英文缩略表 | 第1-9页 |
中文摘要 | 第9-11页 |
英文摘要 | 第11-14页 |
1 引言 | 第14-23页 |
1.1 植物水分传输研究的重要意义 | 第14页 |
1.2 影响植物水分运转的主要因子 | 第14-18页 |
1.2.1 气象因子 | 第14-15页 |
1.2.2 气孔调节 | 第15-16页 |
1.2.3 生长调节 | 第16-17页 |
1.2.4 渗透调节 | 第17页 |
1.2.5 贮存水调节 | 第17页 |
1.2.6 水分通道蛋白 | 第17-18页 |
1.3 植物水分传输模型 | 第18-19页 |
1.4 系统论与控制论 | 第19-22页 |
1.4.1 系统论与系统模型 | 第19-20页 |
1.4.2 控制论 | 第20-22页 |
1.5 构建水分传输系统的目的意义 | 第22-23页 |
2 材料与方法 | 第23-26页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2 实验处理 | 第23页 |
2.3 实验方法 | 第23-26页 |
2.3.1 系统建模的方法 | 第23页 |
2.3.2 指标测定 | 第23-24页 |
2.3.3 气象数据的获取 | 第24页 |
2.3.4 系统模型的验证 | 第24-26页 |
3 模型构建 | 第26-33页 |
3.1 水分传输系统 | 第26-28页 |
3.1.1 系统的一般模型 | 第26页 |
3.1.2 水分传输系统的一般模型 | 第26-28页 |
3.1.3 水分传输系统的概要模型 | 第28页 |
3.2 系统拓展 | 第28-33页 |
3.2.1 土壤水分运动 | 第28-29页 |
3.2.2 根系吸水模型 | 第29页 |
3.2.3 蒸腾模型 | 第29页 |
3.2.4 光合模型 | 第29-30页 |
3.2.5 生长模型 | 第30-32页 |
3.2.5.1 枝条生长模型 | 第30-31页 |
3.2.5.2 树干加粗模型 | 第31页 |
3.2.5.3 果实生长模型 | 第31-32页 |
3.2.6 拓展后的系统模型 | 第32-33页 |
4 结果与分析 | 第33-55页 |
4.1 系统分析 | 第33-34页 |
4.1.1 稳定性分析 | 第33页 |
4.1.2 可控性分析 | 第33页 |
4.1.3 可观测性分析 | 第33-34页 |
4.1.4 时域分析 | 第34页 |
4.2 系统模拟 | 第34-51页 |
4.2.1 气象因子对蒸腾的影响 | 第34-35页 |
4.2.2 不同天气条件下的水分运转动态 | 第35-39页 |
4.2.2.1 晴天的水分运转动态 | 第35-38页 |
4.2.2.2 阴天的水分运转动态 | 第38-39页 |
4.2.3 叶面积对蒸腾作用的影响 | 第39-41页 |
4.2.4 逐步干旱下的水分运转动态 | 第41-44页 |
4.2.5 生长模拟 | 第44-49页 |
4.2.5.1 枝条生长模拟 | 第44-45页 |
4.2.5.2 树干生长模拟 | 第45-46页 |
4.2.5.3 果实生长模拟 | 第46-49页 |
4.2.6 蒸腾年变化的模拟 | 第49-51页 |
4.2.6.1 不同水分条件下蒸腾的年变化 | 第49-50页 |
4.2.6.2 自然降雨条件下蒸腾的年变化 | 第50-51页 |
4.3 模型验证 | 第51-55页 |
4.3.1 日变化的验证 | 第51-54页 |
4.3.2 年变化的验证 | 第54-55页 |
5 讨论 | 第55-61页 |
5.1 系统论在生物学研究中的应用 | 第55页 |
5.2 植物的水分运转对其生理过程和生长动态的影响 | 第55-56页 |
5.3 植物水分运转模型在生态学研究中的应用 | 第56页 |
5.4 作物的需水量 | 第56-58页 |
5.5 模型评价 | 第58-59页 |
5.6 系统的控制 | 第59-60页 |
5.7 展望 | 第60-61页 |
6 结论 | 第61-62页 |
7 参考文献 | 第62-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士期间发表或即将发表的论文 | 第74页 |