Leaf gas exchange and ecophysiological characteristicsNo significant d การแปล - Leaf gas exchange and ecophysiological characteristicsNo significant d ไทย วิธีการพูด

Leaf gas exchange and ecophysiologi

Leaf gas exchange and ecophysiological characteristics
No significant differences in area-based N and intrinsic water use efficiency
(iWUE=Amax /Gmax) among the study sites. In the deciduous-tree forests, the average
values of area-based Amax were 13.2 μmol m-2 s-1 in MDF and 14.2 μmol m-2 s-1 in
DDF. The average values of mass-based Amax were 174 nmol g-1 s-1 in MDF and 157
nmol g-1 s-1 in DDF. MDF showed the highest Gmax and the lowest LMA among the
forest types. There are no significant differences in both area- and mass-based Amax
and photosynthetic N use efficiency (PNUE: N-based Amax) between the deciduous
forests (MDF and DDF). In the examined trees, the number of tree species found at
both sites of MDF and DDF was nine. Nevertheless, no clear trends were found
between MDF and DDF among the tree species.
In evergreen forests (DDF), the average values of area- and mass-based Amax
were 10.8 μmol m-2 s-1 and 103 nmol g-1 s-1, respectively. DDF showed the lowest
area- and mass-based Amax and PNUE among the forest types, indicating a low N
allocation to photosystems within leaves in evergreens with a long leaf lifespan
(Evans 1989, Ishida 2008).

Relationships between photosynthesis and leaf traits
Across all species, area-based N was positively correlated to area-based Amax,
LMA and iWUE. Mass-based N was positively correlated to area- and mass-based
Amax, Gmax, and mass-based N, and was negatively correlated to LMA. Positive
correlations between photosynthetic capacity and leaf nitrogen contents have been
well known (Evans 1989). In the present study, area-based Amax was positively
correlated to Gmax, mass-based and N-based Amax, and area- and mass-based N.
Mass-based Amax was positively correlated to Gmax, area-based and N-based Amax,
mass-based N, and was negatively correlated to LMA and iWUE. PNUE is an
indicator of N allocation to photosystems within leaves (Evans 1989). PNUE was
positively correlated to area- and mass-based Amax, Gmax, and was negatively
correlated to LMA, iWUE, area-based N. Nevertheless, PNUE was not correlate to
mass-based N.
In the principal component analysis (PCA), Axes 1, 2, and 3 explained 45.7%,
22.2%, and 17.2% of total variations, respectively. The first three axes accounted for
85% of total variations. Axis 1 was related to leaf C and N economy, i.e., an axis from
high LMA to high mass- and area-based Amax (Figure 1a). Axis 2 was related to
area-based N. Axes 1 and 2 separated the functional groups of MDF, DDF, and DEF,
but a high overlap was also found (Figure 1b). PCA shows that the deciduous trees of
MDF are characterized by a high Gmax and a low LMA, whereas the evergreens of
DEF are characterized by a low photosynthetic capacity. The deciduous trees of DDF
show a medium position between MDF and DEF trees.

0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
แลกเปลี่ยนแก๊สของใบและลักษณะ ecophysiologicalไม่แตกต่างกันตามพื้นที่ N และ intrinsic น้ำประสิทธิภาพในการใช้(iWUE = /Gmax เอแม็กซ์) ระหว่างอเมริกาศึกษา ในป่าผลัดใบต้นไม้ ค่าเฉลี่ยค่าของตามพื้นที่เอแม็กซ์ได้ 13.2 μmol m 2 s-1 ใน MDF และ 14.2 ล้าน μmol m 2 s-1 ในผัน ค่าเฉลี่ยของมวลตามเอแม็กซ์ได้ 174 nmol g-1 s-1 ใน MDF และ 157nmol g-1 s-1 ในผัน MDF พบ Gmax สูงและ LMA ต่ำระหว่างการชนิดป่า มีไม่แตกต่างกันในทั้งสองพื้นที่ และมวลตามเอแม็กซ์และ photosynthetic N ใช้ประสิทธิภาพ (PNUE: เอแม็กซ์ตาม N) ระหว่างผลัดใบป่า (MDF และผัน) ในต้นไม้กล่าวถึง พบหมายเลขของชนิดแผนภูมิที่เว็บไซต์ทั้งของ MDF และผันถูกเก้า อย่างไรก็ตาม ค้นพบแนวโน้มไม่ชัดเจนระหว่าง MDF และผันระหว่างชนิดแผนภูมิในป่าเอเวอร์กรีน (ผัน), ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ และมวลตามเอแม็กซ์มี μmol m 2 s-1 และ 103 nmol g-1 s-1, 10.8 ตามลำดับ ผันพบต่ำที่สุดที่ตั้ง และมวลตามเอแม็กซ์และ PNUE ระหว่างชนิดป่า แสดง N ต่ำการปันส่วนการ photosystems ภายในออกใน evergreens กับอายุใบยาว(อีวานส์ 1989 อิชิดะ 2008)ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการสังเคราะห์ด้วยแสงและใบไม้ข้ามสายพันธุ์ทั้งหมด ตามพื้นที่ N ถูกบวก correlated เพื่อใช้ตั้งเอแม็กซ์LMA และ iWUE ใช้มวล N ถูกบวก correlated กับพื้นที่ และมวลตามเอแม็กซ์ Gmax และตามมวล N และถูกลบ correlated ให้ LMA นั้น บวกความสัมพันธ์ระหว่างความจุ photosynthetic และใบไนโตรเจนได้รู้จัก (อีวานส์ 1989) ในการศึกษาปัจจุบัน เอแม็กซ์ใช้ตั้งเป็นบวกcorrelated Gmax ตามมวล N ตามเอแม็กซ์ และพื้นที่ และมวลใช้ N.เอแม็กซ์ตามมวลถูกบวก correlated กับ Gmax เอแม็กซ์ ตาม N และ ตามพื้นที่ใช้มวล N และถูกลบ correlated LMA และ iWUE PNUE เป็นการตัวบ่งชี้ของการปันส่วน N จะ photosystems ภายในใบ (อีวานส์ 1989) PNUE ถูกบวกกับพื้นที่ และมวลตามเอแม็กซ์ Gmax, correlated และถูกส่งcorrelated ให้ LMA, iWUE, N. ตามพื้นที่ อย่างไรก็ตาม PNUE ไม่ correlate การN. ตามมวลในการวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก (PCA), แกน 1, 2 และ 3 อธิบาย 45.7%22.2% และหา 17.2% ของรูปทั้งหมด ตามลำดับ แกนสามก่อนคิด85% ของรูปทั้งหมด แกน 1 เกี่ยวข้องกับลีฟ C และ N เศรษฐกิจ เช่น แกนจากLMA สูงเพื่อมวลสูง และตั้งตามเอแม็กซ์ (รูปที่ 1a) แกนที่ 2 เกี่ยวข้องกับตั้งอยู่ตอนเหนือแกน 1 และ 2 แบ่งกลุ่ม functional ของ MDF ผัน DEFแต่ซ้อนสูงยังพบ (รูปที่ 1b) PCA แสดงที่ต้นไม้ผลัดใบของMDF มีลักษณะ โดย Gmax สูงและ LMA ต่ำ ในขณะที่ evergreens ของคำมีลักษณะ โดยความจุ photosynthetic ต่ำ ต้นไม้ผลัดใบของผันแสดงตำแหน่งกลางระหว่าง MDF และ DEF
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
การแลกเปลี่ยนก๊าซใบและลักษณะ ecophysiological
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่ตาม n และประสิทธิภาพการใช้น้ำที่แท้จริง
(iWUE = Amax / Gmax) ในเว็บไซต์การศึกษา ในป่าผลัดใบต้นไม้เฉลี่ย
ค่าของพื้นที่ตาม Amax เป็น 13.2 ไมโครโมล M-2 s-1 ใน MDF และ 14.2 ไมโครโมล M-2 s-1 ใน
DDF ค่าเฉลี่ยของ Amax มวลที่ใช้เป็น 174 นาโนโมลกรัม-1 s-1 ใน MDF และ 157
นาโนโมลกรัม-1 s-1 ใน DDF MDF แสดงให้เห็นสูงสุด Gmax และต่ำสุดที่ LMA ท่ามกลาง
ป่าประเภท ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทั้งใน Area- และมวลตาม Amax มี
การสังเคราะห์แสงและยังไม่มีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ (PNUE: Amax N-based) ระหว่างผลัดใบ
ป่า (MDF และ DDF) ในต้นไม้ตรวจสอบจำนวนของต้นไม้ชนิดนี้พบได้ที่
เว็บไซต์ทั้งสองของ MDF และ DDF เก้า อย่างไรก็ตามไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนของเขาถูกพบ
ระหว่าง MDF และ DDF ในหมู่ต้นไม้ชนิด.
ในป่าดิบ (DDF) ค่าเฉลี่ยของ Area- และมวลตาม Amax
เป็น 10.8 ไมโครโมล M-2 s-1 และ 103 นาโนโม G-1 วินาที -1 ตามลำดับ DDF แสดงให้เห็นว่าต่ำที่สุด
Area- และมวลตาม Amax และ PNUE ท่ามกลางป่าประเภทที่ระบุไม่มีต่ำ
จัดสรร photosystems ภายในใบในเทศกาลกับอายุการใช้งานใบยาว
(อีแวนส์ปี 1989, อิชิดะ 2008). ความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์แสงและลักษณะใบข้ามทั้งหมด ชนิดพื้นที่ที่ใช้ไม่มีมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพื้นที่ที่ใช้ Amax, LMA และ iWUE มวลที่ใช้ไม่มีมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ Area- และมวลตามAmax, Gmax และมวลที่ใช้ยังไม่มีและมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ LMA บวกความสัมพันธ์ระหว่างความจุสังเคราะห์และปริมาณไนโตรเจนใบได้รับการรู้จักกันดี (อีแวนส์ 1989) ในการศึกษาปัจจุบันพื้นที่ตาม Amax ถูกบวกความสัมพันธ์กับ Gmax mass-based และ N-based Amax และ Area- และมวลที่ใช้เอ็นมวลตาม Amax มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ Gmax พื้นที่ที่ใช้และ N-based Amax, มวลที่ใช้ยังไม่มีและมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ LMA และ iWUE PNUE เป็นตัวบ่งชี้ของการจัดสรร N เพื่อ photosystems ภายในใบ (อีแวนส์ 1989) PNUE ได้รับการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ Area- และมวลตาม Amax, Gmax และได้รับการลบความสัมพันธ์กับ LMA, iWUE เอ็นพื้นที่ตาม แต่ PNUE ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเอ็นมวลที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) แกน 1, 2, 3 และอธิบาย 45.7%, 22.2% และ 17.2% ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตามลำดับ ครั้งแรกที่สามแกนคิดเป็น85% ของรูปแบบทั้งหมด แกน 1 ที่เกี่ยวข้องกับใบ C และเศรษฐกิจยังไม่มีคือแกนจากLMA สูงเพื่อมวลสูงและพื้นที่ตาม Amax (รูปที่ 1a) แกน 2 ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ใช้เอ็นแกนที่ 1 และ 2 แยกกลุ่มการทำงานของ MDF, DDF และ DEF, แต่ที่ทับซ้อนกันสูงก็พบ (รูปที่ 1b) PCA แสดงให้เห็นว่าต้นไม้ผลัดใบของไม้ MDF มีลักษณะ Gmax สูงและ LMA ต่ำในขณะที่เทศกาลของDEF โดดเด่นด้วยกำลังการสังเคราะห์แสงต่ำ ต้นไม้ผลัดใบของ DDF แสดงตำแหน่งกลางระหว่าง MDF และต้นไม้ DEF
























การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การแลกเปลี่ยนแก๊สของใบและลักษณะ ecophysiological
ไม่มีความแตกต่างจากภายใน และประสิทธิภาพการใช้น้ำของพื้นที่ ( iwue
= แม็กซ์ / gmax ) ของพื้นที่ที่ศึกษา ในป่าต้นไม้ผลัดใบ ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ตามจำนวน 13.2
AMAX ที่สุดในμโมลด้วย MDF และ 14.2 μโมลด้วยที่สุดใน
DDF . ค่าเฉลี่ยของมวลโดย AMAX เป็น 174 nmol G-1 ที่สุดใน MDF และ 157
? G-1 ที่สุดในป่าเต็งรัง . MDF มี gmax สูงสุดและต่ำสุดของ
LMA ชนิดป่า ไม่มีความแตกต่างในทั้งสองพื้นที่และมวลชนโดย AMAX
n และประสิทธิภาพการใช้แสง ( pnue : n-based AMAX ) ระหว่างป่าเต็งรัง
( MDF และป่าเต็งรัง ) ในการตรวจสอบต้นไม้ จำนวนของชนิดต้นไม้ที่พบในเว็บไซต์ของ
ทั้ง MDF และ ป่าเต็งรัง เป็นเก้า อย่างไรก็ตามไม่พบแนวโน้มที่ชัดเจนระหว่าง MDF และ ป่าเต็งรัง
ท่ามกลางพรรณไม้ .
ในป่าดิบแล้ง ( DDF ) , ค่าเฉลี่ยของพื้นที่และมวลชนโดย AMAX
เป็น 10.8 μโมลด้วยที่สุดและ 103 nmol G-1 ที่สุดตามลำดับ ป่าเต็งรัง พบค่า
- พื้นที่และมวลโดย AMAX pnue ท่ามกลางป่าและชนิดที่ระบุต่ำ n
จัดสรรเพื่อ photosystems ภายใน evergreens กับใบยาวใบอายุ
( อีแวนส์ 1989 อิชิดะ 2008 )


ใบลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์แสงและ ทั่ว ทุก ชนิด ที่ใช้ N มีความสัมพันธ์ทางบวกกับใช้ แม็กซ์ พื้นที่ พื้นที่ และ iwue
LMA . มวลตาม n มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพื้นที่และมวลชนโดย AMAX gmax
, และมวลจาก N และความสัมพันธ์กับ LMA . ความสัมพันธ์ระหว่างความจุและปริมาณไนโตรเจนที่ตรึง

ใบได้ที่รู้จักกันดี ( อีแวนส์ 1989 ) ในการศึกษาพื้นที่โดย AMAX เป็นบวก
มี gmax มวลตาม และ n-based AMAX และพื้นที่และมวลชนตาม N
มวลโดย AMAX มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ gmax พื้นที่ตาม และ n-based AMAX
มวล , ใช้ , และมีความสัมพันธ์กับและ LMA iwue . pnue เป็น
บ่งชี้ N จัดสรรเพื่อให้ photosystems ภายในใบ ( อีแวนส์ 1989 ) pnue คือ
มีความสัมพันธ์กับพื้นที่และมวลชนโดย AMAX gmax , และในความสัมพันธ์กับ iwue LMA
, พื้นที่ตาม . อย่างไรก็ตาม pnue ไม่สัมพันธ์กับมวลตาม
.
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ( PCA ) แกน 1 , 2 , และ 3 อธิบาย 45.7 %
22.2% และ 17.2 % ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตามลำดับ 3 แกนแรกคิด
85% ของรูปแบบทั้งหมดแกน 1 ใบ C และ N ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เช่น แกนจาก
LMA สูงมวล - สูง และพื้นที่ที่ใช้ แม็กซ์ ( รูปที่ 1A ) แกน 2 มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ตาม
. แกน 1 และ 2 แยกหมู่ฟังก์ชันของ MDF , DDF , และ def
แต่ทับซ้อนกันสูง พบตัวเลข ( 1B ) PCA พบว่าต้นไม้ผลัดใบของ
MDF มีลักษณะตาม gmax สูงและต่ำ LMA ส่วน evergreens ของ
1 . มีความจุน้อย ต้นไม้ผลัดใบของ DDF
แสดงตำแหน่งระหว่างกลาง MDF และไม้

. .
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: