第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 國內(nèi)外研究進展
1.2.1 水肥對溫室蔬菜生長發(fā)育的影響
1.2.2 水肥對溫室蔬菜品質(zhì)的影響
1.2.3 溫室作物耗水量的測定及估算方法
1.2.3.1 溫室作物耗水量的測定
1.2.3.2 溫室作物耗水量估算方法
1.2.4 溫室番茄生長發(fā)育模型
1.2.4.1 國外番茄生長發(fā)育模擬模型的研究現(xiàn)狀
1.2.4.2 國內(nèi)番茄生長發(fā)育模擬模型的研究現(xiàn)狀
1.2.5 氮素營養(yǎng)診斷
1.2.6 抗氧化性研究
1.3 國內(nèi)外研究進展及存在的問題
1.4 研究目的與內(nèi)容
1.4.1 研究不同灌水處理番茄蒸發(fā)蒸騰量模擬與驗證
1.4.2 研究不同水氮處理對番茄干物質(zhì)的影響
1.4.3 研究不同水氮處理氮素診斷
1.4.4 研究不同水氮處理對番茄抗氧化性的影響
1.5 技術(shù)路線
第2章 試驗方案和研究內(nèi)容
2.1 試驗區(qū)概況
2.2 試驗設(shè)計
2.2.1 灌水處理設(shè)計
2.2.2 水氮處理設(shè)計
2.2.3 種植管理
2.3 測試項目與方法
2.4 數(shù)據(jù)處理
第3章 番茄參考作物蒸發(fā)蒸騰量和蒸發(fā)蒸騰量的模擬研究
3.1 溫室內(nèi)番茄參考作物蒸發(fā)蒸騰量、凈輻射、氣溫和相對濕度逐日變化
3.2 不同生育期參考作物蒸發(fā)蒸騰量和蒸發(fā)皿蒸發(fā)量之間的關(guān)系
3.3 蒸發(fā)皿系數(shù)Kp模型的建立與驗證
3.4 SIMDualKc模型及其參數(shù)
3.5 基于SIMDualKc模型估算不同水分處理下番茄蒸發(fā)蒸騰量
3.5.1 模型率定及驗證
3.5.2 土壤蒸發(fā)量比較
3.5.3 SIMDualKc模擬結(jié)果分析
3.6 小結(jié)
第4章 基于輻熱積的溫室番茄干物質(zhì)生產(chǎn)及分配模型
4.1 累積輻熱積及其變化
4.2 基于干物質(zhì)生產(chǎn)及分配模型估算不同水分處理下番茄干物質(zhì)量
4.2.1 不同水分處理干物質(zhì)生產(chǎn)
4.2.2 地上部分配指數(shù)和根系分配指數(shù)
4.2.3 地上部各器官分配指數(shù)
4.2.4 番茄各器官干物質(zhì)分配模型驗證
4.3 小結(jié)
第5章 基于干物質(zhì)生產(chǎn)及分配模型估算不同氮素處理下番茄
干物質(zhì)量
5.1 不同氮素處理番茄蒸發(fā)蒸騰量
5.2 不同氮素處理干物質(zhì)量
5.3 不同水氮處理下地上部分配指數(shù)和根系分配指數(shù)
5.4 各氮素處理下番茄各器官干物質(zhì)分配模型驗證
5.5 小結(jié)
第6章 臨界氮稀釋曲線模型的模擬及驗證
6.1 臨界氮稀釋濃度曲線模型的建立和驗證
6.1.1 臨界氮稀釋濃度曲線模型的建立
6.1.2 氮素吸收模型的構(gòu)建
6.1.3 氮素營養(yǎng)指數(shù)(NNI)模型的構(gòu)建
6.1.4 不同水氮處理下植株氮素含量
6.1.5 臨界氮濃度稀釋模型常數(shù)的確定
6.1.6 不同水分處理下模型常數(shù)的確定
6.1.7 臨界氮稀釋模型的驗證
6.2 不同水分處理時氮素吸收模型的番茄適宜施氮量分析
6.3 不同水分處理下番茄各生育期氮營養(yǎng)指數(shù)變化分析
6.4 氮營養(yǎng)指數(shù)與相對氮累積量和相對地上部生物量之間的關(guān)系
6.5 不同水分處理下施氮對番茄產(chǎn)量的影響
6.6 不同水分處理下溫室番茄臨界氮濃度稀釋曲線
6.7 溫室番茄不同水分處理NNI氮營養(yǎng)診斷
6.8 小結(jié)
第7章 水氮耦合對番茄葉面積指數(shù)和葉片SPAD值的模擬研究
7.1 不同水氮處理下番茄葉面積指數(shù)(LAI)動態(tài)變化
7.2 葉面積指數(shù)與輻熱積的關(guān)系
7.2.1 相對葉面積指數(shù)和相對輻熱積的相關(guān)關(guān)系
7.2.2 葉面積指數(shù)的模擬
7.3 不同水氮處理下番茄葉片SPAD值動態(tài)變化
7.4 番茄葉片SPAD值與輻熱積的關(guān)系
7.5 不同生育期番茄葉片SPAD值和葉片氮含量之間的關(guān)系
7.6 小結(jié)
第8章 番茄抗氧化性對水氮處理的響應(yīng)研究
8.1 水氮耦合番茄葉片的抗氧化性分析
8.1.1 水氮耦合葉片生理指標方差分析
8.1.2 水氮耦合對葉片抗氧化性的影響
8.1.2.1 水氮耦合對番茄葉片過氧化物酶(POI))的影響
8.1.2.2 水氮耦合對番茄葉片超氧化物歧化酶(SOD)的影響
8.1.2.3 水氮耦合對番茄葉片丙二醛(MDA)含量的影響
8.1.2.4 水氮耦合對番茄葉片脯氨酸(Pro)含量的影響
8.2 水氮耦合番茄根系的抗氧化性分析
8.2.1 水氮耦合對番茄根系形態(tài)生理特征的影響
8.2.2 水氮耦合對番茄根系形態(tài)及生理的影響
8.2.2.1 水氮耦合對番茄根系生理指標的影響
8.2.2.2 水氮耦合對番茄根系形態(tài)的影響
8.3 水氮耦合對番茄產(chǎn)量、產(chǎn)量構(gòu)成因素和品質(zhì)的影響
8.3.1 水氮耦合對番茄產(chǎn)量及構(gòu)成因素的影響
8.3.2 水氮耦合對番茄品質(zhì)的影響
8.4 番茄葉片和根系生理指標與產(chǎn)量及品質(zhì)的相關(guān)關(guān)系
8.4.1 番茄葉片生理指標與產(chǎn)量及品質(zhì)的關(guān)系
8.4.2 番茄根系形態(tài)及生理指標與產(chǎn)量及品質(zhì)相關(guān)性分析
8.5 番茄葉片和根系生理指標對蒸發(fā)蒸騰量和吸氮量的敏感性
8.5.1 番茄葉片生理指標對蒸發(fā)蒸騰量和吸氮量的敏感性
8.5.2 番茄根系生理指標對蒸發(fā)蒸騰量和吸氮量的敏感性
8.6 水氮耦合對番茄根系形態(tài)及生理特性的影響
8.7 小結(jié)
第9章 研究結(jié)論、創(chuàng)新點和展望
9.1 研究結(jié)論
9.2 研究創(chuàng)新點
9.3 研究存在的問題和展望
參考文獻
后記