Results
Phenological monitoring of natural population and
cultivated plants
The production of flowers and fruits in the forest population was
most intense in January, in the rainy season, and lowest in August,
in the dry season (H = 24.439, p = 0.01 and H = 53.158, p < 0.01). The
production of flowers per inflorescence was higher in the rainy
(2.45 flowers/inflorescence) than in the dry season (2.02 flowers/inflorescence) (U = 295.5; p = 0.05). The fruit production per
inflorescence did not differ significantly between seasons.
The flowering and fruiting intensity was highestin January (1.43
flowers/plant and 6.23 fruits/plant) and lowest in August (0.03flowers/plant and 0.2 fruits/plant), respectively. The flowering and
fruiting had a seasonal distribution, occurring by preference in
the rainy season, from December to February (r = 0.553, Z = 7.939,
p < 0.01; r = 0.35, Z = 3.185, p < 0.05). Concerning meteorological
parameters, only the relationship between the increase in the
flowering intensity and precipitation was significant (R2 = 0.834,
p < 0.05).
The production of flowers, fruits and seeds of the greenhouse-
cultivated plants (U = 2477, p = 0.013, U = 1666, p < 0.01, U = 1881,
p < 0.01) was highest at the highest level of water availability (soil
with 100% WHC). During the experiment, the seed production of
plants grown in soil with 100% WHC (r = 23.746, p < 0.01) increased,
remained constant in plants in soil with 50% WHC and decreased
in soil with WHC 30% (r = −4.457, p = 0.012).
The monthly averages of soil water potential ( w) estimated
during the experiment (100% WHC: w = 0.15 MPa, 50% WHC:
w = −0.36 MPa, 30% WHC: w = −0.71 MPa) showed that the
water scarcity treatments probably induced drought stress. Rates
of net photosynthesis (A), transpiration (E) and stomatal conduc-
tance (Gs) were higher in plants grown in soil with 100% WHC
(Fig. 1). These rates of plants in soil with 30% WHC and 50% WHC
not differed significantly. The plants in soil with 100% WHC were
Results (
Thai) 1:
[Copy]Copied!
ผลลัพธ์Phenological การตรวจสอบของประชากรโดยธรรมชาติ และพืชที่ปลูกการผลิตของดอกไม้และผลไม้ในป่าประชากรได้รุนแรงในเดือนมกราคม ฤดูฝน มากที่สุด และต่ำสุดในเดือนสิงหาคมในฤดูแล้ง (H = 24.439, p = 0.01 และ H = 53.158, p < 0.01) ที่ผลิตของดอกไม้ต่อ inflorescence ได้สูงในการฝน(2.45 ดอกไม้/inflorescence) กว่าในฤดูแล้ง (2.02 ดอกไม้/inflorescence) (U = 295.5; p = 0.05) ผลผลิตต่อinflorescence ได้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างฤดูกาลความเข้มเวอร์ริ่ง และติด highestin เดือนมกราคม (1.43ดอกไม้/พืชและผลไม้พืช 6.23) และต่ำสุดในเดือนสิงหาคม (0.03flowers / พืชและผลไม้พืช 0.2), ตามลำดับ ใบดอก และติดหาดที่กระจายตามฤดูกาล เกิดขึ้นตามการกำหนดลักษณะในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ (r = 0.553, Z = 7.939พี < 0.01 r = 0.35, Z = 3.185, < p 0.05) เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยาพารามิเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นของการดอกความเข้มฝนไม่สำคัญ (R2 = 0.834พี < 0.05)ดอกไม้ ผลไม้ และเมล็ดพืชเรือนกระจก-การผลิตcultivated พืช (U = 2477, p = 0.013, U = 1666, p < 0.01, U = 1881พี < 0.01) ได้สูงสุดที่ระดับสูงสุดพร้อมน้ำ (ดิน100% WHC) ในระหว่างการทดลอง การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่ปลูกในดิน 100% WHC (r = 23.746, p < 0.01) เพิ่มขึ้นยังคงคงที่ในพืชในดิน 50% WHC และลดลงในดิน WHC 30% (r = −4.457, p = 0.012)ประเมินค่าเฉลี่ยรายเดือนของดินน้ำมีศักยภาพ (w)ในระหว่างการทดลอง (100% WHC: w = 0.15 แรง 50% WHC: w =แรง 30% −0.36 WHC: w = −0.71 แรง) พบว่าการบำบัดด้วยการขาดแคลนน้ำอาจทำให้เกิดความเครียดภัยแล้ง ราคาพิเศษการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิ (A), transpiration (E) และ stomatal conduc-tance (Gs) มีสูงในพืชที่ปลูกในดิน 100% WHC(Fig. 1) ราคาของพืชในดินที่มี% WHC 30 และ 50% WHCไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ได้ WHC พืชในดิน 100%
Being translated, please wait..
Results (
Thai) 2:
[Copy]Copied!
ผลการตรวจสอบ phenological ของประชากรธรรมชาติและการปลูกพืชการผลิตของดอกไม้และผลไม้ของประชากรในป่าถูกที่รุนแรงที่สุดในเดือนมกราคมในช่วงฤดูฝนและต่ำสุดในเดือนสิงหาคมในฤดูแล้ง (H = 24.439, p = 0.01 และ H = 53.158, p <0.01) การผลิตดอกต่อช่อดอกสูงในฤดูฝน(2.45 ดอก / ช่อดอก) กว่าในฤดูแล้ง (2.02 ดอก / ช่อดอก) (U = 295.5; p = 0.05) การผลิตไม้ผลต่อช่อดอกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างฤดูกาล. ดอกออกผลและความรุนแรงได้รับการ highestin มกราคม (1.43 ดอก / ต้นและ 6.23 ผลไม้ / พืช) และต่ำสุดในเดือนสิงหาคม (0.03flowers โรงงาน / 0.2 และผลไม้ / พืช) ตามลำดับ การออกดอกและติดผลมีการกระจายตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นโดยการตั้งค่าในฤดูฝนจากธันวาคม-กุมภาพันธ์ (r = 0.553, Z = 7.939, p <0.01; r = 0.35, Z = 3.185, p <0.05) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาพารามิเตอร์เพียงความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นของความเข้มของดอกและฝนอย่างมีนัยสำคัญ (R2 = 0.834, p <0.05). การผลิตของดอกไม้ผลไม้และเมล็ดของ greenhouse- พืชที่เพาะปลูก (U = 2477, p = 0.013 , U = 1666, p <0.01, U = 1881, p <0.01) สูงสุดที่ระดับสูงสุดของการมีน้ำ (ดิน100% WHC) ระหว่างการทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ของพืชที่ปลูกในดินที่มี 100% WHC (r = 23.746, p <0.01) เพิ่มขึ้นคงที่ในพืชในดินที่มี WHC 50% และลดลงในดินที่มี WHC 30% (r = -4.457 , p = 0.012). ค่าเฉลี่ยรายเดือนของน้ำในดินที่มีศักยภาพ (w) ที่คาดในช่วงการทดลอง (100% WHC w: th = 0.15 MPa 50% WHC: W = -0.36 MPa 30% WHC w: th = -0.71 MPa) แสดงให้เห็นว่าการรักษาที่เหนี่ยวนำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งอาจความเครียด อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ (A), การคาย (E) และปากใบนำไฟฟ้าในระยะ (Gs) มีค่าสูงในพืชที่ปลูกในดินที่มี 100% WHC (รูปที่ 1). อัตราเหล่านี้ของพืชในดินที่มี WHC 30% และ 50% WHC ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ พืชในดินที่มี 100% WHC ได้
Being translated, please wait..