摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 湿地的概述 | 第11-13页 |
1.1.1 湿地的概念及分类 | 第11-12页 |
1.1.2 滨海河口湿地概述 | 第12-13页 |
1.2 生态化学计量学概述 | 第13-19页 |
1.2.1 生态化学计量学的研究现状 | 第14页 |
1.2.2 植物生态化学计量学研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 土壤生态化学计量学研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 植物—土壤生态化学计量学研究现状 | 第17-18页 |
1.2.5 环境因子及人为干扰活动对生态化学计量特征的影响 | 第18-19页 |
1.3 研究内容及意义 | 第19-22页 |
1.3.1 研究的主要内容 | 第19-20页 |
1.3.2 研究的意义 | 第20页 |
1.3.3 主要技术路线 | 第20-22页 |
第2章 材料与方法 | 第22-27页 |
2.1 研究区域概况 | 第22页 |
2.2 实验材料 | 第22-25页 |
2.2.1 土壤样品的采集与制备 | 第22-24页 |
2.2.2 植物样品的采集与制备 | 第24页 |
2.2.3 实验主要仪器及试剂 | 第24-25页 |
2.3 样品测定方法 | 第25-26页 |
2.4 数据分析及处理 | 第26-27页 |
第3章 土壤生态化学计量特征及分析 | 第27-39页 |
3.1 双台子河口湿地土壤C、N、P化学计量特征 | 第27-33页 |
3.1.1 双台子河口湿地土壤养分含量分布特征 | 第27-29页 |
3.1.2 双台子河口湿地不同土壤剖面深度C、N、P变化特征 | 第29-31页 |
3.1.3 双台子河口湿地不同土壤剖面层C、N、P化学计量比变化特征 | 第31-33页 |
3.2 土壤养分及理化性质之间的相关性 | 第33-38页 |
3.2.1 土壤C、N、P与其生态化学计量比之间的相关性 | 第33-35页 |
3.2.2 土壤pH、含水量和全钾含量与土壤生态化学计量比的相关性 | 第35-38页 |
小结 | 第38-39页 |
第4章 植物生态化学计量特征及分析 | 第39-47页 |
4.1 双台子河口湿地植被C、N、P含量相关性分析 | 第39-42页 |
4.2 湿地不同植物群落优势种C、N、P生态化学计量学特征 | 第42-43页 |
4.2.1 不同群落优势种C、N、P含量分布特征 | 第42页 |
4.2.2 不同群落优势种C、N、P生态化学计量比特征 | 第42-43页 |
4.3 不同群落优势种不同器官C、N、P生态化学计量学特征 | 第43-44页 |
4.3.1 植物优势种不同器官C、N、P含量分布特征 | 第43页 |
4.3.2 植物优势种不同器官C、N、P生态化学计量比特征 | 第43-44页 |
4.4 土壤pH、含水量和全钾含量与植物生态化学计量比的相关性 | 第44-46页 |
小结 | 第46-47页 |
第5章 土壤—植物生态化学计量相关性及分析 | 第47-52页 |
5.1 双台子河口湿地土壤—植物C、N、P化学计量特征的关系 | 第47-51页 |
5.1.1 赤碱蓬群落—土壤C、N、P化学计量特征的关系 | 第47-50页 |
5.1.2 芦苇与水烛群落—土壤C、N、P及其生态化学计量特征的关系 | 第50-51页 |
小结 | 第51-52页 |
第6章 结论与展望 | 第52-55页 |
6.1 结论 | 第52-53页 |
6.2 展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
作者简介 | 第61页 |