作物学报 ›› 2007, Vol. 33 ›› Issue (10): 1682-1687.
朱玉洁1, 冯利平1,* , 易 鹏1, 杨晓光1 , 胡跃高2
ZHU Yu-Jie1, FENG Li-Ping 1,* , YI Peng1, YING Xiao-Guang1, HU Yue-Gao2
摘要:
依据紫花苜蓿生物学特性,通过田间试验和广泛收集资料,构建了紫花苜蓿光合生产与干物质积累模拟模型。该模型包括光合作用、呼吸作用、叶面积消长、干物质积累、同化物分配和产量形成等过程,考虑了温度对光合作用的影响。计算得到紫花苜蓿不同生育时期的干物质转换系数( β )和同化物分配分配系数[C(d)I],确定了主要紫花苜蓿品种的光合参数(a 和Pmax)。分别利用北京和太原不同年份和不同品种的试验资料对地上部生物量、产量和叶面积指数模型进行了检验。结果表明,模型对叶面积动态、地上部生物量和产量模拟效果较好,叶面积指数、地上部生物量、茎和叶生物量的决定系数分别为0.98、0.95、0.96和0.88(n=20),产量均方差(RMSE)为103 kg hm-2,相对均方差(NRMSE)为2.1% (n=102)。模型不仅具有较强的机理性,而且有较好的拟合性。
[1] | 闫晓宇, 郭文君, 秦都林, 王双磊, 聂军军, 赵娜, 祁杰, 宋宪亮, 毛丽丽, 孙学振. 滨海盐碱地棉花秸秆还田和深松对棉花干物质积累、养分吸收及产量的影响[J]. 作物学报, 2022, 48(5): 1235-1247. |
[2] | 韦还和, 张徐彬, 葛佳琳, 孟天瑶, 陆钰, 李心月, 陶源, 丁恩浩, 陈英龙, 戴其根. 甬优籼粳杂交稻栽后地上部干物质积累动态与特征分析[J]. 作物学报, 2021, 47(3): 546-555. |
[3] | 柳燕兰, 郭贤仕, 张绪成, 马明生, 王宏康. 密度和施肥对旱地马铃薯干物质积累、产量和水肥利用的影响[J]. 作物学报, 2021, 47(2): 320-331. |
[4] | 张矞勋, 齐拓野, 孙源, 璩向宁, 曹媛, 吴梦瑶, 刘春虹, 王磊. 高分六号遥感影像植被特征及其在冬小麦苗期LAI反演中的应用[J]. 作物学报, 2021, 47(12): 2532-2540. |
[5] | 王飞, 郭彬彬, 孙增光, 尹飞, 刘领, 焦念元, 付国占. 增温增CO2浓度对玉米||花生体系玉米生长发育及产量的影响[J]. 作物学报, 2021, 47(11): 2220-2231. |
[6] | 于宁宁,张吉旺,任佰朝,赵斌,刘鹏. 综合农艺管理对夏玉米叶片生长发育及内源激素含量的影响[J]. 作物学报, 2020, 46(6): 960-967. |
[7] | 吾木提·艾山江,买买提·沙吾提,陈水森,李丹. 基于GF-1/2卫星数据的冬小麦叶面积指数反演[J]. 作物学报, 2020, 46(5): 787-797. |
[8] | 陈四龙,程增书,宋亚辉,王瑾,刘义杰,张朋娟,李玉荣. 高产高油花生品种的光合与物质生产特征[J]. 作物学报, 2019, 45(2): 276-288. |
[9] | 柏延文,杨永红,朱亚利,李红杰,薛吉全,张仁和. 种植密度对不同株型玉米冠层光能截获和产量的影响[J]. 作物学报, 2019, 45(12): 1868-1879. |
[10] | 赵财,王巧梅,郭瑶,殷文,樊志龙,胡发龙,于爱忠,柴强. 水氮耦合对地膜玉米免耕轮作小麦干物质积累及产量的影响[J]. 作物学报, 2018, 44(11): 1694-1703. |
[11] | 杨沈斌, 徐莎莎, 江晓东, 石春林, 王应平, 申双和. 作物模型中单叶最大光合作用速率的温度响应修订[J]. 作物学报, 2018, 44(05): 750-761. |
[12] | 徐田军, 吕天放, 赵久然, 王荣焕, 陈传永, 刘月娥, 刘秀芝, 王元东, 刘春阁. 玉米生产上3个主推品种光合特性、干物质积累转运及灌浆特性[J]. 作物学报, 2018, 44(03): 414-422. |
[13] | 林祥,王东*. 不同底墒条件下补灌对冬小麦耗水特性、产量和水分利用效率的影响[J]. 作物学报, 2017, 43(09): 1357-1369. |
[14] | 高林,杨贵军,李长春,冯海宽,徐波,王磊,董锦绘,付奎. 基于光谱特征与PLSR结合的叶面积指数拟合方法的无人机画幅高光谱遥感应用[J]. 作物学报, 2017, 43(04): 549-557. |
[15] | 沈杰,蔡艳,何玉亭,李启权,杜宣延,王昌全,罗定棋. 基于归一化法的烤烟干物质积累建模与特征分析[J]. 作物学报, 2017, 43(03): 442-453. |
|