摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-11页 |
缩略词及符号 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 氮肥增效剂的应用及其作用机理 | 第13-15页 |
1.2.2 脲酶抑制剂与硝化抑制剂的应用效果 | 第15-18页 |
1.2.3 抑制剂施用的生物学效应 | 第18-20页 |
第二章 研究内容及研究材料与方法 | 第20-26页 |
2.1 研究内容 | 第20页 |
2.2 技术路线 | 第20-21页 |
2.3 研究材料与方法 | 第21-22页 |
2.3.1 试验地概况及试验设计 | 第21-22页 |
2.3.2 样品采集及预处理 | 第22页 |
2.4 测试指标及方法 | 第22-26页 |
2.4.1 土壤样品指标 | 第22-23页 |
2.4.2 土壤酶活性指标 | 第23页 |
2.4.3 土壤微生物多样性指标 | 第23-24页 |
2.4.4 土壤 N2O 排放测定 | 第24-25页 |
2.4.5 植株指标 | 第25-26页 |
第三章 3 种脲酶抑制剂对石灰性土壤氮素转化的影响 | 第26-31页 |
3.1 土壤尿素残留量的动态变化 | 第26-27页 |
3.2 土壤铵、硝态氮含量的变化 | 第27-28页 |
3.3 不同脲酶抑制剂对土壤 N2O 排放的影响 | 第28-29页 |
3.4 土壤 N2O 排放与各形态氮的通径分析及相关性分析 | 第29页 |
3.5 讨论 | 第29-30页 |
3.6 结论 | 第30-31页 |
第四章 不同剂量 NBPT 与氯甲基吡啶配比对土壤氮素转化的影响 | 第31-36页 |
4.1 不同浓度的 NBPT 与 Nitrapyrin 对土壤尿素残留量的动态变化 | 第31-32页 |
4.2 不同浓度的 NBPT 与 Nitrapyrin 对土壤铵、硝态氮含量变化 | 第32-33页 |
4.3 不同浓度的 NBPT 与 Nitrapyrin 对土壤脲酶抑制率与表观硝化率影响 | 第33-34页 |
4.4 不同浓度的 NBPT 与 Nitrapyrin 对土壤氮素含量的影响 | 第34-35页 |
4.5 讨论 | 第35页 |
4.6 结论 | 第35-36页 |
第五章 NBPT 与 Nitrapyrin 组合对尿素转化及 N2O 排放的影响 | 第36-42页 |
5.1 不同处理对滴灌麦田土壤尿素残留量的动态变化 | 第36-37页 |
5.2 不同处理对滴灌麦田土壤铵、硝态氮的动态变化 | 第37-38页 |
5.3 不同处理对滴灌麦田的土壤 N2O 排放通量的影响 | 第38-39页 |
5.4 不同处理对滴灌麦田土壤表观硝化率的影响 | 第39-40页 |
5.5 讨论 | 第40-41页 |
5.6 结论 | 第41-42页 |
第六章 NBPT 与 Nitrapyrin 组合对滴灌小麦氮素吸收、产量及氮肥利用效率的影响 | 第42-47页 |
6.1 不同处理对土壤氮素转化的影响 | 第42-43页 |
6.2 不同处理对小麦植株生物量的影响 | 第43页 |
6.3 不同处理对小麦植株含氮量与吸氮量的影响 | 第43-44页 |
6.4 不同处理对小麦产量及其构成因子的影响 | 第44-45页 |
6.5 不同处理对小麦氮肥利用率的影响 | 第45页 |
6.6 讨论 | 第45-46页 |
6.7 结论 | 第46-47页 |
第七章 NBPT 与 Nitrapyrin 组合对土壤酶活性及氨氧化古菌群落多样性的影响 | 第47-54页 |
7.1 不同处理对土壤脲酶与羟胺还原酶活性的影响 | 第47-48页 |
7.2 不同处理对土壤亚硝酸还原酶与硝酸还原酶活性的影响 | 第48-49页 |
7.3 不同处理对土壤氨氧化古菌 PCR-DGGE 图谱分析 | 第49-52页 |
7.3.1 Archae amoA PCR 扩增: | 第49页 |
7.3.2 Archae amoA PCR 扩增产物的 DGGE 图谱分析 | 第49-50页 |
7.3.3 不同处理对土壤氨氧化古菌群落结构的影响 | 第50-51页 |
7.3.4 不同处理土壤氨氧化古菌群落多样性分析 | 第51-52页 |
7.4 讨论 | 第52-53页 |
7.5 结论 | 第53-54页 |
第八章 主要研究结论与展望 | 第54-55页 |
8.1 主要结论 | 第54页 |
8.2 研究展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
作者简历 | 第62-63页 |
附件 | 第63页 |