Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Umgebung des Pflanzenwachstums. Der Klimawandel hat zu einem Anstieg der Oberflächentemperatur geführt, was zu einer Verbesserung der mikrobiellen Aktivität im Boden geführt hat, wodurch der Verlust an organischer Bodensubstanz und Stickstoff beschleunigt wurde, was zu Bodendegradation, Erosion und Salzbildung führte. Gleichzeitig beeinflussen Änderungen der regionalen Hitzebedingungen den globalen Wasserzirkulationsprozess, verändern das regionale Niederschlagsmuster und die Niederschlagsverteilung und erhöhen das Auftreten von Extremereignissen wie Überschwemmungen und Dürren. In den letzten Jahren haben sich die durch den Klimawandel verursachten extremen Niederschlagsereignisse deutlich verschärft. Im Allgemeinen nehmen die Überschwemmungen im Süden und die Dürre im Norden sowie das Katastrophengebiet zu, was zu einer schweren Behinderung der Ernte in der Region und sogar zum Phänomen der Ernte führt. Darüber hinaus sind auch Klimakatastrophen wie Tieftemperatur- und Kälteschäden sowie Hitzeschäden aufgetreten, die durch extreme Veränderungen des globalen Klimas verursacht wurden. Generell ist der Trend zu Frostschäden und Frostschäden im Nordosten und Nordchina steigend. Der Trend, auch der von der Katastrophe in einigen Gebieten betroffene, führte zu einem Rückgang der Reisproduktion um 10 % bis 18 %, was die Sicherheit der Lebensmittelproduktion im wichtigsten Lebensmittelproduktionsgebiet meines Landes ernsthaft beeinträchtigte. Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Pflanzenbausystem. Der globale Klimawandel hat den Geburtsprozess der ursprünglichen Nutzpflanzen in einigen betroffenen Gebieten beschleunigt, die Geburtszeit verkürzt und die Fähigkeit geschwächt, Klimaschwankungen zu widerstehen. Besonders in der ostchinesischen Region der Gersten-, Weizen- und Rapskulturen meines Landes. Die meisten in der Region angebauten Pflanzen sind frühreife Sorten. Mit der Erwärmung des Winterklimas werden auch die Ernten während der Überwinterung verkürzt. Mit der Erwärmung des Klimas wurde es im Voraus gestartet, was die Kälteresistenz der Pflanze schwächte, was dazu führte, dass die Ernte eher von Frostschäden befallen wurde, was zu schweren Schäden bei der Produktion von Pflanzen führte. Dies stellte neue Herausforderungen für die Anpassung des Pflanzsystems meines Landes. Da Stickstoffdünger die Nahrungsmittelproduktion stark steigern kann, ist der globale Stickstoffdünger schnell gewachsen, und auch der Stickstoffgehalt des Bodens hat zugenommen. Phil und Robertson von der Mi Ogin State University glauben, dass die durch die landwirtschaftliche Produktion verursachten Treibhausgasemissionen schätzungsweise 8 % bis 14 % der globalen Gesamtmenge ausmachen. Studien haben gezeigt, dass Landwirte durch gezielte Düngung den Einsatz von Kunstdünger effektiv reduzieren und damit Emissionen reduzieren können. CO2 hohe Konzentration hemmend hemmend Crop Nitrit in einen Prozess der Umwandlung in Protein. Die Stickstoffassimilation, auch als Prozess der Stickstoffassimilation bekannt, spielt eine Schlüsselrolle für das Wachstum von Pflanzen und die Produktion. In Getreidekulturen ist Stickstoff besonders wichtig, da die Verwendung von Stickstoff zur Herstellung von Proteinen, die für die menschliche Ernährung lebenswichtig sind, weil Pflanzen Stickstoff verbrauchen. Laut dem britischen „Guardian“ führten Wissenschaftler Feldversuche mit Weizen, Reis, Mais und Sojabohnen durch. Der Test bewies, dass der CO2-Gehalt von CO2 die Grundnährstoffe dieser Pflanzen wie Eisen und Zink erheblich reduzierte. Gleichzeitig wird der Proteingehalt dieser Kulturen reduziert. Untersuchungen zufolge verringert sich der Weizenanbau bei hohen CO2-Werten im Vergleich zum normalen horizontalen Zinkgehalt um 9 %, der Eisengehalt um 5 % und der Proteingehalt um 6 %; Ebenso ist der Zinkgehalt von Reis, der bei hohem CO2-Gehalt wächst, zurückgegangen. 3 %, Eisen um 5 % verringert, Proteingehalt um 8 % verringert; Der Zink- und Eisengehalt von Mais und Sojabohnen nahm ähnlich ab, aber der Proteingehalt änderte sich nicht wesentlich. Zufälligerweise ist das im Magazin „Natural Climate Change“ veröffentlichte „The Tomlet of Nitrates of Growth Growth in the Fields“ durch CO2-erhöht unterdrückt“. Die Studie dieser Arbeit beweist zum ersten Mal, dass die erhöhte CO2-Konzentration, bei der die Konzentration der Atmosphäre den Prozess der Nitratumwandlung von Nitrat in Protein in Protein unterdrückt hat. Dies bedeutet auch, dass der Klimawandel verstärkt wird, was zu einer schlechten Ernährungsqualität von Nahrungspflanzen führen wird. Die organischen stickstoffhaltigen Verbindungen im Boden stammen hauptsächlich aus der Zersetzung von tierischen, pflanzlichen und mikrobiellen Körpern, aber die meisten dieser stickstoffhaltigen Verbindungen sind in Wasser unlöslich und werden normalerweise nicht von Pflanzen verwendet. Pflanzen können nur Aminosäuren untereinander aufnehmen. , Unlösliches organisches Nitrid wie Amid und Harnstoff. Anorganische Stickstoffalkohole basieren daher hauptsächlich auf Ammonium und Nitrat und machen 1 % bis 2 % des Bodenstickstoffgehalts aus. Nachdem die Pflanze Ammoniumsalz aus dem Boden aufgenommen hat, kann sie es direkt verwenden, um organische Nitride wie Aminosäuren zu synthetisieren; Wenn Nitrat absorbiert wird, muss es wieder verwendet werden. Kurz gesagt absorbiert die Pflanze Ammonium aus dem Boden oder wird sofort an Aminosäure assimiliert, nachdem das Ammonium durch Nitratreduktion reduziert wurde. Die Assimilation von Ammoniak erfolgt in Wurzel, Wurzeltumor und Blatt. In den nächsten Jahrzehnten kann das Gesamtprotein um etwa 3 % abnehmen. Derzeit verbraucht die dreidimensionale Pflanztechnologie der aktiven Entwicklung europäischer und amerikanischer Länder und einiger südostasiatischer Länder keine Landressourcen. Die geschlossene Bodennutzungsumgebung reduziert den Schädigungsgrad des Bodens. Die großflächige Anwendung von Pflanzenergänzungslicht löst auch den Lichtmangel bei der dreidimensionalen Bepflanzung im Innenbereich. Gleichzeitig kann das Spektrum des Pflanzenergänzungslichts an verschiedene Pflanzen angepasst werden. Moderne Maßnahmen zur verfeinerten Visualisierung der Produktion. Zhuhai ist spezialisiert auf die Herstellung verschiedener LED-Patch-Lampenperlen. In letzter Zeit ist auch die Nachfrage nach Pflanzen-LED-Lampenperlen gestiegen. Wenn Sie Pflanzen-LED-Lampenperlen bestellen müssen, wenden Sie sich für die Bestellung an den Kundendienst.
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