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洞庭湖流域部分常见树种的光合作用和水分利用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 引言第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究目的与意义第12页
    1.3 环境条件对光合作用的影响第12-14页
    1.4 植物水分利用的研究进展第14-17页
    1.5 冠层气孔导度模型研究进展第17-19页
2 材料与方法第19-28页
    2.1 区域概况第19页
    2.2 实验材料第19-20页
    2.3 光合作用的测定第20-21页
        2.3.1 光响应曲线的测定第20-21页
        2.3.2 光响应曲线的拟合第21页
        2.3.3 自然状态下光合作用的测定第21页
    2.4 树干液流(sap flow)的测定第21-23页
    2.5 植物茎水势的测定第23页
    2.6 环境因子的测定第23-24页
    2.7 冠层气孔导度(Gc)计算及其模型构建第24-27页
        2.7.1 冠层气孔导度的计算第24页
        2.7.2 冠层气孔导度模型构建第24-25页
        2.7.3 模型的选择和参数优化第25-27页
    2.8 单树叶面积指数的测定第27-28页
3 结果与分析第28-71页
    3.1 实验期间环境因子概况第28-30页
    3.2 洞庭湖流域部分常见树种的光合作用第30-44页
        3.2.1 环境条件对叶尺度光合作用的影响第30-36页
        3.2.2 光照叶与阴影叶的光合作用特征第36-38页
        3.2.3 枫香在落叶过程中的光合作用与呼吸作用第38-44页
    3.3 洞庭湖流域部分常见树种的水分利用分析第44-54页
        3.3.1 部分常见树种应对干旱的水分利用策略第44-50页
        3.3.2 部分常见树种的夜间液流特征及其对环境条件的响应第50-54页
    3.4 环境条件对部分常见树种冠层气孔导度的影响及其模拟第54-71页
        3.4.1 环境条件对部分常见树种冠层气孔导度的影响第54-58页
        3.4.2 部分常见树种冠层气孔导度模型的优化第58-71页
4 结论与讨论第71-76页
    4.1 结论第71-72页
    4.2 讨论第72-75页
    4.3 展望第75-76页
参考文献第76-85页
附录第85-87页
致谢第87-88页

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