Mild chilling stress and slowsoilwarming are common causes for a retar การแปล - Mild chilling stress and slowsoilwarming are common causes for a retar ไทย วิธีการพูด

Mild chilling stress and slowsoilwa

Mild chilling stress and slowsoilwarming are common causes for a retarded early development of maize (Zea mays L.). The objective of this study was to evaluate cold tolerance of a divers set of 14 inbred lines with respect to root morphology as well as the function of the photosynthetic apparatus. Plants were grown until the 2-leaf stage under growth chamber conditions at air and soil temperatures of 15/13 ◦C and 24/20 ◦C (day/night). Four contrasting genotypes were tested at 15/13 ◦C and 17/13 ◦C (day/night) in the topsoil simulating temperature differences as occurring in no-tillage
in comparison with conventional tillage systems. The small variation in the day temperature of 15 ◦C versus 17 ◦C in the topsoil affected plant growth and a significant genotype-by-temperature interaction was detected for the chlorophyll content (SPAD) and the operating efficiency of photosystem II (ΦPSII). At 15/13 ◦C compared to 24/20 ◦C, differences between genotypes for the primary lateral root (PrLat) length and its portion on the embryonic root system were hardly affected by temperature. ΦPSII and the lateral root length were closest related to plant dry weight at 15/13 ◦C (r2 = 0.56 and 0.75, respectively), the axile root length and the leaf area were closest related to plant dry weight at 24/20 ◦C (r2 = 0.46 and 0.83, respectively). Therefore, the selection for long PrLat roots holds promise for the improvement of early vigour in environments and cropping systems with reduced soil warming in spring but might be disadvantageous under warmer conditions
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
อ่อนหนาวเครียดและ slowsoilwarming เป็นสาเหตุสำหรับเจริญ retarded ของข้าวโพด (ซี mays L.) วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการ ประเมินยอมรับเย็น 14 บรรทัด inbred เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของรากชุดนักดำน้ำรวมทั้งการทำงานของเครื่อง photosynthetic พืชที่ปลูกจนถึงระยะ 2 ใบภายใต้เงื่อนไขหอเจริญเติบโตที่อุณหภูมิอากาศและดิน ◦C 15/13 และ 24/20 ◦C (กลางวัน/กลางคืน) ทดสอบที่ 15/13 ◦C และ ◦C 17/13 (กลางวัน/กลางคืน) ใน topsoil จำลองความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นที่เกิดขึ้นในไม่ tillage ศึกษาจีโนไทป์แตกต่างกัน 4เมื่อเปรียบเทียบกับระบบปกติ tillage เปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ในอุณหภูมิวันของ ◦C 15 กับ 17 ◦C ใน topsoil ในเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับผลกระทบ และการโต้ตอบลักษณะทางพันธุกรรมโดยอุณหภูมิที่สำคัญคือพบเนื้อหาคลอโรฟิลล์ (ค่า) และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ photosystem II (ΦPSII) ที่เปรียบเทียบกับ 24/20 ◦C ◦C 15/13 ความแตกต่างระหว่างการศึกษาจีโนไทป์สำหรับความยาวของรากด้านข้างหลัก (PrLat) และส่วนของระบบรากตัวอ่อนไม่ถูกกระทบจากอุณหภูมิ ΦPSII และความยาวรากด้านข้างใกล้เกี่ยวข้องกับน้ำหนักแห้งของพืชที่ 15/13 ◦C (r2 = 0.56 และ 0.75 ตามลำดับ), ความยาวราก axile และบริเวณใบไม้ใกล้เกี่ยวข้องกับน้ำหนักแห้งของพืชที่ 24/20 ◦C (r2 = 0.46 และ 0.83 ตามลำดับ) ดังนั้น การ PrLat รากยาวเก็บสัญญาปรับปรุงเฟะต้นในสภาพแวดล้อมและระบบครอบ ด้วยดินลดภาวะโลกร้อนในฤดูใบไม้ผลิ แต่อาจ disadvantageous สภาวะอุ่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ความเครียดหนาวอ่อนและ slowsoilwarming เป็นสาเหตุที่พบบ่อยสำหรับการพัฒนาต้นปัญญาอ่อนข้าวโพด (Zea mays L. ) วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความทนทานต่อความหนาวเย็นของนักดำน้ำชุด 14 สายพันธุ์แท้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปร่างของรากเช่นเดียวกับการทำงานของเครื่องสังเคราะห์แสง พืชที่ปลูกจนถึงขั้นตอนที่ 2 ใบภายใต้สภาพการเจริญเติบโตในห้องที่อากาศและอุณหภูมิดิน 15/13 และ 24/20 ◦C◦C (วัน / คืน) สี่สายพันธุ์ที่แตกต่างได้มีการทดสอบที่ 15/13 และ 17/13 ◦C◦C (Day / Night) ในดินจำลองแตกต่างของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่มีการเตรียมดิน
ในการเปรียบเทียบกับระบบการไถพรวนธรรมดา การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ในวันที่อุณหภูมิ 15 ◦Cเมื่อเทียบกับ 17 ◦Cในการเจริญเติบโตของพืชได้รับผลกระทบดินและการทำงานร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญจีโนไทป์โดยอุณหภูมิที่ตรวจพบเนื้อหาคลอโรฟิล (SPAD) และประสิทธิภาพการดำเนินงานของ photosystem II (ΦPSII) ที่ 15/13 ◦Cเมื่อเทียบกับ 24/20 ◦C, ความแตกต่างระหว่างยีนสำหรับรากด้านข้างหลัก (PrLat) ระยะเวลาและเป็นส่วนหนึ่งที่มีต่อระบบรากของตัวอ่อนแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ ΦPSIIและความยาวรากด้านข้างมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพืชน้ำหนักแห้งที่ 15/13 ◦C (r2 = 0.56 และ 0.75 ตามลำดับ) ความยาวราก Axile และพื้นที่ใบที่เกี่ยวข้องที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะปลูกน้ำหนักแห้งที่ 24/20 ◦C (r2 = 0.46 และ 0.83 ตามลำดับ) ดังนั้นการเลือกสำหรับราก PrLat ยาวถือสัญญาสำหรับการปรับปรุงความแข็งแรงของต้นในสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกพืชที่มีความร้อนของดินลดลงในฤดูใบไม้ผลิ แต่อาจจะเสียเปรียบภายใต้เงื่อนไขที่อบอุ่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ความหนาว slowsoilwarming อ่อนและมีสาเหตุที่พบบ่อยสำหรับการพัฒนาปัญญาอ่อนของข้าวโพด ( Zea mays L . ) วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อประเมินเย็นความอดทนของนักดำน้ำชุด 14 สายพันธุ์แท้ที่มีต่อสัณฐานวิทยาของรากเช่นเดียวกับการทำงานของกลไกการสังเคราะห์ด้วยแสง .ปลูกจน 2-leaf เวทีภายใต้เงื่อนไขของห้องที่อากาศและดินอุณหภูมิ 15 / 13 ◦ C และ 24 / 20 ◦ C ( กลางวัน / กลางคืน ) สี่ตัดพันธุ์ทดสอบที่ 15 / 13 ◦ C และ 17 / 13 ◦ C ( กลางวัน / กลางคืน ) ในดินจากความแตกต่างอุณหภูมิที่เกิดขึ้นไม่มีการไถพรวน
เปรียบเทียบระบบการไถพรวนปกติการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กในวันที่อุณหภูมิ 15 C เมื่อเทียบกับ◦ 17 ◦ C ในดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และพันธุกรรม ที่สําคัญ โดยระหว่างอุณหภูมิที่ตรวจพบในคลอโรฟิลล์ ( สปาด ) และ ประสิทธิภาพของ photosystem II ( Φ psii ) 15 / 13 ◦ C เทียบกับ 24 / 20 ◦ Cความแตกต่างระหว่างพันธุ์สำหรับรากด้านข้างหลัก ( prlat ความยาว ) และส่วนของระบบรากแบบแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ Φ psii และความยาวราก ด้านข้างมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแห้งของพืชที่ใกล้ 15 / 13 ◦ C ( R2 = 0.56 และ 0.75 ตามลำดับ ) , axile ความยาวรากและพื้นที่ใบ น้ำหนักแห้งของพืชที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับ 24 / 20 ◦ C ( R2 = 0.46 และ 0.83 ,ตามลำดับ ) ดังนั้น การเลือก prlat รากยาวถือสัญญาสำหรับการปรับปรุงความแข็งแรงของต้นในสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกพืช ลดภาวะโลกร้อน ด้วยดินในฤดูใบไม้ผลิ แต่อาจจะเสียเปรียบ ภายใต้เงื่อนไขที่อุ่น
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: