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1)  root respiration
根系呼吸作用
1.
Spatial heterogeneity of soil respiration and contribution of root respiration in a maize (Zea mays L.) agricultural field;
玉米农田土壤呼吸作用的空间异质性及其根系呼吸作用的贡献
2)  Root respiration
根呼吸作用
3)  root respiration
根系呼吸
1.
Information on root respiration and biomass are important for understanding implications of environmental change on soil carbon cycling and sequestration.
依托FACE(Free-air CO2 enrichment)研究平台,利用特制分根集气生长箱,采用静态箱-GC(Gaschroma-tography)法,连续两年研究了大气CO2浓度升高和不同氮肥水平对冬小麦拔节期、孕穗抽穗期和灌浆末期的根系呼吸及生物量的影响。
2.
Daily and seasonal variation of soil CO2 emission fluxes were measured using close chamber method in typical crop fields in Huang-huai-hai Plain, the impacts of soil temperature and moisture on soil CO2 emission flux were analyzed respectively, and the contribution of root respiration by using the DNDC ( DeNitrification – DeComposition ) model was also discussed.
施氮不仅影响土壤微生物的呼吸而且还影响到根系呼吸。
3.
In order to determine the possibility of measuring the root respiration by using root exclusion method,we conducted field experiments to measured total soil respiration and net soil respiration in three temperate grassland communities including Leymus chinensis free-grazed steppe,stipa grandis free-grazed steppe and Leymus chinensis degenerated free-grazed steppe in the growing season, 2005.
2005年生长季分别对内蒙古锡林河流域温带半干旱草原中的羊草自由放牧草原、大针茅自由放牧草原和羊草退化草原中的土壤总呼吸速率和去根土壤的呼吸速率进行了野外测定,初步探讨了在草地群落应用根去除法间接进行根系呼吸测定的可能性,并应用该方法对草地群落根系呼吸占土壤总呼吸的比例进行了估测。
4)  respiration [英][,respə'reɪʃn]  [美]['rɛspə'reʃən]
呼吸作用
1.
Effects of fenpyroximate on catalase in soil and soil respiration;
唑螨酯对土壤呼吸作用和过氧化氢酶活性的影响
2.
Reponses of Respiration in Seed Germination of Soybean to Acid Rain Stress;
大豆种子萌发过程中呼吸作用对酸雨胁迫的响应
3.
Effects of Si on the mitochondria respiration and lipid peroxidation of cucumber(Cucumis sativus L.) roots under salt stress;
硅对盐胁迫下黄瓜根系线粒体呼吸作用及脂质过氧化的影响
5)  soil respiration
呼吸作用
1.
Effects of herbicide bispyribac-sodium on soil respiration and the activities of catalase,urease were studied by using simulated experiment in laborotary.
结果表明,双草醚施用初期刺激土壤呼吸作用但随后产生抑制作用,施用20d后,浓度愈大对土壤呼吸作用的抑制愈明显;双草醚轻微抑制土壤中过氧化氢酶活性,21d后基本恢复正常;双草醚对脲酶活性有刺激作用,且低浓度处理酶活性明显高于高浓度处理。
2.
The effects of mefenacet on catalase activity in soil and soil respiration was studied.
通过模拟实验研究了水稻除草剂苯噻苯胺对土壤中过氧化氢酶活性及对土壤呼吸作用强度的影响 ,并研究了其在不同条件下水解和光解的效果 。
3.
The effects of two microbial pesticides(Bacillus subtilis and Kasugamycin) on soil microbial communities, soil respiration and soil enzymes were studied by using phaeozem samples with a short-term treatment in this thesis.
2、枯草芽孢杆菌、春雷霉素对土壤呼吸作用的影响枯草芽孢杆菌各处理组和春雷霉素各处理组均对土壤呼吸作用表现为刺激效应,并且刺激强度和施药量呈正相关。
6)  respiration [英][,respə'reɪʃn]  [美]['rɛspə'reʃən]
呼吸;呼吸作用
补充资料:呼吸作用

   生物的生命活动都需要消耗能量,这些能量来自生物体内糖类、脂类和蛋白质等有机物的氧化分解。生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳或其他产物,并且释放出能量的总过程,叫做呼吸作用(又叫生物氧化)。
   
    生物的呼吸作用包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。

    有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过酶的催化作用,把糖类等有机物彻底氧化分解,产生出二氧化碳和水,同时释放出大量能量的过程。有氧呼吸是高等动物和植物进行呼吸作用的主要形式,因此,通常所说的呼吸作用就是指有氧呼吸。细胞进行有氧呼吸的主要场所是线粒体。一般说来,葡萄糖是细胞进行有氧呼吸时最常利用的物质。
   
    有氧呼吸的全过程,可以分为三个阶段:第一个阶段,一个分子的葡萄糖分解成两个分子的丙酮酸,在分解的过程中产生少量的氢(用[H]表示),同时释放出少量的能量。这个阶段是在细胞质基质中进行的;第二个阶段,丙酮酸经过一系列的反应,分解成二氧化碳和氢,同时释放出少量的能量。这个阶段是在线粒体中进行的;第三个阶段,前两个阶段产生的氢,经过一系列的反应,与氧结合而形成水,同时释放出大量的能量。这个阶段也是在线粒体中进行的。以上三个阶段中的各个化学反应是由不同的酶来催化的。在生物体内,1mol的葡萄糖在彻底氧化分解以后,共释放出2870kJ的能量,其中有1161kJ左右的能量储存在ATP中,其余的能量都以热能的形式散失了。
   
    生物进行呼吸作用的主要形式是有氧呼吸。那么,生物在无氧条件下能不能进行呼吸作用呢?科学家通过研究发现,生物体内的细胞在无氧条件下能够进行另一类型的呼吸作用——无氧呼吸。
   
    无氧呼吸一般是指细胞在无氧条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物质分解成为不彻底的氧化产物,同时释放出少量能量的过程。这个过程对于高等植物、高等动物和人来说,称为无氧呼吸。如果用于微生物(如乳酸菌、酵母菌),则习惯上称为发酵。细胞进行无氧呼吸的场所是细胞质基质。 苹果储藏久了,为什么会有酒味?高等植物在水淹的情况下,可以进行短时间的无氧呼吸,将葡萄糖分解为酒精和二氧化碳,并且释放出少量的能量,以适应缺氧的环境条件。高等动物和人体在剧烈运动时,尽管呼吸运动和血液循环都大大加强了,但是仍然不能满足骨骼肌对氧的需要,这时骨骼肌内就会出现无氧呼吸。高等动物和人体的无氧呼吸产生乳酸。此外,还有一些高等植物的某些器官在进行无氧呼吸时也可以产生乳酸,如马铃薯块茎、甜菜块根等。无氧呼吸的全过程,可以分为两个阶段:第一个阶段与有氧呼吸的第一个阶段完全相同;第二个阶段是丙酮酸在不同酶的催化下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸。以上两个阶段中的各个化学反应是由不同的酶来催化的。在无氧呼吸中,葡萄糖氧化分解时所释放出的能量,比有氧呼吸释放出的要少得多。例如,1mol的葡萄糖在分解成乳酸以后,共放出196.65kJ的能量,其中有61.08kJ的能量储存在ATP中,其余的能量都以热能的形式散失了。
   
    无氧呼吸与有氧呼吸:
    在远古时期,地球的大气中没有氧气,那时的微生物适应在无氧的条件下生活,所以这些微生物(专性厌氧微生物)体内缺乏氧化酶类,至今仍只能在无氧的条件下生活。随着地球上绿色植物的出现,大气中出现了氧气,于是也出现了体内具有有氧呼吸酶系统的好氧微生物。可见,有氧呼吸是在无氧呼吸的基础上发展而成的。尽管现今生物体的呼吸形式主要是有氧呼吸,但仍保留有无氧呼吸的能力。由上述分析可以看出,无氧呼吸r />    无氧呼吸和有氧呼吸的过程虽然有明显的不同,但是并不是完全不同。

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参考词条