rate compared with those in outdoor cultivation (Morimoto et al.,1995) การแปล - rate compared with those in outdoor cultivation (Morimoto et al.,1995) ไทย วิธีการพูด

rate compared with those in outdoor

rate compared with those in outdoor cultivation (Morimoto et al.,
1995).
In this study, ambient total pressure was focused on as an environmental
factor. The effect of the partial pressure of CO2 on the rate
of photosynthesis has been investigated by some research groups.
It has been elucidated that the rate of photosynthesis of C3 plants
is increased with increasing atmospheric CO2 level (Arp, 1991). For
example, Sasaki et al. (2002) showed that the rate of photosynthesis
of Festuca arundinacea increased by a factor of 1.8 with an increase
in the partial pressure of CO2. Therefore, the application of a high
partial pressure of CO2 is useful for the efficient growth of plants
in plant factories. Total pressure is also important for plant growth,
because it can directly affect the rates of photosynthesis and respiration.
The rates of photosynthesis and transpiration increase under
reduced total pressure (Goto et al., 1996; He and Davies, 2012). Goto
et al. (1996) showed that the rates of photosynthesis of spinach and
maize increased under total pressures of 10, 40, 70 and 100 kPa
with a constant partial pressure of CO2 at 35.5 Pa. This is because
the boundary layer and the stomatal resistances to CO2 transfer
decrease owing to an increase in the CO2 diffusion coefficient under
low-pressure conditions. However, the effect of elevated total pressure
on photosynthesis has not been fully investigated. There is a
possibility that the rate of photosynthesis is increased under elevated
total pressure, because the partial pressure of CO2 is increased
with increasing total pressure.
Additionally, total pressure can be controlled at a low cost compared
with the control of the partial pressure of CO2, because a
high cost is involved in producing a large amount of high-CO2 gas.
In the open air, Ainsworth et al. (2008) conducted experiments on
plant growth under a high partial pressure of CO2. Although they
reported that productivity increased under a high partial pressure
of CO2 in the open air, it is required a high cost for their systems
to make large amount of pure CO2. From the viewpoint of energy
cost, once elevated and reduced total pressures have been achieved,
there is no need to supply additional energy to maintain the condition.
Therefore, the control of total pressure has a great deal of
potential in industry because growing plants under elevated total
pressure is cheaper than growing plants under an elevated partial
pressure of CO2. In this study, therefore, the partial pressure of CO2
in the plant growth chamber was increased by increasing the total
pressure instead of by increasing the partial pressure of CO2 itself,
and the effects of elevated total pressure on net photosynthesis and
respiration during plant growth were investigated.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
อัตราเปรียบเทียบกับผู้เพาะปลูกกลางแจ้ง (Morimoto et al.,1995)ในการศึกษานี้ ความดันรวมสภาวะถูกเน้นเป็นสภาพแวดล้อมปัจจัยการ ผลของความดันบางส่วนของ CO2 อัตราสังเคราะห์ด้วยแสงได้ถูกตรวจสอบ โดยบางงานวิจัยแล้ว elucidated ที่อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3จะเพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่มระดับ CO2 บรรยากาศ (Arp, 1991) สำหรับตัวอย่าง al. et ซะซะกิ (2002) พบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของ arundinacea Festuca เพิ่ม ด้วยตัวคูณ 1.8 กับการเพิ่มขึ้นในความดันบางส่วนของ CO2 ดังนั้น การประยุกต์ใช้สูงความดันบางส่วนของ CO2 อย่างมีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชในโรงงานโรงงาน ความดันรวมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเพราะมันมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจโดยตรงเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและ transpiration ภายใต้ลดความดันรวม (ไปร้อยเอ็ด al., 1996 เขากเดวีส์ 2012) ไปal. ร้อยเอ็ด (1996) พบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของผักโขม และข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นภายใต้ความดันรวมของ 10, 40, 70 และ 100 kPaมีความคงบางส่วนความดันของ CO2 ที่ 35.5 Pa. ทั้งนี้เนื่องจากชั้นขอบเขตและทาน stomatal กับ CO2ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์การแพร่ CO2 ภายใต้เงื่อนไข low-pressure อย่างไรก็ตาม ผลของความดันรวมที่สูงขึ้นในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ไม่ถูกครบถ้วนตรวจสอบ ไม่มีการความเป็นไปได้ว่า อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มขึ้นภายใต้การยกระดับรวมความดัน เนื่องจากความดันบางส่วนของ CO2 จะเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มความดันรวมนอกจากนี้ สามารถควบคุมความดันรวมที่มีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบมีการควบคุมความดันบางส่วนของ CO2 เนื่องจากการค่าใช้จ่ายสูงมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซ CO2 สูงจำนวนมากในบรรยากาศเปิดโล่ง Ainsworth et al. (2008) ดำเนินการทดลองในพืชเจริญเติบโตภายใต้ความดันสูงของบางส่วนของ CO2 แม้ว่าพวกเขารายงานว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้นภายใต้ความดันบางส่วนสูงของ CO2 ในบรรยากาศเปิดโล่ง จำเป็นต้นทุนที่สูงสำหรับระบบของพวกเขาจะทำให้ CO2 บริสุทธิ์จำนวนมาก จากจุดชมวิวของพลังงานได้รับความดันรวมต้นทุน เมื่อสูงขึ้น และลดลงไม่จำเป็นต้องจัดหาพลังงานเพิ่มเติมเพื่อรักษาสภาพได้ดังนั้น การควบคุมความดันรวมมีมากมีศักยภาพในอุตสาหกรรมเนื่องจากการปลูกพืชภายใต้ยกระดับทั้งหมดความดันถูกกว่าปลูกพืชภายใต้บางส่วนสูงขึ้นความดันของ CO2 ในการศึกษานี้ ดังนั้น ความดันบางส่วนของ CO2ในโรงงาน เพิ่มขึ้นหอเจริญเติบโต โดยการเพิ่มผลรวมความดันแทน โดยการเพิ่มความดันของ CO2 บางส่วนในตัวเองผลของความดันรวมที่ยกระดับในการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิ และหายใจในระหว่างการเจริญเติบโตของพืชถูกสอบสวน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
อัตราเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในการเพาะปลูกกลางแจ้ง (โมริโมโตะ et al.,
1995). ในการศึกษานี้ความดันรวมโดยรอบกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัย ผลของความดันบางส่วนของ CO2 ในอัตราของการสังเคราะห์แสงได้รับการตรวจสอบโดยกลุ่มวิจัยบางอย่าง. จะได้รับการอธิบายว่าอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช C3 จะเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มระดับ CO2 ในชั้นบรรยากาศ (Arp, 1991) สำหรับตัวอย่างเช่นซาซากิ et al, (2002) แสดงให้เห็นว่าอัตราการสังเคราะห์แสงของFestuca arundinacea เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยที่ 1.8 มีการเพิ่มขึ้นในความดันบางส่วนของCO2 ดังนั้นการประยุกต์ใช้สูงความดันบางส่วนของ CO2 จะเป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่มีประสิทธิภาพในโรงงานโรงงาน ความดันรวมยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเพราะมันสามารถส่งผลโดยตรงต่ออัตราการสังเคราะห์แสงของและการหายใจ. อัตราการเพิ่มขึ้นของการสังเคราะห์แสงและการคายภายใต้ความดันรวมที่ลดลง (ไป et al, 1996;. เขาและเดวีส์ 2012) ไปet al, (1996) แสดงให้เห็นว่าอัตราการสังเคราะห์แสงของผักโขมและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นภายใต้แรงกดดันรวมเป็น10, 40, 70 และ 100 กิโลปาสคาลที่มีความดันบางส่วนอย่างต่อเนื่องของCO2 ที่ 35.5 Pa. นี้เป็นเพราะชั้นขอบเขตและความต้านทานปากใบโอนCO2 ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ CO2 ภายใต้เงื่อนไขความดันต่ำ อย่างไรก็ตามผลกระทบของความดันรวมสูงในการสังเคราะห์แสงยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเต็มที่ มีความเป็นไปได้ว่าอัตราการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้นภายใต้การยกระดับความดันรวมเพราะความดันบางส่วนของCO2 ที่เพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มความดันรวม. นอกจากนี้ความดันรวมสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ต่ำเมื่อเทียบกับการควบคุมความดันบางส่วนของก๊าซ CO2 เพราะค่าใช้จ่ายสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตเป็นจำนวนมากของก๊าซCO2 สูง. ในที่โล่ง Ainsworth et al, (2008) ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการเจริญเติบโตภายใต้ความดันบางส่วนสูงของCO2 แม้ว่าพวกเขาจะรายงานการผลิตที่เพิ่มขึ้นภายใต้ความดันบางส่วนสูงของCO2 ในอากาศเปิดจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับระบบของพวกเขาที่จะทำให้จำนวนมากของCO2 บริสุทธิ์ จากมุมมองของพลังงานที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทันทีและลดแรงกดดันทั้งหมดที่ได้รับการประสบความสำเร็จมีความจำเป็นในการจัดหาพลังงานเพิ่มเติมเพื่อรักษาสภาพ. ดังนั้นการควบคุมความดันรวมมีการจัดการที่ดีของการที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเนื่องจากการปลูกพืชภายใต้สูงรวมความดันมีราคาถูกกว่าการปลูกพืชภายใต้บางส่วนยกระดับความดันของก๊าซCO2 ในการศึกษานี้จึงมีความดันบางส่วนของ CO2 ในห้องเจริญเติบโตของพืชที่เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มจำนวนดันแทนโดยการเพิ่มความดันบางส่วนของ CO2 ตัวเองและผลกระทบของความดันรวมสูงในการสังเคราะห์แสงสุทธิที่ได้รับการหายใจในระหว่างการเจริญเติบโตของพืชได้การตรวจสอบ








































การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
คะแนนเปรียบเทียบกับการปลูกกลางแจ้ง ( โมริโมโต้ et al . ,

1995 ) ในการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นที่ความดันรวมบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ปัจจัย ผลของความดันบางส่วนของ CO2 ในอัตราสังเคราะห์แสงได้รับการสอบสวนโดย

บางกลุ่มงานวิจัย ได้อธิบายว่า อัตราการสังเคราะห์แสงของพืช C3
เพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่มระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ( ARP ,1991 ) สำหรับ
ตัวอย่าง ซาซากิ et al . ( 2002 ) พบว่า อัตราการสังเคราะห์แสงของ festuca
arundinacea เพิ่มขึ้น โดยปัจจัยของ 1.8 เพิ่มขึ้น
ในความดันบางส่วนของ CO2 ดังนั้น การใช้สูง
ความดันย่อยของ CO2 จะเป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพของพืช
ในโรงงานโรงงาน ความดันรวม ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
เพราะมันสามารถส่งผลโดยตรงต่ออัตราการสังเคราะห์แสงและการหายใจ อัตราการสังเคราะห์แสงและ

ลดการคายน้ำเพิ่มภายใต้ความดันรวม ( Goto et al . , 1996 ; เขาและ เดวีส์ , 2012 ) โก
et al . ( 1996 ) พบว่า อัตราการสังเคราะห์แสงของผักโขม
ข้าวโพดเพิ่มขึ้นภายใต้แรงกดดันของทั้งหมด 10 , 40 , 70 และ 100 kPa
ที่มีความดันบางส่วนอย่างต่อเนื่องของ CO2 ที่ 35.5 .นี้เป็นเพราะ
ชั้นขอบเขตและความต้านทานต่อชนิด CO2 โอน
ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ภายใต้สภาวะความดันต่ำ
. อย่างไรก็ตาม ผลของความดันรวม
ในการสังเคราะห์แสงสูงยังไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างเต็มที่ มีความเป็นไปได้ว่าอัตรา การสังเคราะห์แสง

รวมเพิ่มขึ้นภายใต้ความดันสูง ,เพราะความดันบางส่วนของ CO2 จะเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มความดันรวม
.
นอกจากนี้ ความกดดันทั้งหมดสามารถควบคุมได้ในราคาที่ต่ำ เปรียบเทียบ
มีการควบคุมความดันบางส่วนของ CO2 เพราะ
ค่าใช้จ่ายสูงจะเกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นจำนวนมากของ high-co2 ก๊าซ .
ในอากาศเปิด , ไอน์สเวิร์ธ et al . ( 2551 ) ทำการทดลอง
การเจริญเติบโตภายใต้ความดันบางส่วนสูงของ CO2ถึงแม้ว่าพวกเขา
รายงานว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้น ภายใต้ความดันสูงบางส่วน
ของ CO2 ในอากาศเปิด มันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับระบบของพวกเขา
เพื่อให้จำนวนมากของคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์ . จากมุมมองของค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
เมื่อยกระดับ และลดแรงกดดันทั้งหมดได้รับความ ,
ไม่ต้องจัดหาพลังงานเพิ่มเติมเพื่อรักษาสภาพ .
ดังนั้นการควบคุมความดันรวม มีมากที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเพราะปลูกพืช

สูงภายใต้ความกดดันทั้งหมดจะถูกกว่าปลูกพืชภายใต้การยกระดับบางส่วน
ความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ ในการศึกษานี้จึงมีความดันบางส่วนของ CO2
ในการเจริญเติบโตของพืชที่ห้องเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มความดันรวม
แทน โดยการเพิ่มความดันย่อยของ CO2 ตัวเอง
และผลของความดันรวมเพิ่ม ขึ้นในการสังเคราะห์แสงและการหายใจในสุทธิ
การเจริญเติบโตของพืช คือ
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: