less density and/or thickness).
In general, the sensitivity of plants to O3 varies between species,
cultivars or clones and is generally assessed using different measures:
e.g., growth, visible injury, senescence of leaves or stomatal
responses (P€a€akk€omen et al., 1997). A greater tolerance of birch
clones was linked to higher stomatal density and thicker leaves,
characteristics which improve the detoxification of O3 (P€a€akk€omen
et al., 1997).
There exist a number of studies which demonstrated effects of
pollution on plant leaves: mean leaf size, number of leaves and
foliage area of silver birch was found to be reduced with higher O3
levels (P€a€akk€omen et al., 1997). In addition, Oksanen et al. (2005)
found that elevated O3 led to thinner leaves of silver birch but
CO2 decreased the total leaf thickness and SLA, pointing to counteracting
effects of different atmospheric gases. Antagonistic but
also synergistic and additive effects could also explain the nonsignificant
correlations with most of the pollutants measured
(short-term) and estimated (long-term) in our study. Thus, we
suggest that controlled fumigation experiments may be supportive
for disentangling the effects of different air pollutants on leaf
morphology of birch.
The influence of air pollution on SLA of other species varies
greatly (Wuytack et al., 2011). Pooerter et al. (2009) suggested that
SLA of monocots increases under higher O3 levels but decreases for
dicots. Wuytack et al. (2011), for example, found that NOx and O3
influenced SLA of Salix alba L., however, the authors could not
separate the relative importance of both pollutants and suggested
that amplifying and extenuating effects are likely which also
stresses the need for studies using experimental designs.
We conclude that in situ measurements of foliar characteristics
of birch are not suitable for bio-monitoring of air pollution.We only
detected a significant relationship with SLA and NOx, however, the
correlation coefficient was too low (rs ¼ 0.398) to allow for an
adequate estimation of NOx exposure. It is also likely that the
pollution within our study area is far too less to involve substantial
changes in leaf morphology of birch.
. ความหนาแน่นน้อยลงและ / หรือความหนา)
โดยทั่วไปความไวของพืชที่จะ O3 แตกต่างกันระหว่างชนิดพันธุ์หรือโคลนและจะมีการประเมินโดยทั่วไปการใช้มาตรการที่แตกต่างกันเช่นการเจริญเติบโตของการบาดเจ็บที่มองเห็นการเสื่อมสภาพของใบหรือปากใบการตอบสนอง(P €€ akk €ลาง et al., 1997) ความอดทนมากขึ้นของเบิร์ชโคลนที่เชื่อมโยงกับความหนาแน่นของปากใบที่สูงขึ้นและใบหนาลักษณะที่ปรับปรุงการล้างพิษของO3 (P €€เธ akk €ลางet al., 1997). มีอยู่จำนวนของการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของมลพิษพืชใบ: หมายถึงขนาดใบจำนวนใบและพื้นที่ใบของต้นเบิร์ชสีเงินก็พบว่าจะลดลงด้วย O3 สูงกว่าระดับ(P €€เธ akk €ลาง et al, 1997). นอกจากนี้ Oksanen et al, (2005) พบว่าการยกระดับ O3 นำไปสู่ใบทินเนอร์เบิร์ชสีเงิน แต่CO2 ลดลงความหนาใบรวมและ SLA ชี้ไปที่ counteracting ผลกระทบของก๊าซในชั้นบรรยากาศที่แตกต่างกัน ปฏิปักษ์ แต่ยังเสริมฤทธิ์และสารเติมแต่งยังสามารถอธิบายนัยสำคัญความสัมพันธ์กับส่วนใหญ่ของสารมลพิษที่วัดได้(ระยะสั้น) และประมาณ (ระยะยาว) ในการศึกษาของเรา ดังนั้นเราจึงขอแนะนำว่าการทดลองควบคุมการรมควันอาจจะมีการสนับสนุนสำหรับdisentangling ผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่แตกต่างกันในใบสัณฐานวิทยาของเบิร์ช. อิทธิพลของมลพิษทางอากาศใน SLA ของสายพันธุ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันอย่างมาก(Wuytack et al., 2011) Pooerter et al, (2009) ชี้ให้เห็นว่าSLA ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มขึ้นภายใต้ระดับ O3 สูง แต่ลดลงสำหรับdicots Wuytack et al, (2011) ตัวอย่างเช่นพบว่า NOx O3 และอิทธิพลของSLA ลิกอัลบ้าลิตร แต่ผู้เขียนไม่สามารถแยกความสำคัญของสารมลพิษและชี้ให้เห็นว่าการขยายและลดโทษผลกระทบมีแนวโน้มที่ยังเน้นความจำเป็นสำหรับการศึกษาโดยใช้การออกแบบการทดลอง. เราสรุปได้ว่าในการวัดแหล่งกำเนิดของลักษณะทางใบของต้นเบิร์ชจะไม่เหมาะสำหรับการตรวจสอบทางชีวภาพของ pollution.We อากาศเพียงตรวจพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับSLA และ NOx แต่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำเกินไป(อาร์เอส¼ 0.398) เพื่อ อนุญาตให้มีการประมาณค่าที่เพียงพอของการเปิดรับNOx นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่ามลพิษในพื้นที่การศึกษาของเราอยู่ไกลเกินไปน้อยมากที่จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบเบิร์ช
การแปล กรุณารอสักครู่..
ความหนาแน่นน้อย และ / หรือความหนา ) .
ทั่วไป ความไวของพืช O3 แตกต่างกันระหว่างชนิด
พันธุ์หรือโคลนและโดยทั่วไปการประเมินโดยใช้มาตรการต่าง ๆเช่น การมองเห็น :
, , บาดเจ็บ , การตอบสนองของใบหรือใบ
( P ลูกค้าเป็นผู้จ่ายด้านลาง et al . , 1997 ) ความอดทนที่มากขึ้นของโคลนเบิร์ช
ถูกเชื่อมโยงไปยังที่สูงขึ้นและหนาความหนาแน่นปากใบ
ลักษณะซึ่งจะช่วยล้างพิษของ O3 P ลูกค้าเป็นผู้จ่ายด้านลาง
et al . , 1997 ) .
มีจำนวนของการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของมลพิษในโรงงาน :
ใบ ขนาดใบ จำนวนใบและพื้นที่ใบของต้นเบิร์ชสีเงิน
พบว่ามีการลดลงที่สูงระดับ O3
( ลูกค้าเป็นผู้จ่าย P ด้านลาง et al . , 1997 ) นอกจากนี้ oksanen et al . ( 2005 )
พบว่า เมื่อนำใบเรียวของ O3 เบิร์ชสีเงินแต่
CO2 ลดลงรวมใบหนาและ SLA , ชี้ไปที่ counteracting ผลของก๊าซในบรรยากาศที่แตกต่างกัน ปฏิปักษ์และสารเติมแต่งที่มีแต่
ยังที่สามารถอธิบาย ความสัมพันธ์ที่ไม่
กับที่สุดของมลพิษวัด
( ระยะสั้น ) และประมาณการ ( ระยะยาว ) ในการศึกษาของเรา ดังนั้นเรา
แนะนำให้ทดลองรมควบคุมอาจจะเกื้อกูล
สำหรับ disentangling ผลกระทบของมลพิษอากาศที่แตกต่างกันในรูปร่างของใบ
เบิร์ช อิทธิพลของมลพิษทางอากาศต่อ SLA ของสปีชีส์อื่น ๆแตกต่างกัน
อย่างมาก ( wuytack et al . , 2011 ) pooerter et al . ( 2009 ) แนะนำว่า
SLA ของเพิ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในระดับที่สูงขึ้น แต่ลดลงสำหรับ O3
เป็น . wuytack et al . ( 2011 ) ตัวอย่างพบว่าอิทธิพลของ NOx และ O3
SLA salix อัลบ้าลิตร อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่สามารถ
แยกญาติที่สำคัญของทั้งสองมลพิษและแนะนำ
ที่น้อยลงและมีแนวโน้มขยายผล ซึ่งยังต้องใช้
เน้นการศึกษาแบบทดลอง
สรุปว่าในแหล่งกำเนิดและลักษณะของใบ
เบิร์ชไม่ได้ เหมาะสำหรับการตรวจสอบทางชีวภาพของมลพิษทางอากาศเราแค่
ตรวจพบความสัมพันธ์กับ SLA และ NOx , อย่างไรก็ตาม ,
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำเกินไป ( RS ¼ 0.398 ) เพื่อให้มีประมาณเพียงพอ
แสงดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่
มลพิษภายในพื้นที่การศึกษาของเราอยู่ไกลน้อยเกินไปที่จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในลักษณะ
ใบเบิร์ช
การแปล กรุณารอสักครู่..