Soil salinization is an increasingly important problem in many parts o การแปล - Soil salinization is an increasingly important problem in many parts o ไทย วิธีการพูด

Soil salinization is an increasingl

Soil salinization is an increasingly important problem in many parts of the world, particularly under arid and semi-arid areas. Unfortunately, the knowledge about restoration of salt affected ecosystems using mycorrhizae is limited. The current study aims to investigate the impact of salinity on the microbial richness of the halophytic plant Tamarix articulata rhizosphere. Soil samples were collected from natural sites with increasing salinity (1.82-4.95 ds.m(-1)). Six arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) species were isolated from the different saline soils and identified as Septoglomus constrictum, Funneliformis mosseae, Funneliformis geosporum, Funneliformis coronatum, Rhizophagus fasciculatus, and Gigaspora gigantea. The number of AMF spores increased with soil salinity. Total root colonization rate decreased from 65 to 16% but remained possible with soil salinity. Microbial biomass in T. articulata rhizosphere was affected by salinity. The phospholipid fatty acids (PLFA) C16:1ω5 as well as i15:0, a15:0, i16:0, i17:0, a17:0, cy17:0, C18:1ω7 and cy19:0 increased in high saline soils suggesting that AMF and bacterial biomasses increased with salinity. In contrast, ergosterol amount was negatively correlated with soil salinity indicating that ectomycorrhizal and saprotrophic fungal biomasses were reduced with salinity. Our findings highlight the adaptation of arbuscular and bacterial communities to natural soil salinity and thus the potential use of mycorrhizal T. articulata trees as an approach to restore moderately saline disturbed arid lands
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ดิน salinization เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากขึ้นในหลายส่วนของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้พื้นที่แห้งแล้ง และกึ่งแห้งแล้ง อับ ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูของระบบนิเวศผลกระทบเกลือใช้ mycorrhizae เป็นจำกัด ปัจจุบันศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลกระทบของความเค็มบนความร่ำรวยของไรโซสเฟียร์การผลิตกระจูดทามาริสก์เป็นพืชจุลินทรีย์ ตัวอย่างดินที่ถูกเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ธรรมชาติด้วยการเพิ่มความเค็ม (1.82 4.95 ds.m(-1)) หก arbuscular mycorrhizal เชื้อ (AMF) สายพันธุ์ที่แยกได้จากดินเค็มแตกต่างกัน และเป็น Septoglomus constrictum, Funneliformis mosseae, Funneliformis geosporum, Funneliformis coronatum, Rhizophagus fasciculatus และ Gigaspora gigantea จำนวน AMF ราเพิ่มขึ้นกับความเค็มของดิน อัตราการล่าอาณานิคมของรากทั้งหมดลดลงจาก 65 เป็น 16% แต่ยังคงเป็นไปได้กับความเค็มของดิน ชีวมวลจุลินทรีย์ในไรโซสเฟียร์ผลิตกระจูด T. ได้รับผลกระทบจากความเค็ม การเรียมกรดไขมัน (PLFA) C16:1ω5 เป็น i15:0, a15:0, i16:0, i17:0, a17:0, cy17:0, C18:1ω7 และ cy19:0 เพิ่มขึ้นในดินเค็มสูงแนะนำว่า AMF และ biomasses แบคทีเรียเพิ่มขึ้นกับความเค็ม เปรียบ ปริมาณ ergosterol ถูกผลเสียความสัมพันธ์กับดินเค็มแสดงว่า ectomycorrhizal และ saprotrophic รา biomasses ถูกลดกับความเค็ม ผลการวิจัยของเราเน้นการปรับตัวของชุมชน arbuscular และแบคทีเรียให้ความเค็มของดินธรรมชาติ และดังนั้น การใช้ศักยภาพของ mycorrhizal T. รูปต้นไม้เป็นวิธีการคืนค่าน้ำเกลือปานกลางรบกวนแห้งแล้งที่ดิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ดิน salinization เป็นปัญหาที่สำคัญมากขึ้นในหลายส่วนของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้พื้นที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง แต่น่าเสียดายที่ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศได้รับผลกระทบโดยใช้เก​​ลือ mycorrhizae ถูก จำกัด การศึกษาในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความเค็มต่อความร่ำรวยของจุลินทรีย์พืช halophytic Tamarix Articulata บริเวณราก เก็บตัวอย่างดินจากแหล่งธรรมชาติที่มีความเค็มที่เพิ่มขึ้น (1.82-4.95 ds.m (-1)) หก Arbuscular เชื้อรา (AMF) สายพันธุ์ที่แยกได้จากดินเค็มแตกต่างกันและระบุว่าเป็น Septoglomus constrictum, Funneliformis mosseae, Funneliformis geosporum, Funneliformis coronatum, Rhizophagus fasciculatus และ Gigaspora gigantea จำนวนสปอร์ AMF เพิ่มขึ้นกับความเค็มของดิน อัตรารากล่าอาณานิคมรวมลดลง 65-16% แต่ยังคงเป็นไปได้ด้วยความเค็มของดิน ชีวมวลจุลินทรีย์ใน T. Articulata บริเวณรากรับผลกระทบจากความเค็ม กรดไขมันเรียม (PLFA) C16: 1ω5เช่นเดียวกับ I15: 0, A15: 0, i16: 0, i17: 0, A17: 0, cy17: 0, C18: 1ω7และ cy19: 0 ที่เพิ่มขึ้นในดินเค็มสูงแนะนำ ที่ AMF และแบคทีเรียชีวมวลเพิ่มขึ้นด้วยความเค็ม ในทางตรงกันข้ามจำนวน ergosterol มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเค็มของดินที่แสดงให้เห็นว่า ectomycorrhizal และ saprotrophic ชีวมวลเชื้อราลดลงมีความเค็ม ค้นพบของเราเน้นการปรับตัวของแบคทีเรีย Arbuscular และชุมชนเพื่อความเค็มของดินตามธรรมชาติและทำให้การใช้งานที่มีศักยภาพของต้นไม้ Articulata mycorrhizal ตันเป็นวิธีการที่จะเรียกคืนน้ำเกลือปานกลางรบกวนดินแดนที่แห้งแล้ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
กลุ่มดาวยีราฟดินเป็นปัญหาสำคัญมากขึ้นในส่วนต่างๆของโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง ขออภัย ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศเกลือใช้ไมคอร์ไรซาจำกัด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความเค็มที่มีต่อความมั่งคั่งของจุลินทรีย์ในพืช halophytic อาณาจักรพูยอ articulata ราก . เก็บตัวอย่างดินจากแหล่งธรรมชาติที่มีการเพิ่มความเค็ม ( 1.82-4.95 d . m ( - 1 ) หกน้ำเชื้อราไมโคไรซา ( AMF ) สายพันธุ์ที่แยกได้จาก ที่แตกต่างกัน ดินเค็ม และระบุเป็น septoglomus constrictum funneliformis mosseae funneliformis geosporum , , , coronatum rhizophagus funneliformis , fasciculatus และ Gigaspora กิการ์เทีย . หมายเลขของ AMF สปอร์เพิ่มขึ้นความเค็มของดิน ราก อัตราการรวมลดลงจาก 65 ถึง 16 % แต่ยังคงเป็นไปได้กับความเค็มของดิน มวลชีวภาพจุลินทรีย์ ในเขต ต. articulata ได้รับผลกระทบจากความเค็ม ส่วนกรดไขมันฟอสโฟลิพิด ( plfa ) c16:1 ω 5 รวมทั้ง i15:0 a15:0 i16:0 i17:0 , , , , cy17:0 a17:0 , , ที่ทำการω 7 และ cy19:0 เพิ่มขึ้นสูง ดินเค็ม บอกว่าไรและแบคทีเรีย BIOMASSES เพิ่มความเค็ม ในทางตรงกันข้าม โกสเทอรอลานมีความสัมพันธ์กับความเค็มของดินและเชื้อราซึ่งระบุว่าแซโพรทรอฟิก BIOMASSES ลดลงกับความเค็ม การค้นพบของเราเน้นการปรับตัวของชุมชนน้ำและแบคทีเรียในดินตามธรรมชาติจึงใช้ศักยภาพของไมโคไรซา ต. articulata ต้นไม้เป็นวิธีการที่จะฟื้นฟูดินเค็มปานกลางรบกวนแห้งแล้งแผ่นดิน
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: