摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
引言 | 第10-12页 |
1 研究背景 | 第10页 |
2 研究目的 | 第10-11页 |
3 研究目标 | 第11-12页 |
第一章 国内外研究进展 | 第12-30页 |
·生物固氮的意义 | 第12-15页 |
·陆地生态系统氮循环 | 第12-13页 |
·生物固氮的作用 | 第13-15页 |
·~(15)N自然丰度法的原则及应用 | 第15-18页 |
·~(15)N自然丰度标准的发现 | 第15-16页 |
·~(15)N自然丰度技术原则 | 第16-18页 |
·~(15)N自然丰度法在温室的应用 | 第18-24页 |
·植物取样的问题 | 第18-19页 |
·生物固氮参数B值测定 | 第19-20页 |
·~(15)N自然丰度技术在温室中的应用 | 第20-21页 |
·参照植物(非固氮植物)的选取 | 第21-22页 |
·应用~(15)N自然丰度技术的精确性 | 第22-24页 |
·土壤和植物δ~(15)N变化 | 第24-28页 |
·土壤氮转化中的同位素识别 | 第24-25页 |
·土壤和植物~(15)N丰度变化 | 第25-26页 |
·可利用氮源对植物生长的影响 | 第26页 |
·不同生态系统中土壤全氮和矿质氮的~(15)N丰度水平 | 第26-27页 |
·土壤中的~(15)N丰度测定 | 第27-28页 |
·硝酸还原酶活性 | 第28-29页 |
·研究内容 | 第29-30页 |
第二章 陇东苜蓿B值测定 | 第30-36页 |
·实验材料 | 第30-31页 |
·种子处理 | 第30页 |
·石英砂处理 | 第30-31页 |
·无氮营养液 | 第31页 |
·方法 | 第31-32页 |
·培养条件 | 第31页 |
·培养方法 | 第31-32页 |
·植物取样 | 第32页 |
·结果 | 第32-33页 |
·讨论 | 第33-35页 |
·品种对B值的影响 | 第33页 |
·不同根瘤菌接种对B值的影响 | 第33-35页 |
·B值误差来源 | 第35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第三章 不同年龄陇东苜蓿生物固氮能力的变化 | 第36-56页 |
·材料和方法 | 第36-38页 |
·试验地概况 | 第36-37页 |
·样品采集 | 第37-38页 |
·测定项目 | 第38-39页 |
·土壤水分的测定 | 第38页 |
·土样NH_4~+和NO_3~-测定 | 第38页 |
·土壤全氮及植株全氮含量测定 | 第38-39页 |
·植株~(15)N含量的测定 | 第39页 |
·硝酸还原酶的测定 | 第39页 |
·数据统计与分析 | 第39-40页 |
·结果 | 第40-50页 |
·土壤水分的变化 | 第40-42页 |
·土壤硝态氮含量变化 | 第42页 |
·土壤铵态氮变化 | 第42-45页 |
·不同年龄紫花苜蓿生物量及全氮含量 | 第45-46页 |
·不同年龄苜蓿δ~(15)N值和生物固氮率 | 第46-48页 |
·不同年龄生物固氮量 | 第48-49页 |
·不同年龄紫花苜蓿硝酸还原酶活性 | 第49-50页 |
·讨论 | 第50-54页 |
·不同年龄紫花苜蓿土壤氮素积累 | 第50-52页 |
·不同年龄紫花苜蓿固氮能力变化 | 第52-54页 |
·硝酸还原酶的变化 | 第54页 |
·小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-70页 |
学习期间研究成果及奖励 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
附录 | 第73页 |