4. Discussion
The distance and direction of pollen flow mainly depends onhorizontal wind (Langhof et al., 2013), as observed in this study. Thepollen dispersal rang caused by horizontal winds is low, especiallyfor maize pollen that is relatively large and heavy. Here, most ofpollen (98%) loaded at locations that were less than 35 m from thepollen sources in the open experiment, whereas it loaded at lessthan 10 m in the Sorghum experiment. This is consistent with thestudy that observed pollen dispersal distance of up to 55 m causedby horizontal winds (Bannert and Stamp 2007). Previous studies onevaluating gene flow in maize confirmed that maize pollen mainlyloaded at the first few maize rows from the source point (Henryet al., 2003; Messeguer et al., 2006; Weekes et al., 2007), as observedin this study. If the transgenic maize at 10–20 m from the borders ofconventional maize, the GMO content rarely exceeds the thresholdof 0.9% (Messeguer et al., 2006).Compared to horizontal wind, however, vertical wind can dis-perse pollen over longer distances because vertical forces, such asatmospheric turbulence and thermals, can prevent pollen from set-tling down. Then, pollen grains can be lift into higher air layersby vertical winds and transported to several hundreds of metersor kilometers (Bannert and Stamp, 2007; Tackenberg et al., 2003).In this study, the maximum distance of pollen flow and cross-pollination was further in the Sorghum site than in the open siteat several directions. This is because vertical forces can lift thepollen more easily when wind meets the high Sorghum plant“wall” (Bannert and Stamp, 2007; Zeng and Takahashi, 2000). Here,although more pollen were detected in Sorghum site than in opensite, the plant “wall” resulted in most of pollen loaded at distancesless than 10 m because the likelihood of meeting specific meteoro-logical events is low with vertical movements.
4. การอภิปราย
ระยะทางและทิศทางการไหลของเกสรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ลม onhorizontal (Langhof et al., 2013) เป็นที่สังเกตในการศึกษานี้ Thepollen กระจายรังที่เกิดจากลมแนวนอนอยู่ในระดับต่ำ especiallyfor เกสรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ค่อนข้างใหญ่และหนัก นี่ ofpollen มากที่สุด (98%) โหลดในสถานที่ที่ได้รับจากแหล่ง thepollen ในการเปิดการทดสอบน้อยกว่า 35 เมตรในขณะที่มันโหลดไม่เกิน 10 เมตรในการทดสอบข้าวฟ่าง ซึ่งสอดคล้องกับ thestudy ข้อสังเกตว่าระยะทางเกสรกระจายได้ถึง 55 เมตร causedby ลมแนวนอน (Bannert และแสตมป์ 2007) การศึกษาก่อนหน้า onevaluating การไหลของยีนในข้าวโพดยืนยันว่าข้าวโพดเกสร mainlyloaded ในตอนแรกแถวข้าวโพดไม่กี่จากจุดแหล่งที่มา (Henryet อัล, 2003. Messeguer et al, 2006;.. วีคส์ et al, 2007) เป็น observedin การศึกษาครั้งนี้ หากข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ 10-20 เมตรจากชายแดน ofconventional ข้าวโพดเนื้อหาจีเอ็มโอไม่ค่อยเกิน thresholdof 0.9% (Messeguer et al., 2006) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบลมแนวนอน แต่ลมแนวตั้งสามารถโรค Perse เกสรไปเป็นระยะทางอีกต่อไป เพราะกองกำลังตามแนวตั้งวุ่นวาย asatmospheric ดังกล่าวและความร้อนสามารถป้องกันจากเกสรตั้ง tling ลง จากนั้นละอองเรณูสามารถยกขึ้นไปในอากาศสูง layersby ลมแนวตั้งและเคลื่อนย้ายไปหลายร้อยกิโลเมตร metersor (Bannert และแสตมป์, 2007. Tackenberg et al, 2003) ในการศึกษาครั้งนี้ระยะทางสูงสุดของการไหลของเกสรและการผสมเกสรข้าม เป็นต่อไปในเว็บไซต์ข้าวฟ่างกว่าในการเปิดหลายทิศทาง siteat นี้เป็นเพราะกองกำลังตามแนวตั้งสามารถยก thepollen ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเมื่อลมตรงกับข้าวฟ่างสูงพืช "กำแพง" (Bannert และแสตมป์, 2007; เซงและทากาฮาชิ, 2000) ที่นี่แม้จะเกสรมากขึ้นถูกตรวจพบในเว็บไซต์ของข้าวฟ่างกว่าใน opensite โรงงาน "กำแพง" ส่งผลให้ในส่วนของเกสรโหลด distancesless กว่า 10 เมตรเพราะโอกาสในการประชุมเหตุการณ์ Meteoro ตรรกะที่เฉพาะเจาะจงอยู่ในระดับต่ำที่มีการเคลื่อนไหวในแนวตั้ง
การแปล กรุณารอสักครู่..

4 . การอภิปรายระยะทางและทิศทางในการไหลของเกสรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ onhorizontal ลม ( langhof et al . , 2013 ) ที่พบในการศึกษานี้ thepollen กระจายแรงที่เกิดจากลมแนวนอนเป็นระดับที่ค่อนข้างใหญ่เกสรข้าวโพดอย่างมั่นคง และหนัก ที่นี่ ofpollen ที่สุด ( 98% ) โหลดในสถานที่ที่น้อยกว่า 35 เมตรจากแหล่ง thepollen ในการทดลองเปิด ในขณะที่มันโหลดที่ไม่เกิน 10 m ในข้าวฟ่าง การทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบในเกสรกระจายไกลถึง 55 เมตรที่เกิดจากลมแนวนอน ( bannert และแสตมป์ 2007 ) การศึกษาก่อนหน้านี้ onevaluating ยีนโฟลว์ในข้าวโพด ยืนยันว่า ข้าวโพด เกสร mainlyloaded ที่แรกไม่กี่ข้าวโพดแถวจากแหล่งกำเนิด ( henryet al . , 2003 ; messeguer et al . , 2006 ; วิกส์ et al . , 2007 ) เป็น observedin การศึกษา ถ้าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ 10 – 20 เมตร จากเส้นขอบ ofconventional ข้าวโพด , GMO เนื้อหาไม่ค่อยเกิน thresholdof 0.9% ( messeguer et al . , 2006 ) เมื่อเทียบกับลม ลมแนวตั้งแนวนอนโดยสามารถ dis เพอร์ซีเกสรระยะทางยาวไกล เพราะบังคับแนวตั้ง เช่น asatmospheric ความวุ่นวายและความร้อน สามารถป้องกันเกสรจากชุด tling ลง งั้น ละอองเรณูสามารถยกเป็นสูงกว่าอากาศ layersby แนวตั้งลมและส่งไปยังหลายร้อย metersor กิโลเมตร ( bannert และแสตมป์ , 2007 ; tackenberg et al . , 2003 ) ในการศึกษานี้ ระยะห่างสูงสุดของการไหลของเกสรและการผสมข้ามได้เพิ่มเติมในข้าวฟ่างเว็บไซต์กว่าใน siteat เปิดได้หลายเส้นทาง นี้เป็นเพราะกองกำลังแนวตั้งสามารถยก thepollen ได้ง่ายขึ้นเมื่อลมตามโรงงาน " ข้าวฟ่างกำแพงสูง " ( bannert และแสตมป์ , 2007 ; เซงและทาคาฮาชิ , 2000 ) ที่นี่ ถึงแม้ว่าเกสรเพิ่มเติมพบว่าข้าวฟ่างเว็บไซต์กว่าใน opensite โรงงาน " กำแพง " ( ที่สุดของเกสรโหลดที่ distancesless กว่า 10 เมตร เพราะโอกาสของการประชุมที่เฉพาะเจาะจง meteoro ตรรกะเหตุการณ์ต่ำที่มีการเคลื่อนไหวในแนวตั้ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
