苹果叶片生长模拟模型的建立

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1、第34卷第4期西北农林科技大学学报(自然科学版)Vol.34No.42006年4月Jour.ofNorthwestSci-TechUniv.ofAgri.andFor.(Nat.Sci.Ed.)April2006苹果叶片生长模拟模型的建立*田雪亮1,胡小平2,杨家荣2(1河南科技学院植物保护系,河南新乡453003;2西北农林科技大学植物保护学院,陕西杨凌712100)[摘要]以有效积温为自变量,以叶片面积、叶片日龄和叶片数量为依变量建立苹果叶片生长模型。该模型包含有效积温子模型、单叶面积子模型、单枝叶面积子模型、单枝叶片

2、日龄子模型、单枝叶片数量子模型和单树叶片生长子模型。通过Delphi程序将各子模型联接,逐日计算单树叶片总面积、单树叶片日龄和单树叶片总数量。对田间实测数据与模型模拟数据进行相关性分析,以检验模型的准确度。结果表明,相关系数分别为0.997,0.972和0.974,说明该模型结构合理并具有较高的准确度。[关键词]苹果;叶片;叶片面积;生长模型[中图分类号]S661.101[文献标识码]A[文章编号]1671-9387(2006)04-0105-05"病害三角"提出了病原生物、寄主植物和环境传统整形修剪法修剪。条件三者之间的

3、关系。寄主植物作为病原菌的寄生1.2气象资料来源场所和营养来源,在病害流行过程中起着重要作用。由自动气象站(澳大利亚产)逐时记载温度,每寄主植物有其自身的生命周期,而这种周期显著影隔2个月下载温度资料。统计1997~2003年4~7月响寄主的抗病性及病害的流行。在植物病害流行模的日最高、最低气温资料,采用正弦法[2]计算有效积拟模型研究中,寄主植物生长模型是必不可少的组温,用SAS8.1数据分析软件[3]进行统计分析。成部分。目前,众多植物病害流行模拟模型中的寄主1.3叶片面积计算生长模型都是极为简单的作物模型,其功能仅能

4、满选择主叶脉长度为2~10cm的富士苹果叶片足病害模拟模型辅助变量的需要,如能结合栽培学共20张,测量主脉及叶片最大宽度,计算长宽乘积,中的作物生长模型,便可提高病害模拟模型的精确并称量叶片湿重。将叶片扫描入计算机,用度和准确度,但有些作物模型不能满足病害模拟的Photoshop软件计算叶面积。需要,还需加以改造。大多作物生长模型均以有效积1.4叶片相关参量和新生枝条总数的田间调查温作为模型的驱动变量[1]每树选择东、南、西、北、中5个方位,共计50个,因为一般作物完成整个生育期所需积温值相对稳定,若作物生长阶段环境枝条。

5、自第一片叶展开后直至07-26,每隔5d调查1和温度均最适宜,则积温值可表征作物生育期长度。次枝条上每片叶的主脉长度、最大宽度、生长天数及苹果叶片是各种苹果叶部病害的载体,其面积每个枝条上的叶片数量。分别于5月、6月、7月上旬的动态变化与病害发生流行密切相关。因此,本研究随机调查1次10株苹果树的新生枝条总数,计算单建立以有效积温为驱动变量的苹果叶片生长模拟模株果树新生枝条总数。型(SimulativeModelforappleLeafGrowth),以期1.5模型组装为苹果叶部病害流行的模拟模型提供必备组件。在Delph

6、i语言环境下,采用面向对象的程序设计方法将各个子模型耦合联接。1材料与方法1.6模型检验1.1调查果园状况自调查之日起,每隔10d随机选择1株苹果树,果园位于陕西省旬邑县太村镇,园地海拔1200采摘树上所有叶片,统计数量,并称其质量。利用叶m,年降雨量500~600mm。苹果树于1995年春定片面积与叶片湿重关系式计算叶片面积;对单树叶植,树龄8年,品种为富士。定植密度4m×4m,采用面积、单树叶片数量的田间实测数据和未参与建模*[收稿日期]2005-08-16[基金项目]欧盟科技合作项目(ICA4-CT-2001-100

7、01)[作者简介]田雪亮(1978-),男,河北保定人,助教,硕士,主要从事植物病理学研究。106西北农林科技大学学报(自然科学版)第34卷的叶片日龄数据与苹果叶片生长模拟模型的模拟数起点的累积温度。据进行相关性检验[4]该式为Logistic非线性拟合结果,式中253.702,以检测模型的准确度。是环境最大容量,在本函数中的意义为平均每枝条2结果与分析的最大叶面积,对于不同品种该值不同。2.1有效积温子模型的构建陕北地区富士苹果萌芽的时间为04-10左右,因此以04-10为有效积温的起点,以其后天数为自变量,有效积温为依

8、变量,构建函数:ATM=1790.236+1876.935cos(0.015D+3.472),2D∈[1,98],R=0.999(1)式中,ATM为有效积温,D为04-10后天数。判断所构建函数准确度的标准是决定系数R2或相关系数r的大小,R2或r越接近1,表明所构建函数的准确度越高。在式(1)中,R2

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