气孔控制着作物叶片光合作用和蒸腾作用,揭示气孔导度的环境控制机制是模拟生态系统碳-水循环和估算作物生产力、农田蒸散和水分利用效率的关键。本项目基于气孔开闭的生理机制,旨在建立作物叶片气孔导度对环境因子响应的机理模型。研究综合采用气体交换法控制叶片局部环境、人工气候箱控制生长环境、开顶式同化箱加富CO2浓度、土壤水肥控制、野外试验等手段确定气孔导度对环境因子变化的响应特征,分析气孔导度对各种环境因子响应机制的差异,实现多种环境因子在不同层次的耦合。并进一步验证模型在高浓度CO2长期胁迫下的适用性、分析不同类型作物上模型表达形式与参数的异同、明确水分胁迫和养分胁迫对模型表达形式的影响及其参数随水肥梯度的变化特征。通过建立估算气孔导度对环境因子响应的机理模型,为模拟生态系统碳-水循环和估算作物生产力、农田蒸散和水分利用效率提供重要的科学依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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