in plants grown under elevated CO2 (CO2 F= 16.99, P=0.002). At
yOOfj-molmol-', y4nef (Fig. ID) was not significantly modified by
NH4NO3, but decreased in plants grown under elevated CO2 (CO2
F= 11.89, P=0.005). Net photosynthesis measured in growth CO2
conditions (Agrowth) at the second and fourth weeks was enhanced
by elevated CO2 (CO2 f = 14.12, P=0.001 and CO2 F=8.31, P< 0.015,
respectively) (Table 2).
At the second week, the rubisco maximum velocity of carboxylation
(Vcmax) was not modified by CO2 or the different NH4NO3
doses (Table 2). Nevertheless, at the fourth week, elevated CO2
reduced VCmax in the OmM NH4NO3 treatment (CO2 x NH4NO3
F=4.73, P=0.047), but increased it in the others NH4NO3 treatments
(NH4NO3 F= 3.93, P= 0.049). Elevated CO2 at the second and
fourth weeks enhanced intercellular CO2 concentration (C,; CO2
F=415.64, P< 0.001; CO2 F= 99.77, P < 0.001, respectively) (Table 2).
At the second week, the C, was enhanced by N H 4 N O 3 (NH4NO3
F= 3.83, P=0.023). By contrast, at the fourth week, N H 4 N O 3 had no
effect on Q (Table 2).
At the second week, the TSP concentration (Table 3) was
enhanced by elevated CO2 when the plants were irrigated with
15 mM NH4NO3. Nevertheless, when plants were irrigated with
OmM NH4NO3, the TSP concentration decreased (CO2 x NH4NO3
ในพืชที่ปลูกภายใต้ยกระดับ CO2 (CO2 F = 16.99, P = 0.002) ใน
yOOfj - molmol-', y4nef (Fig. ID) ไม่มีนัยสำคัญล่าสุดโดย
NH4NO3 ลดลงแต่พืชที่ปลูกภายใต้ยกระดับ CO2 (CO2
F = 11.89, P = 0.005) สุทธิการสังเคราะห์ด้วยแสงในการเจริญเติบโตของ CO2
เงื่อนไข (Agrowth) ในสัปดาห์ที่สอง และสี่มีเพิ่ม
โดยยกระดับ CO2 (CO2 f = 14.12, P = 0.001 และ CO2 F = 8.31, P < 0.015,
ตามลำดับ) (ตารางที่ 2) .
ในสัปดาห์สอง ความเร็วสูงสุดของ rubisco ของ carboxylation
(Vcmax) ไม่ล่าสุด โดย CO2 หรือ NH4NO3 แตกต่าง
ปริมาณ (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตาม ที่สี่ สัปดาห์ ยกระดับ CO2
ลด VCmax ในการบำบัดรักษา NH4NO3 โอมม์ (CO2 x NH4NO3
F = 4.73, P = 0.047), แต่เพิ่มอื่น ๆ รักษา NH4NO3
(NH4NO3 F = 3.93, P = 0.049) ยกระดับ CO2 ที่สอง และ
สัปดาห์ที่สี่เพิ่มความเข้มข้น CO2 intercellular (C,; CO2
F = 415.64, P < 0.001 CO2 F = 99.77, P < 0.001 ตามลำดับ) (ตารางที่ 2) .
ในสัปดาห์สอง C ถูกปรับปรุง โดย N H 4 N O 3 (NH4NO3
F = 3.83, P = 0.023) โดยคมชัด ในสัปดาห์สี่ N H 4 N O 3 มีไม่
ผล Q (ตารางที่ 2) .
ในสัปดาห์สอง มีความเข้มข้นช้อนชา (ตาราง 3)
เพิ่ม โดย CO2 สูงขึ้นเมื่อพืชมีชลประทานด้วย
15 mM NH4NO3 อย่างไรก็ตาม เมื่อพืชมีชลประทานด้วย
โอมม์ NH4NO3 ช้อนชาความเข้มข้นลดลง (CO2 x NH4NO3
การแปล กรุณารอสักครู่..

in plants grown under elevated CO2 (CO2 F= 16.99, P=0.002). At
yOOfj-molmol-', y4nef (Fig. ID) was not significantly modified by
NH4NO3, but decreased in plants grown under elevated CO2 (CO2
F= 11.89, P=0.005). Net photosynthesis measured in growth CO2
conditions (Agrowth) at the second and fourth weeks was enhanced
by elevated CO2 (CO2 f = 14.12, P=0.001 and CO2 F=8.31, P< 0.015,
respectively) (Table 2).
At the second week, the rubisco maximum velocity of carboxylation
(Vcmax) was not modified by CO2 or the different NH4NO3
doses (Table 2). Nevertheless, at the fourth week, elevated CO2
reduced VCmax in the OmM NH4NO3 treatment (CO2 x NH4NO3
F=4.73, P=0.047), but increased it in the others NH4NO3 treatments
(NH4NO3 F= 3.93, P= 0.049). Elevated CO2 at the second and
fourth weeks enhanced intercellular CO2 concentration (C,; CO2
F=415.64, P< 0.001; CO2 F= 99.77, P < 0.001, respectively) (Table 2).
At the second week, the C, was enhanced by N H 4 N O 3 (NH4NO3
F= 3.83, P=0.023). By contrast, at the fourth week, N H 4 N O 3 had no
effect on Q (Table 2).
At the second week, the TSP concentration (Table 3) was
enhanced by elevated CO2 when the plants were irrigated with
15 mM NH4NO3. Nevertheless, when plants were irrigated with
OmM NH4NO3, the TSP concentration decreased (CO2 x NH4NO3
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในพืชที่ปลูกสูงคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 F = 16.99 , p = 0.002 ) ที่ yoofj NUSEXJUD
- ' y4nef ( รูป ID ) คือ ค่าดัดแปลงโดย
nh4no3 ลดลงในพืชที่ปลูกสูงคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2
F = 11.89 , P = 0.005 ) การสังเคราะห์แสงสุทธิในเงื่อนไขวัด CO2
การเจริญเติบโต ( agrowth ) สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ได้ปรับปรุง
โดยยกระดับ CO2 ( คาร์บอนไดออกไซด์ 14.12 F = p = 0.001 และ CO2 F = 8.31 , P < 0.015 ,
ตามลำดับ ( ตารางที่ 2 ) .
ในสัปดาห์ที่สอง rubisco ความเร็วสูงสุดของคาร์บอกซิเลชัน
( vcmax ) ไม่ได้แก้ไขโดย CO2 หรือปริมาณ nh4no3
แตกต่างกัน ( ตารางที่ 2 ) อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่ 4 ยกระดับ CO2
ลดลง vcmax ใน omm nh4no3 รักษา ( CO2 x nh4no3
F = 4.73 , p = 0.047 ) แต่เพิ่มขึ้นในการรักษา nh4no3 ผู้อื่น
( nh4no3 F = 3.93 , p = 0.049 ) ยกระดับ CO2 ในวินาทีและ
สัปดาห์ที่สี่เพิ่ม intercellular CO2 ความเข้มข้น ( C ; CO2
F = 415.64 , p < 0.001 ; CO2 F = 99.77 , p < 0.001 ตามลำดับ ) ( ตารางที่ 2 ) .
ในสัปดาห์ที่สอง C เพิ่มขึ้นโดย N H 4 " 3 ( nh4no3
F = 3.83 , p = 0.023 ) โดยคมชัดในสัปดาห์ที่สี่ , N H 4 " 3 ไม่มีผลใน Q ( ตารางที่ 2 ) .
ในสัปดาห์ที่สอง , ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม ( ตารางที่ 3 ) คือ
ปรับปรุงยกระดับ CO2 เมื่อพืชได้รับน้ำด้วย
nh4no3 15 mm . อย่างไรก็ตาม เมื่อพืชได้รับน้ำด้วย
omm nh4no3 , ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม ( X nh4no3 CO2 ลดลง
การแปล กรุณารอสักครู่..
