Heterotrophic nitrogen fixation is a key ecosystem process in unpollut การแปล - Heterotrophic nitrogen fixation is a key ecosystem process in unpollut ไทย วิธีการพูด

Heterotrophic nitrogen fixation is

Heterotrophic nitrogen fixation is a key ecosystem process in unpolluted, temperate old-growth forests
of southern South America as a source of new nitrogen to ecosystems. Decomposing leaf litter is an energy-rich
substrate that favours the occurrence of this energy demanding process. Following the niche ‘complementarity
hypothesis’, we expected that decomposing leaf litter of a single tree species would support lower rates of
non-symbiotic N fixation than mixed species litter taken from the forest floor. To test this hypothesis we measured
acetylene reduction activity in the decomposing monospecific litter of three evergreen tree species (litter C/N ratios,
50–79) in an old-growth rain forest of Chiloé Island, southern Chile. Results showed a significant effect of species
and month (anova, Tukey’s test, P < 0.05) on decomposition and acetylene reduction rates (ARR), and a species
effect on C/N ratios and initial % N of decomposing leaf litter.The lowest litter quality was that of Nothofagus nitida
(C/N ratio = 78.7, lignin % = 59.27 4.09), which resulted in higher rates of acetylene reduction activity
(mean = 34.09 SE = 10.34 nmol h-1 g-1
) and a higher decomposition rate (k = 0.47) than Podocarpus nubigena
(C/N = 54.4, lignin % = 40.31 6.86, Mean ARR = 4.11 0.71 nmol h-1 g-1
, k = 0.29), and Drimys winteri
(C/N = 50.6, lignin % = 45.49 6.28, ARR = 10.2 4.01 nmol h-1 g-1
, k = 0.29), and mixed species litter
(C/N = 60.7, ARR = 8.89 2.13 nmol h-1
g-1
).We interpret these results as follows: in N-poor litter and high lignin
content of leaves (e.g. N. nitida) free-living N fixers would be at competitive advantage over non-fixers, thereby
becoming more active. Lower ARR in mixed litter can be a consequence of a lower litter C/N ratio compared with
single species litter.We also found a strong coupling between in situ acetylene reduction and net N mineralization
in surface soils, suggesting that as soon N is fixed by diazotroph bacteria it may be immediately incorporated into
mineral soil by N mineralizers, thus reducing N immobilization.
Key wo
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ปฏิกิริยาการตรึงไนโตรเจน heterotrophic คือ กระบวนการระบบนิเวศที่สำคัญในป่าเจริญเติบโตของเก่า unpolluted แจ่มอเมริกาใต้ภาคใต้เป็นแหล่งของไนโตรเจนใหม่กับระบบนิเวศ พืชพันธุ์ใบแคร่เป็นพลังงานอุดมไปด้วยพื้นผิวที่ favours การเกิดขึ้นของพลังงานนี้เรียกร้องให้กระบวนการ ต่อไปนี้เฉพาะ ' complementarityสมมติฐานของ เราต้องทิ้งใบที่ decomposing ชนิดแผนภูมิเดียวสนับสนุนอัตราต่ำเบี N ไม่ใช่ symbiotic กว่าแคร่พันธุ์ผสมมาจากพื้นป่า การทดสอบสมมติฐานนี้เราวัดกิจกรรมลดกับอะเซทิลีนในแคร่ monospecific decomposing พันธุ์สามทรีเอเวอร์กรีน (อัตราส่วน C/N แคร่50 – 79) ในป่าฝนเก่าเติบโตเกาะ Chiloé ใต้ชิลี ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นลักษณะสำคัญของสายพันธุ์และเดือน (การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบของ Tukey, P < 0.05) ในการแยกส่วนประกอบและกับอะเซทิลีนลดราคา (ตารางเข้า), และชนิดผลอัตราส่วน C/N และ N %ในการเริ่มต้นของพืชพันธุ์แคร่ใบไม้แคร่คุณภาพต่ำถูกที่ Nothofagus nitida(อัตราส่วน C/N = 78.7, lignin % = 59.27 4.09), ซึ่งส่งผลให้ราคาสูงกับอะเซทิลีนลดกิจกรรม(หมายถึง = 34.09 SE = 10.34 nmol h-1 g-1) และอัตราการแยกส่วนประกอบสูง (k = 0.47) กว่า Podocarpus nubigena(C/N = 54.4, lignin % = 40.31 6.86 หมายถึงตารางเข้า = 4.11 0.71 nmol h-1 g-1, k = 0.29), และ Drimys winteri(C/N = 50.6, lignin % = 6.28 45.49 ตารางเข้า = 10.2 4.01 nmol h-1 g-1, k = 0.29), และผสมพันธุ์แคร่(C/N = 60.7 ตารางเข้า = 8.89 2.13 nmol h-1g-1).เราตีความผลลัพธ์เหล่านี้เป็นดังนี้: N ยากแคร่และ lignin สูงเนื้อหาของใบ (เช่นตอนเหนือ nitida) free-living N fixers จะเป็นที่แข่งขันได้เปรียบไม่ใช่-fixers จึงเป็นอยู่ ตารางเข้าล่างในแคร่ผสมสามารถเวรตัวล่างแคร่ C/N อัตราส่วนเปรียบเทียบกับสปีชีส์เดียวทิ้งขยะเรายังพบการเชื่อมต่อแข็งแรงระหว่างลดกับอะเซทิลีนใน situ และสุทธิ N mineralizationในดินเนื้อปูนผิว แนะนำที่เป็นเร็ว ๆ นี้ N ถูกกำหนด โดย diazotroph แบคทีเรียอาจทันทีรวมอยู่ในดินแร่ โดย N mineralizers, N ตรึงโปลดคีย์ wo
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Heterotrophic nitrogen fixation is a key ecosystem process in unpolluted, temperate old-growth forests
of southern South America as a source of new nitrogen to ecosystems. Decomposing leaf litter is an energy-rich
substrate that favours the occurrence of this energy demanding process. Following the niche ‘complementarity
hypothesis’, we expected that decomposing leaf litter of a single tree species would support lower rates of
non-symbiotic N fixation than mixed species litter taken from the forest floor. To test this hypothesis we measured
acetylene reduction activity in the decomposing monospecific litter of three evergreen tree species (litter C/N ratios,
50–79) in an old-growth rain forest of Chiloé Island, southern Chile. Results showed a significant effect of species
and month (anova, Tukey’s test, P < 0.05) on decomposition and acetylene reduction rates (ARR), and a species
effect on C/N ratios and initial % N of decomposing leaf litter.The lowest litter quality was that of Nothofagus nitida
(C/N ratio = 78.7, lignin % = 59.27 4.09), which resulted in higher rates of acetylene reduction activity
(mean = 34.09 SE = 10.34 nmol h-1 g-1
) and a higher decomposition rate (k = 0.47) than Podocarpus nubigena
(C/N = 54.4, lignin % = 40.31 6.86, Mean ARR = 4.11 0.71 nmol h-1 g-1
, k = 0.29), and Drimys winteri
(C/N = 50.6, lignin % = 45.49 6.28, ARR = 10.2 4.01 nmol h-1 g-1
, k = 0.29), and mixed species litter
(C/N = 60.7, ARR = 8.89 2.13 nmol h-1
g-1
).We interpret these results as follows: in N-poor litter and high lignin
content of leaves (e.g. N. nitida) free-living N fixers would be at competitive advantage over non-fixers, thereby
becoming more active. Lower ARR in mixed litter can be a consequence of a lower litter C/N ratio compared with
single species litter.We also found a strong coupling between in situ acetylene reduction and net N mineralization
in surface soils, suggesting that as soon N is fixed by diazotroph bacteria it may be immediately incorporated into
mineral soil by N mineralizers, thus reducing N immobilization.
Key wo
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การตรึงไนโตรเจนแบบเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบนิเวศที่ไม่สกปรก ป่าเจริญเติบโตเก่าพอสมควร
ทางใต้ของภาคใต้ของอเมริกาเป็นแหล่งของไนโตรเจนใหม่ ระบบนิเวศวิทยา ย่อยสลายซากใบเป็นพลังงานรวย
พื้นผิวที่โปรดปรานการเกิดพลังงานนี้ ขั้นตอนการเรียกร้อง . ตามโพรง complementarity
' สมมติฐาน 'เราคาดว่า การเน่าของใบไม้ทำให้ของต้นไม้ชนิดเดียวจะช่วยลดอัตราของ
ไม่ symbiotic N การตรึงมากกว่าสายพันธุ์ผสมครอกมาจากพื้นป่า เพื่อทดสอบสมมติฐานนี้เราวัด
กิจกรรมลดอะเซทิลีนในของ monospecific ครอกสามชนิดต้นไม้ป่าดิบ ( ครอก C / N อัตราส่วน
50 – 79 ) ในการเจริญเติบโตเก่าป่าฝนของ Chilo และเกาะภาคใต้ของชิลี ผลลัพธ์ที่แสดงผลของชนิด
และเดือน ( ANOVA ทดสอบทดสอบ , p < 0.05 ) ในการย่อยสลายและอัตราการลดอะเซทิลีน ( ARR ) และชนิดผลในอัตราส่วน 5 % ของซากใบที่เน่าที่สุด คุณภาพซากของ nothofagus พงษ์
( C / N อัตราส่วน = 78.7 น้ำ 59.27 % = 4.09 )ซึ่งส่งผลให้ในอัตราที่สูงขึ้นของอะเซทิลีนลดกิจกรรม
( ค่าเฉลี่ย = 34.09 SE = 0.78 ส่วน 10.34 G-1
) และสูงกว่าอัตราการสลายตัว ( K = 0.47 ) กว่า podocarpus nubigena
( C / N = สำคัญ น้ำ 40.31 6.86 % = , = 4.11 ) ซึ่งหมายถึงอัตราส่วน G-1
, K = 0.29 ) และ drimys winteri
( C / N = คุณภาพ น้ำ 45.49 6.28 % = , = 10.2 4.01 ซึ่งอัตราส่วน G-1
, K = 0.29 ) และผสมพันธุ์ครอก
( C / N = 60.7 ARR , = 889 2.13 ?

) ส่วน G-1 เราแปลผลดังนี้ ในครอก n-poor และปริมาณลิกนินสูง เช่น ใบ
, อิสระพงษ์ ) n fixers จะได้เปรียบกว่าไม่ fixers จึง
กลายเป็นใช้งานมากขึ้น ลดเวลาในครอกผสมสามารถลดผลของแคร่อัตราส่วนเทียบกับ
แคร่ชนิดเดียวเราพบแข็งแรง coupling ระหว่างในการลดแหล่งกำเนิดสารอินทรีย์ไนโตรเจนอะเซทิลีนและสุทธิ
ในดินผิว แนะนำว่าทันทีที่ n แก้ไขโดยแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้ แบคทีเรีย มันอาจจะรวมอยู่ในแร่ดินทันที
n mineralizers ซึ่งช่วยลดการตรึงไนโตรเจน .
คีย์ โว
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: