目录 | 第5-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 引言 | 第13-15页 |
第二章 天山云杉更新、自毒作用与气候变化 | 第15-39页 |
1 天山云杉更新与障碍 | 第15-21页 |
1.1 天山云杉林分布与生态功能 | 第15-19页 |
1.2 天山云杉更新障碍问题的出现 | 第19-21页 |
2 天山云杉更新障碍的自毒作用判断 | 第21-23页 |
2.1 天山云杉更新障碍自毒作用假说的提出 | 第21页 |
2.2 天山云杉自毒作用存在的实验证据 | 第21-23页 |
3 自毒作用在北方森林生态系统的存在 | 第23-34页 |
3.1 化感与自毒作用 | 第23-24页 |
3.2 自毒物质 | 第24-25页 |
3.3 自毒物质释放途径 | 第25-26页 |
3.4 自毒物质提取、分离与鉴定方法 | 第26-27页 |
3.5 自毒作用生物测定方法 | 第27-28页 |
3.6 自毒物质作用特点与不确定性 | 第28-31页 |
3.7 自毒作用对森林生态系统的影响 | 第31-33页 |
3.8 自毒与化感研究的生物学归宿 | 第33-34页 |
4 全球气候变化背景下的植物自毒作用研究 | 第34-39页 |
4.1 全球气候变化 | 第34-35页 |
4.2 气候变化对新疆森林生态系统的影响研究 | 第35-39页 |
第三章 天山云杉种苗更新阶段生境温度的实地观测研究 | 第39-57页 |
1 研究样地的设置 | 第39-41页 |
1.1 天山西部林业局昭苏林场样地 | 第39页 |
1.2 天山西部林业局巩留林场样地 | 第39页 |
1.3 新疆农业大学实习林场样地 | 第39-40页 |
1.4 国家林业局天山森林生态系统定位站 | 第40-41页 |
1.5 天山东部哈密林场样地 | 第41页 |
2 土壤温度数据采集 | 第41页 |
3 样地间温度数据分析 | 第41-56页 |
3.1 对天山西部林业局昭苏林场样地采集土壤温度数据分析 | 第41-44页 |
3.2 对天山西部林业局巩留林场样地采集土壤温度数据分析 | 第44页 |
3.3 对新疆农业大学实习林场样地采集土壤温度数据分析 | 第44-51页 |
3.4 对国家森林生态站样地采集土壤温度数据分析 | 第51页 |
3.5 对哈密林场样地采集土壤温度数据分析 | 第51-56页 |
4 小结与讨论 | 第56-57页 |
第四章 温度变化对天山云杉凋落物自毒作用的影响 | 第57-94页 |
4.1 温度升高凋落物提取物对种子萌发的影响 | 第57-62页 |
4.1.1 材料 | 第57页 |
4.1.2 方法 | 第57-58页 |
4.1.3 数据分析 | 第58页 |
4.1.4 结果 | 第58-62页 |
4.2 温度升高凋落物提取物对幼苗生长的影响 | 第62-75页 |
4.2.1 材料 | 第62页 |
4.2.2 方法 | 第62-63页 |
4.2.3 数据分析 | 第63页 |
4.2.4 结果 | 第63-75页 |
4.3 温度降低凋落物提取物对种子萌发的影响 | 第75-79页 |
4.3.1 材料 | 第75页 |
4.3.2 方法 | 第75-76页 |
4.3.3 数据分析 | 第76页 |
4.3.4 结果 | 第76-79页 |
4.4 温度降低凋落物提取物对幼苗的影响 | 第79-92页 |
4.4.1 材料 | 第79页 |
4.4.2 方法 | 第79-80页 |
4.4.3 数据分析 | 第80页 |
4.4.4 结果 | 第80-92页 |
4.5 小结与讨论 | 第92-94页 |
第五章 温度变化对DHAP自毒作用的影响 | 第94-109页 |
5.1 温度变化DHAP对种子萌发的影响 | 第94-98页 |
5.1.1 材料 | 第94页 |
5.1.2 方法 | 第94-95页 |
5.1.3 数据分析 | 第95页 |
5.1.4 结果 | 第95-98页 |
5.2 温度变化DHAP对幼苗生长的影响 | 第98-107页 |
5.2.1 材料 | 第98页 |
5.2.2 方法 | 第98页 |
5.2.3 数据分析 | 第98页 |
5.2.4 结果 | 第98-107页 |
5.3 小结与讨论 | 第107-109页 |
第六章 本文的创新之处及今后工作的展望 | 第109-111页 |
1 本文研究结论与创新点 | 第109页 |
2 未来可能的研究动态 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-123页 |
附录 | 第123-124页 |
致谢 | 第124页 |