3. Results3.1 Soil microbial quantityThe influence of elevated CO2 on  การแปล - 3. Results3.1 Soil microbial quantityThe influence of elevated CO2 on  ไทย วิธีการพูด

3. Results3.1 Soil microbial quanti

3. Results
3.1 Soil microbial quantity
The influence of elevated CO2 on the soil microbial (bacteria, fungi and actinomycetes) quantity of planting
sorghum had a same trend. The soil microbial quantity of planting sorghum increased at first and then descended
with the increasing of the CO2 concentration (Fig.1). When the concentration of CO2 between normal atmosphere
and 20000μmol/mol, the amounts of soil microorganism of planting sorghum increased gradually with the
increasing of CO2 concentration. And the amounts of soil microorganism reach the maximum at 20000μmol/mol.
The maximum of bacteria, fungi and actinomycetes were 5.448¯106CFU/g, 11.463¯104CFU/g, 8.55¯106CFU/g
respectively. Compared with the normal atmosphere, the quantity of bacteria, fungi and actinomycetes of planting
sorghum were increased respectively by 112.98%, 91.76% and 67.86%. However, when the CO2 concentration was
greater than 20000μmol/mol, with the increasing of CO2 concentration, the number of soil microorganisms
decreased gradually, the growth and reproduction of all kinds of microorganism in the soil were inhibited. The
amounts of soil microorganism reached minimum at 80000μmol/mol CO2 concentration. The minimum were
3222 Sha Wang et al. / Energy Procedia 63 ( 2014 ) 3220 – 3224
0.932¯106CFU/g, 4.606¯104CFU/g, 3.982¯106CFU/g. Compared with the normal atmosphere, the quantity of
bacteria, fungi and actinomycetes of sorghum were reduced respectively by 63.57%, 45.84% and 35.05%.
3.2 Soil microbial biomass
The soil microbial biomass C and soil microbial biomass N of planting sorghum had a same significant change
when the concentration of CO2 was from normal atmosphere to 80000μmol/mol. It showed a decreasing trend after
the first increase (Fig.2). Along with the increasing of CO2 concentration, soil microbial biomass increased
gradually and reached the maximum at 20000μmol/mol. The maximum of soil microbial biomass C of planting
sorghum was 211.50 mg/kg, the maximum of soil microbial biomass N was 21.825 mg/kg. When the CO2
concentration was greater than 20000μmol/mol, the soil microbial biomass decreased gradually and reached the
maximum at 80000μmol/mol. The minimum of soil microbial biomass C of sorghum was 69.468mg/kg, the
minimum of soil microbial biomass N was 4.067 mg/kg.
3.3 Soil microbial respiration
Soil respiration includes soil microbial respiration, plant root respiration and soil animal’s respiration. Among
them, soil microbial respiration accounted for about 76% of the total soil respiration, and was the dominant of soil
respiration [8].
The trend of the intensity of soil microbial respiration of planting sorghum increased in initial stage and then
declined with the increasing of the CO2 concentration (Fig.3). When the concentration of CO2 was from normal
atmosphere to 20000μmol/mol, the intensity of soil microbial respiration of planting sorghum was enhanced
gradually with the increasing of CO2 concentration, and it reached the maximum at 20000μmol/mol. When the CO2
concentration was greater than 20000μmol/mol, the soil microbial respiration of planting sorghum was reduced
gradually, and reached the minimum at 80000μmol/mol. Compared with the normal atmosphere, the soil microbial
respiration of planting sorghum were increased by 16.36% and 30.91% respectively when the CO2 concentration
were at 10000 μmol/mol and 20000 μmol/mol, the soil microbial respiration of planting sorghum were decreased
9.09% and 21.82% when the CO2 concentration were at 40000 μmol/mol and 80000 μmol/mol
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
3. ผลลัพธ์3.1 ปริมาณจุลินทรีย์ดินอิทธิพลของ CO2 ที่สูงในดินจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย เชื้อรา และ actinomycetes) ปริมาณของปลูกข้าวฟ่างมีแนวโน้มเดียวกัน ปริมาณจุลินทรีย์ดินจากการปลูกข้าวฟ่างเพิ่มขึ้นครั้งแรก และสืบเชื้อสายแล้วมีการเพิ่มของความเข้มข้น CO2 (ภาพ) เมื่อความเข้มข้นของ CO2 ระหว่างบรรยากาศปกติและจำนวนของจุลินทรีย์ในดินจากการปลูกข้าวฟ่าง 20000μmol/โมล เพิ่มขึ้นทีละน้อยด้วยการการเพิ่มของความเข้มข้นของ CO2 และจำนวนของจุลินทรีย์ดินถึงราคาสูงสุดที่ 20000μmol/โมลจำนวนแบคทีเรีย เชื้อรา และ actinomycetes ถูก 5.448¯106CFU / g, 11.463¯104CFU / g, 8.55¯106CFU / gตามลำดับ เมื่อเทียบกับบรรยากาศปกติ ปริมาณของแบคทีเรีย เชื้อรา และ actinomycetes ของปลูกข้าวฟ่างได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดย 112.98, 91.76% และ 67.86% อย่างไรก็ตาม เมื่อความเข้มข้น CO2 ถูกมากกว่า 20000μmol/โมล ด้วยการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้น CO2 จำนวนของจุลินทรีย์ดินลดลงทีละน้อย เจริญเติบโตและสืบพันธุ์ทุกชนิดของจุลินทรีย์ในดินถูกห้าม ที่จำนวนจุลินทรีย์ดินถึงต่ำสุดที่ 80000μmol/โมล ความเข้มข้นของ CO2 ต่ำสุดได้ 3222 Sha Wang et al. / พลังงาน Procedia 63 (2014) 3220-32240.932¯106CFU / g, 4.606¯104CFU / g, 3.982¯106CFU / กรัมเมื่อเทียบกับบรรยากาศปกติ ปริมาณของแบคทีเรีย เชื้อรา และ actinomycetes ของข้าวฟ่างได้ลดลงตามลำดับ โดย 63.57%, 45.84% และ 35.05%3.2 ชีวมวลจุลินทรีย์ดินชีวมวลจุลินทรีย์ดิน C และดินจุลินทรีย์ชีวมวล N จากการปลูกข้าวฟ่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันเมื่อความเข้มข้นของ CO2 ได้จากบรรยากาศปกติการ 80000μmol/โมล พบว่ามีแนวโน้มลดลงหลังจากครั้งแรกเพิ่ม (Fig.2) พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ CO2 ชีวมวลจุลินทรีย์ดินเพิ่มขึ้นค่อย ๆ เข้าถึงสูงสุดที่ 20000μmol/โมล จำนวนดินจุลินทรีย์ชีวมวล C จากการปลูกข้าวฟ่างถูก 211.50 mg/kg สูงสุดชีวมวลจุลินทรีย์ดิน N ถูก 21.825 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อ CO2ความเข้มข้นได้มากกว่า 20000μmol/โมล ดินจุลินทรีย์ชีวมวลค่อย ๆ ลดลง และถึงการสูงสุดที่ 80000μmol/โมล ขั้นต่ำดินจุลินทรีย์ชีวมวล C ของข้าวฟ่างได้ 69.468 mg/kg,อย่างน้อยชีวมวลจุลินทรีย์ดิน N ถูก 4.067 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3.3 ดินจุลินทรีย์หายใจหายใจดินประกอบด้วยดินจุลินทรีย์หายใจ หายใจรากพืช และการหายใจของสัตว์ดิน ระหว่างดินจุลินทรีย์หายใจคิดหายใจดินรวมประมาณ 76% และถูกหลักของดินหายใจ [8]แนวโน้มของความรุนแรงของดินจุลินทรีย์หายใจจากการปลูกข้าวฟ่างเพิ่มขึ้นในระยะเริ่มต้นแล้วปฏิเสธ ด้วยการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้น CO2 (Fig.3) เมื่อความเข้มข้นของ CO2 ถูกจากปกติเป็นเพิ่มบรรยากาศที่ 20000μmol/โมล ความรุนแรงของดินจุลินทรีย์หายใจจากการปลูกข้าวฟ่างค่อย ๆ มีเพิ่ม CO2 ความเข้มข้น และถึงสูงสุดที่ 20000μmol/โมล เมื่อ CO2ความเข้มข้นมากกว่า 20000μmol/โมล หายใจจุลินทรีย์ดินจากการปลูกข้าวฟ่างได้ลดลงค่อย ๆ และถึงต่ำสุดที่ 80000μmol/mol. Compared บรรยากาศปกติ จุลินทรีย์ดินหายใจจากการปลูกข้าวฟ่างถูกเพิ่ม โดย 16.36% และ 30.91% ตามลำดับเมื่อความเข้มข้นของ CO2ได้ที่ μmol โมล 10000 และ 20000 ที่ μmol/โมล ดินจุลินทรีย์หายใจจากการปลูกข้าวฟ่างได้ลดลง9.09% และ 21.82% เมื่อความเข้มข้น CO2 ได้ที่ 40000 μmol/โมล และโมล 80000 μmol
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
3. ผล
3.1 ดินปริมาณจุลินทรีย์
อิทธิพลของ CO2 สูงบนดินจุลินทรีย์ (แบคทีเรียเชื้อราและ actinomycetes) ปริมาณการปลูก
ข้าวฟ่างมีแนวโน้มเดียวกัน ปริมาณจุลินทรีย์ดินปลูกข้าวฟ่างเพิ่มขึ้นในตอนแรกและจากนั้นสืบเชื้อสายมา
กับการเพิ่มความเข้มข้นของ CO2 (รูปที่ 1) เมื่อความเข้มข้นของ CO2 ระหว่างบรรยากาศปกติ
และ20000μmol / mol ปริมาณของจุลินทรีย์ดินปลูกข้าวฟ่างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กับ
การเพิ่มความเข้มข้นของ CO2 และปริมาณของจุลินทรีย์ดินถึงสูงสุดที่20000μmol / mol.
สูงสุดของแบคทีเรียเชื้อราและแอคติโนมัยเป็น5.448¯106CFU / g 11.463¯104CFU / g 8.55¯106CFU / กรัม
ตามลำดับ เมื่อเทียบกับบรรยากาศปกติปริมาณของเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและแอคติโนมัยการปลูก
ข้าวฟ่างเพิ่มขึ้นตามลำดับโดย 112.98%, 91.76% และ 67.86% แต่เมื่อความเข้มข้นของ CO2 เป็น
มากกว่า20000μmol / mol มีการเพิ่มความเข้มข้นของ CO2 จำนวนของจุลินทรีย์ในดิน
ค่อยๆลดลง, การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของทุกชนิดของจุลินทรีย์ในดินที่ถูกยับยั้ง
ปริมาณของจุลินทรีย์ดินถึงขั้นต่ำที่80000μmol / ความเข้มข้นของ CO2 mol ขั้นต่ำอยู่ที่
3222 Sha วังและคณะ / พลังงาน Procedia 63 (2014) 3220 - 3224
0.932¯106CFU / g 4.606¯104CFU / g 3.982¯106CFU / กรัม เมื่อเทียบกับบรรยากาศปกติปริมาณของ
เชื้อแบคทีเรียเชื้อราและแอคติโนมัยของข้าวฟ่างลดลงตามลำดับจาก 63.57%, 45.84% และ 35.05%.
3.2 จุลินทรีย์ดิน
จุลินทรีย์ดิน C และชีวมวลจุลินทรีย์ดินที่ไม่มีการปลูกข้าวฟ่างมีเหมือนกันอย่างมีนัยสำคัญ เปลี่ยน
เมื่อความเข้มข้นของ CO2 ได้จากบรรยากาศปกติที่จะ80000μmol / mol มันแสดงให้เห็นแนวโน้มลดลงหลังจากที่
เพิ่มขึ้นครั้งแรก (รูปที่ 2) พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ CO2 ดินจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น
และค่อยๆถึงสูงสุดที่20000μmol / mol สูงสุดของจุลินทรีย์ดิน C การปลูก
ข้าวฟ่างเป็น 211.50 mg / kg สูงสุดของจุลินทรีย์ดินที่ยังไม่มีคือ 21.825 mg / kg เมื่อ CO2
เข้มข้นมากกว่า20000μmol / mol ชีวมวลจุลินทรีย์ดินค่อยๆลดลงและถึง
สูงสุดที่80000μmol / mol ขั้นต่ำของจุลินทรีย์ดิน C ของข้าวฟ่างเป็น 69.468mg / กิโลกรัม
ต่ำสุดของจุลินทรีย์ดินที่ไม่มีเป็น 4.067 mg / kg.
3.3 ดินหายใจของจุลินทรีย์
ดินรวมถึงการหายใจการหายใจของจุลินทรีย์ดินหายใจรากพืชสัตว์และการหายใจของดิน ในหมู่
พวกเขาดินหายใจของจุลินทรีย์คิดเป็นประมาณ 76% ของการหายใจดินทั้งหมดและเป็นที่โดดเด่นของดิน
หายใจ [8].
แนวโน้มของความรุนแรงของการหายใจของจุลินทรีย์ดินการปลูกข้าวฟ่างที่เพิ่มขึ้นในระยะแรกและจากนั้น
ปรับตัวลดลงตามการเพิ่มขึ้น ความเข้มข้นของ CO2 (รูปที่ 3) เมื่อความเข้มข้นของ CO2 จากปกติ
บรรยากาศจะ20000μmol / mol ความเข้มของการหายใจของจุลินทรีย์ดินปลูกข้าวฟ่างถูกเพิ่ม
ค่อยๆมีการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ CO2 และสูงสุดที่20000μmol / mol เมื่อ CO2
เข้มข้นมากกว่า20000μmol / mol หายใจของจุลินทรีย์ดินปลูกข้าวฟ่างก็ลดลง
เรื่อย ๆ และถึงขั้นต่ำที่80000μmol / mol เมื่อเทียบกับบรรยากาศปกติจุลินทรีย์ดิน
หายใจของข้าวฟ่างปลูกเพิ่มขึ้น 16.36% และ 30.91% ตามลำดับเมื่อความเข้มข้นของ CO2
อยู่ที่ 10000 ไมโครโมล / mol และ 20000 ไมโครโมล / โมล, การหายใจของจุลินทรีย์ดินปลูกข้าวฟ่างลดลง
9.09% และ 21.82% เมื่อความเข้มข้นของ CO2 อยู่ที่ 40000 ไมโครโมล / mol และ 80000 ไมโครโมล / โมล
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
3 . 3.1 ผล

อิทธิพลของปริมาณจุลินทรีย์ในดินสูง CO2 ในดิน จุลินทรีย์ ( แบคทีเรีย , เชื้อรา และแอคติโนมัยซีส ปริมาณการปลูกข้าวฟ่าง
มี แนวโน้มเดียวกัน จุลินทรีย์ในดิน ปริมาณการปลูกข้าวฟ่างเพิ่มขึ้นก่อนแล้วลงมา
ด้วยการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ CO2 ( ” ) เมื่อความเข้มข้นของ CO2 ระหว่าง
บรรยากาศปกติ 20 , 000 μโมล / โมลปริมาณของจุลินทรีย์ในดิน การปลูกข้าวฟ่างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆด้วย
เพิ่ม CO2 ความเข้มข้น และปริมาณของจุลินทรีย์ดินถึงสูงสุดที่ 20 , 000 μโมล / โมล
สูงสุดของแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อแอคติโนมัยสีทถูก 5.448 ¯ 106cfu / g , 11.463 ¯ 104cfu / g , 8.55 ¯ 106cfu
/ g ตามลำดับ เมื่อเทียบกับบรรยากาศปกติ ปริมาณของแบคทีเรียเชื้อรา และแอคติโนมัยซีสปลูกข้าวฟ่างเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดย 112.98
% 91.76 % และ 67.86 % อย่างไรก็ตาม เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้น
มากกว่า 20000 μโมล / โมล ด้วยการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ CO2 จำนวนของจุลินทรีย์ดิน
ลดลง , การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของทุกชนิดของจุลินทรีย์ในดินถูกยับยั้ง
ปริมาณของจุลินทรีย์ดินถึงต่ำสุดที่ 80 , 000 μโมล / โมล CO2 ความเข้มข้น สุดถูก
อัพ Sha Wang et al . พลังงาน / procedia 63 ( 2014 ) ประสิทธิภาพสูง–
0.932 ¯ 106cfu / g , 4.606 ¯ 104cfu / g , 3.982 ¯ 106cfu / กรัม เมื่อเทียบกับบรรยากาศปกติ ปริมาณ
แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อแอคติโนมัยซีตของข้าวฟ่างลดลงตามลำดับ โดย 63.57 % , 45.84 % และ 35.05 %
3
มวลชีวภาพจุลินทรีย์ดินจุลินทรีย์ดินชีวมวลมวลชีวภาพของ C และดินปลูกข้าวฟ่างมี
การเปลี่ยนแปลงเดียวกันเมื่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศปกติถึง 80 , 000 μโมล / โมล พบว่ามีแนวโน้มลดลงหลังจาก
เพิ่มก่อน ( fig.2 ) พร้อมกับการเพิ่ม CO2 ความเข้มข้นของจุลินทรีย์ดินและค่อย ๆเพิ่มปริมาณ
ถึงสูงสุดที่ 20 , 000 μโมล / โมลสูงสุดของมวลชีวภาพจุลินทรีย์ ดินปลูกข้าวฟ่าง C
211.50 มก. / กก. ดินมวลชีวภาพไนโตรเจนสูงสุดคือ 21.825 มิลลิกรัม / กิโลกรัม เมื่อความเข้มข้นของ CO2
มากกว่า 20000 μโมล / โมล ดินมวลชีวภาพลดลงและถึง
สูงสุดที่ 80 , 000 μโมล / โมล ขั้นต่ำของจุลินทรีย์ดินชีวมวลข้าวฟ่าง 69.468mg/kg C ,
ขั้นต่ำของมวลชีวภาพจุลินทรีย์ดิน N ก็ 0.505137 มก. / กก.
3.3 การหายใจการหายใจของจุลินทรีย์ดิน ดิน จุลินทรีย์ดิน
รวมถึงการหายใจ การหายใจของรากพืช และการหายใจ ดิน สัตว์ ระหว่าง
, การหายใจของจุลินทรีย์ดินคิดเป็นประมาณ 76 % ของอัตราการหายใจในดินทั้งหมดและเป็นเด่นของการหายใจดิน

[ 8 ]แนวโน้มของความเข้มของจุลินทรีย์ในดินที่ปลูกข้าวฟ่างการหายใจเพิ่มขึ้นในขั้นตอนเริ่มต้นแล้ว
ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ CO2 ( fig.3 ) เมื่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศปกติ
, 000 μโมล / โมล ความเข้มข้นของจุลินทรีย์ในดินที่ปลูกข้าวฟ่างการหายใจเพิ่มขึ้น
ค่อย ๆมีการเพิ่ม CO2 ความเข้มข้นและถึงสูงสุดที่ 20 , 000 μโมล / โมล เมื่อความเข้มข้นของ CO2
มากกว่า 20 , 000 μโมล / โมล จุลินทรีย์ในดินที่ปลูกข้าวฟ่าง
การหายใจลดลงเรื่อย ๆ และถึงต่ำสุดที่ 80 , 000 μโมล / โมล เมื่อเทียบกับบรรยากาศปกติ จุลินทรีย์ในดินที่ปลูกข้าวฟ่าง
การหายใจเพิ่มขึ้น โดย 16.36 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อความเข้มข้นของ CO2
อยู่ที่ 10 , 000 μโมล / โมล และ 20 , 000 μโมล / โมล จุลินทรีย์ในดินที่ปลูกข้าวฟ่างการหายใจลดลง 9.09 21.82
และเมื่อ CO2 ความเข้มข้น 40 , 000 μโมล / โมล และ 80 , 000 μโมล / โมล
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: