[8–10]. The asorbate–glutathione cycle has been shown tobe of great im translation - [8–10]. The asorbate–glutathione cycle has been shown tobe of great im Thai how to say

[8–10]. The asorbate–glutathione cy

[8–10]. The asorbate–glutathione cycle has been shown to
be of great importance in multiple stress reactions [11].
The production and scavenging of activated oxygen
species are interactive, which maintains the plants in a
relatively stable state. Plants are adapted for minimizing
radical damage using their natural defense mechanisms.
Thus, the balance between the formation and detoxification
of activated oxygen species is critical to cell survival during
flooding stress [12,13]. When roots are submerged, the
anoxic condition inhibits aerobic respiration and less energy
is yielded. The roots transport less water to the shoots.
The antioxidative enzymes, hormones, and other solutes
entering the shoots via the transpiration stream may also
be changed [23–26]. These changes may constitute physiologically
active messages that modify shoot physiology
and development. These modifications include chlorophyll
breakdown, membrane permeability decrease, peroxidation,
slower leaf expansion, petiole epinasty and stomatal closure.
Stomatal closure causes a decrease in internal CO2
concentration. Subsequently, a concomitant decline in photosynthesis
results from the diminished availability of CO2
for carbon fixation [27–29]. Reduction of CO2 concentration
increases the amount of harmful ROS within the leaf
due to ongoing light reaction, which leads to senescence
and even death of the plant [30–32]. High levels of some
antioxidant enzymes and metabolites, such as SOD, CAT,
APX, GR, GSH, ASA, AOX or GPX are important in tobacco
[14,15], mungbean [8], corn [16], sweet potato [17],
Iris [18], wheat [19], soybean [20], rice [21] and trees [22]
in order to survive oxidative stress after these plants are
subjected to different levels of waterlogging. Less is known
about the extent to which the antioxidative response of roots
of tomato genotypes differs in waterlogging tolerance.
0/5000
From: -
To: -
Results (Thai) 1: [Copy]
Copied!
[8-10] มีการแสดงรอบ asorbate – กลูตาไธโอนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตอบสนองต่อความเครียดหลาย [11]การผลิตและ scavenging ของเรียกใช้ออกซิเจนพันธุ์มีโต้ตอบ การดูแลรักษาพืชในการค่อนข้างมั่นคงรัฐ พืชจะดัดแปลงเพื่อความเสียหายรุนแรงในการใช้กลไกป้องกันตามธรรมชาติของพวกเขาดังนั้น สมดุลระหว่างการก่อตัวและการล้างพิษเปิดออกซิเจนชนิดเป็นสำคัญเพื่อความอยู่รอดของเซลล์ในช่วงน้ำท่วมความเครียด [12,13] เมื่อรากมีน้ำท่วม การเงื่อนไข anoxic ยับยั้งหายใจเต้นแอโรบิกและพลังงานน้อยเป็นผล รากขนส่งน้ำน้อยเพื่อการถ่ายภาพAntioxidative เอนไซม์ ฮอร์โมน และอื่น ๆ solutesป้อนยอดการผ่านลำธาร transpiration อาจยังสามารถเปลี่ยนแปลง [23-26] เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็น physiologicallyข้อความใช้งานที่ปรับเปลี่ยนยิงสรีรวิทยาและพัฒนา ปรับเปลี่ยนเหล่านี้มีคลอโรฟิลล์แบ่ง เมมเบรน permeability ลด peroxidationขยายใบช้า petiole epinasty และปิด stomatalปิด stomatal ทำให้ CO2 ภายในลดลงความเข้มข้น ในเวลาต่อมา ลดลงมั่นใจในการสังเคราะห์ด้วยแสงผลจากความ diminished CO2สำหรับคาร์บอนเบี [27-29] ลดความเข้มข้นของ CO2เพิ่มจำนวน ROS อันตรายภายในใบเนื่องจากปฏิกิริยาแสงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ senescenceและแม้แต่ความตายของพืช [30-32] ระดับสูงของเอนไซม์สารต้านอนุมูลอิสระและ metabolites เช่นสด แมวให้ APX, GR, GSH, ASA, AOX หรือ GPX สำคัญในยาสูบ[14,15], ถั่ว [8], [16], ข้าวโพดมันเทศ [17],ไอริส [18], [19], ข้าวสาลีถั่วเหลือง [20], ข้าว [21] และต้นไม้ [22]เพื่ออยู่รอด oxidative เครียดหลังจากพืชเหล่านี้ภายใต้ระดับของ waterlogging น้อยเป็นที่รู้จักกันที่เกี่ยวกับการตอบสนองของราก antioxidativeของมะเขือเทศแตกต่างใน waterlogging ยอมรับ
Being translated, please wait..
Results (Thai) 2:[Copy]
Copied!
[8-10] วงจร asorbate-กลูตาไธโอนที่ได้รับการแสดงให้เห็นว่า
มีความสำคัญอย่างมากในการเกิดปฏิกิริยาความเครียดหลาย [11]
การผลิตและการเปิดใช้งานการจับอนุมูลออกซิเจน
สายพันธุ์ที่มีการโต้ตอบซึ่งรักษาพืชใน
รัฐค่อนข้างคงที่ พืชมีการปรับตัวเพื่อลด
ความเสียหายที่รุนแรงโดยใช้กลไกการป้องกันธรรมชาติของพวกเขา
ดังนั้นความสมดุลระหว่างการสร้างและการล้างพิษ
ของการเปิดใช้งานชนิดออกซิเจนมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของเซลล์ในช่วง
น้ำท่วมความเครียด [12,13] เมื่อรากจมอยู่ใต้น้ำ
สภาพซิกยับยั้งการหายใจออกซิเจนและพลังงานน้อยลง
เป็นผล รากการขนส่งทางน้ำน้อยที่จะยิง
เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระฮอร์โมนและสารอื่น ๆ ที่
เข้ามายิงผ่านกระแสการคายนอกจากนี้ยังอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ [23-26] การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นทางสรีรวิทยา
ข้อความที่ใช้งานที่ปรับเปลี่ยนสรีรวิทยาการถ่าย
และการพัฒนา การปรับเปลี่ยนเหล่านี้รวมถึงคลอโรฟิล
สลายลดลงการซึมผ่านเมมเบรน peroxidation,
การขยายตัวที่ช้าลงใบก้านใบ epinasty และการปิดปากใบ
ปากใบปิดทำให้เกิดการลดลงของ CO2 ภายใน
เข้มข้น ต่อจากนั้นลดลงไปด้วยกันในการสังเคราะห์แสง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการให้บริการลดลงของ CO2
ในการตรึงคาร์บอน [27-29] การลดความเข้มข้นของ CO2
เพิ่มจำนวนของ ROS ที่เป็นอันตรายภายในใบ
เนื่องจากปฏิกิริยาแสงอย่างต่อเนื่องซึ่งนำไปสู่การเสื่อมสภาพ
และเสียชีวิตของพืช [30-32] ระดับสูงของบาง
เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและสารเช่น SOD, CAT,
APX อู๊ GSH, ASA, AOX หรือ GPX มีความสำคัญในยาสูบ
[14,15], ถั่วเขียว [8] ข้าวโพด [16] มันเทศ [17 ],
ไอริส [18] ข้าวสาลี [19] ถั่วเหลือง [20] ข้าว [21] และต้น [22]
เพื่อให้อยู่รอดความเครียด oxidative หลังจากที่พืชเหล่านี้จะ
ขึ้นอยู่กับระดับที่แตกต่างกันของขัง น้อยเป็นที่รู้จักกัน
เกี่ยวกับขอบเขตที่ตอบสนองต่อสารต้านอนุมูลอิสระของราก
ของมะเขือเทศสายพันธุ์แตกต่างกันในความอดทนขัง
Being translated, please wait..
Results (Thai) 3:[Copy]
Copied!
8 ) [ 10 ] การ asorbate –กลูต้าไธโอน วงจรได้ถูกแสดง

เป็นไสยหลายความเครียดปฏิกิริยา [ 11 ] .
การผลิตและการใช้ออกซิเจนของ
ชนิดโต้ตอบซึ่งเก็บรักษาพืชใน
สภาพค่อนข้างมั่นคง พืชดัดแปลงเพื่อลดความเสียหายอนุมูลอิสระโดยใช้กลไกป้องกันตามธรรมชาติ
.
ดังนั้นความสมดุลระหว่างการสร้างและการล้างพิษ
การใช้งานของชนิดออกซิเจนเพื่อความอยู่รอดของเซลล์ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม 12 , 13 ‘ความเครียด [
] เมื่อรากจม ,
ภาพซิกยับยั้งการหายใจและ
พลังงานน้อยยอมแพ้ รากขนส่งทางน้ำน้อยหน่อ .
ต้านเอนไซม์ ฮอร์โมน และสารอินทรีย์อื่น ๆ
เข้ายิงผ่านการคายน้ำ กระแสอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ [ 23 – 26 ]การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นข้อความที่แก้ไข

งานสรีรศาสตร์สรีรวิทยายิงและการพัฒนา การปรับเปลี่ยนเหล่านี้รวมถึงการลดการซึมผ่านเมมเบรนคลอโรฟิลล์
, ,
- ช้า , ใบก้านใบและขยายบริเวณปากปิด ปาก สาเหตุการลดลงปิด

ความเข้มข้น CO2 ภายใน ต่อมา ลดลงเกิดในการสังเคราะห์แสง
ผลลัพธ์ที่ได้จากความพร้อมของ CO2 ลดลงสำหรับการตรึงคาร์บอน
[ 27 – 29 ] การลดความเข้มข้นของ CO2
เพิ่มปริมาณของผลตอบแทนที่เป็นอันตรายภายในใบ
เนื่องจากปฏิกิริยาแสงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การเสื่อมสภาพ
และแม้แต่ความตายของพืช [ 30 - 32 ] ระดับของสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์และสาร
เช่น SOD , CAT ,
APX GR , GSH , อาสา , ชนิดหรือ GPX มีความสำคัญในยาสูบ
[ 14,15 ]ถั่วเขียว [ 8 ] , [ 16 ] ข้าวโพด , มันฝรั่งหวาน [ 17 ] ,
ไอริส [ 18 ] , [ 19 ] ข้าวสาลี , ถั่วเหลือง [ 20 ] ข้าว [ 21 ] และต้นไม้ [ 22 ]
เพื่อการอยู่รอดความเครียดออกซิเดชันหลังจากพืชเหล่านี้
ภายใต้ระดับของอ้อยทั้ง 2 พันธุ์ น้อยเป็นที่รู้จักกัน
เกี่ยวกับขอบเขตการตอบสนองต่อสารจากรากของมะเขือเทศพันธุ์อ้อย
แตกต่างในความอดทน
Being translated, please wait..
 
Other languages
The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: