旱涝胁迫对棉花生长和产量的影响及模拟
论文主要创新点 | 第4-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究意义及目的 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究进展 | 第14-24页 |
1.2.1 旱涝胁迫条件下作物气孔行为 | 第14-16页 |
1.2.2 旱涝胁迫条件下作物生长及产量 | 第16-22页 |
1.2.3 作物生长模型 | 第22-24页 |
1.3 研究内容及技术路线图 | 第24-27页 |
1.3.1 研究内容 | 第24-25页 |
1.3.2 技术路线图 | 第25-27页 |
第2章 棉花旱涝胁迫试验 | 第27-31页 |
2.1 试验材料和设计 | 第27-29页 |
2.1.1 试验材料 | 第27页 |
2.1.2 试验设计 | 第27-29页 |
2.2 棉花形态特征观测 | 第29页 |
2.2.1 株高 | 第29页 |
2.2.2 叶面积指数 | 第29页 |
2.2.3 根系生长 | 第29页 |
2.3 单层气孔行为 | 第29页 |
2.4 蒸腾量 | 第29-30页 |
2.5 灌溉和排水量 | 第30页 |
2.6 气象数据 | 第30页 |
2.7 干物质量及产量 | 第30-31页 |
第3章 旱涝胁迫对单叶气孔行为的影响 | 第31-40页 |
3.1 数据和方法 | 第31页 |
3.2 结果及分析 | 第31-37页 |
3.2.1 气孔导度变化特征 | 第31-33页 |
3.2.2 蒸腾速率变化特征 | 第33-34页 |
3.2.3 净光合速率变化特征 | 第34-35页 |
3.2.4 胞间CO_2浓度变化特征 | 第35-36页 |
3.2.5 光能利用效率 | 第36-37页 |
3.3 讨论 | 第37-39页 |
3.4 结论 | 第39-40页 |
第4章 旱涝胁迫对棉花生长及产量的影响 | 第40-65页 |
4.1 数据及方法 | 第40-41页 |
4.2 结果及分析 | 第41-59页 |
4.2.1 气象要素变化 | 第41-42页 |
4.2.2 土壤含水率变化 | 第42-43页 |
4.2.3 株高、叶面积指数和根系生长的变化特征 | 第43-47页 |
4.2.4 根、茎和叶干物质量变化特征 | 第47-49页 |
4.2.5 皮棉产量及产量组成 | 第49-55页 |
4.2.6 棉桃内产量分布 | 第55-59页 |
4.3 讨论 | 第59-63页 |
4.3.1 水分胁迫对棉花生长的影响 | 第59-60页 |
4.3.2 水分胁迫对皮棉产量和产量组成的影响 | 第60-63页 |
4.3.3 旱涝胁迫与防灾减灾 | 第63页 |
4.4 结论 | 第63-65页 |
第5章 棉花总干物质量及产量模拟 | 第65-96页 |
5.1 CROPR模型及其改进 | 第66-76页 |
5.1.1 CROPR原模型作物生长速率计算 | 第66-67页 |
5.1.2 CROPR改进模型作物生长速率计算 | 第67-69页 |
5.1.3 潜在生长速率计算 | 第69-70页 |
5.1.4 实际蒸腾量计算 | 第70-74页 |
5.1.5 收获指数计算 | 第74-75页 |
5.1.6 籽棉产量计算 | 第75-76页 |
5.2 模型的率定和检验 | 第76-78页 |
5.2.1 数据 | 第76页 |
5.2.2 参数率定和精度评价 | 第76-78页 |
5.3 结果及分析 | 第78-88页 |
5.3.1 蒸腾量模拟验证 | 第78-79页 |
5.3.2 蒸腾量变化过程 | 第79-81页 |
5.3.3 总干物质量模拟 | 第81-84页 |
5.3.4 收获指数模拟 | 第84-85页 |
5.3.5 籽棉产量模拟 | 第85-88页 |
5.4 讨论 | 第88-94页 |
5.4.1 环境要素对潜在蒸腾量的影响 | 第88-90页 |
5.4.2 灌溉量对蒸腾量的影响 | 第90-91页 |
5.4.3 气孔及非气孔限制 | 第91-93页 |
5.4.4 水分胁迫指标 | 第93-94页 |
5.5 结论 | 第94-96页 |
第6章 结论与展望 | 第96-99页 |
6.1 结论 | 第96-97页 |
6.2 展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-118页 |
攻博期间发表的科研成果目录 | 第118-119页 |
致谢 | 第119-121页 |