสุทธิ ( NAR ) และดัชนีพื้นที่ใบ ( ลาย )
ตามสมการด้านล่าง :
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 ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: