摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 生态演替 | 第9页 |
1.3 湖泊湿地富营养化研究 | 第9-10页 |
1.4 生态化学计量学研究 | 第10-14页 |
1.4.1 生态化学计量学基本概念及理论基础 | 第10-12页 |
1.4.2 生态化学计量学研究现状 | 第12-14页 |
1.5 研究的目的意义 | 第14-16页 |
1.6 技术路线 | 第16页 |
1.7 拟解决的关键问题 | 第16页 |
1.8 创新之处 | 第16-17页 |
第2章 研究区域概况与研究方法 | 第17-21页 |
2.1 研究区概况 | 第17页 |
2.2 实验设计 | 第17-21页 |
2.2.1 样地设置 | 第17-18页 |
2.2.2 样品采集 | 第18-19页 |
2.2.3 样品分析 | 第19页 |
2.2.4 数据处理与分析 | 第19-21页 |
第3章 不同营养分区和不同演替阶段植物群落多样性变化 | 第21-38页 |
3.1 草海水质特征及其富营养化分区 | 第21-25页 |
3.1.1 草海水质特征 | 第21-22页 |
3.1.2 草海水体富营养分区 | 第22-25页 |
3.2 草海水生植物群落特征 | 第25-30页 |
3.2.1 草海水生植物群落物种组成 | 第25-28页 |
3.2.2 草海湿地植物群落演替过程 | 第28-30页 |
3.3 植物群落多样性研究 | 第30-34页 |
3.3.1 植物群落物种α多样性 | 第30-32页 |
3.3.2 草海各富营养分区水生植物α多样性特征 | 第32-33页 |
3.3.3 不同演替阶段植物群落α多样性特征 | 第33-34页 |
3.4 水生植物数量排序分析及其对富营养化的响应 | 第34-36页 |
3.5 讨论 | 第36页 |
3.6 小结 | 第36-38页 |
第4章 植物-土壤生态化学计量学特征 | 第38-57页 |
4.1 草海湿地土壤C、N、P元素及计量比相关性 | 第38-41页 |
4.2 不同演替阶段土壤C、N、P生态化学计量学及计量比特征 | 第41-43页 |
4.3 不同土层深度土壤化学计量学特征 | 第43-46页 |
4.3.1 不同土层深度土壤C、N、P含量特征 | 第43-45页 |
4.3.2 不同土层深度土壤N;P、C:N、C:P化学计量比变化特征 | 第45-46页 |
4.4 土壤C、N、P化学计量学特征与理化性质的相关性 | 第46-47页 |
4.5 讨论 | 第47-49页 |
4.5.1 草海湿地土壤C、N、P含量特征 | 第47-48页 |
4.5.2 不同演替阶段草海土壤C、N、P含量及化学计量比变化特征 | 第48页 |
4.5.3 土壤C、N、P化学计量学特征与理化性质的相关性 | 第48-49页 |
4.6 草海湿地不同演替阶段植物C、N、P生态化学计量学特性 | 第49-53页 |
4.6.1 草海湿地33种植物的C、N、P含量及计量比 | 第49-51页 |
4.6.2 草海湿地植物C、N、P相关性分析 | 第51页 |
4.6.3 草海湿地不同功能群植物的C、N、P含量 | 第51-52页 |
4.6.4 不同演替阶段优势种植物C、N、P生态化学计量学特征 | 第52-53页 |
4.7 草海植物-土壤生态化学计量学相关性分析 | 第53-54页 |
4.8 讨论 | 第54-55页 |
4.8.1 草海植物C、N、P含量及计量比 | 第54页 |
4.8.2 不同演替阶段草海湿地植物C、N、P化学计量学特征 | 第54-55页 |
4.8.3 草海植物-土壤生态化学计量学相关性分析 | 第55页 |
4.9 小结 | 第55-57页 |
第5章 草海水生植物内稳性特征 | 第57-69页 |
5.1 基于生态化学计量学的草海水生植物富营养化响应研究 | 第57-67页 |
5.1.1 草海湿地植物内稳性 | 第57-64页 |
5.1.2 草海湿地水体富营养化各分区植物内稳性比较 | 第64-65页 |
5.1.3 草海湿地典型植物内稳性比较 | 第65-67页 |
5.2 讨论 | 第67-68页 |
5.2.1 草海湿地水体富营养化各分区植物内稳性比较 | 第67-68页 |
5.3 小结 | 第68-69页 |
第6章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 主要结论 | 第69-70页 |
6.2 问题与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
附录 | 第79-80页 |
本研究课题受资助项目 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
在读期间取得的成果 | 第82-83页 |