4.5. Effects of ash loading and N (urea) fertilization on foliar nutri การแปล - 4.5. Effects of ash loading and N (urea) fertilization on foliar nutri ไทย วิธีการพูด

4.5. Effects of ash loading and N (

4.5. Effects of ash loading and N (urea) fertilization on foliar nutrient status and on 5-year relative tree growth and
Jack pine represented the largest overstory component of the studied stand. Despite a small increase in large jack pine relative growth rate following N fertilization and the fact that the stand an had been recently thinned, the relative growth rate remained low. Similarly, ash application in boreal forests has had limited effects on tree growth in the absence of N fertilization (Jacobson et al., 2014; Saarsalmi et al., 2004: Jacobson, 2003). This remained surprising given the improved soil acid-base status and N availability of these generally poor forest soils. An exception to this general trend, Saarsalmi et al.(2006) reported an increase in the growth rate of a P. sylvestris boreal stand growing on a podzol 10 to 20 years following ash application and N fertilization when compared with N fertilization alone. In their meta-analysis of ash and lime application experiments, Reid and Watmough (2014) emphasized on the possible bias created by the short duration of for studies. Half of the studies were less than 6 years in duration whereas changes in mineral soil properties can take place over longer periods. In our study, the full effect of ash treatments on the upper mineral soil properties materialized between three and five years after application The properties of the lower mineral soil were only measured eight years after treatments, but we can assume that changes at this depth occurred over a slightly longer period than those at the 0-10 cm depth. According to a recent study by Houle et al. (2014) jack pine acquires nutrients from mineral soil horizons rather than from the forest floor. Hence, the benefit of ash application for jack pine nutrition, if any, would be ils contingent on the response rate of the mineral soil. Longer term measurements will possibly yield different results. Unfortunately the studied stand was harvested in 2013.
Black spruce is a shade tolerant species that establishes alongside jack pine following stand replacing fire. However, it grows at a slower rate. Because foliar nutrients were only measured on jack pine foliage, we can only speculate on causes behind the decreasing growth rate of black spruce with increasing ash loading Contrary to jack pine, the forest floor is the main source of nutrients for black spruce (Houle et al., 2014). Ash contained large amounts of Mn when compared with other micronutrients, and eight years following application of 8 Mg ha-1 of ash, an increase of over 860% of forest floor Mnexch was observed. In comparison, the corresponding increase was 180% for forest floor Caexch. As a micronutrient, Mn is involved in the water-splitting reaction of photosynthesis and as a cofactor in enzymatic reactions (Marschner, 2012). In soils, however, the affinity of Mnn+ for soil d organic matter is relatively low (McGrath et al., 1988). The activity of free Mnn+ in the soil solution can thus be high, which raises questions relative to Mn toxicity or nutrient imbalance between Mn and other nutrients (notably Ca) following ash application. On the one hand, large amounts of Mn can accumulate in some tree species such as spruce spp. without showing toxicity symptoms (zottl. 1985) and ash has been shown to reduce Mn toxicity of tropical acid soils (Nkana et al., 1998). On the other hand, high foliage Mn concentrations have been shown to reduce needle chlorophyll concentrations of Picea glauca (Moench (Voss)) seedlings (St-Clair Lynch, 2005) and growth of P. sylvestris L. and Pinus nigra (Arnold) seedlings (Kavvadias and Miller, 1999) The negative reaction black spruce to ash application clearly needs further investigation before any large scale use of ash is implemented Canadian boreal forests.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
4.5. ผลของเถ้าการปฏิสนธิ N (ยูเรีย) ในสถานะสารอาหารทางใบ และต้นไม้ญาติ 5 ปีเจริญเติบโต และ แจ็คไพน์แสดงคอมโพเนนต์ overstory ที่ใหญ่ที่สุดของยืนศึกษา แม้ มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสนแจ็คใหญ่เจริญเติบโตสัมพัทธ์ N ปฏิสนธิและความจริงที่ขาที่ได้รับบางตาล่าสุด อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ยังคงต่ำ ในทำนองเดียวกัน ได้มีการประยุกต์ใช้เถ้าในป่าอาจำกัดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตต้นไม้ในกรณีของการปฏิสนธิ N (อย่างเพียงพอ et al. 2014 Saarsalmi et al. 2004: อย่างเพียงพอ 2003) นี้ยังคงแปลกใจกำหนดสถานะการปรับปรุงดินกรด-ด่างและ N พร้อมของดินป่าไม่ดีเหล่านี้ ข้อยกเว้นนี้แนวโน้มทั่วไป Saarsalmi et al.(2006) รายงานการเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตของ P. อินอายืนเจริญเติบโตบน podzol เป็น 10 ถึง 20 ปีประยุกต์ใช้เถ้าและปฏิสนธิ N เมื่อเทียบกับ N ปฏิสนธิเพียงอย่างเดียว ในการวิเคราะห์การทดลองประยุกต์เถ้าและมะนาว Reid และ Watmough (2014) เน้นความโน้มเอียงเป็นไปได้ที่สร้าง โดยระยะเวลาสั้น ๆ ของการศึกษา ครึ่งหนึ่งของการศึกษาได้ในระยะเวลาน้อยกว่า 6 ปีในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของแร่ดินสามารถทำได้ผ่านระยะเวลานาน ในการศึกษาของเรา ผลกระทบของเถ้ารักษาคุณสมบัติดินแร่ด้านบนเต็มรูปธรรมระหว่างสาม ถึงห้าปีหลังจากการประยุกต์คุณสมบัติของแร่ดินต่ำมีเพียงวัดแปดปีหลังจากการรักษา แต่เราสามารถสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่ลึกนี้เกิดระยะเวลาที่นานขึ้นเล็กน้อยกว่าที่ความลึก 0-10 ซม. ตามการศึกษาล่าสุดโดย Houle et al. (2014) สนแจ็คได้รับสารอาหาร จากฟ้าดินแร่ มากกว่า จากผืนป่า ด้วยเหตุนี้ ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เถ้าแจ็คไพน์โภชนาการ ถ้ามี จะ ils อาจเกิดขึ้นจากอัตราการตอบสนองของดินแร่ วัดค่าในระยะยาวอาจจะเห็นผลแตกต่างกัน แต่ยืนศึกษาถูกเก็บเกี่ยวในปี 2556 สนสีดำเป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อเฉดสีที่สร้างควบคู่ไปกับแจ็คสนไปยืนแทนไฟ อย่างไรก็ตาม มันจะเติบโตในอัตราช้าลง เนื่องจากธาตุถูกวัดแจ็คไพน์ใบไม้เท่านั้น เราสามารถเพียงเก็งกำไรในสาเหตุที่อัตราการเติบโตลดลงสนสีดำด้วยโหลดเถ้าเพิ่มขึ้นขัดกับแจ็คสน ผืนป่าเป็นแหล่งของสารอาหารสำหรับโก้ดำ (Houle et al. 2014) แอชอยู่ Mn เมื่อเปรียบเทียบกับธาตุอาหารอื่น ๆ จำนวนมาก และแปดปีต่อประยุกต์ 8 มก.ฮา 1 ของแอช เพิ่มขึ้นร้อยกว่า 860 ของผืนป่า Mnexch พบว่า ในการเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้นเป็น 180% สำหรับผืนป่า Caexch เป็นพันธุ Mn มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิกิริยาการแยกน้ำสังเคราะห์แสง และ เป็นปัจจัยในปฏิกิริยาของเอนไซม์ (Marschner, 2012) ในดิน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของ Mnn + d อินทรีย์ที่ค่อนข้างต่ำเป็นดิน (McGrath et al. 1988) กิจกรรมของฟรี Mnn + ละลายในดินจึงสามารถสูง ซึ่งทำให้เกิดคำถามสัมพันธ์กับ Mn เป็นพิษหรือสารอาหารไม่สมดุลระหว่าง Mn และสารอาหารอื่น ๆ (โดยเฉพาะ Ca) ต่อแอพลิเคชัน ในด้านหนึ่ง Mn จำนวนมากที่สามารถสะสมในต้นไม้บางชนิดเช่นออกซิเจนโก้โดยไม่แสดงอาการความเป็นพิษ (zottl. 1985) และเถ้าที่ได้รับการแสดงเพื่อลดความเป็นพิษของ Mn ของดินกรดที่ร้อน (Nkana et al. 1998) บนมืออื่น ๆ ความเข้มข้นของ Mn ใบไม้สูงได้รับการแสดงเพื่อลดความเข้มข้นของคลอโรฟิลเข็มของ Picea glauca (Moench (Voss)) กล้า (เซนต์แคลร์ Lynch, 2005) และเจริญเติบโตของอิน P. L. และสน nigra (อาร์โนลด์) ต้นกล้า (Kavvadias และ Miller, 1999) โก้ดำปฏิกิริยาเชิงลบกับเถ้าประยุกต์อย่างชัดเจนต้องการสืบสวนเพิ่มเติมก่อนการใช้ขนาดใหญ่เถ้าเป็นป่าอาแคนาดาดำเนิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
4.5 ผลกระทบของการโหลดแอชและ N (ยูเรีย) การปฏิสนธิกับสถานะสารอาหารทางใบและ 5 ปีการเจริญเติบโตของต้นไม้และ
แจ็คสนเป็นตัวแทนขององค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของ overstory ยืนศึกษา แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแจ็คสนขนาดใหญ่อัตราการเจริญเติบโตของญาติต่อไปปฏิสนธิ n และความจริงที่ว่ายืนที่ได้รับการบางตาเมื่อเร็ว ๆ นี้มีอัตราการเติบโตที่สัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ในทำนองเดียวกันการประยุกต์ใช้เถ้าในป่าเหนือมีผลกระทบ จำกัด ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ในกรณีที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (ที่ Jacobson et al, 2014; Saarsalmi et al, 2004.:. Jacobson, 2003) นี้ยังคงเป็นที่น่าแปลกใจที่ได้รับการปรับปรุงดินสถานะกรดเบสและความพร้อมของเหล่านี้ยังไม่มีดินป่าน่าสงสาร ข้อยกเว้นแนวโน้มทั่วไปนี้ Saarsalmi et al. (2006) รายงานการเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตของขาตั้งพี sylvestris เหนือที่เจริญเติบโตบน podzol ที่ 10 ถึง 20 ปีต่อ ๆ ไปประยุกต์ใช้เถ้าและการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพียงอย่างเดียว ใน meta-analysis ของพวกเขาและการประยุกต์ใช้เถ้ามะนาวทดลองเรดและ Watmough (2014) เน้นอคติที่เป็นไปได้ที่สร้างขึ้นโดยในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ของการศึกษา ครึ่งหนึ่งของการศึกษาน้อยกว่า 6 ปีในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณสมบัติของดินแร่ธาตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานาน ในการศึกษาของเราผลเต็มรูปแบบของการรักษาเถ้าบนบนคุณสมบัติแร่ดินรูปธรรมระหว่างสามและห้าปีหลังจากการประยุกต์ใช้คุณสมบัติของดินแร่ต่ำถูกวัดเพียงแปดปีหลังจากการรักษา แต่เราสามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ระดับความลึกนี้เกิดขึ้น เป็นระยะเวลานานกว่าผู้ที่มีความลึก 0-10 ซม. ตามการศึกษาล่าสุดโดย Houle et al, (2014) สนแจ็คได้มาจากสารอาหารอันไกลโพ้นของแร่ดินมากกว่าจากพื้นป่า ดังนั้นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เถ้าโภชนาการแจ็คสนถ้ามีจะ ILS ขึ้นอยู่กับอัตราการตอบสนองของดินแร่ อีกต่อไปการวัดระยะอาจจะให้ผลที่แตกต่างกัน แต่น่าเสียดายที่ยืนศึกษาเก็บเกี่ยวในปี 2013
โก้สีดำเป็นสีชนิดใจกว้างที่กำหนดข้างสนแจ็คต่อไปยืนแทนที่ไฟ แต่มันจะเติบโตในอัตราที่ช้า เพราะสารอาหารทางใบถูกวัดเฉพาะในแจ็คสนใบเราสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังอัตราการเติบโตลดลงโก้สีดำที่มีเพิ่มขึ้นเถ้าโหลดขัดกับแจ็คสนพื้นป่าเป็นแหล่งสำคัญของสารอาหารโก้สีดำ (Houle et al, . 2014) แอชมีจำนวนมากของ Mn เมื่อเทียบกับธาตุอาหารอื่น ๆ และแปดปีต่อไปนี้การประยุกต์ใช้ 8 Mg ฮ่า-1 ของเถ้าเพิ่มขึ้นกว่า 860% ของพื้นป่า Mnexch เป็นที่สังเกต ในการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นสอดคล้องกันเป็น 180% สำหรับพื้นป่า Caexch ในฐานะที่เป็นธาตุอาหาร, MN มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดปฏิกิริยาน้ำแยกของการสังเคราะห์และปัจจัยในการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์ A (Marschner 2012) ในดิน แต่ความสัมพันธ์ของ MNN + D ดินอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ำ (McGrath et al., 1988) กิจกรรมของฟรี MNN + ในการแก้ปัญหาดินจึงสามารถสูงซึ่งก่อให้เกิดคำถามที่สัมพันธ์กับความเป็นพิษ Mn หรือความไม่สมดุลของสารอาหารระหว่างแมงกานีสและสารอาหารอื่น ๆ (สะดุดตา Ca) ดังต่อไปนี้การประยุกต์ใช้เถ้า ในมือข้างหนึ่งจำนวนมาก Mn สามารถสะสมในบางชนิดของต้นไม้เช่นต้นสนเอสพีพี โดยไม่แสดงอาการเป็นพิษ (zottl. 1985) และเถ้าได้รับการแสดงเพื่อลดความเป็นพิษของ Mn ดินกรดเขตร้อน (Nkana et al., 1998) ในทางตรงกันข้ามใบสูงความเข้มข้น Mn ได้รับการแสดงเพื่อลดความเข้มข้นของคลอโรฟิลเข็ม Picea glauca (Moench (โว)) ต้นกล้า (เซนต์แคลร์ลินช์, 2005) และการเติบโตของพี sylvestris ลิตรและปินัสนิโกร (อาร์โนล) ต้นกล้า (Kavvadias และมิลเลอร์, 1999) ปฏิกิริยาเชิงลบโก้สีดำเพื่อการประยุกต์ใช้เถ้าอย่างชัดเจนต้องการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการใช้งานขนาดใหญ่ของเถ้าจะดำเนินเหนือป่าแคนาดา
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
4.5 . ผลของเถ้าโหลดและ N ( ยูเรีย ) การผสมพันธุ์ในสถานะธาตุอาหารทางใบและ 5 ต้นไม้เติบโตและญาติแจ็คไพน์แสดงที่ใหญ่ที่สุด overstory ส่วนประกอบ เพื่อยืน แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขนาดใหญ่แจ็คไพน์ อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ตาม N การปฏิสนธิและความจริงที่ว่านเพิ่ง ขนาดเล็ก อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ยังคงต่ำ ในทำนองเดียวกัน การใช้เถ้าในป่าทางเหนือได้รับผลกระทบจำกัดต่อการเจริญเติบโตต้นไม้ในการขาดงานของการปฏิสนธิ ( Jacobson et al . , 2014 ; saarsalmi et al . , 2004 : Jacobson , 2003 ) นี้ยังคงได้รับการปรับปรุงสภาพดินเป็นกรด - ด่างที่น่าแปลกใจและความพร้อมของเหล่านี้โดยทั่วไปจนป่าดิน ข้อยกเว้นแนวโน้มทั่วไปนี้ saarsalmi et al . ( 2006 ) รายงานการเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตของหน้า sylvestris Boreal ยืนเติบโตในพอดซอล 10 ถึง 20 ปีต่อไปนี้การประยุกต์ใช้เถ้าและการปฏิสนธิ เมื่อเทียบกับการอยู่คนเดียว ในการวิเคราะห์อภิมานของเถ้าและปูนขาว ใช้ทดลอง รีด และ watmough ( 2014 ) เน้นที่สุดอคติที่สร้างขึ้นโดยระยะเวลาสั้น ๆของการศึกษา ครึ่งหนึ่งของการศึกษาน้อยกว่า 6 ปี ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินและแร่ธาตุที่สามารถใช้สถานที่ในช่วงเวลานาน ในการศึกษาของเรา ผลเต็มรูปแบบของการรักษาที่ด้านบนของดินหินแร่คุณสมบัติปรากฏระหว่างสามและห้าปีหลังจากการประยุกต์ใช้คุณสมบัติของแร่ดินล่างมีวัดแปดปีหลังจากการรักษา แต่เราสามารถสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอีกเล็กน้อยกว่าที่ 0-10 ซม. ความลึก ตามการศึกษาล่าสุดโดยฮาวล์ et al . ( 2014 ) แจ็คไพน์ ได้รับสารอาหารจากดินแร่ขอบเขตมากกว่าจากพื้นป่า ดังนั้น ประโยชน์ของการใช้เถ้าลอยสำหรับแจ็คสนโภชนาการใด ๆ ถ้าจะเป็นอัตโนมัติ โดยอัตราการตอบสนองของแร่ดิน การวัดระยะยาวอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่น่าเสียดายที่ใช้ยืนเก็บเกี่ยวใน 2013ต้นสนสีดำเป็นเงาใจกว้าง ชนิดที่สร้างพร้อมกับแจ็คสนต่อไปนี้ยืนแทนไฟ อย่างไรก็ตาม การเติบโตในอัตราที่ช้าลง เพราะสารอาหารทางใบเป็นเพียงวัดที่แจ็คสนใบ เราสามารถคาดเดาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของอัตราการเจริญเติบโตของต้นสนสีดำเพิ่มเถ้าโหลดต่อแจ็คสนพื้นป่า เป็นแหล่งของสารอาหารสำหรับต้นสนสีดำ ( ฮาวล์ et al . , 2010 ) เถ้าลอยที่มีอยู่จำนวนมาก และเมื่อเทียบกับรูปอื่น ๆ และปีต่อไปนี้การใช้ 8 มิลลิกรัม ha-1 เถ้าเพิ่มขึ้นกว่า 860 % ของพื้นป่า mnexch ถูกสังเกต ในการเปรียบเทียบ , ที่เพิ่มขึ้นเป็น 180 % caexch พื้นป่า เป็นตัวเสริม และที่เกี่ยวข้องกับน้ำแตกปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง และเป็นปัจจัยร่วมในปฏิกิริยาของเอนไซม์ ( มาร์ชเนอร์ , 2012 ) ในดิน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของ mnn + เรื่องดิน D อินทรีย์ค่อนข้างต่ำ ( McGrath et al . , 1988 ) กิจกรรมของฟรี mnn + ในสารละลายดินจึงสามารถสูง ซึ่งก่อให้เกิดคำถามที่สัมพันธ์กับความเป็นพิษหรือความไม่สมดุลของธาตุอาหารระหว่างแมงกานีส Mn และสารอาหารอื่น ๆ ( โดยเฉพาะ CA ) ต่อไปนี้เถ้าการประยุกต์ใช้ ในมือข้างหนึ่ง , จํานวนมาก และสามารถสะสมในต้นไม้บางพันธุ์ เช่น ต้นสน ( โดยไม่แสดงอาการเป็นพิษ ( zottl . 1985 ) และเถ้าได้รับการแสดงเพื่อลดความเป็นพิษของแมงกานีสดินกรดเขตร้อน ( nkana et al . , 1998 ) บนมืออื่น ๆ , ความเข้มข้นของ Mn ใบสูงได้รับการแสดงเพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของ picea เข็ม glauca ( 9 ( Voss ) ต้นกล้า ( St Clair ลินซ์ , 2005 ) และการเติบโตของ P . L . และ sylvestris สนไนกร้า ( อาร์โนลด์ ) ต้นกล้า ( kavvadias และมิลเลอร์ , 1999 ) ปฏิกิริยาลบสีดำเรียบร้อยเถ้าถ่านโปรแกรมประยุกต์ความต้องการอย่างชัดเจน การสอบสวนเพิ่มเติมก่อนการใช้งานขนาดใหญ่ของเถ้าที่ใช้ป่าทางเหนือของแคนาดา
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: