притоком в компартмент (3а_ ВЫч и отто- ком в колос, а в колосе — по. разнице между притоком и оттоком. ‚а резервного дыхания. Скорости газообмена иста и колоса ны по эксперимситальным -данным: Проведены “ некоторые сленные эксперименты © Моделью. 'Вос [225, 22 разработал модель роста зерна.тишеници в - рнод.нвлнва. Описаны. структура. модслн, результаты проверх Модели н некоторые асиенты © применения, В модоли ‘рассмотч репы: истинный фотосиитея, нис угаеводов и._Сел Noов в эрне, поглощение ‘ототативных органов) ' азота н стара ост ог состояния культуры. в момсит иШето & условий (освеши температура) в пернод налнна. Недостатком модели, Как. сам автор, являстея отсутстве Слока энапотрау ствне чего нельзя оценить ванянне влагообеслен зерна, Тем не менее достигнуто и денис расчетных и эксперим 'В рамках модели формировы! низыика химического состава зерно в пернод излноа |80} и перспективы развитияработ о физнолого-оиохимических процессов в связи с достиженнями в этой области В разработке моделей фотоснитеза на уровне, расематринас- мон ай) за последиие годы сделано отиосительно немного, Сле: ‘есуляи 4К уу рт ль фотосннтеза нмиаятов. 'мся условиям виеш. ней среды `Сеп н Тоомннг 73 полагают, что широко распростран ‚способ учета метеорологических факторов. цесс в виде произведения функций влияния не оправдан ый. ведет к увеличению суммарного воздействия факторов. При учете ‚лимитирующих факторов авторы исходили. из закона Либиха, п которому. урожай_ограничивается фактором, нанболее отличаю- мя от ОН ›го состояния. К определяемому по. такому нодили корригирующую поправку, учиты- енном воздействии высокой т затуры и избытка воды В! и засухи тирующих факторов на ‘при высокой температуре и нзб пр ниЗКОЙ тем: ‘ратуре н засухе — ослабаяется. Такой подход к оценке ваняния нешних условий являстся более корректным, чем. использование. произведения Функций ваняния, н при МОДелировании других Ффизнолого-бнохимических процессов, ч Г гсского подхода Пениинга де Фриза |179], позволяющего учесть энсргетические затраты на синтез структур различного химического состава, что имеет большое значение, в частности, для. моделей, оцснивающих химический состав растений, Представ: ляёт нитерес моделирование дыхания поддержания в связи_с со- лержаннем. белков {102 и Учет затрат на поглощение интратов [148). Этот подход открывает пути моделнрования влияния уровия ‘бжения азотом на дыхание н требует дальнейшего развития 'Интенснено н разносторонне моделируются. в последние ГодЫ процессы. минералы ей. модели имеют _ самые. о ‘оделях делаетея акцент н минеральных эдемснтов (в_0соб ‘здо меныше внимания с потоко ‘рзвит блок тр ‘аконем, в моделях уровия’ «почва--рас уделнется поглощению азота н росту» Н, омая для’ моделей продуканонного процесса степень сбалансиро- чанности между различными составляющими процсссов мниералы лого питания достигиута» на нашнзгяяд, ® моделях роста овощных чулыур 110 135). 'В наибольшей степени требуют л гх разработок саедую- ше три момента: 1) регулящия. процссса ноглощения: минера х эйементов: ) <удба. минеральных элементов в растем книн ов минерального питания в мо дели продук В сопреме астения. учиты- вастся ч (или) _ концен трацию в почне, а. также через максимольно возможную. скорость ‘онощных культур роль регуляторов выпоя: няст скорость роста н максимально возможное содержание элс- мента в растении, Превращения минеральных эдементов в растенин — нанболее слабое эвено в моделировании.процесса. минерального. интания Кроме конц я `Михайдова [34) и весьма теорети" ческой. модели. Бен-Циони 108 можно назвать айшь `модель Тринвуда и Барнеса 137 в которой описана связь белка с безазо- тистыми. компонентами, существенным. недостатком. которой._ й- ‚ляется, то, что здекватное снабжение водой и минеральным з урозие модолирования рег нрующей роли растения ростом н морфогенезом. Это. об взгляд, послужить отправным моментом при дальнейн работ в этом направлении, Иместся сравнительно немного моделей ‚роста растений, кото- 5