真菌,作为陆地生态系统中有机物的主要分解物,是全球碳循环的关键因素。但是,我们将真菌群落组成与生态系统结合在一起真菌之间不同的木材分解速率将的简体中文翻译

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真菌,作为陆地生态系统中有机物的主要分解物,是全球碳循环的关键因素。但是,我们将真菌群落组成与生态系统结合在一起真菌之间不同的木材分解速率将其功能联系在一起要了解限制因素的局限性。在这里,我们通过了实验室的配对根据特点和特点对北美34种腐烂真菌进行了详细分析。综合-一项为期5年的现场研究,着眼于哪些特征最能解释真菌亚性该研究包括从74个破木块中分离出来的1582个雷亚尔菌。在实验室条件下,真菌的生长速率(菌丝体膨胀)为真菌(介导的木材分解中最强的一种-预测因子,在现场分解就地变化的27%。在个体层面上,分解和水分生态营养矿化细胞外切酶的位宽(干旱胁迫指标)存在负相关性。总而言之,这些结果表明分解速率比以前高。在某些分离的细菌中发现的优势与生命历史相吻合,形成了一种从缓慢的生长,抗逆性,真菌的不良分解到快速的生长,高度竞争和分解迅速的真菌谱。我们的研究表明了事实对细菌变异的了解如何提高我们对木材早期和中期腐烂的了解预测能力的时期,这最适合我们的发现。通过转动我们的结果映射到北美优势公差平衡的生物地理分布,我们内部真菌介导的木材分解速率的模式范围约为〜
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真菌,作为陆地生态系统中有机物的主要分解物,是全球碳<br>循环的关键因素。但是,我们将真菌群落组成与生态系统结合在一起<br>真菌之间不同的木材分解速率将其功能联系在一起<br>要了解限制因素的局限性。在这里,我们通过了实验室的配对<br>根据特点和特点对北美34种腐烂真菌进行了详细分析。<br>综合-一项为期5年的现场研究,着眼于哪些特征最能解释真菌亚性<br>该研究包括从74个破木块中分离出来的1582个雷亚尔<br>菌。在实验室条件下,真菌的生长速率(菌丝体膨胀)为真菌(<br>介导的木材分解中最强的一种-预测因子,在现场分解<br>就地变化的27%。在个体层面上,分解和水分生态<br>营养矿化细胞外切酶的位宽(干旱胁迫指标)存在<br>负相关性。总而言之,这些结果表明分解速率比以前高。<br>在某些分离的细菌中发现的优势与生命历史相吻合,形成了一种<br>从缓慢的生长,抗逆性,真菌的不良分解到快速的生长,高度<br>竞争和分解迅速的真菌谱。我们的研究表明了事实<br>对细菌变异的了解如何提高我们对木材早期和中期腐烂的了解<br>预测能力的时期,这最适合我们的发现。通过转动我们的<br>结果映射到北美优势公差平衡的生物地理分布,我们<br>内部真菌介导的木材分解速率的模式范围约为〜
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真菌,作为陆地生态系统中有机物的主要分解物,是全球碳<br>循环的关键因素。 但是,我们将真菌群落组成与生态系统结合在一起<br>真菌之间不同的木材分解速率将其功能联系在一起<br>要了解限制因素的局限性。 在这里,我们通过了实验室的配对<br>根据特点和特点对北美34种腐烂真菌进行了详细分析。<br>综合-一项为期5年的现场研究,着眼于哪些特征最能解释真菌亚性<br>该研究包括从74个破木块中分离出来的1582个雷亚尔<br>菌。 在实验室条件下,真菌的生长速率(菌丝体膨胀)为真菌(<br>介导的木材分解中最强的一种-预测因子,在现场分解<br>就地变化的27%。 在个体层面上,分解和水分生态<br>营养矿化细胞外切酶的位宽(干旱胁迫指标)存在<br>负相关性。 总而言之,这些结果表明分解速率比以前高。<br>在某些分离的细菌中发现的优势与生命历史相吻合,形成了一种<br>从缓慢的生长,抗逆性,真菌的不良分解到快速的生长,高度<br>竞争和分解迅速的真菌谱。 我们的研究表明了事实<br>对细菌变异的了解如何提高我们对木材早期和中期腐烂的了解<br>预测能力的时期,这最适合我们的发现。 通过转动我们的<br>结果映射到北美优势公差平衡的生物地理分布,我们<br>内部真菌介导的木材分解速率的模式范围约为〜
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Fungi, as the main decomposition products of organic matter in terrestrial ecosystems, are the main source of global carbon<br>The key factor of the cycle. But we combine fungal community composition with ecosystems<br>Different wood decomposition rates among fungi link their functions<br>Understand the limitations of the constraints. Here, we went through the lab pairing<br>According to the characteristics, 34 species of rotting fungi in North America were analyzed in detail.<br>Synthesis - a 5-year field study looking at which characteristics best explain fungal subpopulations<br>The study included 1582 reais isolated from 74 broken wood blocks<br>Bacteria. Under laboratory conditions, the growth rate (mycelial expansion) of fungi is higher than that of fungi(<br>One of the strongest mediators of wood decomposition - predictors, in situ decomposition<br>27% of local change. At the individual level, decomposition and water ecology<br>The site width (drought stress index) of nutrient mineralizing extracellular enzymes existed<br>Negative correlation. All in all, these results indicate that the decomposition rate is higher than before.<br>The advantages found in some isolated bacteria coincide with their life history and form a new type of bacteria<br>From slow growth, stress resistance, poor decomposition of fungi to rapid growth, high efficiency<br>A spectrum of fungi that compete and decompose rapidly. Our research shows the truth<br>How does understanding bacterial variation improve our understanding of early and mid wood decay<br>The period of predictive power, which is most suitable for our findings. By turning our<br>The results map to the biogeographical distribution of North American dominance tolerance balance, and we find that<br>The model range of wood decomposition rate mediated by internal fungi is about ~<br>
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