The treatment of wastewater generates sludge as a waste and its disposal is an issue of major
concern. Sludge is organic carbon rich material produced during wastewater treatment. Reuse of
sludge in agriculture seems an attractive option as it represents a source of organic matter,
nitrogen, phosphorus and other nutrients which improve soil fertility (Garcia et al., 2000;
Garcia-Gil et al., 2004; Fernandez et al., 2009). Sludge improves the properties of the soil through
organic matter, phosphorus and nitrogen content. The changes in the properties of soil support the
growth of plants. Addition of high concentrations of sludge in soil can alter the properties of the soil
to a significant extent and hence can act as a stress for plants. Abiotic stress leads to generation
of Reactive Oxygen Species (ROS) that cause damage to proteins, lipids, carbohydrates and DNA
(Foyer and Noctor, 2000). The H2O2 plays a major role in stress-induced damage and also acts as
an integral component of cell signalling cascades (Mittler, 2002; Vranova et al., 2002). It regulates
the expression of genes encoding antioxidants, cell rescue/defense proteins and signalling proteins
such as kinase, phosphatase and transcription factors (Hung et al., 2005). The oxidative stress
caused by ROS initiates the antioxidant defense system in plants. These include enzymatic and
non-enzymatic pathways. Besides this, accumulation of compatible solutes such as betaine, proline,
polyols, sugars and sugar alcohols is also enhanced during stress. Biosynthesis of compatible
solutes also acts as a plants strategy for protection and survival under stress conditions
(Chen et al., 2007). Compatible solutes or osmolytes are low molecular weight, highly soluble
compounds primarily located in the cytosol and chloroplastic compartments (Bohnert and Shen,
1998; Serraj and Sinclair, 2002). They play a cardinal role in osmoregulation, protection of
sub-cellular structures, maintaining plant water status, turgidity and stabilize proteins and cells
structures (Yancey et al., 1982). In addition, they also act as small hydrophilic organic molecules,
บำบัดน้ำเสียสร้างตะกอนเป็นขยะ และทิ้งความเป็นประเด็นหลักความกังวล ตะกอนอินทรีย์คาร์บอนที่อุดมไปด้วยวัสดุผลิตบำบัดน้ำเสียได้ นำตะกอนในเกษตรดูเหมือน ตัวเลือกที่น่าสนใจแสดงแหล่งที่มาของอินทรีย์ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารอาหารอื่น ๆ ที่ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน (การ์เซียและ al., 2000การ์เซีย-Gil et al., 2004 เฟอร์นานเด et al., 2009) ตะกอนช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินโดยเกษตรอินทรีย์เรื่อง ฟอสฟอรัส และไนโตรเจนเนื้อหา เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มความเข้มข้นสูงของตะกอนดินสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินขอบเขตความสำคัญ และจึง สามารถทำหน้าที่เป็นความเครียดสำหรับพืช ความเครียด abiotic นำไปสร้างของปฏิกิริยาออกซิเจนชนิด (ROS) ที่ทำให้เกิดความเสียหาย กับโปรตีน โครงการ คาร์โบไฮเดรตดีเอ็นเอ(เคาน์เตอร์รับและ Noctor, 2000) H2O2 มีบทบาทสำคัญในความเสียหายที่เกิดจากความเครียด และยัง ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์แดงน้ำตก (Mittler, 2002 Vranova และ al., 2002) มันกำหนดนิพจน์ของการเข้ารหัสสารต้านอนุมูลอิสระ โปรตีนช่วยเหลือ/ป้องกันเซลล์ และแดงโปรตีนเช่น kinase ฟอสฟาเตส และ transcription ปัจจัย (ฮัง et al., 2005) ความเครียด oxidativeเกิดจาก ROS เริ่มระบบป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระในพืช ประกอบด้วยเอนไซม์ในระบบ และมนต์ไม่เอนไซม์ในระบบ นอกจากนี้ สะสม solutes เข้าเช่น betaine, prolineนอกจากนี้ยังมีเพิ่ม alcohols polyols น้ำตาล และน้ำตาลในระหว่างความเครียด การสังเคราะห์เข้ากันได้solutes ยังทำหน้าที่เป็นกลยุทธ์พืชป้องกันและอยู่รอดภายใต้เงื่อนไขความเครียด(Chen et al., 2007) Solutes เข้าหรือ osmolytes มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สูงละลายน้ำสารที่เป็นหลักอยู่ในไซโตซอลและช่อง chloroplastic (Bohnert และ Shenปี 1998 Serraj กนแคลร์ 2002) เล่นบทบาทเชิง osmoregulation คุ้มครองโครงสร้างย่อยโทรศัพท์มือถือ รักษาพืชน้ำสถานะ turgidity และอาโปรตีนและเซลล์โครงสร้าง (Yancey และ al., 1982) นอกจากนี้ พวกเขายังทำหน้าที่เป็นโมเลกุล hydrophilic อินทรีย์ขนาดเล็ก
การแปล กรุณารอสักครู่..

การรักษาน้ำเสียสร้างตะกอนเป็นของเสียและการกำจัดของมันคือปัญหาของการที่สำคัญความกังวล
กากตะกอนอินทรีย์เป็นวัสดุที่อุดมไปด้วยคาร์บอนที่ผลิตในระหว่างการบำบัดน้ำเสีย นำมาใช้ใหม่ของตะกอนในการเกษตรดูเหมือนว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในขณะที่มันแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและสารอาหารอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน (การ์เซีย, et al, 2000;. การ์เซียกิ et al, 2004;.. นัน, et al, 2009) กากตะกอนช่วยเพิ่มคุณสมบัติของดินที่ผ่านการอินทรียวัตถุฟอสฟอรัสและไนโตรเจน การเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของดินสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช นอกเหนือจากความเข้มข้นสูงของตะกอนในดินสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของดินในระดับที่มีนัยสำคัญและด้วยเหตุนี้สามารถทำหน้าที่เป็นความเครียดสำหรับพืช ความเครียด abiotic นำไปสู่การสร้างของออกซิเจน(ROS) ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตและดีเอ็นเอ(Foyer และ Noctor, 2000) H2O2 มีบทบาทสำคัญในความเสียหายที่เกิดความเครียดและยังทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของน้ำตกสัญญาณมือถือ (Mittler., 2002; Vranova, et al, 2002) มันควบคุมการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชีวิตเซลล์ / โปรตีนการป้องกันและการส่งสัญญาณโปรตีนเช่นไคเนสฟอสฟาและปัจจัยการถอดความ(Hung et al., 2005) ความเครียดออกซิเดชันที่เกิดจาก ROS เริ่มต้นระบบการป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระในพืช เหล่านี้รวมถึงเอนไซม์และทางเดินที่ไม่เอนไซม์ นอกจากนี้การสะสมของสารที่เข้ากันได้เช่นเบทาอีน, โพรลีน, โพลีออล, น้ำตาลและน้ำตาลแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้นในช่วงความเครียด เข้ากันได้ของการสังเคราะห์สารนี้ยังทำหน้าที่เป็นกลยุทธ์พืชสำหรับการป้องกันและความอยู่รอดภายใต้สภาวะความเครียด(Chen et al., 2007) ตัวถูกละลายเข้ากันได้หรือ osmolytes มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำที่ละลายน้ำได้สูงสารประกอบที่ตั้งอยู่ในเซลล์และช่องchloroplastic (Bohnert และเชน1998; Serraj และซินแคล, 2002) พวกเขามีบทบาทในพระคาร์ดินัล Osmoregulation คุ้มครองโครงสร้างย่อยเซลล์ที่ยังคงรักษาสถานะน้ำพืชturgidity และรักษาเสถียรภาพของโปรตีนและเซลล์โครงสร้าง(Yancey et al., 1982) นอกจากนี้พวกเขายังทำหน้าที่เป็นขนาดเล็กโมเลกุลของสารอินทรีย์น้ำ,
การแปล กรุณารอสักครู่..

การบำบัดน้ำเสียกากตะกอนของเสียและจัดสร้างเป็น มันเป็นปัญหาหลักปัญหา
กากตะกอนอินทรีย์คาร์บอนที่อุดมไปด้วยวัสดุที่ผลิตในการบำบัดน้ำเสีย การใช้กากตะกอนในการเกษตรดูเหมือน
ตัวเลือกที่น่าสนใจเป็น มันเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารอาหารอื่น ๆซึ่งปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ( การ์เซีย et al . , 2000 ;
การ์เซียกิล et al . , 2004 ;Fernandez et al . , 2009 ) ตะกอนปรับปรุงคุณสมบัติของดินผ่าน
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน . การเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของการสนับสนุน
การเจริญเติบโตของพืชในดิน เพิ่มความเข้มข้นสูงของตะกอนดินสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินในขอบเขตที่สำคัญ
และจึงสามารถทำหน้าที่เป็นความเครียดของพืช ความเครียดนำไปสู่
สิ่งมีชีวิตรุ่นของชนิดออกซิเจนปฏิกิริยา ( ROS ) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และดีเอ็นเอ
( และห้องโถง noctor , 2000 ) มี H2O2 เล่นบทบาทสำคัญใน stress-induced ความเสียหายและยังทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ส่งสัญญาณ
น้ำตก ( mittler , 2002 ; vranova et al . , 2002 ) มันควบคุมการแสดงออกของยีนที่เข้ารหัส
สารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซลล์ / โปรตีนโปรตีน
และสัญญาณเช่น ไคเนสฟอสฟาเตส และปัจจัยการถอดความ ( แขวน , et al . , 2005 ) ออกซิเดชันความเครียด
เกิดจากรอสเริ่มระบบการป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระในพืช เหล่านี้รวมถึงเอนไซม์และเอนไซม์
ไม่รับ . นอกจากนี้ การสะสมของสารเข้ากันได้ เช่น บีเทน โพรลีน ,
Polyols , น้ำตาลและน้ำตาลแอลกอฮอล์ยังได้ปรับปรุงในระหว่างความเครียด การสังเคราะห์เข้ากันได้
ารยังทำหน้าที่เป็นพืชยุทธศาสตร์การป้องกันและอยู่รอดภายใต้ความเครียด
( Chen et al . , 2007 ) สารละลายที่เข้ากันได้ หรือ osmolytes มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ละลาย
สูงสารประกอบหลักตั้งอยู่ในไซโตซอล chloroplastic และช่อง ( bohnert และเชน และ serraj
2541 , ซินแคลร์ , 2002 ) พวกเขามีบทบาทสำคัญในการหมุนเวียคุ้มครอง
โครงสร้างย่อยของเซลล์การรักษาภาวะบวมน้ำพืช , และความมั่นคงของโปรตีนและเซลล์
โครงสร้าง ( แยนซีย์ et al . , 1982 ) นอกจากนี้ พวกเขายังทำหน้าที่เป็นโมเลกุลอินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก ,
การแปล กรุณารอสักครู่..
