2. Materials and methods
The present study was performed in fifteen 10 L plastic buckets
(4 treatments and one control in triplicate). Buckets were filled
with several concentrations of domestic wastewater (25%, 50%, 75%
and 100%). Concentrations were prepared with groundwater. The
domestic grey wastewater was collected from the Grit Chamber of
Sewage Treatment Plant of Kalyani Municipality.
The tomato plant was selected for the study because the
crop tomato was enriched with anticancer compound “lycopene”.
Healthy tomato plants (Lycopersicum esculentum) of ten days old
were procured from a local nursery and were then implanted in
the matrix of pulp-free coconut fiber (3 in.×3 in.×1 in.) as per one
plant in one bed and three plants in one bucket. Mats were supported
with rectangular piece (4 in.×4 in.×2 in.) of thermocol as a
float. Plants were allowed to float on the surface of bucket water.
The growing plants were supported externally by bamboo sticks to
hold the shoot upright. Thus the tomato plants were cultured for
two months (December, 2004–January, 2005) outdoors under natural
conditions. After two months, the crops were harvested from
the plants. Index leaves and roots were collected and finally all the
plants were removed from treatment water.
Dead leaves that fell on the treatment water were removed
instantly. Algal slag and Spirogyra that grew during culture were
also removed carefully. Water loss due to sampling and evaporation
was replenished with the addition of distilled water. The water
level was monitored to keep it constant at every moment during
the period of investigation.
The growth performance and yield of the tomato plant were
investigated by measuring biomass, number of leaves, chlorophyll
content in index leaf, number of twig, stem length, shoot–root
ratio, nitrate reductase (NR) activity in root, crop number and crop
mass. Nutrient removal from different treatments by the capacity of
tomato plant was determined by monitoring the different nutrient
quality parameters (PO4-P, NH4-N, NO2-N, NO3-N) of bucket water
before and after tomato plantation. The state of ion absorption and
respiration in root was reflected from the water quality of temperature,
pH, alkalinity and dissolved oxygen (DO). Ion arrest through
adsorption by organic matter in wastewater has been assessed by
the quantification of chemical oxygen demand (COD). Possibility
2. Materials and methods
The present study was performed in fifteen 10 L plastic buckets
(4 treatments and one control in triplicate). Buckets were filled
with several concentrations of domestic wastewater (25%, 50%, 75%
and 100%). Concentrations were prepared with groundwater. The
domestic grey wastewater was collected from the Grit Chamber of
Sewage Treatment Plant of Kalyani Municipality.
The tomato plant was selected for the study because the
crop tomato was enriched with anticancer compound “lycopene”.
Healthy tomato plants (Lycopersicum esculentum) of ten days old
were procured from a local nursery and were then implanted in
the matrix of pulp-free coconut fiber (3 in.×3 in.×1 in.) as per one
plant in one bed and three plants in one bucket. Mats were supported
with rectangular piece (4 in.×4 in.×2 in.) of thermocol as a
float. Plants were allowed to float on the surface of bucket water.
The growing plants were supported externally by bamboo sticks to
hold the shoot upright. Thus the tomato plants were cultured for
two months (December, 2004–January, 2005) outdoors under natural
conditions. After two months, the crops were harvested from
the plants. Index leaves and roots were collected and finally all the
plants were removed from treatment water.
Dead leaves that fell on the treatment water were removed
instantly. Algal slag and Spirogyra that grew during culture were
also removed carefully. Water loss due to sampling and evaporation
was replenished with the addition of distilled water. The water
level was monitored to keep it constant at every moment during
the period of investigation.
The growth performance and yield of the tomato plant were
investigated by measuring biomass, number of leaves, chlorophyll
content in index leaf, number of twig, stem length, shoot–root
ratio, nitrate reductase (NR) activity in root, crop number and crop
mass. Nutrient removal from different treatments by the capacity of
tomato plant was determined by monitoring the different nutrient
quality parameters (PO4-P, NH4-N, NO2-N, NO3-N) of bucket water
before and after tomato plantation. The state of ion absorption and
respiration in root was reflected from the water quality of temperature,
pH, alkalinity and dissolved oxygen (DO). Ion arrest through
adsorption by organic matter in wastewater has been assessed by
the quantification of chemical oxygen demand (COD). Possibility
การแปล กรุณารอสักครู่..

2 . วัสดุและวิธีการ
การศึกษาแสดงใน 15 10 ลิตร ถังพลาสติก
( 4 การรักษาและการควบคุมทั้งสามใบ ) ถังเต็ม
ที่มีความเข้มข้นหลายของน้ำเสียชุมชน ( 25% , 50% , 75%
และ 100% ) เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำใต้ดิน
น้ำเสียสีเทาในประเทศได้ถูกเก็บรวบรวมจากกรวดห้องบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมือง
kalyani .ต้นมะเขือเทศถูกเลือกสำหรับการศึกษาเพราะปลูกมะเขือเทศยังอุดมไปด้วย
" ต้านมะเร็ง สารไลโคพีน " ( lycopersicum มะเขือเทศพืชมะเขือเทศเพื่อสุขภาพ ) 10 วันเก่า
ถูกจัดหาจากสถานรับเลี้ยงเด็กในท้องถิ่นและถูกฝังอยู่ในเมทริกซ์ฟรี
กากใยมะพร้าว ( 3 × 3 × 1 . . ใน ) ต่อพืชหนึ่ง
ในเตียงและสามโรงงานในหนึ่งถัง เสื่อได้รับการสนับสนุน
กับชิ้นสี่เหลี่ยม ( 4 × 4 × 2 . . . ) ของเทอร์โมคอลเป็น
ลอย พืชได้รับอนุญาตให้ลอยบนพื้นผิวของน้ำ ถังน้ำ
พืชเติบโตได้รับการสนับสนุนจากภายนอก โดยไม้ไผ่
ถือยิงตรง ดังนั้นพืชมะเขือเทศเป็นอาหาร
2 เดือน ( ธันวาคม 2547 - มกราคม 2548 ) กลางแจ้งภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติ
หลังจากสองเดือน พืชที่ถูกเก็บเกี่ยวจากพืช
.ใบและราก และสุดท้ายดัชนีการเก็บรวบรวมทั้งหมดถูกลบออกจากน้ำพืช
.
ตายใบที่หล่นบนน้ำก็เอาออก
ทันที สาหร่าย และตะกรันที่เติบโตในวัฒนธรรมเป็น spirogyra
ยังเอาออกอย่างระมัดระวัง การสูญเสียน้ำเนื่องจากการสุ่มตัวอย่างและการระเหย
ถูกเติมด้วยนอกจากน้ำกลั่น น้ำ
ระดับการให้คงที่ตลอดเวลา ในช่วงระยะเวลาของการสอบสวน
.
การเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศพืช
ตรวจสอบโดยการวัดปริมาณ จำนวนใบ คลอโรฟิลล์
เนื้อหาในดัชนีใบ , จำนวนของกิ่ง ความยาวของลำต้น และราก
ยิงต่อไนเตรตรีดักเตส ( NR ) กิจกรรม ในรากพืชและพืชจำนวนมวล
การกำจัดธาตุอาหารจากการรักษาที่แตกต่างกัน โดยความจุของ
ต้นมะเขือเทศถูกกำหนดโดยการตรวจสอบที่แตกต่างกันพารามิเตอร์คุณภาพสารอาหาร
( po4-p nh4-n no2-n , , ,
no3-n ) ของถังน้ำ ก่อนและหลังการปลูกมะเขือเทศ สถานะของไอออนการดูดซึมและ
การหายใจในรากคือสะท้อนจากคุณภาพน้ำ อุณหภูมิ
ค่าความเป็นด่างและปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ( DO ) จับไอออน
การดูดซับสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้ถูกประเมิน โดย
ของปริมาณความต้องการออกซิเจนทางเคมี ( COD ) ความเป็นไปได้
การแปล กรุณารอสักครู่..
