enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase, which hydrol การแปล - enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase, which hydrol ไทย วิธีการพูด

enzyme 1-aminocyclopropane-1-carbox

enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase, which hydrolyses ACC, the immediate precursor of ethylene in plants. In recent years, the concept of PGPR-mediated plant growth promotion is gaining worldwide importance and acceptance (Babalola, 2002; Albino et al., 2006; Gnanamanickam, 2006; Wang et al., 2006; Babalola and Akindolire, 2011; Kucerova et al., 2011). Recently studies have shown that PGPR can be classified into two major groups according to their relationship with the host plants: (1) extracellular PGPR, which exists in the rhizosphere, on the rhizoplane, or in the spaces between cells of the root cortex, and (2) intracellular PGPR, which exist inside root cells, generally in specialized nodular structures (for example, Bacillus, Pseudomonas, Azotobacter etc.) (Babalola, 2002; Thakuria et al., 2004). Beneficial effects of PGPRs have been reported by various workers on a wide range of crops including cereals, pulses, vegetables, oilseeds and plantation crops (Muthuraju and Jaysheela, 2005). Currently, these bacteria are used to sustain agriculture as biofertilizers and biocontrol (Table 2) (Babalola, 2010a). However, an understanding of the basic principles of the function and diversity of microorganisms is necessary before soil microbial technology can be applied in the rhizosphere. The purpose of this review is to give an overview on different mechanisms of action commonly used by PGPR to influence plant growth and health in the natural environment.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
เอนไซม์ 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (บัญชี) deaminase ที่ hydrolyses บัญชี สารตั้งต้นทันทีของเอทิลีนในพืช ในปีล่าสุด แนวคิดส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช PGPR mediated กำลังได้รับความสำคัญทั่วโลกและการยอมรับ (Babalola, 2002 Albino et al., 2006 Gnanamanickam, 2006 วังและ al., 2006 Babalola และ Akindolire, 2011 Kucerova et al., 2011) เพิ่ง ศึกษาแสดงให้เห็นว่า PGPR สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามความสัมพันธ์กับพืชโฮสต์: (1) extracellular PGPR ซึ่งมีอยู่ในไรโซสเฟียร์ rhizoplane หรือ ในช่องว่างระหว่างเซลล์ของ cortex ราก และ (2) intracellular PGPR ซึ่งอยู่ภายในเซลล์ราก โดยทั่วไปในโครงสร้าง nodular เฉพาะ (เช่น คัด Pseudomonas, Azotobacter เป็นต้น) (Babalola, 2002 Thakuria et al., 2004) ผลประโยชน์ของ PGPRs มีการรายงาน โดยผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหลากหลายรวมทั้งธัญพืช กะพริบ ผัก oilseeds พืชไร่และพืชสวน (Muthuraju และ Jaysheela, 2005) ปัจจุบัน แบคทีเรียเหล่านี้ใช้หนุนเกษตร biofertilizers และ biocontrol (ตารางที่ 2) (Babalola, 2010a) อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการทำงานและความหลากหลายของจุลินทรีย์เป็นสิ่งจำเป็นก่อนใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ดินในไรโซสเฟียร์ วัตถุประสงค์ของบทความนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับกลไกต่าง ๆ ของการดำเนินการที่ใช้ โดย PGPR จะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชและสุขภาพในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
เอนไซม์ 1 aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase ซึ่งย่อยสลาย ACC, ปูชนียบุคคลทันทีของเอทิลีนในพืช ในปีที่ผ่านมาแนวคิดของการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช PGPR พึ่งจะดึงดูดความสำคัญทั่วโลกและได้รับการยอมรับ (Babalola 2002; เผือก, et al, 2006;. Gnanamanickam, 2006; Wang et al, 2006;. Babalola และ Akindolire, 2011; Kucerova และ al., 2011) การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่า PGPR สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ตามความสัมพันธ์กับพืช (1) extracellular PGPR ซึ่งอยู่ในบริเวณรากใน rhizoplane หรือในช่องว่างระหว่างเซลล์ของเยื่อหุ้มสมองรากและ (2) ในเซลล์ PGPR ซึ่งอยู่ภายในเซลล์รากทั่วไปในโครงสร้างเป็นก้อนกลมเฉพาะ (เช่น Bacillus, Pseudomonas, Azotobacter ฯลฯ ) (Babalola 2002;. Thakuria et al, 2004) ผลประโยชน์ของ PGPRs ได้รับรายงานโดยคนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความหลากหลายของพืชรวมทั้งธัญพืชถั่ว, ผัก, เมล็ดพืชน้ำมันและพืชไร่ (Muthuraju และ Jaysheela, 2005) ปัจจุบันแบคทีเรียเหล่านี้จะใช้ในการรักษาการเกษตรเป็น biofertilizers และการควบคุมทางชีวภาพ (ตารางที่ 2) (Babalola, 2010a) แต่ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของฟังก์ชั่นและความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์เป็นสิ่งที่จำเป็นก่อนที่เทคโนโลยีจุลินทรีย์ดินที่สามารถนำมาใช้ในบริเวณราก วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนี้คือการให้ภาพรวมเกี่ยวกับกลไกที่แตกต่างกันของการดำเนินการที่ใช้กันทั่วไปโดย PGPR มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชและสุขภาพในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
เอนไซม์ 1-aminocyclopropane-1-carboxylate ( ACC ) ทำแผนที่ ซึ่ง hydrolyses ACC , สารตั้งต้นทันทีของเอทิลีนในพืช ในปีที่ผ่านมาแนวคิดของการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยมีแนวโน้มดึงดูดความสำคัญทั่วโลกและการยอมรับ ( babalola , 2002 ; เผือก et al . , 2006 ; gnanamanickam , 2006 ; Wang et al . , 2006 ; babalola และ akindolire 2011 ; kucerova et al . , 2011 )เมื่อเร็วๆนี้ มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักตามความสัมพันธ์กับพิธีกรพืช ( 1 ) พบว่า มีแนวโน้มซึ่งอยู่ในรากบนไรโซแพลน หรือในช่องว่างระหว่างเซลล์ของราก เปลือก และ ( 2 ) เซลล์รากมีแนวโน้มซึ่งอยู่ภายในเซลล์ โดยทั่วไปใน โครงสร้างเป็นผู้เชี่ยวชาญ ( ตัวอย่างเช่น , Bacillus , Pseudomonas ,อะโซโตแบคเตอร์ ฯลฯ ) ( babalola , 2002 ; thakuria et al . , 2004 ) ผลดีของ pgprs ได้รับรายงาน โดยคนงานต่าง ๆในช่วงกว้างของพืช ได้แก่ ธัญพืช ถั่ว ผัก เมล็ดพืชน้ำมัน และพืชไร่ ( muthuraju และ jaysheela , 2005 ) ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อสนับสนุนการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ และไบโอคอนโทรล ( ตารางที่ 2 ) ( babalola 2010a , ) อย่างไรก็ตามมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของฟังก์ชันและความหลากหลายของจุลินทรีย์เป็นสิ่งที่จำเป็นก่อนที่ดินจุลินทรีย์เทคโนโลยีสามารถใช้ในราก . วัตถุประสงค์ของบทความนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับกลไกที่แตกต่างกันของการกระทำที่ใช้กันทั่วไป โดยมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
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 ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: