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國立中興大學 森林學系所 劉瓊霦所指導 周立人的 不同土壤、樹苗與土壤酵素活性之相關性 (2020),提出Lupin season 3關鍵因素是什麼,來自於相思樹、櫸木、青剛櫟、土壤酵素、土壤有效養分、植體生長量。

而第二篇論文國立中興大學 土壤環境科學系所 沈佛亭、陳玟瑾所指導 汪達亞的 水稻內生細菌促進作物生長與耐高溫特性之研究 (2020),提出因為有 PGPB、植物、水稻、耐熱性的重點而找出了 Lupin season 3的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Lupin season 3,大家也想知道這些:

Lupin season 3進入發燒排行的影片

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不同土壤、樹苗與土壤酵素活性之相關性

為了解決Lupin season 3的問題,作者周立人 這樣論述:

誌謝 i摘要 iiAbstract iv目錄 vi表目錄 viii圖目錄 ix第一章 前言 1第二章 前人研究 3一、土壤酵素 3二、植物生長與土壤酵素之關係 4第三章 材料與方法 6一、試驗設計 6二、試驗材料 8(一) 試驗苗木 8(二) 試驗土壤 8三、測定項目與分析 10(一) 植體檢測 10(二) 土壤酵素活性 10(三) 土壤性質 12四、資料處理 13第四章 結果 14一、土壤酵素活性變化 14(一) 纖維素酶活性 14(二) β-葡萄糖苷酶 18(三) 尿素酶活性 22(四) 酸性磷酸酶 26(五) 二因子變異數分析 30二、土壤養分變化 31(一) 土壤硝酸態氮 31(二)

土壤銨態氮 35(三) 土壤有效磷 38(四) 土壤有機碳 41(五) 二因子變異數分析 45三、苗木生長表現 46(一) 苗木高生長量 46(二) 地徑生長量 50(三) 纖弱指數 53(四) 植體磷含量 54(五) 二因子關係 58四、酵素活性、土壤養分與植體生長之關係 59第五章 討論 64一、樹種與土壤對土壤酵素活性之影響 64二、酵素活性與土壤有效養分之關係 66三、酵素活性與苗木生長關係 69第六章 結論 73第七章 參考文獻 75附錄 85

水稻內生細菌促進作物生長與耐高溫特性之研究

為了解決Lupin season 3的問題,作者汪達亞 這樣論述:

作為主要糧食來源,稻米(Oryza sativa L)的需求量比任何其他作物要更快速增加;然而,全球暖化導致的高溫壓迫影響稻米生長。這實驗目標是藉由內生細菌找到高溫在稻米產生的緩解效應方法。本次實驗從台灣米(台梗11號)種子分離出接近127 個耐熱內生細菌。並利用耐熱內生細菌菌種來接種在培養皿裡的稻米種子,將置於25 ℃的環境下10 天且在5天的生長期後進行5小時40 ℃或45 ℃的熱休克。稻米幼苗經由生長參數測量並和未接種但經過熱休克的幼苗以及自然狀況下生長的幼苗做比較。近25個菌種在熱休克下表現較佳,並由16 S rRNA 序列來鑑定,其中的八種測試植物生長促進特徵。約略5 種LB3,

LB6, AS9, LB16, 以及i40C 在植物生長促進特徵下表現較佳並被選為分別在25℃以及40 ℃土壤盆栽試驗在生長箱並以12 小時的光週期維持21 天(光照:153-179 µmole photons s-1 m-1)。進而探究肥料與耐熱植物生長促進的Bacillus tequilensis LB3,B.coagulans LB6,B. paralicheniformis AS9,B. pumilus LB16 以及 B. paranthracis i40C在稻米植株上常溫及高溫的交互作用。作物生長箱控制在25℃下25天且在40℃ 下10天。另一個土壤盆栽試驗花費150天且以12小時

的光週期(光照:天(光照:153-179 µmole photons s-1 m-1)處理並於作物生長箱控制在35℃下60天,40℃下30天以及35℃下60天。在40℃之下21天後,可以看見全部接種LB3, LB6, AS9, LB16 以及i40C的稻米植株地下部及地上部鮮重的成長,其中分別有57, 107, 71, 65以及 71% 的地上部鮮重成長,12, 107, 79, 15 以及35% 的地下部鮮重成長。在150 天之後,接種內生細菌AS9,LB16 以及i40C的植株地上部乾重分別增加44%,5%以及30%。經過LB16+ NPK50,AS9+NPK50 以及LB6+NPK 50

處理的24天後根長(14天25℃和10天40℃)有84% 的增加,其次是LB3+NPK50,i40C+NPK50,NPK50以及NPK100 各有和BK相較下76%,74%,38%以及17%的成長。根長在24天LB3+NPK50`AS9+NPK50以及LB6+NPK50 的結果是84%的成長,其次是LB3+NPK50,i40C+NPK50,NPK50 以及NPK100 各自有相較於BK有76%,74%,38%以及17%的成長。150天的細菌及肥料加入實驗在地上部長度的交互作用結果是全部選擇的NPK50內生細菌都有顯著成長。對照組的地上部長度是47公分然而接種AS9+NPK50,LB16+NP

K50以及i40C+NPK50的植株分別有63.85,66.5,65.85。與未接種植株的5.7厘米相比,所有接種的水稻植株均顯示出顯著地花穗發育。內生細菌分離物i40c(9.2 cm),AS9(7.9 cm)和LB16(7.5 cm)下的增加分別為60%,38%和30%。接種AS9的植物在i40C下的最高稻米粒鮮重提高了50%,而在接種i40C下的植物中,稻米鮮粒重增加了26%。對照植物AS9,LB16和i40C的每粒乾重分別為66.84 mg,142.52 mg,122.86 mg和125.46 mg。結果表明,在熱壓力下150天後,與未接種植物相比,接種AS9 + NPK50,LB16

+ NPK50和i40C + NPK50的水稻植株的MDA水平分別降低了23%,62%和52%。隨後在熱休克條件下150天的結果表明,在用脯氨酸,60、164和60分別接種AS9 + NPK50,LB16 + NPK50和i40C + NPK50的水稻植株中脯氨酸,SA和ABA含量增加,在SA中分別為19%,92%和214%,在ABA水平下分別為198、268和286%。結果支持通過接種減輕滲透脅迫作用。該研究證明了LB3(龍舌蘭芽孢桿菌)LB6(凝結芽孢桿菌),AS9(副地衣芽孢杆菌),LB16(短小芽孢杆菌)和i40C(副果芽孢杆菌)產生生物活性反應脯氨酸,MDA,SA和ABA的能力。水稻

植物細胞內部。當用內生細菌分離株接種水稻植株時,水稻植株內部的作用涉及耐熱引起的植物長度和重量的發育,從而導致水稻作物籽粒產量的提高。該研究提供了有關內生細菌及其在熱壓力下的植物功能的數據。內生細菌菌株LB6,AS9,LB16和i40C可以與NPK50一起使用,以增強植物生長並緩解熱壓力。