substrates (Evans et al., 1996). Nitrogen source in
particular strongly affects intra-plant variations in d15N
due to differences in assimilation pattern (Yoneyama and
Kaneko, 1989; Yoneyama et al., 1991; Evans et al., 1996).
Significant intra-plant variation can be observed when
NO3
is the primary N source, but not if NH4
+ is the
primary N source (Evans et al., 1996). Nitrate assimilation
can occur in both roots and leaves. When NO3
was
assimilated in the root epidermis, unassimilated NO3
more
enriched in 15N than root organic N was produced. As a
consequence, when this 15N-enriched NO3
was transported
to and assimilated in the leaves foliar organic-N with
higher d15N values than root organic-N would be produced
(Yoneyama and Kaneko, 1989; Evans et al., 1996).
However, no conclusive explanations can be made in this
study due to the complexity and the dynamic nature of the
d15N of available N and of plant N uptake (Choi et al.,
2002).
พื้นผิว (อีวานส์ et al., 1996) แหล่งไนโตรเจนในโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อรูปแบบภายในโรงงานใน d15Nเนื่องจากความแตกต่างในรูปแบบผสม (Yoneyama และKaneko, 1989 Yoneyama et al., 1991 อีวานส์ et al., 1996)การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญภายในพืชจะสังเกตได้จากเมื่อNO3เป็นแหล่งหลักที่ N แต่ไม่ถ้า NH4+ มีการแหล่ง N หลัก (อีวานส์ et al., 1996) ผสมกลมกลืนของไนเตรตสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งรากและใบ เมื่อ NO3มีขนบธรรมเนียมประเพณีในรากหนังกำพร้า unassimilated NO3เพิ่มเติมอุดมไปใน 15N มากกว่ารากอินทรีย์ถูกผลิต N เป็นการสัจจะ เมื่อนี้ 15N-อุดมไป NO3การขนส่งการ และขนบธรรมเนียมประเพณีในใบไม้ foliar อินทรีย์-N ด้วยจะผลิตค่า d15N สูงกว่ารากอินทรีย์-N(Yoneyama และ Kaneko, 1989 อีวานส์ et al., 1996)อย่างไรก็ตาม คำอธิบายข้อสรุปไม่ได้ในนี้ศึกษาความซับซ้อนและลักษณะแบบไดนามิกของการd15N ว่าง N และดูดธาตุอาหารพืช N (Choi et al.,2002)
การแปล กรุณารอสักครู่..

พื้นผิว (อีแวนส์ et al., 1996) แหล่งไนโตรเจนในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภายในโรงงาน d15N เนื่องจากความแตกต่างในรูปแบบการดูดซึม (Yoneyama และKaneko, 1989. Yoneyama et al, 1991;. อีแวนส์, et al, 1996). ที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงภายในโรงงานสามารถสังเกตได้เมื่อNO3 ? เป็นแหล่งที่มาหลัก N, แต่ไม่ถ้า NH4 + เป็นแหล่งที่มาหลักN (อีแวนส์ et al., 1996) การดูดซึมไนเตรตสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในรากและใบ เมื่อ NO3? ถูกหลอมรวมในผิวหนังชั้นนอกราก NO3 ไม่ได้ดูด? อื่น ๆที่อุดมด้วย 15N กว่ารากอินทรีย์ยังไม่มีข้อความที่ผลิต ในฐานะที่เป็นผลให้เมื่อ NO3 15N ที่อุดมด้วย? ถูกส่งไปและหลอมรวมในใบทางใบอินทรีย์ N กับค่าd15N สูงกว่ารากอินทรีย์-N จะผลิต(Yoneyama และ Kaneko, 1989. อีแวนส์, et al, 1996). แต่คำอธิบายที่แน่ชัดไม่สามารถทำในการศึกษาเนื่องจากความซับซ้อนและลักษณะของd15N ของที่มีอยู่และยังไม่มีโรงงานไม่มีการดูดซึม (Choi et al., 2002)
การแปล กรุณารอสักครู่..

พื้นผิว ( อีแวนส์ et al . , 1996 ) แหล่งไนโตรเจนในพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายใน
ใน d15n เนื่องจากความแตกต่างในการผสมผสานรูปแบบ ( โยเนะยามะและ
คาเนโกะ , 1989 ; โยเนะยามะ et al . , 1991 ; อีแวนส์ et al . , 1996 ) .
ที่สำคัญภายในการเปลี่ยนแปลงพืชสามารถสังเกตได้เมื่อ
3
เป็นหลักแหล่ง n แต่ไม่ถ้า
คือ NH4 หลักแหล่ง n ( อีแวนส์ et al . , 1996 ) ไนเตรทสูง
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งรากและใบ ตอนที่ 3
มีขนบธรรมเนียมประเพณีในราก ใบ unassimilated
3 , เพิ่มเติมอุดมใน 15 กว่ารากอินทรีย์ไนโตรเจนที่ถูกผลิต โดย
ผลที่ตามมาเมื่อ 15 นี้อุดม ย้าย
3
และขนบธรรมเนียมประเพณีในใบไม้ใบ organic-n ที่สูงกว่าด้วย
d15n ค่า organic-n รากจะถูกผลิต
( โยเนะยามะ และ คาเนโกะ , 1989 ; อีแวนส์ et al . , 1996 ) .
อย่างไรก็ตามไม่มีคำอธิบายที่สรุปได้ในการศึกษา
เนื่องจากความซับซ้อนและลักษณะแบบไดนามิกของ
d15n ใช้ได้ และของพืชไนโตรเจน ( Choi et al . ,
2002 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
