H+ extrusion is largely governed by cation/anion balance and is thus v การแปล - H+ extrusion is largely governed by cation/anion balance and is thus v ไทย วิธีการพูด

H+ extrusion is largely governed by

H+ extrusion is largely governed by cation/anion balance and is thus very much influenced by the N source. Plants growing on nitrate generally maintain electronic neutrality by releasing excess anions, in- cluding OH−, which cause an increase in rhizosphere pH and an enhanced nutrient (P, Mo, etc.) availabil- ity in acidic soils (Marschner, 1995). An exception is the study by Gahoonia et al. (1992) which showed no effect on P mobilization in a luvisol soil following nitrate-induced increase in rhizosphere pH. However, when ammonium is supplied, there is a large excess of cations and a resulting enhanced H+ extrusion and rhizosphere acidification, thereby making P, Mn, Fe, Cu and Zn more toxic in the acidic range, or readily available in the alkaline range (Aguilar and Van Diest, 1981; Gahoonia et al., 1992; Gardner et al., 1983; Gillespie and Pope, 1990; Runge and Rode, 1991). Sometimes, however, acidification from ammonium nutrition does not result in increased P mobilization, especially in acidic oxisols (Gahoonia et al., 1992). Furthermore, H+ extrusion occurs during N2 fixation by symbiotic legumes (Raven et al., 1990), and this can lead to rhizosphere acidification and increased availability of limiting nutrient elements like P, Mo and Fe (Aguilar and Van Diest, 1981; Gahoonia et al., 1992; Gillespie and Pope, 1990; Runge and Rode, 1991) which are much needed in diazotrophy. Ad- ditionally, there are many reports of enhanced H+ extrusion under Fe defiency and P deficiency, both leading to acidification of localized areas around the root tips (Bienfait, 1985, 1988; Gardner et al., 1983; Hoffland et al., 1989; Römheld and Marschner, 1986) and a consequent improvement in the availability of
these nutrients. Higher cation/anion uptake ratios as occurs during Zn deficiency (Cakmak and Marschner, 1990) can also acidifiy the rhizosphere and influence nutrient uptake by plants.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
H + รีดส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สมดุลไอออน/ไอออน ความจุมากอิทธิพลแหล่ง N พืชที่เจริญเติบโตบนไนเตรทโดยทั่วไปจะรักษาความเป็นกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการปล่อยเกินนไอออน OH− ใน cluding ซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นในไรโซสเฟียร์ pH และมีสารอาหารเพิ่มขึ้น (P, Mo ฯลฯ) availabil หนักในดินที่เป็นกรด (Marschner, 1995) ข้อยกเว้นคือ การศึกษาโดย Gahoonia et al. (1992) ซึ่งพบว่าไม่มีผลเปลี่ยนแปลง P ในดิน luvisol ที่ต่อไนเตรทที่เกิดขึ้นในไรโซสเฟียร์ pH อย่างไรก็ตาม เมื่อแอมโมเนียมา จะมีเป็นส่วนเกินขนาดใหญ่ของแคทไอออน และผลลัพธ์เพิ่ม H + อัดรีด และ กรดไรโซสเฟียร์ จึงทำให้ P, Mn, Fe, Cu และ Zn พิษมากขึ้นในช่วงเป็นกรด หรือพร้อมในช่วงด่าง (สตีน่าและ Van Diest, 1981 Gahoonia et al. 1992 การ์ดเนอร์ et al. 1983 นี่และสมเด็จพระสันตะปาปา 1990 Runge และเกี้ยว 1991) บางครั้ง อย่างไรก็ตาม เป็นกรดจากแอมโมเนียโภชนาการผลไม่ระดม P เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรด oxisols (Gahoonia et al. 1992) นอกจากนี้ H + รีดเกิดระหว่างตรึง N2 โดยถั่วชีวภาพ (Raven et al. 1990), และนี้อาจทำให้กรดไรโซสเฟียร์และพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้นของการจำกัดองค์ประกอบสารอาหาร เช่น P, Mo, Fe (สตีน่าและ Van Diest, 1981 Gahoonia et al. 1992 นี่และสมเด็จพระสันตะปาปา 1990 Runge และเกี้ยว 1991) ซึ่งจำเป็นมากใน diazotrophy โฆษณา-ditionally มีรายงานจำนวนมากของการเพิ่ม H + รีดภายใต้ Fe defiency และขาด P ทั้งสองนำไปสู่การเป็นกรดบริเวณเคล็ดลับราก (Bienfait, 1985, 1988 แปล การ์ดเนอร์ et al. 1983 Hoffland et al. 1989 Römheld และ Marschner, 1986) และการปรับปรุงตที่ตามมาในความพร้อมของสารอาหารเหล่านี้ สูงกว่าอัตราดูดซึมไอออน/ไอออนเกิดขึ้นในระหว่างการขาดธาตุ Zn (Cakmak และ Marschner, 1990) ยังสามารถ acidifiy ไรโซสเฟียร์และอิทธิพลสารอาหารดูดซึม โดยพืช
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
H + การอัดขึ้นรูปเป็นหน่วยงานส่วนใหญ่มาจากความสมดุลไอออนประจุลบ / และจึงได้รับอิทธิพลอย่างมากโดยไม่มีแหล่งที่มา พืชที่เจริญเติบโตบนไนเตรตโดยทั่วไปจะรักษาความเป็นกลางอิเล็กทรอนิกส์โดยการปล่อยแอนไอออนส่วนเกินห cluding OH- ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของค่า pH บริเวณรากและเพิ่มสารอาหาร (P, MO, ฯลฯ ) โอกาสหาในดินที่เป็นกรด (Marschner, 1995) ข้อยกเว้นคือการศึกษาโดย Gahoonia et al, (1992) ซึ่งแสดงให้เห็นไม่มีผลกระทบต่อการระดม P ในดิน luvisol ตามการเพิ่มขึ้นไนเตรตที่เกิดขึ้นในบริเวณรากพีเอช แต่เมื่อแอมโมเนียมจะถูกส่งให้มีส่วนเกินขนาดใหญ่ของไพเพอร์และส่งผลให้ H + การอัดขึ้นรูปและกรดบริเวณรากที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ P, Mn, Fe, Cu และสังกะสีเป็นพิษมากขึ้นในช่วงที่เป็นกรดหรือพร้อมที่จะอยู่ในช่วงอัลคาไลน์ ( Aguilar และ Van Diest 1981; Gahoonia et al, 1992;. การ์ดเนอร์ et al, 1983;. กิลเลสและสมเด็จพระสันตะปาปา 1990; Runge และขี่ม้า, 1991) อย่างไรก็ตามบางครั้งเป็นกรดจากโภชนาการแอมโมเนียมไม่ได้ผลในการระดม P เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน oxisols เป็นกรด (Gahoonia et al., 1992) นอกจากนี้ H + ไหลออกมาเกิดขึ้นในช่วง N2 ตรึงโดยพืชตระกูลถั่วชีวภาพและนี้สามารถนำไปสู่การเป็นกรดบริเวณรากและความพร้อมที่เพิ่มขึ้นของการ จำกัด ธาตุอาหารเช่น P, Mo และเฟ (Aguilar และ Van Diest 1981 (กา et al, 1990.); Gahoonia et อัล 1992. กิลเลสและสมเด็จพระสันตะปาปา 1990; Runge และขี่ม้า, 1991) ซึ่งมีความจำเป็นมากในการ diazotrophy คลิป ditionally มีรายงานหลาย H + Enhanced อัดขึ้นรูปภายใต้เฟ defiency และขาด P ทั้งนำไปสู่การเป็นกรดของพื้นที่ที่มีการแปลไปรอบ ๆ เคล็ดลับราก (Bienfait 1985 1988; การ์ดเนอร์ et al, 1983;.. Hoffland et al, 1989 ; Römheldและ Marschner, 1986) และการปรับปรุงที่เกิดขึ้นในความพร้อมของ
สารอาหารเหล่านี้ อัตราส่วนไอออนบวก / ไอออนการดูดซึมที่สูงขึ้นเกิดขึ้นในระหว่างการขาดธาตุสังกะสี (Cakmak และ Marschner, 1990) นอกจากนี้ยังสามารถ acidifiy บริเวณรากและมีอิทธิพลต่อการดูดซึมสารอาหารจากพืช
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
H + รีดเป็นส่วนใหญ่ภายใต้ดุลประจุ / ไอออนและจึงมีอิทธิพลมาก โดยแหล่ง n . พืชที่เติบโตในไนเตรทโดยทั่วไปรักษาความเป็นกลาง อิเล็กทรอนิกส์ โดยการปล่อยไอออนส่วนเกินใน cluding โอ้−ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของราก และเพิ่มสารอาหาร ( P , โม , ฯลฯ ) ในดินที่เป็นกรด ( availabil - ity มาร์ชเนอร์ , 1995 ) ข้อยกเว้นคือการศึกษาโดย gahoonia et al . ( 1992 ) ซึ่งพบว่าไม่มีผลต่อการ luvisol P ในดินที่มี pH เพิ่มขึ้นตามไนราก อย่างไรก็ตาม เมื่อน้ำมา ไม่มีส่วนเกินขนาดใหญ่ของไอออนบวกและเป็นผลเพิ่ม H + อัดขึ้นรูปและการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ทำให้ P , Mn , Fe , Cu และ Zn ที่เป็นพิษมากขึ้นในช่วงที่เป็นกรดหรือพร้อมใช้งานในช่วงที่เป็นด่าง ( Aguilar และรถตู้จาก , 1981 ; gahoonia et al . , 1992 ; Gardner et al . , 1983 ; และกิลสมเด็จพระสันตะปาปา , 1990 ; Runge และขี่ม้า , 1991 ) บางครั้ง อย่างไรก็ตาม จากโภชนาการกรดแอมโมเนียไม่ส่งผลในการเพิ่มระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรดออกซิซอลส์ ( gahoonia et al . , 1992 ) นอกจากนี้ H + รีดเกิดขึ้นในระหว่างการตรึงด้วยพืชตระกูลถั่วชนิด N2 ( เรเวน et al . , 1990 ) และนี้สามารถนำไปสู่การสร้างไฮเปอร์ลิงก์และเพิ่มความพร้อมของการโม และธาตุอาหาร เช่น P , Fe ( Aguilar และรถตู้จาก , 1981 ; gahoonia et al . , 1992 ; และกิลสมเด็จพระสันตะปาปา , 1990 ; Runge และ ขี่ , 1991 ) ซึ่งจำเป็นมากใน diazotrophy . โฆษณา - ditionally มีรายงานหลายแห่งเพิ่ม H + รีดเหล็กและภายใต้ defiency P ขาดทั้งนำไปสู่ acidification แห่งพื้นที่ถิ่นรอบ ๆราก เคล็ดลับ ( bienfait , 1985 , 1988 ; Gardner et al . , 1983 ; hoffland et al . , 1989 ; โร̈ mheld และ มาร์ชเนอร์ , 1986 ) และการปรับปรุงผลในความพร้อมของสารอาหารเหล่านี้ การแลกเปลี่ยนไอออนอัตราส่วนที่สูง / ตามที่เกิดขึ้นระหว่างการขาดสังกะสี ( cakmak และ มาร์ชเนอร์ , 2533 ) ยังสามารถ acidifiy รากและอิทธิพลของธาตุอาหารของพืช
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: