摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
英文缩略表 | 第13-14页 |
第一章 引言 | 第14-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 稻田绿肥利用现状 | 第15-18页 |
1.2.1 种植翻压豆科绿肥的培肥增产效果和生态环境效益 | 第15-17页 |
1.2.2 水稻绿肥轮作体系稻草还田与豆科绿肥的协同利用 | 第17-18页 |
1.3 水稻绿肥轮作体系豆科绿肥生物固氮及氮素利用 | 第18-21页 |
1.3.1 轮作体系中的生物固氮及氮素利用 | 第18-19页 |
1.3.2 有机物料添加对豆科作物共生固氮的影响 | 第19页 |
1.3.3 有机物料与化肥配施对土壤固氮微生物的影响 | 第19-21页 |
1.4 科学问题 | 第21-22页 |
第二章 研究思路与研究内容 | 第22-24页 |
2.1 研究思路 | 第22页 |
2.2 研究内容 | 第22-24页 |
第三章 稻田种植翻压紫云英的化肥减施效应 | 第24-39页 |
3.1 材料与方法 | 第25-28页 |
3.1.1 研究区概况 | 第25-26页 |
3.1.2 试验设计 | 第26-27页 |
3.1.3 样品采集及分析 | 第27页 |
3.1.4 数据统计与分析 | 第27-28页 |
3.2 结果与分析 | 第28-36页 |
3.2.1 种植翻压紫云英基础上化肥减施对水稻产量和养分吸收的影响 | 第28-32页 |
3.2.2 化肥减量条件下紫云英的适宜翻压量 | 第32-35页 |
3.2.3 不同体系化肥减施与紫云英翻压量水稻产量影响的综合评价 | 第35-36页 |
3.3 讨论 | 第36-38页 |
3.3.1 种植翻压紫云英基础上水稻合理化肥减施量 | 第36-37页 |
3.3.2 减肥条件下水稻体系紫云英适宜翻压量 | 第37-38页 |
3.4 小结 | 第38-39页 |
第四章 紫云英与稻草联合还田下的化肥减施效应 | 第39-54页 |
4.1 材料和方法 | 第39-43页 |
4.1.1 试验点介绍 | 第39-40页 |
4.1.2 试验设计 | 第40-42页 |
4.1.3 样品采集和分析 | 第42页 |
4.1.4 数据统计与分析 | 第42-43页 |
4.2 结果与分析 | 第43-51页 |
4.2.1 紫云英与稻草联合还田对水稻产量的影响 | 第43页 |
4.2.2 紫云英与稻草联合还田对水稻养分吸收的影响 | 第43-47页 |
4.2.3 水稻籽粒产量及养分吸收的年际变异 | 第47-48页 |
4.2.4 肥料利用效率 | 第48页 |
4.2.5 紫云英与稻草联合还田处理对土壤肥力的影响 | 第48-49页 |
4.2.6 土壤肥力性状与水稻产量及养分吸收的相关性分析 | 第49-51页 |
4.3 讨论 | 第51-53页 |
4.3.1 稻草-紫云英协同利用有利于促进水稻稳产增产及养分吸收 | 第51-52页 |
4.3.2 稻草与紫云英联合还田的化肥减施效应 | 第52页 |
4.3.3 双季稻体系中稻草与紫云英联合还田的必要性 | 第52-53页 |
4.4 小结 | 第53-54页 |
第五章 外源有机物料投入对紫云英生物固氮的调控作用 | 第54-67页 |
5.1 材料与方法 | 第54-57页 |
5.1.1 田间试验 | 第54-55页 |
5.1.2 盆栽试验 | 第55-56页 |
5.1.3 数据统计与分析 | 第56-57页 |
5.2 结果与分析 | 第57-64页 |
5.2.1 紫云英生长、氮素吸收及生物固氮 | 第57-59页 |
5.2.2 不同有机物料投入对土壤理化性状的影响 | 第59-62页 |
5.2.3 紫云英生物固氮的影响因子探究 | 第62-64页 |
5.3 讨论 | 第64-66页 |
5.3.1 紫云英生物固氮潜力 | 第64页 |
5.3.2 紫云英生物固氮对有机物料与氮素配合添加的响应 | 第64-65页 |
5.3.3 紫云英生物固氮的关键影响因子探究 | 第65-66页 |
5.4 小结 | 第66-67页 |
第六章 紫云英季土壤固氮微生物对施肥和稻草还田的响应 | 第67-79页 |
6.1 材料和方法 | 第67-69页 |
6.1.1 试验地概况 | 第67页 |
6.1.2 试验设计 | 第67-68页 |
6.1.3 样品采集和测定 | 第68页 |
6.1.4 DNA提取、PCR扩增和克隆 | 第68页 |
6.1.5 荧光实时定量PCR(qPCR) | 第68页 |
6.1.6 生物信息学分析 | 第68-69页 |
6.1.7 数据统计与分析 | 第69页 |
6.2 结果与分析 | 第69-76页 |
6.2.1 不同处理土壤理化性状 | 第69-70页 |
6.2.2 不同处理nifH基因拷贝数 | 第70-71页 |
6.2.3 不同处理固氮微生物群落丰度和多样性 | 第71-73页 |
6.2.4 不同处理土壤固氮微生物群落结构 | 第73-74页 |
6.2.5 不同处理土壤固氮微生物优势功能菌属 | 第74-76页 |
6.3 讨论 | 第76-78页 |
6.3.1 秸秆还田与化肥配施对土壤固氮微生物丰度和多样性的调控作用 | 第76-77页 |
6.3.2 固氮微生物群落结构组成 | 第77页 |
6.3.3 影响土壤固氮微生物优势功能菌属的关键土壤因子 | 第77-78页 |
6.4 小结 | 第78-79页 |
第七章 外源碳添加对紫云英盛花期土壤固氮微生物的影响及机制 | 第79-91页 |
7.1 材料与方法 | 第79-80页 |
7.1.1 试验设计 | 第79页 |
7.1.2 样品采集和测定 | 第79页 |
7.1.3 DNA提取、PCR扩增和克隆 | 第79-80页 |
7.1.4 绝对定量PCR | 第80页 |
7.1.5 生物信息学分析 | 第80页 |
7.1.6 数据统计分析 | 第80页 |
7.2 结果与分析 | 第80-88页 |
7.2.1 秸秆和葡萄糖添加对土壤基本理化性质的影响 | 第80-81页 |
7.2.2 添加秸秆和葡萄糖对土壤固氮菌丰度的影响 | 第81-83页 |
7.2.3 添加秸秆和葡萄糖对固氮菌多样性的影响 | 第83-84页 |
7.2.4 固氮菌群落结构分析 | 第84-85页 |
7.2.5 固氮微生物优势功能菌属 | 第85-88页 |
7.3 讨论 | 第88-90页 |
7.3.1 简单结构碳化合物(葡萄糖)添加导致土壤固氮微生物多样性降低 | 第88页 |
7.3.2 土壤固氮微生物群落结构对氮素的响应受碳源有效性调控 | 第88-89页 |
7.3.3 土壤pH对固氮微生物群落结构和组成的调控作用 | 第89-90页 |
7.4 小结 | 第90-91页 |
第八章 综合讨论、结论与展望 | 第91-95页 |
8.1 综合讨论 | 第91-93页 |
8.1.1 稻田种植翻压紫云英及与稻草联合还田的化肥减施效应 | 第91-92页 |
8.1.2 不同有机物料投入对紫云英生物固氮及土壤固氮菌群落特征的调控机制 | 第92-93页 |
8.2 主要结论 | 第93-94页 |
8.3 创新点 | 第94页 |
8.4 研究展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-108页 |
附录 | 第108-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
作者简历 | 第113页 |