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温室黄瓜叶面积、光合作用及干物质生产对叶片含氮量响应的模拟模型

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-14页
缩略词表第14-19页
引言第19-21页
第一章 文献综述第21-45页
 1 氮素对叶面积形成的影响第22-26页
   ·叶面积指数的确定方法第22-25页
   ·氮素对叶片发生及发育的影响第25-26页
 2 氮素对光合作用的影响第26-31页
   ·光合作用的模拟第26-27页
   ·叶片含氮量对叶片光合作用的影响第27-29页
   ·叶绿素荧光在光合作用诊断中的应用第29-31页
 3 氮素对干物质生产的影响第31-32页
 4 本研究的目的与意义第32-33页
 参考文献第33-45页
第二章 温室黄瓜叶面积对叶片含氮量响应的模拟模型第45-75页
 1 材料与方法第47-49页
   ·试验材料与试验设计第47-48页
   ·作物数据的获取第48页
   ·环境数据的获取第48-49页
 2 模型描述第49-54页
   ·模型结构第49页
   ·冠层吸收光温指数的计算第49-51页
   ·单株出叶数的模拟第51页
   ·各叶位叶片平均伸长速率的模拟第51-52页
   ·单个叶片实际叶长的模拟第52-53页
   ·冠层叶面积指数的模拟第53页
   ·基于SLA的叶面积指数模型第53-54页
   ·模型检验方法第54页
 3 结果与分析第54-70页
   ·黄瓜冠层叶片氮累积量的季节性变化规律第54-56页
   ·叶片含氮量在冠层中的分布第56-59页
   ·不同氮素施用浓度下出叶数和出叶速率的估算第59-61页
   ·不同氮素施用浓度下ΔPTI_(sum)(n)和L_(max)(n)的估算第61-64页
   ·不同氮素施用浓度下基于SLA的叶面积指数模型参数的估算第64-67页
   ·模型检验第67-70页
 4 讨论与结论第70-71页
 参考文献第71-75页
第三章 基于FvCB模型的温室黄瓜叶片净光合速率的预测第75-95页
 1 材料与方法第77-78页
   ·试验材料与试验设计第77页
   ·叶片净光合速率及叶绿素荧光参数的测定第77-78页
   ·叶面积、干物质及叶片含氮量的测定第78页
   ·环境数据的获取第78页
   ·曲线拟合方法第78页
 2 模型描述第78-85页
   ·FvCB模型及其扩展模型第78-80页
   ·基于气体交换(GE)和叶绿素荧光(CF)测定数据对R_d以及参数s的估算第80页
   ·基于GE和CF测定数据对电子传递参数k_(2(LL)),J_(max)和θ估算第80-81页
   ·与气导模型相结合的光合作用速率的计算第81-83页
   ·Rubisco酶动力学特征参数与温度的订正关系第83页
   ·叶肉导度g_m的计算及V_(cmax)的估计第83-84页
   ·基于叶片最大光合速率和初始光能利用率的光合速率负指数方程第84-85页
   ·模型检验方法第85页
 3 结果与分析第85-90页
   ·光呼吸和非光呼吸条件下,各参数对叶片含氮的响应第85-86页
   ·利用GE和CF数据对光限制下s、R_d、J_(max)及θ的估算及其与叶片含氮量的关系第86-87页
   ·利用GE和CF数据对参数V_(cmax)和g_m的估算第87-88页
   ·模型检验第88-90页
 4 讨论与结论第90-92页
 参考文献第92-95页
第四章 温室黄瓜干物质生产对叶片含氮量响应的模拟模型第95-107页
 1 材料与方法第97页
   ·试验材料与试验设计第97页
   ·干物质数据的获取第97页
   ·环境数据的获取第97页
 2 模型描述第97-101页
   ·基于叶片形态发生的LAI模型和FvCB模型的干物质生产模型第98-100页
   ·基于叶片形态发生的LAI模型和负指数方程的干物质生产模型第100-101页
   ·基于SLA法和FvCB模型的干物质生产模型第101页
   ·基于SLA法和负指数方程的干物质生产模型第101页
 3 模型检验第101-103页
 4 讨论与结论第103-105页
 参考文献第105-107页
第五章 讨论与结论第107-115页
 1 讨论第107-109页
 2 主要结论第109-111页
 3 本研究的创新点第111页
 4 本研究存在的问题第111-112页
 参考文献第112-115页
致谢第115-117页
攻读学位期间发表的学术论文第117页

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