In natural ecosystems, plant communities composed of functionally dive การแปล - In natural ecosystems, plant communities composed of functionally dive ไทย วิธีการพูด

In natural ecosystems, plant commun

In natural ecosystems, plant communities composed of functionally diverse species produce more biomass
overall than less diverse communities. This increased biomass production is thought to occur due to
complementary use of resources such as nutrients and water, and facilitation during sub-optimal
environmental conditions. Using the same concept in a crop setting may lead to increased yield
(overyielding) in diverse cropping systems when compared to monocultures. Different combinations of
peanut,watermelon,okra, cowpea,andpepperplantedaloneor invarious intercroppingcombinationswere
investigated over two growing seasons in a low-input system in the peak of summer heat in Texas. Each
species was selected to perform a specific function within the system. Results from land equivalent ratio
(LER) indicate that the within-row combination with peanut, watermelon and okra (Wpwo) and peanut,
watermelon, okra and cowpea (Wpwoc) consistently overyielded in 2011 and 2012. LER values were 1.17
each for Wpwo and Wpwoc in 2011 and 1.17 and 1.20 in 2012, respectively. In 2011, watermelon was the
dominant crop and was up-regulated in all intercropping combinations while all other component crops
were down-regulated. Watermelon per plant production was significantly higher in the combination
containing all species (Wall) when compared to its monoculture, 5.50 and 2.09 kgfruit plant1, respectively.
In 2012, okra was the dominant crop and was up-regulated in all intercropping combinations while
watermelon, cowpea, and pepper were down-regulated. Okra per plant production was significantly
higher in Wpwoc and Wall than in monoculture, 2.28, 2.46, and 1.13 kgfruit plant1, respectively. These
findings suggest that three and four species intercropping combinations, whereby each crop is selected to
perform a specific function within the system, may provide small-scale sustainably-minded producers a
model system that can be utilized in suboptimal conditions and allow them to reduce inputs while
increasing overall yields.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
In natural ecosystems, plant communities composed of functionally diverse species produce more biomassoverall than less diverse communities. This increased biomass production is thought to occur due tocomplementary use of resources such as nutrients and water, and facilitation during sub-optimalenvironmental conditions. Using the same concept in a crop setting may lead to increased yield(overyielding) in diverse cropping systems when compared to monocultures. Different combinations ofpeanut,watermelon,okra, cowpea,andpepperplantedaloneor invarious intercroppingcombinationswereinvestigated over two growing seasons in a low-input system in the peak of summer heat in Texas. Eachspecies was selected to perform a specific function within the system. Results from land equivalent ratio(LER) indicate that the within-row combination with peanut, watermelon and okra (Wpwo) and peanut,watermelon, okra and cowpea (Wpwoc) consistently overyielded in 2011 and 2012. LER values were 1.17each for Wpwo and Wpwoc in 2011 and 1.17 and 1.20 in 2012, respectively. In 2011, watermelon was thedominant crop and was up-regulated in all intercropping combinations while all other component cropswere down-regulated. Watermelon per plant production was significantly higher in the combinationcontaining all species (Wall) when compared to its monoculture, 5.50 and 2.09 kgfruit plant1, respectively.In 2012, okra was the dominant crop and was up-regulated in all intercropping combinations whilewatermelon, cowpea, and pepper were down-regulated. Okra per plant production was significantlyhigher in Wpwoc and Wall than in monoculture, 2.28, 2.46, and 1.13 kgfruit plant1, respectively. Thesefindings suggest that three and four species intercropping combinations, whereby each crop is selected toperform a specific function within the system, may provide small-scale sustainably-minded producers amodel system that can be utilized in suboptimal conditions and allow them to reduce inputs whileincreasing overall yields.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ในระบบนิเวศธรรมชาติสังคมพืชประกอบด้วยสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายหน้าที่ผลิตชีวมวลมากขึ้นโดยรวมกว่าชุมชนที่มีความหลากหลายน้อย
การผลิตชีวมวลเพิ่มขึ้นนี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานที่สมบูรณ์ของทรัพยากรเช่นสารอาหารและน้ำและการอำนวยความสะดวกในระหว่างการย่อยที่ดีที่สุดสภาพแวดล้อม โดยใช้แนวคิดเดียวกันในการตั้งค่าการเพาะปลูกอาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น(overyielding) ในระบบการปลูกพืชที่หลากหลายเมื่อเทียบกับการ monocultures ชุดที่แตกต่างกันของถั่วลิสง, แตงโมกระเจี๊ยบเขียว, ถั่วพุ่ม, andpepperplantedaloneor intercroppingcombinationswere invarious การตรวจสอบในช่วงสองฤดูกาลที่เพิ่มขึ้นในระบบต่ำป้อนข้อมูลในจุดสูงสุดของฤดูร้อนในเท็กซัส แต่ละสายพันธุ์ที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เฉพาะในระบบ ผลลัพธ์ที่ได้จากอัตราส่วนเทียบเท่าที่ดิน(LER) ระบุว่าภายในแถวร่วมกับถั่วลิสงแตงโมและกระเจี๊ยบเขียว (Wpwo) และถั่วลิสง, แตงโมกระเจี๊ยบเขียวและถั่วพุ่ม (Wpwoc) overyielded อย่างต่อเนื่องในปี 2011 และ 2012 ค่า LER เป็น 1.17 แต่ละ Wpwo และ Wpwoc ในปี 2011 และ 1.17 และ 1.20 ในปี 2012 ตามลำดับ ในปี 2011, แตงโมเป็นพืชที่โดดเด่นและเป็นที่ขึ้นควบคุมในชุดแซมทั้งหมดในขณะที่พืชทุกองค์ประกอบอื่นๆ ที่ถูกควบคุมลง แตงโมต่อการผลิตพืชอย่างมีนัยสำคัญที่สูงขึ้นในการรวมกันที่มีทุกชนิด (กำแพง) เมื่อเปรียบเทียบกับเชิงเดี่ยวที่ 5.50 และ 2.09 kgfruit พืช 1 ตามลำดับ. ในปี 2012, กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชที่โดดเด่นและเป็นที่ขึ้นควบคุมในชุดแซมทั้งหมดในขณะที่แตงโมถั่วพุ่มและพริกไทยลงควบคุม กระเจี๊ยบต่อการผลิตพืชอย่างมีนัยสำคัญที่สูงขึ้นใน Wpwoc และกำแพงกว่าในเชิงเดี่ยว, 2.28, 2.46 และ 1.13 kgfruit พืช 1 ตามลำดับ เหล่านี้ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าสามและสี่สายพันธุ์แซมรวมกันโดยพืชแต่ละเลือกที่จะดำเนินการฟังก์ชั่นที่เฉพาะเจาะจงในระบบอาจให้ขนาดเล็กผลิตอย่างยั่งยืนที่มีใจเดียวกันระบบรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในสภาวะที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์และช่วยให้พวกเขาเพื่อลดปัจจัยการผลิตในขณะที่การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนโดยรวม


















การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ในระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมพืชหลากหลายชนิด ประกอบด้วยหน้าที่ผลิตมวลชีวภาพ
โดยรวมมากกว่าชุมชนที่มีความหลากหลายน้อยกว่า การผลิตมวลชีวภาพเพิ่มขึ้นนี้เป็นความคิดที่จะเกิดขึ้นเนื่องจาก
ใช้ประกอบทรัพยากร เช่น สารอาหาร น้ำ และอำนวยความสะดวกในช่วงย่อยที่เหมาะสม
สภาพแวดล้อม . โดยใช้แนวคิดเดียวกันในการตั้งค่าที่อาจนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต
( overyielding ) ในระบบการปลูกพืชที่หลากหลายเมื่อเทียบกับทรีตเมนต์ . ชุดค่าผสมที่แตกต่างกันของ
ถั่ว , แตงโม , กระเจี๊ยบ , ถั่วพุ่ม , andpepperplantedaloneor ต่าง intercroppingcombinationswere
สอบสวนกว่า 2 ฤดูปลูกในระบบอินพุตต่ำในช่วงฤดูร้อนในเท็กซัส แต่ละชนิดถูกเลือกปฏิบัติ
ฟังก์ชันเฉพาะภายในระบบผลลัพธ์จาก
อัตราส่วนเทียบเท่าที่ดิน ( อ่าน ) ระบุว่าภายในแถวผสมกับถั่วลิสง แตงโม และกระเจี๊ยบ ( wpwo ) และถั่วลิสง
แตงโม กระเจี๊ยบเขียวและถั่วพุ่ม ( wpwoc ) อย่างต่อเนื่อง overyielded ในปี 2011 และ 2012 เลอค่าสำหรับแต่ละและ 1.17
wpwo wpwoc ในปี 2011 และ 1.17 และ 1.20 2012 ตามลำดับ ใน 2011 , แตงโม
เด่นของพืชและสามารถในรวมและส่วนประกอบอื่น ๆในขณะที่พืช
ลงมาควบคุม แตงโมต่อการผลิตพืชสูงกว่าในการรวมกัน
ที่มีทุกชนิด ( ผนัง ) เมื่อเปรียบเทียบกับของพืชเชิงเดี่ยว , 5.50 และ 2.09 kgfruit  1
2012 ตามลำดับกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชเด่น และสามารถปลูกแซมในชุดในขณะที่
แตงโม ถั่วพุ่ม และพริกไทยลงไปควบคุม กระเจี๊ยบต่อการผลิตพืชอย่างมีนัยสำคัญที่สูงขึ้นใน wpwoc
และผนังมากกว่าเชิงเดี่ยว , 2.28 , 2.46 , และ 1.13 kgfruit พืช  1 ตามลำดับ การค้นพบเหล่านี้
แนะนำว่า สาม และ สี่ชนิด และผสม ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะเลือก

แสดงฟังก์ชันเฉพาะภายในระบบ โดยอาจให้น้อยใจผู้ผลิตเป็น
รูปแบบระบบที่สามารถใช้ในเงื่อนไข suboptimal และอนุญาตให้พวกเขาเพื่อลดปัจจัยในขณะที่
เพิ่มผลผลิตโดยรวม
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 ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: