2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、本文綜合國內(nèi)外棉纖維發(fā)育和纖維品質(zhì)形成的生理生態(tài)研究成果,基于2005、2007和2009年在長江流域下游棉區(qū)(南京)和黃河流域黃淮棉區(qū)(徐州,安陽)進行的異地分期播種試驗和施氮量試驗,系統(tǒng)分析了棉花果枝部位、溫光復(fù)合因子、施氮量與棉纖維品質(zhì)形成的定量關(guān)系,明確了棉纖維品質(zhì)主要性狀形成的生態(tài)基礎(chǔ),并運用作物模型學(xué)原理和系統(tǒng)分析法,綜合量化棉纖維品質(zhì)形成過程及其與環(huán)境因子間的動態(tài)關(guān)系,建立了基于生理生態(tài)過程的棉纖維品質(zhì)形成模擬模型。利用不

2、同熟性棉花品種多年、多試點分播期的試驗資料對模型的預(yù)測性和廣適性進行了檢驗。同時,將棉纖維品質(zhì)形成模擬模型與纖維綜合品質(zhì)模型結(jié)合,構(gòu)建了基于過程模型和GIS的棉纖維綜合品質(zhì)地域分異評價系統(tǒng)。主要研究結(jié)果如下:
   1.棉花果枝部位、溫光復(fù)合因子及施氮量對纖維伸長的影響
   在相同環(huán)境條件下,棉花中部果枝鈴的纖維長度雖稍高于其他部位,但纖維伸長動態(tài)變化及最終纖維長度在不同果枝部位間的差異均未達顯著水平。棉纖維伸長發(fā)育期

3、的累積輻熱積PTI可綜合溫光復(fù)合因子的效應(yīng),其與棉纖維最大伸長速率Vmax呈極顯著線性正相關(guān),與纖維快速伸長持續(xù)期T呈極顯著線性負相關(guān),與棉纖維長度理論最大值Lenm呈二次曲線函數(shù)關(guān)系,可以作為表征棉纖維伸長發(fā)育溫光復(fù)合因子的指標。當棉纖維伸長發(fā)育期內(nèi)PTI在335 MJ m-2左右時,Lenm最大。氮素水平與溫光復(fù)合因子對纖維長度的影響存在補償效應(yīng),隨施氮量的增加,棉纖維長度達到最大值時對應(yīng)的PTI減小。當棉纖維伸長發(fā)育期內(nèi)PTI達到

4、240 MJ m-2時,240 kg Nhm-2施氮量下的棉鈴對位葉葉氮濃度(NA)更適宜棉纖維伸長;PTI低于此值時,增加施氮量(480 kgNhm-2)可減小因累積輻熱積降低而造成的棉纖維長度縮短的幅度。
   2.棉花果枝部位、溫光復(fù)合因子及施氮量對棉纖維比強度形成的影響
   棉花果枝部位顯著影響纖維比強度的形成,并與溫光復(fù)合因子存在協(xié)同效應(yīng)。棉花中部果枝鈴發(fā)育期溫光條件適宜,其纖維比強度顯著大于其他果枝部位鈴;

5、隨溫光條件變差,纖維比強度在果枝部位間的差異不明顯。棉纖維比強度隨花后天數(shù)的增加可分為快速增加和穩(wěn)定增加兩個時期,后者是品種間纖維比強度形成差異的主要階段。PTI與纖維比強度快速增加期的日均增長速率(VRG)線性正相關(guān)、與快速增加持續(xù)期(TRG)線性負相關(guān)。當PTI達到291 MJ m-2左右時,纖維比強度Strobs最大,品種間差異主要源于纖維比強度穩(wěn)定增加期。(3)纖維比強度達到最大值所需的PTI隨施氮量增加而減小,施氮量可通過棉鈴

6、對位葉葉氮濃度(NA)影響纖維比強度的形成,棉花氮素營養(yǎng)對溫光復(fù)合因子存在補償效應(yīng),當PTI高于104 MJ m-2時,本文240 kgN hm-2下的NA更適宜于比強度的形成;PTI低于此值時,增加施氮量可對溫光復(fù)合因子進行補償,以利于高強纖維形成。
   3.棉花果枝部位、溫光復(fù)合因子及施氮量對棉纖維細度、成熟度和馬克隆值形成的影響
   最終棉纖維細度、成熟度和馬克隆值在棉花不同果枝部位間的差異較小。棉纖維加厚期內(nèi)

7、的累積輻熱積(PTI)與纖維細度、成熟度和馬克隆值形成各項特征值的關(guān)系均達到極顯著水平。達到最小棉纖維細度時,科棉1號、美棉33B所需的PTI分別為310.0、318.1 MJ m-2;纖維成熟度達到1.60-1.75時,科棉1號、美棉33B所需的PTI分別為211.5-299.7、233.2-301.4 MJ m-2;纖維馬克隆值達到3.7-4.2時,科棉1號、美棉33B對應(yīng)的PTI范圍分別為14.8-103.8、58.7-127.8

8、 MJ m-2。當纖維細度、成熟度和馬克隆值形成期的PTI分別低于63.1、144.3、61.5 MJ m-2時,增加施氮量可通過調(diào)節(jié)NA變化對溫光復(fù)合因子進行補償,改善棉纖維品質(zhì)。
   4.棉纖維主要品質(zhì)性狀形成的模擬模型研究
   基于不同熟性棉花品種的異地分期播種和施氮量試驗,綜合量化品種特性、主要氣象條件(溫度、太陽輻射)和栽培措施(施氮量)對棉纖維長度、比強度、細度、成熟度和馬克隆值形成的影響,建立基于過程的

9、棉纖維品質(zhì)形成模擬模型。模型根據(jù)纖維伸長和加厚發(fā)育時間與鈴期的關(guān)系確定決定棉纖維長度的伸長生理發(fā)育時間(PDTFEP)和決定棉纖維比強度、細度、成熟度和馬克隆值的加厚生理發(fā)育時間(PDTSWSP)。在溫度、太陽輻射因子方面,采用溫光復(fù)合指標——輻熱積(PTI)綜合表示溫度和光照對纖維品質(zhì)形成的影響,并對棉花生育后期溫度和太陽輻射之間的互補效應(yīng)做了初步闡述。氮素因子方面,建立了半經(jīng)驗性的棉鈴對位葉單位葉面積氮濃度模型,根據(jù)其與各纖維品質(zhì)的

10、關(guān)系,分別構(gòu)建氮素效應(yīng)函數(shù)。利用不同年份不同生態(tài)點的品種、播期和施氮量等田間試驗資料對模型進行檢驗,結(jié)果表明:科棉1號、美棉33B的棉纖維長度預(yù)測值與實測值的根均方差(RMSE)和相對誤差(RE)分別為1.03 mm和12.2%、1.03 mm和12.5%;纖維比強度的RMSE和RE分別為2.57 cN tex-1和11.4%、1.82 cN tex-1和9.3%;纖維細度的RMSE和RE分別為388 m g-1和4.8%、355 mg

11、-1和5.0%;纖維成熟度的RMSE和RE分別為0.12和11.5%、0.11和11.2%;纖維馬克隆值的RMSE和RE分別為0.33和12.7%、0.30和11.8%。表明模型對不同條件下纖維品質(zhì)形成的預(yù)測精度較高,具較強的可靠性和適用性。
   5.基于模型和GIS的棉纖維品質(zhì)地域分異評價系統(tǒng)
   以MapObjects(MO)為開發(fā)平臺,C#為開發(fā)語言,結(jié)合基于過程的棉纖維綜合品質(zhì)模型,構(gòu)建了棉纖維品質(zhì)地域分異評

12、價系統(tǒng)。該系統(tǒng)以棉花品種特性、氣象及施氮量等因子為基本輸入,實現(xiàn)了對棉纖維品質(zhì)地域分異規(guī)律的分析和預(yù)測,并可對黃河流域和長江流域棉區(qū)238個棉花主栽縣(市)及江蘇省部分縣(市)的當年和下一年主栽棉花品種的棉纖維長度、比強度、細度、成熟度、馬克隆值和棉纖維綜合品質(zhì)進行預(yù)測計算,運行結(jié)果以表格、曲線圖、柱狀圖形式輸出,并自動生成專題圖。以江蘇省為例,選取33個棉花主栽縣(市)2005年氣象數(shù)據(jù),選擇當年主栽品種科棉1號,對棉纖維品質(zhì)地域分異

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