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紫云英种植及与稻草协同利用的减肥效应和紫云英固氮调控机制

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

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