Introduction Low soil carbon (C) level is a major constraint to crop p การแปล - Introduction Low soil carbon (C) level is a major constraint to crop p ไทย วิธีการพูด

Introduction Low soil carbon (C) le

Introduction
Low soil carbon (C) level is a major constraint
to crop production in Australia and Indonesia.
Soil C increases from organic amendment or
pasture rotation are often short-lived. However,
biochar may increase and maintain high soil C
levels because it contains a high percentage of
C in a highly stable form. Biochars in soils can
increase microbial activity [3], organic matter
decomposition [2] and plant response to N
fertilisers [1]. These suggest that amendments
containing a mixture of organic matter and
biochar may lead to higher nutrient availability
and reduced need for inorganic fertiliser.
A parallel study was initiated in 2010 in
Tamworth Australia and Aceh Indonesia to
assess the role of biochars on nutrient
mineralisation from other organic matters.
Poultry litter biochar (PLBC) was used in
Tamworth, whilst for Indonesia poultry litter and
rice husk biochars (RHBC) were used. Six
different mixtures, each with 5 replicates: (A) soil
only, (B) soil+biochar, (C) soil+manure, (D)
soil+manure+biochar,
(E)
soil+stubble,
(F)soil+stubble+biochar were placed inside a 1
mm nylon mesh bag and buried within 10 cm of
soil depth. Bags will be sampled at 6, 12, 24, and
36 months after incubation and the mixtures
analysed for total C, total nitrogen, available
phosphorus, soil pH, and respiration. This paper
present the initial findings for the 12 month
sampling in Aceh and for 6 months sampling in
Tamworth. Both studies are continuing until
2013 and the results are expected to add to the
scientific understanding of the role of biochars
and other organic materials on soil quality and
carbon sequestration
Results and Discussion
Added organic materials enhanced soil
respiration by 2-3 fold after 6 months of
incubation (Figs 1 and 2). Under the temperate
climate of Tamworth, the PLBC has no effect on
soil respiration after six months of incubation
(Fig 1), whilst under the tropical climate in Aceh,
it doubled soil respiration of the control and
soil+rice straw treatments, and increased soil
respiration on soil+manure treatments by ~30%.
The effect of rice husk biochar on soil respiration
is smaller than that from poultry litter biochar.
Under the tropical climate in Aceh, soil
respiration increased from 2-4 mg CO2/kg/day at
6 months after incubation to 7-10 mg
CO2/kg/day after 12 months of incubation (Fig
2).
At the start of the experiment soil C, N and P
contents are increased by the addition of either
organic matter or biochar. When both biochar
and organic matter are combined the increases
are greater (Figs 1 and 2).
In Aceh, the N content of the mixture declined.
at 6 months after incubation, then at 12 months it
increased for mixture A, B, D and E, whilst for
mixtures C and F it continued to decline. At 6
months, the loss of N was less in mixture with
both types of biochar; but at 12 months there is
no specific trend on how the poultry litter BC
affected N mineralization from these mixtures. In
mixtures containing rice husk biochar (data not
presented), the total N contents increased at 12
months and the increase was more pronounced
in the straw and biochar mix (treatment F).
Under the temperate climate in Tamworth, the
loss of soil N at 6 months after incubation only
occurred on mixtures containing manure
(mixtures C and D), while on all other mixtures
the total N content increased. The C content of
the mixtures was declined at 6 months after
incubation, except for the control (A), and the
loss was more pronounced in mixture containing
stubble and biochar (F). The effect of BC is not
clear on P contents but the biggest loss is in
mixture C whilst the largest gain is in mixture F.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
การแนะนำ
ดินคาร์บอนต่ำ (ค) ระดับข้อ จำกัด ที่สำคัญ
เพื่อตัดการผลิตในประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย
ดินคเพิ่มขึ้นจากการแก้ไขอินทรีย์หรือ
ทุ่งหญ้าหมุนมักจะอายุสั้น แต่
biochar อาจเพิ่มและรักษาคดินสูงระดับ
เพราะมันมีเปอร์เซ็นต์สูงของ
c ในรูปแบบที่มีความเสถียรสูง biochars ในดินสามารถ
เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ [3]สารอินทรีย์ที่ย่อยสลาย
[2] และพืชตอบสนองต่อปุ๋ย n
[1] เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติม
ที่มีส่วนผสมของสารอินทรีย์และ
biochar อาจนำไปสู่​​การมีสารอาหารที่สูงขึ้น
และความจำเป็นลดลงสำหรับปุ๋ยนินทรีย์
การศึกษาคู่ขนานเป็นจุดเริ่มต้นในปี 2010 ใน
เวิร์ทออสเตรเลียและอินโดนีเซียเพื่อ
ประเมินบทบาทของสารอาหารใน biochars
แร่จากสารอินทรีย์อื่น ๆ
ครอกสัตว์ปีก biochar (PLBC) ถูกนำมาใช้ใน
เวิร์ทในขณะที่การครอกสัตว์ปีกอินโดนีเซียและ biochars
แกลบ (rhbc) ถูกนำมาใช้ หก
ส่วนผสมที่แตกต่างกันแต่ละคนมี 5 ซ้ำ (ก) ดิน
เท่านั้น (ข) biochar ดิน (c) ปุ๋ยดิน (ง)
ดินปุ๋ย biochar,
(จ)
ตอซังดิน
(ฉ) ดิน biochar ตอซังถูกวางไว้ภายใน 1
มม. ถุงตาข่ายไนลอนและฝังอยู่ภายใน 10 ซม. ความลึกของดิน
ถุงจะมีตัวอย่างที่ 6, 12, 24, และ 36 เดือน
หลังจากการบ่มและสารผสม
วิเคราะห์ครวมปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยู่
ฟอสฟอรัส ph ของดินและการหายใจ บทความนี้นำเสนอ
ค้นพบครั้งแรกสำหรับ 12 เดือน
สุ่มตัวอย่างอาเจะห์และเป็นเวลา 6 เดือนในการสุ่มตัวอย่าง
เวิร์ท การศึกษาทั้งสองจะดำเนินการต่อไปจนกว่า
2013 และผลที่คาดว่าจะเพิ่มความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
บทบาทของ biochars
และวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ที่มีต่อคุณภาพของดินและกักเก็บคาร์บอน

ผลและการอภิปราย
เพิ่มวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินโดยการหายใจ
2-3 เท่าหลังจาก 6 เดือนที่
ของการบ่ม (มะเดื่อ 1 และ 2) ภายใต้สภาพภูมิอากาศหนาว
ของเวิร์ท PLBC มีผลกระทบต่อไม่มี
การหายใจของดินหลังจากหกเดือนของการบ่ม
(มะเดื่อ 1) ในขณะที่ภายใต้สภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้นในอาเจะห์
มันสองเท่าหายใจดินของการควบคุมและการรักษาฟางข้าว
ดินและเพิ่มดิน
หายใจเกี่ยวกับการรักษาดินปุ๋ย ~ 30%
ผลของแกลบ biochar หายใจดิน
มีขนาดเล็กกว่าที่มาจากสัตว์ปีกครอก biochar
ภายใต้สภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้นในอาเจะห์ดิน
การหายใจเพิ่มขึ้น 2-4 มิลลิกรัม co2/kg/day ที่
6 เดือนหลังจากการบ่มที่ 7-10 มิลลิกรัม
co2/kg/day หลังจาก 12 เดือนของการบ่ม (มะเดื่อ
2)
ที่เริ่มต้นของการทดลองดินค, p และ n
เนื้อหาจะเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มขึ้นของทั้งสอง
อินทรียวัตถุหรือ biochar เมื่อทั้งสอง biochar
และสารอินทรีย์ที่จะรวมกันเพิ่มขึ้นมีมากขึ้น
(มะเดื่อ 1 และ 2)
ในอาเจะห์เนื้อหาที่ n ของส่วนผสมลดลง
ที่ 6 เดือนหลังจากการบ่มแล้วที่ 12 เดือนมัน
เพิ่มขึ้นสำหรับการผสมข, D และ e ในขณะที่การผสม
C และ F ที่มันยังคงลดลง 6 เดือน
, การสูญเสียของ n ได้น้อยในส่วนผสมด้วย
ทั้งสองชนิด biochar; แต่ใน 12 เดือนมี
ไม่มีแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีการ bc ครอกสัตว์ปีก
n แร่ได้รับผลกระทบจากส่วนผสมเหล่านี้ ใน
ที่มีส่วนผสมของข้าวแกลบ biochar (ข้อมูลไม่นำเสนอ
) เนื้อหา n รวมเพิ่มขึ้นที่ 12
เดือนและเพิ่มขึ้นเป็นเด่นชัดมากขึ้น
ในการผสมฟางและ biochar (การรักษาฉ)
ภายใต้ภูมิอากาศในเวิร์ท,
n การสูญเสียดินที่ 6 เดือนหลังจากการบ่ม
เพียงเกิดขึ้นในส่วนผสมของปุ๋ย
(c ผสมและง) ในขณะที่ส่วนผสมอื่น ๆ ทั้งหมด
เนื้อหา n รวมเพิ่มขึ้น c เนื้อหาของ
ผสมได้รับการลดลงใน 6 เดือนหลังจากการบ่ม
ยกเว้นสำหรับการควบคุม (ก) และการสูญเสีย
เป็นเด่นชัดมากขึ้นในส่วนผสมที่มี
ตอซังและ biochar (ฉ) ผลของการ bc ไม่ได้
ชัดเจนในเนื้อหาพี แต่การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยู่ในส่วนผสม
คในขณะที่ได้รับการที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในส่วนผสมฉ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
แนะนำ
ระดับคาร์บอน (C) ต่ำดินมีข้อจำกัดสำคัญ
การครอบตัดผลิตในออสเตรเลียและอินโดนีเซีย
ดิน C เพิ่มขึ้นจากการแก้ไขอินทรีย์ หรือ
พาสเจอร์หมุนมักช่วงสั้น ๆ อย่างไรก็ตาม,
biochar อาจเพิ่ม และรักษาดินสูง C
ระดับเนื่องจากประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์สูงของ
C ในรูปแบบที่มีเสถียรภาพสูงขึ้น สามารถ Biochars ในดินเนื้อปูน
เพิ่มกิจกรรมจุลินทรีย์ [3], อินทรีย์
แยกส่วนประกอบ [2] และตอบสนองต่อพืช N
ปุ๋ย [1] เหล่านี้แนะนำที่แก้ไข
ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของอินทรีย์ และ
biochar อาจทำให้มีธาตุอาหารสูงอยู่
ลดลงจำเป็นต้อง fertiliser นินทรีย์ได้
การศึกษาคู่ขนานเป็นจุดเริ่มต้นในปี 2553 ใน
แทมเวอธ์ออสเตรเลียและอาเจะห์อินโดนีเซียการ
ประเมินบทบาทของ biochars บนอาหาร
mineralisation จากเรื่องอินทรีย์อื่น ๆ
Biochar แคร่สัตว์ปีก (PLBC) ถูกใช้ใน
แทมเวอธ์ ในขณะที่สำหรับอินโดนีเซียปีก และ
biochars แกลบข้าว (RHBC) ก็ 6
คลึงกัน ที่มี 5 เหมือนกับ: (A) ดิน
เท่า มูลดิน (C), (D) (ข) ดิน biochar
biochar มูลดิน
(E)
ดินตุ๊กตา,
biochar ตุ๊กตาดิน (F) ถูกวางภายใน 1
มม.ไนลอนตาข่ายถุง และฝังอยู่ภายใน 10 ซมของ
ความลึกของดิน กระเป๋าจะเป็นตัวอย่างที่ 6, 12, 24 และ
36 เดือนหลังจากการฟักตัวและน้ำยาผสม
analysed สำหรับ C รวม รวมไนโตรเจน ว่าง
ฟอสฟอรัส ค่า pH ดิน และหายใจ กระดาษนี้
นำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นสำหรับ 12 เดือน
ในอาเจะห์ และ 6 เดือนในการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่าง
แทมเวอธ์ ศึกษาทั้งจะดำเนินต่อไปกระทั่ง
2013 และผลคาดว่าจะเพิ่มการ
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์บทบาทของ biochars
และวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ คุณภาพดิน และ
sequestration คาร์บอน
ผลลัพธ์และสนทนา
เพิ่มวัสดุปรับปรุงดิน
หายใจ โดยพับ 2-3 หลังจาก 6 เดือนของ
บ่ม (มะเดื่อ 1 และ 2) ภายใต้การแจ่ม
อากาศของแทมเวอธ์ PLBC ไม่มีผลบน
ดินหายใจหลังจาก 6 เดือนของคณะทันตแพทยศาสตร์
(Fig 1) ในขณะที่ภายใต้สภาพภูมิอากาศเขตร้อนในอะเจห์,
มันสองเท่าดินหายใจของตัวควบคุม และ
รักษาดินฟางข้าว และดินเพิ่ม
หายใจบนดินมูลรักษาโดย ~ 30%
ผลของข้าวแกลบ biochar ดินหายใจ
มีขนาดเล็กกว่าที่จาก biochar แคร่สัตว์ปีก
ภายใต้สภาพภูมิอากาศเขตร้อนในอะเจห์ ดิน
หายใจที่เพิ่มขึ้นจาก 2-4 mg CO2/กก./วัน ที่
6 เดือนหลังจากบ่มให้ 7-10 มิลลิกรัม
CO2/กก./วัน หลังจากเดือนที่ 12 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ฟิก
2)
ที่จุดเริ่มต้นของดินทดลอง C, N และ P
เนื้อหาจะเพิ่มขึ้นทั้งด้านนอก
อินทรีย์หรือ biochar เมื่อทั้ง biochar
และอินทรีย์จะรวมการเพิ่ม
มากกว่า (มะเดื่อ 1 และ 2)
ในอาเจะห์ ปฏิเสธเนื้อหา N ของผสม
ใน 6 เดือนหลังจากบ่ม แล้ว ใน 12 เดือนมัน
เพิ่มสำหรับส่วนผสม A, B, D และ E ในขณะที่สำหรับ
น้ำยาผสม C และ F ที่มันยังคงปฏิเสธ ที่ 6
เดือน การสูญเสีย N ถูกน้อยผสมในกับ
biochar ทั้งสองชนิด แต่ ที่มี 12 เดือน
แนวโน้มไม่เฉพาะบนว่าสัตว์ปีกทิ้งขยะ BC
ผล mineralization N จากส่วนผสมเหล่านี้ ใน
ส่วนผสมประกอบด้วยข้าวแกลบ biochar (ข้อมูลไม่
แสดง), N เนื้อหารวมเพิ่มขึ้น 12
เดือนและเพิ่มขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ฟางและ biochar ผสม (รักษา F)
ภายใต้อุณหภูมิในแทมเวอธ์
สูญเสียดิน N 6 เดือนหลังจากบ่มเท่า
เกิดขึ้นบนส่วนผสมที่ประกอบด้วยมูล
น้ำยา (ผสม C และ D), ในขณะที่ในส่วนผสมอื่น ๆ ทั้งหมด
เนื้อหา N รวมเพิ่มขึ้น เนื้อหา C ของ
น้ำยาผสมจะถูกปฏิเสธใน 6 เดือนหลังจาก
ฟักตัว ยกเว้นตัวควบคุม (A), และ
ขาดทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนผสมประกอบด้วย
ตุ๊กตาและ biochar (F) ไม่มีผลของ BC
ล้าง P เนื้อหา แต่เป็นการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดใน
C ในขณะที่กำไรที่ใหญ่ที่สุดเป็นส่วนผสมนี่ผสม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การแนะนำ
ต่ำดินผงถ่านกัมมันต์( C )ระดับเป็นเงื่อนไขสำคัญที่
เพื่อการผลิตพืชในประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย เพิ่ม C
ดินจากการหมุนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
ทุ่งหญ้ามักเป็นระยะสั้นอาศัยอยู่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
biochar อาจจะเพิ่มขึ้นและรักษาไว้ซึ่งผืนดินสูงระดับ C
เนื่องจากมีสัดส่วนที่สูงของ
C ในรูปแบบที่มี เสถียรภาพ สูง biochars ในสังคมสามารถ
เพิ่มกิจกรรมจุลินทรีย์[ 3 ]ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่อง
โครงข่ายของข้อมูล[ 2 ]การตอบสนองโรงงานและเพื่อไปยัง n
ด้วยเหตุที่[ 1 ]. เหล่านี้ขอแนะนำให้การแก้ไข
ประกอบด้วยการผสมผสานกันระหว่างความเป็นเรื่องเกษตรอินทรีย์และ
biochar อาจนำไปสู่ความพร้อมใช้งานสูงกว่าสารอาหาร
และต้องการลดลงสำหรับปุ๋ยเลเยอร์สังเคราะห์
การศึกษาแบบคู่ขนานก็เริ่มในปี 2010 ในประเทศออสเตรเลีย
Tamworth และนายจ้างประเทศอินโดนีเซียเพื่อ
ประเมินบทบาทของ biochars บนสารอาหาร
mineralisation จากเรื่องเกษตรอินทรีย์อื่นๆ
สัตว์ปีกเกี้ยว biochar ( plbc )ถูกใช้ใน
Tamworth ในขณะที่สำหรับอินโดนีเซีย biochars แกลบ
ข้าวและออกลูกไก่( rhbc )ได้ถูกนำมาใช้ หก
ส่วนผสมแตกต่างกันไปโดยในแต่ละหลังพร้อมด้วย 5 หาดจอมเทียน(ก)ดิน
เท่านั้น( B ) biochar ดิน( C )ใช้เป็นปุ๋ยดิน( D ) biochar ปุ๋ยคอก

ดิน( E )เส้น

ดิน( F ),ดิน biochar เส้นถูกนำมาใส่ไว้ใน 1
ที่มม.ถุงตาข่ายไนลอนและฝัง ภายใน 10 ซม.ความลึก
ดิน. กระเป๋าจะมีตัวอย่างที่ 6 , 12 , 24 และ N 36 เดือนหลังจากแสดงระยะฟักตัวและส่วนผสมที่
วิเคราะห์สำหรับยอดรวม C ไนโตรเจนฟอสฟอรัสทั้งหมดจัดให้บริการ
ค่า pH ของดินและผายปอด เอกสารนี้
มีการค้นพบครั้งแรกสำหรับการสุ่มตัวอย่าง 12 เดือน
การสุ่มตัวอย่างในสำนักงานและการใช้งาน 6 เดือนใน
Tamworth การศึกษาทั้งสองอย่างต่อเนื่องจนกว่าสัญลักษณ์
ปี 2013 และคาดว่าจะได้ผลในการเพิ่มลงใน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ biochars
และอื่นๆอินทรีย์เอกสารที่มีอยู่ในดินมี คุณภาพ และ

offsetting คาร์บอนและผลการประชุม
เพิ่มอินทรีย์วัสดุปรับปรุงดิน
ผายปอด 2-3 2-3 2-3 พับหลังจาก 6 เดือนของ
อบ(มะเดื่อ 1 และ 2 ) ภายใต้ สภาพ อากาศ สภาพ อากาศ
ของ Tamworth plbc ที่ไม่มีผลต่อ
ผายปอดดินหลังจากหกเดือนของอบ
(รูปที่ 1 )ในขณะที่ตาม สภาพ อากาศแบบเขตร้อนที่อยู่ในสำนักงาน
เป็นผายปอดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของดินการบำบัดฟางข้าว
ดินและการควบคุมที่เพิ่มขึ้นและดิน
ผายปอดในการบำบัดโดยใช้เป็นปุ๋ยดินประมาณ 30% .
ผลของ biochar แกลบข้าวบนผายปอดดิน
มีขนาดเล็กกว่าที่จาก biochar เกี้ยวสัตว์ปีก
อยู่ ภายใต้ สภาพ อากาศแบบเขตร้อนที่อยู่ในสำนักงานที่ดิน
ผายปอดเพิ่มขึ้นจาก 2-4 2-4 2-4 มก. CO 2 /กก./วันที่
6 เดือนหลังจากผู้ประกอบการเพื่อ 7-10 7-10 7-10 มก.
CO 2 /กก./วันหลังจาก 12 เดือนของอบ(รูป
2 )
ที่เริ่มต้นของดินการทดลองที่เนื้อหา P
และ N จะเพิ่มขึ้นได้จากการที่มีทั้ง
biochar หรือว่าประกอบรัฐธรรมนูญ เมื่อ biochar
และเรื่องประกอบรัฐธรรมนูญรวมทั้งมีการเพิ่ม
มีมากขึ้น(มะเดื่อ 1 และ 2 )
ในสำนักงานเนื้อหา N ของการผสมผสานที่ลดลง
ในเวลา 6 เดือนหลังจากแสดงระยะฟักตัวแล้วที่ 12 เดือน
เพิ่มขึ้นสำหรับ B , D และ E ในขณะที่สำหรับ
ส่วนผสม C และ F มันลดลงต่อเนื่อง ที่ 6
เดือนความสูญเสียของ n ก็น้อยลงในแบบของการผสมผสานด้วย ประเภท
ทั้งของ biochar แต่ใน 12 เดือนมี
ไม่มีแนวโน้มเฉพาะในเรื่องวิธีการ BC ขยะมูลฝอยจากสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบ
mineralization N จากส่วนผสมเหล่านี้ ใน
ส่วนผสมประกอบด้วยข้าวแกลบ biochar (ข้อมูลไม่
นำเสนอ) n รวมข้อมูลเพิ่มขึ้นในวันที่ 12 เดือนและเพิ่มขึ้น
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า
ในฟางและ biochar ผสม( F การบำบัด)
อยู่ ภายใต้ สภาพ อากาศ สภาพ อากาศใน Tamworth n
การสูญเสียของดินที่ 6 เดือนหลังจากแสดงระยะฟักตัวเท่านั้น
เกิดขึ้นในส่วนผสมประกอบด้วยปุ๋ยคอก
( C D และส่วนผสม)ในขณะที่อยู่ในส่วนผสมอื่นๆ
ทั้งหมดเนื้อหา n ยอดรวมที่เพิ่มขึ้น เนื้อหา C ที่มีส่วนผสมของ
ที่ได้รับการปฏิเสธในเวลา 6 เดือนหลังจาก
แสดงระยะฟักตัวยกเว้นสำหรับการควบคุม(ก)และ
การสูญหายนั้นจะเป็นชัดเจนขึ้นในการผสมผสานประกอบด้วย
เส้นและ biochar ( F )เพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ของ BC ไม่
ชัดเจนในเนื้อหา P แต่การสูญเสียมีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ใน C
การผสมผสานในขณะที่อัตราการขยายสัญญาณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีในแบบของการผสมผสาน F .
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: