б ‘прос еще недостаточно изучен. Раздел 6.1 посвящен моделированию ваняния болезней и вредителей на рост сельскохозяйственных. культур на первом уровне продуктивности., 1.2.2. Простые системы роста ‚Давайте сделаем еще шаг вперед в нашем анализе. Можно вос- пользоваться замечаниями относнтельно главного фактора ©кру- `жающей среды, чтобы постронть очень простые снстемы ® модел ‘для четырех уровней продуктивности растений и описать их основ: ные формы. Далее в книге эти модели будут рассмотрены болес: ‘подробно. На первом уровне продуктивности для объяснения наблюдаемой. скорости роста ключевыми факторами являются интенсивность раднации, степень ее поглощения и непользования н общая эффек- тивность потребления энергни в растении. Солнечная раднация -— это управляющая переменная и понятно, что растения!никонм об- разом не могут воздействовать на её интенсивность, Эффектив- ность использования света посевами является характеристикой данного вида растений и плотности. растительного покрова.. Сии- тезированные `углеводы, которые временно храняться в таком чегкодоступном виде, как крахмал («резервы»), расходуются на дыхание поддержания или рост. В ростовых процсссах резервы © определенной эффективностью превращаются в еструктурную. биомассу». Структурная бномасса, в отличие от резервов, состойт из таких компонентов, которые не мобилизуются вновь для працес- сов роста ли поддержания где-ннбудь в другом месте растения. Сущность моделей на этом уровне продуктивности представлена на рис. ®. На втором уровие продуктивности ключевыми факторами слу- жат доступность почвенной влаги и эффективность ее использова- ния в растениях. Дефицит влаги заставляет растения закрывать: устыца и одновременио приводит к сокращению ассимиляции СО и транспирации. Поэтому скорости обоих процессов находятся в тесной связи, а расчет транспирации посева прямо ведет ® опре- делению скорости поглощения углекнелого газа растениями. Влага, запасенная в почне, служит буфером между осадками и процес: сами, в ходе которых она расходустся. Амортизнрующая способ- ность почвы, как и одновременная потеря воды путем транспирации. н непродуктивного испарения, приводит к тому, что скорость роста ‘лишь косвенно зависит от управляющей переменной, в роли кото- рой выступают осадки. Следовательно, связь роста’ растений © управляющей переменной в зтой системе принципнально от- ‘личается от связи в системе первого уровня продуктивноети, На рис. 8 показана схема связей такой системы. Снтуация третьего уровия продуктивности следующая: доступ- ность азота почти такая Же, как и Воды; в Почвё имеются _ не: которые запасы неорганического азота, ббльшая часть которых доступна кориям растений, расположенным в непосредственной 2 Е а от них. Потребляющая азот почвенная микрофлор: ВО орировать © растеннамиг ов этот в2от -на З вапвеоВ: едеоня Зовектиксть \ ! ‘Фопосинтер егервы. ыхожи ‚поддерждни ‚ Схема основних связсй системы на первом. уровне продуктипности, когда ‘лвися онмититующим факторой: условные обозааения о Эорре= Реру (Ботече 1981 Зн аат ме потока — пНформая ноых связей системы на тором уровне продуктимиоти, где В оо наатоанноя аоа оЕЕ › к зация эдесь могут играть роль н другие факторы. Минерали мнеского аза › пополияет зайасы Иеорганического” азота- чие от Воды, содержание которой в растении рассматри- 23