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南京農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)課題組揭示水稻生長(zhǎng)模型對(duì)極端高溫響應(yīng)不確定性的機(jī)理

放大字體  縮小字體 時(shí)間:2020-10-22 09:34 來(lái)源:南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 原文:
核心提示:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)課題組,利用多年不同高溫脅迫處理的水稻試驗(yàn)數(shù)據(jù),首次揭示了國(guó)際上現(xiàn)有水稻生長(zhǎng)模型對(duì)極端高溫脅迫響應(yīng)不確定性的機(jī)理,并提出了能有效模擬高溫脅迫對(duì)水稻生產(chǎn)力影響的算法。
  作物生產(chǎn)力的預(yù)測(cè)預(yù)警對(duì)于保障糧食安全等國(guó)家重大需求具有重要意義,是當(dāng)前智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的國(guó)際學(xué)科前沿。但作物生產(chǎn)受到氣候條件、土壤環(huán)境、品種類型和技術(shù)措施等多因素的綜合影響,具有復(fù)雜的過(guò)程機(jī)理和顯著的時(shí)空特征,預(yù)測(cè)難度較大。生長(zhǎng)模型為定量描述作物生長(zhǎng)發(fā)育和生產(chǎn)力形成過(guò)程及其與氣候因子、土壤環(huán)境、品種類型和技術(shù)措施之間的關(guān)系提供了量化工具。隨著全球氣候變化進(jìn)一步加劇,作物生育期內(nèi)的高溫、低溫、寡照、干旱等極端氣候事件頻發(fā),但現(xiàn)有作物生長(zhǎng)模型對(duì)極端氣候事件的響應(yīng)存在明顯不足,迫切需要進(jìn)一步提升。

  南京農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)課題組,利用多年不同高溫脅迫處理水稻試驗(yàn)數(shù)據(jù),首次揭示了國(guó)際上現(xiàn)有水稻生長(zhǎng)模型對(duì)極端高溫脅迫響應(yīng)不確定性的機(jī)理,并提出了能有效模擬高溫脅迫對(duì)水稻生產(chǎn)力影響的算法。相關(guān)研究成果近日以“Current rice models underestimateyield losses from short-term heat stresses”為題,在線發(fā)表于氣候變化領(lǐng)域知名雜志《全球變化生物學(xué)》(Global Change Biology)。這是該課題組繼在Nature Climate Change和Global Change Biology 發(fā)表相關(guān)研究成果之后,在極端氣候?qū)ψ魑锷a(chǎn)力影響的模擬與評(píng)估領(lǐng)域取得的又一新進(jìn)展。

  本研究綜合利用多年、多品種、主要生育期開(kāi)展的不同高溫水平和持續(xù)時(shí)間處理的水稻高溫試驗(yàn)數(shù)據(jù),系統(tǒng)檢驗(yàn)評(píng)估了14套國(guó)際知名水稻生長(zhǎng)模型對(duì)開(kāi)花期和灌漿期高溫脅迫效應(yīng)的預(yù)測(cè)能力。結(jié)果表明,所有模型均低估了高溫對(duì)水稻產(chǎn)量的負(fù)面效應(yīng),不同模型模擬結(jié)果之間的差異要遠(yuǎn)小于模擬值與觀測(cè)值之間的差異,因此使用多模型集合模擬并不能有效提高高溫脅迫下水稻產(chǎn)量預(yù)測(cè)的精度,這也是在國(guó)際上首次發(fā)現(xiàn)多模擬集合方法并不一定能夠提升模擬模型的預(yù)測(cè)效果。

  不同時(shí)期高溫脅迫處理下水稻產(chǎn)量實(shí)測(cè)值和改進(jìn)前后14套水稻生長(zhǎng)模型的模擬值的比較

  進(jìn)一步的研究顯示,現(xiàn)有水稻生長(zhǎng)模型對(duì)高溫脅迫效應(yīng)的低估,主要是由于溫度對(duì)結(jié)實(shí)率影響的模擬算法中,高溫脅迫敏感階段及溫度閾值的設(shè)置不合理導(dǎo)致的。在保持現(xiàn)有各模型中結(jié)實(shí)率-溫度響應(yīng)算法不變的前提下,確定了模型適宜的高溫脅迫敏感階段和溫度閾值,這在一定程度上提高了高溫脅迫下模型對(duì)籽粒產(chǎn)量的預(yù)測(cè)精度。同時(shí)課題組的前期研究發(fā)現(xiàn),在量化高溫脅迫對(duì)結(jié)實(shí)率的影響時(shí),必須考慮水稻結(jié)實(shí)率對(duì)不同開(kāi)花時(shí)段高溫脅迫響應(yīng)的敏感性差異。因此本研究構(gòu)建了適用于不同水稻生長(zhǎng)模型的高溫脅迫對(duì)水稻結(jié)實(shí)率影響的模擬算法,并首次在作物生長(zhǎng)模型中引入了作物結(jié)實(shí)率對(duì)極端溫度響應(yīng)的階段敏感性差異模擬算法。

  該研究得到了國(guó)家杰出青年科學(xué)基金、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目以及國(guó)家“111”引智基地項(xiàng)目的資助。國(guó)家信息農(nóng)業(yè)工程技術(shù)中心已畢業(yè)博士生孫挺為論文第一作者,朱艷教授和曹衛(wèi)星教授為共同通訊作者,日本農(nóng)業(yè)?食品產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究機(jī)構(gòu)Toshihiro Hasegawa研究員參與了相關(guān)研究。

  論文鏈接:https://doi.org/10.1111/gcb.15393
日期:2020-10-22
 
 地區(qū): 南京市 江蘇
 行業(yè): 糧油
 標(biāo)簽: 處理 水稻
 科普: 處理 水稻
 
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