摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第9-24页 |
1.1 大型水生植物在湖泊生态系统中的作用 | 第9-12页 |
1.1.1 吸收富集污染物 | 第10页 |
1.1.2 调节水体微环境 | 第10-11页 |
1.1.3 抑藻作用 | 第11页 |
1.1.4 提高生态系统稳定性 | 第11-12页 |
1.2 稳定同位素技术 | 第12-16页 |
1.2.1 同位素的定义 | 第12页 |
1.2.2 同位素组成 | 第12-13页 |
1.2.3 同位素混合和分馏 | 第13-14页 |
1.2.4 稳定同位素的测定方法 | 第14-16页 |
1.3 水生植物碳稳定同位素的分馏机理 | 第16-18页 |
1.3.1 不同光合途径的碳同位素比值 | 第16-17页 |
1.3.2 不同碳源的选择性吸收 | 第17-18页 |
1.3.3 水体中无机碳浓度与碳同位素值 | 第18页 |
1.4 水生植物氮稳定同位素的分馏机理 | 第18-20页 |
1.4.1 不同固氮过程的氮同位素效应 | 第18-20页 |
1.4.2 氮源的可利用性和植物对氮的需求 | 第20页 |
1.5 稳定碳氮同位素的研究进展 | 第20-22页 |
1.6 课题的提出和意义 | 第22-24页 |
1.6.1 课题的提出 | 第22页 |
1.6.2 研究的目的与意义 | 第22-24页 |
第2章 研究区域、路线、方法 | 第24-33页 |
2.1 研究区域 | 第24-28页 |
2.1.1 太湖流域地理和水系特征 | 第24页 |
2.1.2 太湖流域水环境特征 | 第24-25页 |
2.1.3 太湖及太湖流域水生植被的群落演替 | 第25-27页 |
2.1.4 太湖及太湖流域水生植被的退化的驱动机制 | 第27-28页 |
2.2 研究路线 | 第28-29页 |
2.3 研究方法 | 第29-33页 |
2.3.1 太湖流域采样点位设置 | 第29-30页 |
2.3.2 样品采集与处理 | 第30-31页 |
2.3.3 样品测定方法 | 第31页 |
2.3.4 数据处理 | 第31-33页 |
第3章 太湖流域水生植物稳定碳同位素组成及其影响因素 | 第33-46页 |
3.1 太湖流域水生植物分布特征 | 第33-34页 |
3.2 太湖流域水生植物稳定碳同位素组成 | 第34-36页 |
3.3 太湖流域水生植物稳定碳同位素的季节性变化 | 第36-39页 |
3.3.1 挺水植物稳定碳同位素季节性变化 | 第36-38页 |
3.3.2 沉水植物稳定碳同位素季节性变化 | 第38-39页 |
3.4 影响太湖流域水生植物稳定碳同位素的因素 | 第39-45页 |
3.4.1 生活型的差异 | 第40-42页 |
3.4.2 水体中的DIC和pH | 第42-44页 |
3.4.3 光合作用途径不同 | 第44-45页 |
3.5 结论 | 第45-46页 |
第4章 太湖流域水生植物稳定氮同位素的应用 | 第46-59页 |
4.1 研究背景 | 第46-47页 |
4.2 研究方法 | 第47页 |
4.3 研究结果 | 第47-56页 |
4.3.1 太湖流域水生植物稳定氮同位素的季节性变化 | 第47-49页 |
4.3.2 太湖流域水生植物稳定氮同位素的组成变化 | 第49-52页 |
4.3.3 太湖流域水生植物稳定氮同位素与水体营养盐的关系 | 第52-55页 |
4.3.4 太湖流域不同地区水生植物稳定氮同位素的变化 | 第55-56页 |
4.4 讨论 | 第56-58页 |
4.4.1 影响太湖流域水生植物稳定氮同位素的因素 | 第56页 |
4.4.2 太湖流域水生植物稳定氮同位素指示水体污染负荷 | 第56-57页 |
4.4.3 太湖流域不同污染地区水生植物氮同位素差异的分析 | 第57-58页 |
4.5 结论 | 第58-59页 |
第5章 结论、建议及创新点 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59-60页 |
5.2 论文不足与建议 | 第60页 |
5.3 创新点 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第71页 |