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西南桦、思茅松和北美红杉幼苗对N、P养分的适应机制

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-13页
1 前言第13-31页
 1.1 供N水平与植物适应第13-18页
  1.1.1 N的吸收与利用第13-14页
  1.1.2 N素营养与C分配第14-16页
  1.1.3 N素营养与根系形态第16-17页
  1.1.4 N素营养与根系生理生态第17页
  1.1.5 N素营养与叶片生理生态第17-18页
 1.2 N素形态对植物生理生态过程的影响第18-23页
  1.2.1 树木对NH_4~+-N和NO_3~--N吸收的选择性第18-20页
  1.2.2 树木对不同氮素形态的生长反应第20-22页
  1.2.3 氮素形态对树木其它养分吸收的影响第22页
  1.2.4 两种形态氮素的相互作用第22-23页
  1.2.5 NH_4~+-N和NO_3~--N吸收对树木根际pH值的影响第23页
 1.3 供P水平与植物适应第23-27页
  1.3.1 P的吸收与利用第24页
  1.3.2 P素营养与C分配第24-25页
  1.3.3 P素营养与根系结构特征第25-26页
  1.3.4 P素营养与根系生理生态特性第26页
  1.3.5 P素营养与地上部分生理生态特性第26-27页
 1.4 问题的提出第27-28页
 1.5 研究的思路和研究内容第28-29页
 1.6 研究的意义第29-31页
2 研究方法第31-36页
 2.1 温室栽培试验第31-32页
  2.1.1 材料第31-32页
  2.1.2 方法第32页
 2.2 野外试验第32页
  2.2.1 试验地点自然概况第32页
  2.2.2 采样方法第32页
 2.3 指标测定第32-35页
  2.3.1 植物样指标第32-34页
  2.3.2 土壤(或石英砂)指标测定第34-35页
 2.4 数据分析第35-36页
3 思茅松、西南桦和北美红杉幼苗在不同N、P营养水平下的生长反应第36-55页
 3.1 N和P供应水平与幼苗的生长第36-40页
  3.1.1 幼苗高生长第36-38页
  3.1.2 幼苗地径生长第38-39页
  3.1.3 苗高/地径比值的变化第39-40页
 3.2 N和P供应水平与幼苗生物量分配第40-47页
  3.2.1 地上部分生物量第40-42页
  3.2.2 地下部分生物量第42-44页
  3.2.3 地下部分与地上部分比率的变化第44-46页
  3.2.4 幼苗净增生物量在根、茎、叶中的分配第46-47页
 3.3 地下部分与地上部分结构特征第47-51页
  3.3.1 根系结构的变化第47-50页
  3.3.2 地上结构的变化第50-51页
 3.4 讨论与结论第51-55页
  3.4.1 讨论第51-54页
  3.4.2 初步结论第54-55页
4 幼苗在不同N、P水平下的养分吸收与利用第55-78页
 4.1 不同供N水平对幼苗体内养分浓度的影响第55-59页
  4.1.1 幼苗根中养分浓度第55-56页
  4.1.2 幼苗茎中养分浓度第56-58页
  4.1.3 幼苗叶中养分浓度第58-59页
 4.2 不同供N水平与幼苗体内的养分含量第59-65页
  4.2.1 幼苗根中养分含量的变化第59-60页
  4.2.2 茎中养分含量的变化第60-61页
  4.2.3 叶中养分含量的变化第61-65页
 4.3 不同供P水平对幼苗体内养分浓度的影响第65-68页
  4.3.1 西南桦、思茅松和北美红杉幼苗根系中养分浓度第65-67页
  4.3.2 西南桦、思茅松和北美红杉幼苗茎中养分浓度第67-68页
  4.3.3 西南桦、思茅松和北美红杉幼苗叶中养分浓度第68页
 4.4 不同供P水平对西南桦、思茅松和北美红杉幼苗体内养分含量的影响第68-75页
  4.4.1 根系中养分含量的变化第68-71页
  4.4.2 茎中养分含量的变化第71-72页
  4.4.3 幼苗叶中养分含量的变化第72-75页
 4.5 讨论与结论第75-78页
  4.5.1 讨论第75-76页
  4.5.2 初步结论第76-78页
5 土壤养分状况与幼苗体内养分含量及生物量分配之间的关系第78-90页
 5.1 N、P利用与生物量分配第78-81页
  5.1.1 根系养分含量与根系生物量第78-79页
  5.1.2 茎养分含量与茎生物量第79-80页
  5.1.3 叶养分含量与叶生物量第80-81页
 5.2 根际N、P供应与幼苗体内N、P浓度第81-84页
  5.2.1 根际养分与根系养分第82-83页
  5.2.2 根际养分与茎养分第83-84页
  5.2.3 根际养分与叶养分第84页
 5.3 土壤pH值与N、P有效性第84-86页
  5.3.1 根际、非根际pH值与根际、非根际N和P含量的变化第84-85页
  5.3.2 根际pH值与根际水解N和有效P的相关分析第85-86页
 5.4 讨论与结论第86-90页
  5.4.1 讨论第86-88页
  5.4.2 初步结论第88-90页
6 N、P养分供应与幼苗生理生态特性第90-104页
 6.1 生理指标的变化第90-95页
  6.1.1 N和P供应水平与叶绿素含量第90-91页
  6.1.2 N和P供应水平与叶片胞间CO_2浓度第91-93页
  6.1.3 N和P供应水平与叶片气孔导度的变化第93页
  6.1.4 N和P供应水平对蒸腾速率的影响第93-95页
  6.1.5 N和P供应水平与光合速率的变化第95页
  6.1.6不同N和P供应水平下气孔导度与蒸腾速率之间的关系第95页
 6.2 N、P营养与光合特性第95-100页
  6.2.1 叶片N、P营养与叶绿素含量的关系第95-97页
  6.2.2 叶片N、P营养与光合速率的关系第97-99页
  6.2.3 光合速率与叶绿素含量的关系第99-100页
 6.3 讨论与结论第100-104页
  6.3.1 讨论第100-103页
  6.3.2 初步结论第103-104页
7 N素形态对3个树种幼苗生长及生理生态特性的影响第104-121页
 7.1 不同NO_3~-/NH_4~+比例对西南桦、思茅松和北美红杉生长的影响第104-106页
  7.1.1 幼苗高生长第104-105页
  7.1.2 幼苗地径生长第105页
  7.1.3 不同NO_3~-/NH_4~+比例对苗高/地径比率的影响第105-106页
 7.2 不同NO_3~-/NH_4~+比例对生物量分配的影响第106-108页
  7.2.1 地上与地下部分生物量累积第106-107页
  7.2.2 地上部分与地下部分比率的变化第107-108页
  7.2.3 幼苗净增生物量在根、茎、叶中的分配第108页
 7.3 地上部分与地下部分结构的变化第108-110页
  7.3.1 根系结构特征第108-110页
  7.3.2 地上结构的变化第110页
 7.4 不同NO_3~-/NH_4~+比例下幼苗的养分吸收与利用第110-113页
  7.4.1 N素形态对幼苗体内养分浓度的影响第110-111页
  7.4.2 不同NO_3~-/NH_4~+比例对幼苗体内养分含量的影响第111-113页
 7.5 不同NO_3~-/NH_4~+比例对叶片生理特性的影响第113-116页
  7.5.1 叶绿素、光合速率的变化第113-114页
  7.5.2 胞间CO_2浓度、气孔导度和蒸腾速率的变化第114-116页
 7.6 不同NO_3~-/NH_4~+比例对基质pH值的影响第116-117页
 7.7 讨论与结论第117-121页
  7.7.1 讨论第117-119页
  7.7.2 初步结论第119-121页
8 总结第121-125页
 8.1 结论第121-123页
  8.1.1 供N、P水平与树木生长第121页
  8.1.2 供N、P水平与生物量分配第121页
  8.1.3 供N、P水平与地下地上结构第121-122页
  8.1.4 供N、P水平与养分吸收第122页
  8.1.5 养分分配的格局第122页
  8.1.6 供N、P水平与生理生态特性第122页
  8.1.7 N素形态与生理生态特性第122-123页
 8.2 进一步研究的问题第123-125页
参考文献第125-139页
致谢第139页

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