1978) и рассмотренным в 3.2.4. Было признано необходимы, ‚дусмотрсть сиижение АМАХ (ннтенсивности фотосинтева 35 сышающей раднации на единицу — фотосинтезирующей ности) дая лнстьев, остающихся зелеными, несмотря ма ст Вследствие ограниченности. экспериментальных данных: предположение, что АМАХ уменышается пропорционально шенню фотосинтезирующей поверхности, В пернод налива зерна в результате старения ум площадь зеленой фотосинтезирующей. ткани, В предлагаемой ‘уменышение почти пропоринонально кодичеству ой в листьях после цветения, которое сокращается за ечет” 0 в зерно. Учитывая вкад стеблей н колосьев в ассимиляцию ‘ительным покровом, предполагается, рующая поверхность всегда в 22 раза больше площади ли (ыхание роста зерна вычисляется © помощыю — козффициен образования СО при снитезе углеводов из глюкозы @ бей нз аминокнслот (Реппиа & \пев, 1975 также м. 3.34)° менение постоянных козффицнентов для описания процессов: держания и транспорта ведет к неприемлемому — заниже нзмеренной скорости дыхання (Реппите е Упев, 1975; ф6 & а!, 1978). Поэтому дыхание вегетативных органов. вычнсл © помощью эмпирических коэффициентов, что снижает теоре ческую ценность этой модели. Упомянутые козффициенты заие от температуры с коэффициентом Оу,, равным 24 Период налива зерна.(рис. 42) можно разделить на три л следовательных стадии, В теченне первой декады скоросты ро зерна обычно невысока (формируются клетки эндоснерма) о8 вромя называется даг-периодом. Во второй стадни зерно рав © почти постоянной скоростью, эта стадия хВатывает больша часть периода надива зерна н часто называется инейной ‚дней. В третьей стадии, илн стадии созревания, скорость мак ‘дения сухого вещества Может быть низкой. Для любых суток е@ рость накопления сухого вещества зерна, в граммах на 1 м, шй ходнтся умноженнем числа зерен на 1 No (МОКЕК) на скороея роста зерна. В начале излива зерна_ число зереи МОКЕК, влол ‘удовлетворительно определяется по уравнению NoОКЕВ == 3500.0 +- 14.0°СВр\УУ АМ где СКР\МАМ — масса сухого вещества посева на дату цветен м. Предполагается, что в течение лаг-пернода имест м поненциальный рост, относительная_скорость которого составляе 03 г-г"-сут-! при температуре 16°С. н @м, равном .0° В ернод скорость накопления белка остается постоянной й сост ‚ляет 017 от скорости накопления углеводов пражнение # Напишите операторы, описывающне экспоненциальный `роёй в течение лаг-пернода е учетом. температурной зависимости ‚ограммировать рост зерна таким образом, чтобы ожио 2еа ареключение е экспоненщиального роста ‘на ц схорель экспопенииольный рост станет равиым потсици- Чеед оросто рост в течение эилсаной стодии й, прсимеиу ЫЮй скоедня скорость роста может быть около 25 г Эт ол омпературе 16С н @уе = 1,5. Ценность такого тох, ХСУ оиточастся в Возможности `прогиозировать более — раним Х0Л8 од ст лог-периода к лннейной стадни при повышении темпе- ур (см. рис. 49). Э0 9Н пон ы — @т ‘аремя огсле цёетения ‚ Ра 42 Диномика сухого вещества зерна в зависимости от температуры воздуха (7о8, 1981) пУтриИ оа аа текнаооре пражнение 52 Гокее м брииы: СМ истео жстолновнть для ака хогог? Испробунте таной, подход, моделируя. рост ериа в тече с ог-псрнода . яинейного псрнода: при высокнх и МИЗкИх Тем перопурах, Начальная масса зериа составляет 7 ГМ Г ‘олагается, что потенциальные — скорости ассимиляци угаетодов и Селнов в расчете на олно герно (РЕСНА. н РКРК, ‘соответственно) остаются постоянными в течение линейной стадии ® периода созревания при эталонной температуре. Как ранее от- мечлось (см. 3.44), процеес наковления белка В зерне "ишеницы болсс чутко реагируст на температуру (Ф = 2.0), чем процесс накопления углеводов (Фио == 1,5).