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模拟增温与氮沉降对深层土壤呼吸及土壤溶液DOM的影响

中文摘要第2-3页
Abstract第3-4页
中文文摘第5-11页
绪论第11-19页
    0.1 研究背景第11-12页
    0.2 国内外研究进展及趋势第12-17页
        0.2.1 深层土壤呼吸的研究进展第12-13页
        0.2.2 增温对土壤呼吸影响的研究进展第13-14页
        0.2.3 施氮对土壤呼吸影响的研究进展第14-16页
        0.2.4 土壤溶液DOM的变化对土壤呼吸的影响第16-17页
    0.3 研究目的与意义第17页
    0.4. 拟解决的关键问题第17-18页
    0.5 创新点第18-19页
第一章 研究概况与研究方法第19-29页
    1.1 研究区自然概况第19页
    1.2 研究内容第19-20页
        1.2.1 增温与氮沉降对土壤理化性质及微生物生物量的影响第19页
        1.2.2 土壤增温与氮沉降对土壤溶液DOM(数量、质量)的影响第19-20页
        1.2.3 土壤增温与氮沉降对土壤呼吸的影响第20页
    1.3 研究思路第20页
    1.4 样地布设第20-21页
    1.5 研究方法第21-29页
        1.5.1 增温及施氮方案第21-22页
        1.5.2 样品的采集第22-23页
        1.5.3 样品指标的测定第23-24页
        1.5.4 数据处理第24-29页
第二章 增温与氮沉降对垂直剖面土壤呼吸的影响第29-41页
    2.1 前言第29页
    2.2 结果第29-37页
        2.2.1 增温对土壤温度与土壤含水量的影响第29-30页
        2.2.2 对不同土层土壤CO_2浓度季节动态的影响第30-33页
        2.2.3 对不同土层土壤CO_2通量季节动态的影响第33-36页
        2.2.4 增温和施氮及其交互处理对不同土层土壤CO_2通量影响差异第36-37页
    2.3 讨论第37-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 增温与氮沉降对垂直剖面土壤理化性质、土壤微生物生物量及土壤溶液DOM的影响第41-65页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 结果第42-58页
        3.2.1 土壤pH第42-43页
        3.2.2 土壤全碳全氮第43-45页
        3.2.3 土壤矿质氮第45-47页
        3.2.4 土壤微生物生物量碳氮第47-48页
        3.2.5 土壤全磷及有效磷含量第48-50页
        3.2.6 土壤溶液DOM的数量第50-51页
        3.2.7 土壤溶液DOM芳香化指数第51页
        3.2.8 土壤溶液DOM傅里叶变换红外光谱第51-53页
        3.2.9 土壤溶液DOM三维荧光光谱第53-58页
    3.3 讨论第58-63页
        3.3.1 增温和氮沉降对不同土层土壤理化性质的影响第58-61页
        3.3.2 增温和氮沉降对不同土层土壤微生物生物量的影响第61-62页
        3.3.3 增温和氮沉降对不同土层土壤溶液DOM数量及质量的影响第62-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第四章 垂直剖面土壤呼吸对增温与氮沉降的响应机制初步探讨第65-73页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 结果第66-68页
        4.2.1 垂直剖面土壤CO_2通量与土壤温度、土壤含水量第66-67页
        4.2.2 垂直剖面土壤CO_2通量与土壤理化性质及微生物生物量的关系第67-68页
        4.2.3 垂直剖面土壤CO_2通量与土壤溶液DOM的关系第68页
    4.3 讨论第68-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 结论与展望第73-77页
    5.1 结论第73-75页
    5.2 不足和展望第75-77页
参考文献第77-93页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第93-95页
致谢第95-97页
个人简历第97-101页

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