4.3. Microbial biomass-C and net N mineralization of soil underdiffere การแปล - 4.3. Microbial biomass-C and net N mineralization of soil underdiffere ไทย วิธีการพูด

4.3. Microbial biomass-C and net N

4.3. Microbial biomass-C and net N mineralization of soil under
different tillage levels
The highest MB-C in the long term zero till treatment could be
due to organic matter input (via leaf and root litters and root exudates) from weeds over a long period of 23 years (El Titi,
2003a). But, the highest decline in the MB-C in the frequent till
treatment may be attributed to the removal of weeds from the
fields; and the soil temperature induced mineralization of the
labile carbon. The highest SOC and MB-C in the long term zero till
treatment indicated the highest sequestration of carbon under the
conservation tillage, i.e. no till for the long period. Hernandez and
Lopez-Hernandez (2002) also found greater carbon sequestration
in no till than conventional tillage in a tropical savanna in
Venezuela. High seasonal variations in the MB-C in all tillage
treatments, other than long term zero till, indicated that the labile
carbon played an active role in the soil N transformation under the
tillage conditions. The greater seasonal variation in the MB-C in the
frequent till than long term zero till treatment could be due to the
greater variations in the microenvironments of the soils (water
content of soil and soil temperature). The micro-environmental
changes are known to influence MB-C (Pandey et al., 2009;
Woomer et al., 1994). The decline in the MB-C in all tillage
treatments during the wet season could be owing to lyses of
aerobic microbes (Rinklebe and Langer, 2006). But, relatively
greater increase in the MB-C in the frequent and low till treatments
during the post-wet season indicated that detritus of the microbes
of the preceding wet season served as readily available carbons for
faster microbial growth. The lowest reduction in the MB-C during
the wet season in the long term zero till treatment might be either
due to greater proportion of anaerobes or adaptations of microbes
to the rainfall induced compacted soil conditions (Jensen et al.,
1996); and presence of old microaggregates, which probably held
stable and recalcitrant organic carbon as evident from the highest
SOC, but the lowest MB-C/SOC ratio (Hernandez and Lopez-
Hernandez, 2002). Kaiser et al. (1990) found that soil compaction
resulted in a decrease in the activity and turnover of microbial
biomass. The positive correlation between the net N mineralization
and MB-C in our study, however, indicated that nitrogen
mineralization was a steady state function of microbial carbon in
the tillage treatments; and MB-C pool can be manipulated under
tillage by incorporation of weed biomass in soils.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
4.3 จุลินทรีย์ชีวมวลและค n สุทธิแร่ของดินภายใต้การไถพรวน
ระดับที่แตกต่างกัน
สูงสุดเมกะไบต์-C ในระยะยาวจนเป็นศูนย์การรักษาอาจจะ
เนื่องจากการใส่อินทรียวัตถุ (ผ่านใบและรากลูกครอกและสิ่งคัดหลั่ง root) จากวัชพืชกว่า เวลานาน 23 ปี (เอ titi
2003a) แต่ที่ลดลงสูงสุดในเมกะไบต์-C ในบ่อยจน
การรักษาอาจนำมาประกอบกับการกำจัดวัชพืชจาก
ฟิลด์และอุณหภูมิดินแร่ที่เกิดจากคาร์บอนคงที่
soc สูงสุดและเมกะไบต์-C ในระยะยาวเป็นศูนย์การรักษาจนถึง
ระบุอายัดสูงสุดของคาร์บอนภายใต้การอนุรักษ์
ไถพรวนคือไม่มีจนเป็นเวลานาน Hernandez และ
lopez-Hernandez (2002) นอกจากนี้ยังพบคาร์บอนมากขึ้น
ไม่มีการไถพรวนจนกว่าเดิมในวันนาเขตร้อนใน
เวเนซุเอลา การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสูงในเมกะไบต์-C ในทุกการไถพรวน
การรักษาอื่น ๆ กว่าในระยะยาวเป็นศูนย์จนชี้ให้เห็นว่าที่มักเปลี่ยนแปลง
คาร์บอนเล่นบทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลง n ดินภายใต้เงื่อนไขการไถพรวน
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลมากขึ้นในเมกะไบต์-C ใน
จนบ่อยกว่าในระยะยาวจนเป็นศูนย์การรักษาอาจเป็นเพราะ
รูปแบบมากขึ้นใน microenvironments ของดิน (น้ำ
เนื้อหาของดินและอุณหภูมิดิน) ไมโครสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงเป็นที่รู้จักกันจะมีผลต่อเมกะไบต์-C (Pandey และคณะ, 2009;..
woomer และคณะ, 1994) ลดลงในเมกะไบต์-C ในทุกการไถพรวน
การรักษาในช่วงฤดู​​ฝนที่อาจจะเนื่องจาก lyses ของ
จุลินทรีย์แอโรบิก (rinklebe และแลงเกอร์, 2006) แต่ค่อนข้าง
เพิ่มมากขึ้นในเมกะไบต์-C ในที่พบบ่อยและต่ำจนถึงการรักษา
ในช่วงฤดู​​กาลหลังเปียกชี้ให้เห็นว่าเศษซากของจุลินทรีย์
ของฤดูฝนก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นก๊อบปี้พร้อมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ได้เร็วขึ้น ลดลงต่ำสุดในเมกะไบต์ c-
ในระหว่างฤดูฝนในระยะยาวจนเป็นศูนย์การรักษาอาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่ง
เนื่องจากสัดส่วนมากขึ้นใช้ออกซิเจนหรือการปรับตัวของจุลินทรีย์
กับปริมาณน้ำฝนที่เกิดจากสภาพดินบดอัด (jensen et al,,
1996.) และการปรากฏตัวของ microaggregates เก่าซึ่งอาจจะจัดขึ้น
มั่นคงและบิดพลิ้วอินทรีย์คาร์บอนที่เห็นได้ชัดจากที่สูงที่สุด
soc แต่อัตราส่วนที่ต่ำที่สุด mb-c/soc (Hernandez และ Hernandez lopez-
, 2002) kaiser ตอัล (1990) พบว่าการบดอัดดินที่
มีผลในการลดลงของกิจกรรมและผลประกอบการของจุลินทรีย์
ชีวมวล ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง n แร่สุทธิ
และเมกะไบต์-C ในการศึกษาของเรา แต่ชี้ให้เห็นว่าไนโตรเจน
แร่เป็นหน้าที่ของรัฐที่มั่นคงของคาร์บอนจุลินทรีย์ในการบำบัด
ไถพรวนและเมกะไบต์ c-สระว่ายน้ำสามารถจัดการภายใต้
โดยการไถพรวน รวมตัวกันของชีวมวลวัชพืชในดิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
4.3. จุลินทรีย์ชีวมวล-C และสุทธิ N mineralization ของดินภายใต้
tillage ต่างระดับ
MB-C สูงสุดในเป็นระยะศูนย์จนรักษาอาจ
เนื่องจากอินทรีย์ป้อน (ผ่าน litters ใบและรากและราก exudates) จากวัชพืชนาน 23 ปี (เอล Titi,
2003a) แต่ การลดลงสูงสุด MB-C ในลิ้นชักเก็บเงินบ่อย
การรักษาอาจเกิดจากการกำจัดวัชพืชจากการ
ฟิลด์ และอุณหภูมิดินเกิด mineralization ของ
labile คาร์บอน SOC สูงและ MB-C ในเป็นลิ้นชักเก็บเงินศูนย์ระยะ
บำบัดระบุ sequestration สูงสุดของคาร์บอนภายใต้การ
อนุรักษ์ tillage เช่นไม่มีลิ้นชักสำหรับระยะยาว นานเดซ และ
โลเปซนานเดซ (2002) พบมากกว่าคาร์บอน sequestration
ในลิ้นชักไม่กว่า tillage ธรรมดาใน savanna ร้อนใน
เวเนซุเอลา เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสูงใน MB-C ในทั้งหมด tillage
รักษา ไม่ใช่ระยะยาวศูนย์จนถึง ระบุที่ labile
คาร์บอนเล่นอยู่ในแปลงดิน N ภายใต้การ
tillage เงื่อนไข ความผันแปรตามฤดูกาลมากกว่าใน MB-C ในการ
บ่อย ๆ จนกว่าระยะศูนย์ยาวจนรักษาอาจเนื่องการ
รูปมากกว่าใน microenvironments การของดินเนื้อปูน (น้ำ
เนื้อหาของดินและอุณหภูมิดิน) ไมโครแวด
ทราบว่าเปลี่ยนแปลงอิทธิพล MB-C (al. Pandey ร้อยเอ็ด 2009;
Woomer et al., 1994) การลดลงของ MB-C ใน tillage ทั้งหมด
สามารถ owing รักษาในระหว่างฤดูฝนกับ lyses ของ
จุลินทรีย์แอโรบิก (Rinklebe และ Langer, 2006) แต่ ค่อนข้าง
C MB บ่อย และต่ำจนถึงการรักษาเพิ่มมากขึ้น
ระหว่างช่วงฤดูฝนหลังระบุว่า detritus ที่จุลินทรีย์
ของฤดูฝนข้างเสิร์ฟพร้อม carbons สำหรับ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้เร็วขึ้น ลดต่ำสุดใน C MB ระหว่าง
ช่วงฤดูฝนในนานจนรักษาอาจเป็นทั้งศูนย์ระยะ
เนื่องจากสัดส่วนที่มากกว่า anaerobes หรือท้องจุลินทรีย์
กับปริมาณน้ำฝนเกิดจากสภาพดินกระชับ (เจน et al.,
1996); และของเก่า microaggregates ซึ่งอาจจัด
คาร์บอนอินทรีย์มีเสถียรภาพ และ recalcitrant เป็นชัดจากสูงสุด
SOC แต่อัตราส่วน C/MB-SOC ต่ำ (นานเดซและโลเปซ-
นานเดซ 2002) นิคมและ al. (1990) พบที่กระชับข้อมูลดิน
ส่งผลให้เกิดการลดลงในกิจกรรมและการหมุนเวียนของจุลินทรีย์
ชีวมวล ความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่าง mineralization N สุทธิ
และ MB-C ในการศึกษาของเรา อย่างไรก็ตาม ระบุว่า ไนโตรเจน
mineralization เป็นฟังก์ชันสภาวะ steady ของคาร์บอนจุลินทรีย์ใน
รักษา tillage และสามารถจัดการสระว่ายน้ำ MB C ภายใต้
tillage โดยประสานของชีวมวลวัชพืชในดินเนื้อปูน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
4.3 . จุลินทรีย์จากชีวมวล - C และสุทธิ n mineralization ของดินตาม

แตกต่างกันยอดแป้งเปียกระดับที่สูงที่สุด MB - C ในระยะยาวนั้นไม่มีการบำบัดจนสามารถ
เนื่องจากประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องอินพุต(ผ่านทางใบและรากค่ายเติม ภูมิ เติมพลังและราก exudates )จากวัชพืชมากกว่าเป็นเวลานาน 23 ปี( El titi ,
2003 ) แต่ลดลงสูงสุดใน MB - C ในเป็นประจำจน
ตามมาตรฐานการรักษาอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการกำจัดวัชพืชจาก
ฟิลด์ที่ดินและ อุณหภูมิ ที่ก่อขึ้น mineralization ของคาร์บอน labile
ซึ่งจะช่วยได้ สมาคมสูงสุดและ MB - C ในระยะสั้นหรือระยะยาวที่ไม่มี
ซึ่งจะช่วยให้การรักษาระบุ offsetting สูงสุดของคาร์บอนตามยอดแป้งเปียก
การอนุรักษ์เช่นไม่มีจนเป็นระยะเวลานานได้ hernandez และ
lopez-hernandez ( 2002 )นอกจากนี้ยังพบ offsetting คาร์บอน
ตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้นในไม่มีจนกว่ายอดแป้งเปียกทั่วไปในที่ราบไม่มีต้นไม้แบบเขตร้อนใน
เวเนซุเอลา. ความแตกต่างของตามฤดูกาลสูงเป็น MB - C ในยอดแป้งเปียก
การบำบัดทั้งหมดอื่นที่ไม่ใช่ระยะยาวไม่มีจนกว่าระบุว่า labile
ผงถ่านกัมมันต์ที่มีบทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่ดิน n ภายใต้ เงื่อนไข
ยอดแป้งเปียกได้ ที่มากขึ้นๆลงๆตามฤดูกาลใน MB - C ที่อยู่ใน
ตามมาตรฐานการบำบัดเป็นประจำจนกว่าระยะยาวศูนย์จนอาจเป็นเพราะมีความแตกต่างของ
มากขึ้นใน microenvironments ของดิน(น้ำ
เนื้อหาของ อุณหภูมิ ดินและดิน) การเปลี่ยนแปลงไมโคร - สิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ามีอิทธิพล MB - C ( pandey et al . 2009
woomer et al . 1994 ) ลดลงเป็น MB - C ที่ยอดแป้งเปียก
ซึ่งจะช่วยในการบำบัดทั้งหมดในระหว่างฤดูกาลที่เปียกชื้นได้เนื่องจาก lyses ของ
จุลินทรีย์แอโรบิก( rinklebe และ langer 2006 ) แต่ที่ค่อนข้าง
ซึ่งจะช่วยเพิ่มมากขึ้นในที่ MB - C ในที่อยู่บ่อยครั้งและต่ำจนกว่าการบำบัด
ซึ่งจะช่วยในระหว่างที่ทำการไปรษณีย์เปียกฤดูกาลระบุว่าเหล่านี้อาละวาดของจุลินทรีย์
ของที่อยู่ด้านหน้าแบบเปียกฤดูกาลจัดให้บริการที่สามารถหาได้โดยง่าย carbons
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วสำหรับจุลินทรีย์การเติบโต. การปรับลดต่ำสุดที่เป็น MB - C ในระหว่างฤดูกาลที่เปียกชื้น
ในระยะยาวที่ศูนย์จนกว่าการบำบัดอาจเป็นได้ทั้ง
เนื่องจากมีการเพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนของ anaerobes หรือดัดแปลงเป็น ภาพยนตร์ ก็ของจุลชีพ
ซึ่งจะช่วยในการที่ฝนตกทำให้ดินอเมริกาใต้เงื่อนไข(ตาเจนเซ่น et al .., Ltd .
1996 ),และการของเก่า microaggregates ,ที่เป็นไปได้ว่าจัดขึ้น
มี เสถียรภาพ และอาละวาดอินทรีย์คาร์บอนและเห็นได้ชัดจากที่สูงที่สุด
สมาคมแต่ที่ต่ำที่สุด MB - C /สมาคมอัตรา( hernandez และโลเปซ -
hernandez , 2002 ) จักรพรรดิ et al . ( 1990 )พบว่าดินที่ลำเลียง
ส่งผลให้ลดลงมาอยู่และรายได้จากการทำงานของจุลินทรีย์จากชีวมวล
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกที่ระหว่างสุทธิ n mineralization
และ MB - C ในการศึกษาของเราอย่างไรก็ตามระบุว่าไนโตรเจน
mineralization เป็นฟังก์ชันสถานะที่สม่ำเสมอของคาร์บอนจุลินทรีย์ในการบำบัดยอดแป้งเปียก
และสระ MB - C สามารถแก้ไขตาม
ยอดแป้งเปียกโดยรวมของชีวมวลวัชพืชในสังคม
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 ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: