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桃树水分传输的系统模型

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

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