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  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 理學院
  3. 氣候變遷與永續發展國際學位學程(含碩士班、博士班)
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DC 欄位值語言
dc.contributor.advisor邱祈榮(Chyi-Roung Chiou)
dc.contributor.authorFang-Yu Linen
dc.contributor.author林芳聿zh_TW
dc.date.accessioned2022-11-24T03:07:54Z-
dc.date.available2022-02-16
dc.date.available2022-11-24T03:07:54Z-
dc.date.copyright2022-02-16
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-02-11
dc.identifier.citation小西國義、今西英雄、五井正憲. 1992. 花卉花期控制 (李叡明譯) 淑馨. (原著出版於1988) 五井正憲. 1982. 温帯花木の花芽形成ならびに開花調節に関する研究. 香川大學農學部紀要. 38:60-61 宋馥華、張育森. 2001. 白琉球杜鵑(Rhododendron mucronatum G.Don)在亞熱帶的台灣應未存有內生性休眠. 中央研究院植物學彙刊 42:187-191. 宋馥華. 1996. 平戶杜鵑開花習性與花芽發育研究. 臺灣大學園藝暨景觀學系碩士論文. 臺北. 邱祈榮、劉恩妤. 2018. 不同的物候模式應用於阿里山公路沿線地區山櫻花開花時間之預測. 中華林學季刊 51:331-346. 凃佩君、陳右人、張育森. 2017. 臺灣大學校園平戶杜鵑花期預測之探討. 臺灣園藝 63:169-175. 張育森、呂美麗. 2005. 杜鵑花. p.823-830. 刊於:行政院農業委員會編著. 臺灣農家要覽增訂(三版)-農作二. 豐年社. 臺北. 湯弘吉. 1975. 白花杜鵑之花芽研究. 臺灣大學植物科學研究所. 臺北. 歐錫坤. 1992. 臺灣本地桃樹的低溫需求評估. 中華農業研究 41:251-260. 歐錫坤、陳琦玲. 2000. 臺灣本地桃樹的需冷量評估與模式開發. 中國園藝 46:337-350. 歐錫坤、陳琦玲. 2002. 臺灣原生山櫻花的需冷量評估. 中華農業研究 51:25-32. Alcaraz, M.L., T.G. Thorp, J.I. Hormaza. 2013. Phenological growth stages of avocado (Persea americana) according to the BBCH scale. Sci. Hortic. 164:434–439. Amano, T., R. J. Smithers, T. H. Sparks, and W. J. Sutherland. 2010. A 250-year index of first flowering dates and its response to temperature changes. Proc. Royal Soc. B. 277:2451-2457. Anderson, J. L., and E. A. Richardson. 1987. The Utah chill unit/flower bud phenology models for deciduous fruit: Their implication for production in subtropical areas, Acta Hortic. 199:45-50. Bleiholder, H., J. van den Boom, P. Langelüddeke, and R. Stauss. 1989. Einkeitliche codierung der phänologischen stadien bei kultur-und schadpflanzen. Gesunde Pflanzen 41:381-384. Bock, A., T. H. Sparks, N. Estrella, N. Jee, A. Casebow, C. Schunk, M. Leuchner, A. Menzel. 2014. Changes in first flowering dates and flowering duration of 232 plant species on the island of Guernsey. Glob. Change Biol. 20:3508-3519. Cao, M., and F. I. Woodward. 1998. Net primary and ecosystem production and carbon stocks of terrestrial ecosystems and their responses to climate change. Glob. Change Biol. 4:185-198. Cheon, K. S., A. Nakatsuka, K. Tasaki, and N. Kobayashi. 2012. Seasonal changes in the expression pattern of flowering-related genes in evergreen azalea ‘Oomurasaki’(Rhododendron× pulchrum). Sci. Hortic. 134:176-184. Chuine, I., P. Cour, and D. D. Rousseau. 1999. Selecting models to predict the timing of flowering of temperate trees: Implications for tree phenology modelling. Plant Cell Environ. 22:1-13. Fadón, E., M. Herrero, and J. Rodrigo. 2015. Flower development in sweet cherry framed in the BBCH scale. Sci. Hortic. 192:141-147. Faust, J. E., and J. Dole. 2021. Major cut flowers, p. 48-149. In: J. E. Faust and J. Dole (eds.). Cut flowers and foliages. Commonwealth agricultural bureaux, Wallingford, UK. Fernandez, E., C. Whitney, and E. Luedeling. 2020. The importance of chill model selection—a multi-site analysis. Eur. J. Agron. 119:1-10. Gu, S. 2016. Growing degree hours-a simple, accurate, and precise protocol to approximate growing heat summation for grapevines. Int. J. Biometeorol 60:1123-1134. Hack, H., H. Bleiholder, L. Buhr, U. Meier, U. Schnock-Fricke, E. Weber, and A. Witzenberger. 1992. Einheitliche codierung der phänologischen entwicklungsstadien mono-und dikotyler pflanzen–erweiterte BBCH-Skala, Allgemein. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd 44:265-270. Hack, H., H. Gall, T. Klamke, U. Meier, R. Stauss, and A. Witzenberg. 1993. Phänologische entwicklungsstadien der Kartoffel (Solanum tuberosum L.). Nachr.bl. Dtsch. Pflanzenschutzd. 45:11-19. Halevy, A. H. 1985. Handbook of flowering. IV:180-193. CRC press, Boca Raton, FL. Hedhly, A., J.I. Hormaza, and M. Herrero. 2009. Global warming and sexual plant reproduction. Trends Pharmacol. Sci. 14:30-36. Inouye, D. W., F. Saavedra, and W. Lee‐Yang. 2003. Environmental influences on the phenology and abundance of flowering by Androsace septentrionalis (Primulaceae). Am. J. Bot. 90:905-910. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [MassonDelmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. Large, E. C.. 1954. Growth stages in cereals. Illustrations of the Feekes scale. Plant Pathol.. 3:128-129. Larson, R.A. and R.L. Biamonte. 1972. Response of azaleas to precisely controlled temperatures. J. Amre. Soc. Hort. Sci. 97:491-493. Meier, U. 2001. Growth stages of mono-and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry. Meier, U., H. Bleiholder, L. Buhr, C. Feller, H. Hack, M. Heß, P. D. Lancashire, U. Schnock, R. Stauß, T. van den Boom, E. Weber, and P. Zwerger. 2009. The BBCH system to coding the phenological growth stages of plants–history and publications. Journal für Kulturpflanzen. 61:41-52. Miller-Rushing, A. J., and R. B. Primack. 2008. Global warming and flowering times in Thoreau's Concord: a community perspective. Ecology 89:332-341. Miller‐Rushing, A. J., D. W. Inouye, and R. B. Primack. 2008. How well do first flowering dates measure plant responses to climate change? The effects of population size and sampling frequency. J. Ecol. 96:1289-1296. Molitor, D., J. Junk, D. Evers, L. Hoffmann, and M. Beyer. 2014. A high-resolution cumulative degree day-based model to simulate phenological development of grapevine. Am. J. Enol. Vitic. 65:72-80. Mounzer, O.H., W. Conejero, E. Nicola, I. Abrisqueta, L.M. Tapia, J. Vera, J.M. Abrisqueta, M.C. Ruiz-sa. 2008. Growth pattern and phenological stages of early-maturing peach trees under a mediterranean climate. Hortscience 43:1813–1818. Munger, P., H. Bleiholder, H. Hack, M. Hess, R. Stauss, T. van den Boom, E. Weber. 1997. Phenological Growth Stages of the Soybean Plant (Glycine max (L.) MERR.) – Codification and Description according to the General BBCH Scale – with Figures. Journal of Agronomy and Crop Science 179:209 - 217. Nendel, C. 2010. Grapevine bud break prediction for cool winter climates. Int. J. Biometeorol. 54:231-241. NOAA National Centers for Environmental Information. 2021. State of the Climate: Global Climate Report for Annual 2020. Boulder, CO. 4 July 2021. <https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202013>. Parmesan, C. 2007. Influences of species, latitudes and methodologies on estimates of phenological response to global warming. Glob. Change Biol. 13:1860-1872. Pereira, M. R., H. Ribeiro, I. Abreu, J. Eiras-Dias, T. Mota, and M. Cunha. 2018. Predicting the flowering date of Portuguese grapevine varieties using temperature-based phenological models: A multi-site approach. J. Agric. Sci. 156:865-876. Pérez-Pastor, A., M. Ruiz-Sánchez, R. Domingo, and A. Torrecillas. 2004. Growth and phenological stages of Búlida apricot trees in south-east Spain. Agronomie 24:93-100. Petanidou, T., A. S. Kallimanis, S. P. Sgardelis, A. D. Mazaris, J. D. Pantis, and N. M. Waser. 2014. Variable flowering phenology and pollinator use in a community suggest future phenological mismatch. Acta Oecol 59:104-111. Robertson, G. W. 1968. A biometeorological time scale for a cereal crop involving day and night temperatures and photoperiod. Int. J. Biometeorol. 12:191-223. Root, T. L., J. T. Price, K. R. Hall, S. H. Schneider, C. Rosenzweig, and J. A. Pounds. 2003. Fingerprints of global warming on wild animals and plants. Nature 421:57-60. Salazar, D.M., P. Melgarejo, R. Martínez, J.J. Martínez, F. Hernández, M. Burguera. 2006. Phenological stages of the guava tree (Psidium guajava L.). Scientia Horticulturae. 108:157-161. Schwartz, M. D. 2003. Phenology: An integrative environmental science. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, NL. Stemkovski, M., W. D. Pearse, S. R. Griffin, G. L. Pardee, J. Gibbs, T. Griswold, J. L. Neff, R. Oram, M. G. Rightmyer, C. S. Sheffield, K. Wright, B. D. Inouye, D. W. Inouye, and R. E. Irwin. 2020. Bee phenology is predicted by climatic variation and functional traits. Ecol. Lett. 23:1589-1598. Wielgolaski, F. E. 1999. Starting dates and basic temperatures in phenological observations of plants. Int. J. Biometeorol. 42:158-168. Zadoks, J. C., T. T. Chang, and C. F. Konzak. 1974. A Decimal code for the growth stages of cereals. Weed Res.. 14:415-421 Zhou, G., Q. Wang. 2018. A new nonlinear method for calculating growing degree days. Sci. Rep. 8:1-14.
dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80495-
dc.description.abstract"植物物候如展葉或開花等生命週期性律動事件發生時間受環境相互影響的變化,是植物反應氣候變化最明顯的方式。平戶杜鵑為北臺灣公園綠地廣泛栽植之杜鵑品種,每年隨著杜鵑花季的到來,活動慶典爭相於盛花期舉辦,而近年隨著極端氣候及全球暖化的發生,是否會造成開花物候的改變值得進一步探討。目前國內物候研究面臨的挑戰之一為少有長期穩定且標準相同的物候觀測資料,取得相同標的在不同地區或長期累積之資料實屬不易。本研究目的為參考國際標準建立適用平戶杜鵑的物候生長階段量表及其觀測標準,做為物候觀察長期監測的依據並透過不同實驗地點的設計,配適物候溫時模式掌握平戶杜鵑開花物候配適情形及其配適條件,探討不同氣候條件對於物候溫時模式影響。 試驗中選定同品系同一批扦插生產之四年生盆植平戶杜鵑‘大紫’(Rhododendron ×pulchrum ‘Oomurasaki’ )植栽,於2020年9月頂芽轉變為花芽後,分別放置於三個試驗地:A臺灣大學校園(臺北市)、B金山杜鵑花苗圃(新北市)以及C臺灣大學梅峰農場(南投山區),進行不同氣候條件地區開花特性之觀察。平戶杜鵑花芽發育與前一年秋冬季及當年春季溫度有關,於2021年春季主要花期之始花日以金山苗圃最早(2月23日),其次是臺大校園(2月26日)而梅峰農場最晚(3月23日)。 本研究中詳述了平戶杜鵑花芽發育外觀特徵並對照不同階段花芽內部花器發育情形。參考BBCH基本生長階段為架構,建立「平戶杜鵑物候生長階段BBCH量表」,以提供平戶杜鵑物候階段更統一及標準化的比較方法。另以溫時模式增加設定不同的生長適溫閾值上限,進一步討論北臺灣兩試驗地花芽發育至開花所需要的生長度日積溫(Growing Degree Days, GDD)。結果以起始日期11月1日(自Stage 51可見花芽階段)累加日平均溫度(Tavg),設定基本溫度(Tbase)12.1℃及上限溫度(Tupper) 20℃之模式,計算2021年臺大校園及金山苗圃開花所需生長度日積溫(GDD)數值最接近且與花芽生長趨勢較相近,累加至始花日(Stage 61)約需352.22~365.56℃d,達盛花日(Stage 65)約需402.89~412.83℃d。以相同的模式方法回溯較早形成的花芽於臺大校園2020年12月提早開花日期以及金山苗圃前次花期2020年1月底始花日期之計算,也得到與實際開花相近日期區間,並得以推測2020年金山地區可能因1月上旬溫度較暖且日平均溫度多位在12.1~20℃有效區間而有較早開花之狀況。 由於本研究中調查期間及樣本數有限,在開花模式選用及相關參數設定,尚須累積更長期物候觀測記錄,以確認模式的適用性再行調整修正,「平戶杜鵑物候生長階段BBCH量表」將有助於以標準化方式,提供未來物候觀察長期監測的依據。 "zh_TW
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-11-24T03:07:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1
U0001-1002202215494600.pdf: 6765632 bytes, checksum: 0d0234e5191444f9741dbad99aea8806 (MD5)
Previous issue date: 2022
en
dc.description.tableofcontents"致 謝 i 中文摘要 ii Abstract iv 目 錄 vi 表目錄 viii 圖目錄 ix 第一章 前言 (Introduction) 1 第二章 前人研究 (Literature review) 3 2.1 植物物候觀測與氣候變遷 3 2.2 BBCH量表發展與物候生長階段 4 2.2.1 BBCH量表簡介 5 2.3 杜鵑花生長特性 6 2.4 開花物候模式 9 第三章 材料與方法 (Materials and methods) 13 3.1 平戶杜鵑於三試驗地生長及開花觀測 13 3.1.1 植栽材料與試驗地點 13 3.1.2 植物生長記錄方式 14 3.1.3 氣象資料之取得 15 3.1.4 物候模式之選用與設定 16 3.1.5 未來溫度預報資料之取得 19 第四章 結果 (Results) 23 4.1 平戶杜鵑物候生長階段量表(BBCH scale)與開花特性 23 4.1.1 基本生長階段0芽體發育、1葉片發育、3枝條發育: 30 4.1.2 基本生長階段5:花序出現 31 4.1.3 基本生長階段6:開花 32 4.1.4 基本生長階段7果實發育至8果實成熟: 33 4.1.5 基本生長階段9:老化 33 4.2 三試驗地平戶杜鵑開花狀況調查(2020-2021) 33 4.3 花芽發育與氣溫變化 35 4.3.1 三試驗地氣溫資料分析 35 4.3.2 花芽尺寸、生長階段與氣溫之變化 36 4.4 平戶杜鵑花芽發育溫時模式計算 37 4.4.1 臺大校園與金山苗圃生長度日GDD計算與比較 37 4.4.2 臺大校園提早開花之GDD(M7)驗證 39 4.4.3 金山苗圃2020年GDD(M7)驗證 39 第五章 討論 (Disscussion) 55 5.1 平戶杜鵑BBCH物候生長階段 55 5.2 不同時期形成的枝條與花芽發育 56 5.3 判定開花比例及開花日期方式 58 5.4 溫時模式參數配適性 58 5.5 未來氣溫預報資料與實際觀測溫度相關性(開花預測可行性)之探討 60 第六章 結論與建議 (Conclusion and Suggestion) 68 參考文獻 (References) 71 附 錄 (Appendix) 75 附錄1 「延伸版通用BBCH量表(The extended BBCH-scale, general)」 75 附錄2 試驗植栽(平戶杜鵑)前期培育及修剪歷程 79 "
dc.language.isozh-TW
dc.subject盛花日zh_TW
dc.subject物候生長階段zh_TW
dc.subject溫時模式zh_TW
dc.subjectBBCH量表zh_TW
dc.subject上限溫度zh_TW
dc.subjectphenological growth stageen
dc.subjectupper threshold temperatureen
dc.subjectthermal time modelen
dc.subjectfull bloom dateen
dc.subjectBBCH scaleen
dc.title平戶杜鵑開花物候研究—以臺大校園、金山、梅峰為例zh_TW
dc.title"Research on Flowering Phenology of Hirado Azalea—Examples from NTU Campus, Jinshan, and Meifong"en
dc.date.schoolyear110-1
dc.description.degree碩士
dc.contributor.coadvisor林博雄(Po-Hsiung Lin)
dc.contributor.oralexamcommittee林世宗(Ying-Chih Chuang),(Ling-Yin Chang)
dc.subject.keywordBBCH量表,物候生長階段,溫時模式,上限溫度,盛花日,zh_TW
dc.subject.keywordBBCH scale,full bloom date,phenological growth stage,thermal time model,upper threshold temperature,en
dc.relation.page79
dc.identifier.doi10.6342/NTU202200533
dc.rights.note同意授權(限校園內公開)
dc.date.accepted2022-02-12
dc.contributor.author-college理學院zh_TW
dc.contributor.author-dept氣候變遷與永續發展國際學位學程zh_TW
顯示於系所單位:氣候變遷與永續發展國際學位學程(含碩士班、博士班)

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