首页--农业科学论文--农作物论文--禾谷类作物论文--麦论文--小麦论文

增温与UV-B增强对大豆—冬小麦轮作系统土壤碳氮交换及生物量的影响

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究进展第12-19页
        1.2.1 增温对农田生态系统的影响研究进展第12-16页
        1.2.2 UV-B增强对农田生态系统的影响研究进展第16-19页
    1.3 问题的提出第19-20页
    1.4 研究目的、研究内容第20-22页
        1.4.1 研究目的第20页
        1.4.2 研究内容第20-22页
    1.5 技术路线图第22-23页
第二章 试验材料与研究方法第23-30页
    2.1 试验设计及材料第23-24页
        2.1.1 试验设计第23页
        2.1.2 试验材料第23-24页
    2.2 试验设计第24-28页
        2.2.1 增温与UV-B增强的处理及控制第24-25页
        2.2.2 采样箱及底座安装第25-26页
        2.2.3 气体样品的采集与分析第26-28页
        2.2.4 生物量测定第28页
        2.2.5 土壤温湿度及气温测定第28页
    2.3 统计方法第28-30页
第三章 增温与UV-B增强对大豆田土壤CO_2和N_2O排放的影响第30-44页
    3.1 大豆田土壤温湿度变化第30-31页
    3.2 增温与UV-B增强对大豆田土壤CO_2排放的影响第31-34页
        3.2.1 土壤CO_2排放通量的生长季变化第31-32页
        3.2.2 土壤CO_2平均排放通量第32-33页
        3.2.3 土壤CO_2累积排放量第33-34页
    3.3 增温与UV-B增强对大豆田土壤呼吸温湿度敏感性的影响第34-36页
        3.3.1 温度敏感性第34-35页
        3.3.2 湿度敏感性第35-36页
        3.3.3 温湿度对大豆田土壤呼吸的交互影响第36页
    3.4 增温与UV-B增强对大豆田的土壤N_2O排放的影响第36-39页
        3.4.1 土壤N_2O排放通量的生长季变化第36-37页
        3.4.2 土壤N_2O平均排放通量第37-38页
        3.4.3 土壤N_2O累积排放量第38-39页
    3.5 增温与UV-B增强对大豆田土壤N_2O排放与土壤温湿度关系的影响第39-41页
        3.5.1 温度敏感性第39-40页
        3.5.2 湿度敏感性第40-41页
    3.6 增温与UV-B增强对大豆收获生物量的影响第41-42页
    3.7 本章小结第42-44页
        3.7.1 增温与UV-B增强对大豆田土壤CO_2排放的影响第42-43页
        3.7.2 增温与UV-B增强对大豆田土壤N_2O排放的影响第43页
        3.7.3 增温与UV-B增强对大豆田收获生物量的影响第43-44页
第四章 增温背景下UV-B增强对冬小麦田土壤CO_2和N_2O排放的影响第44-56页
    4.1 冬小麦田土壤温湿度变化第44-45页
    4.2 增温背景下UV-B增强对冬小麦田土壤CO_2排放的影响第45-48页
        4.2.1 土壤CO_2排放通量的生长季变化第45-46页
        4.2.2 土壤CO_2平均排放通量第46-47页
        4.2.3 土壤CO_2累积排放量第47-48页
    4.3 增温背景下UV-B增强对冬小麦田土壤CO_2排放与土壤温湿度关系的影响第48-49页
        4.3.1 温度敏感性第48-49页
        4.3.2 湿度敏感性第49页
    4.4 增温背景下UV-B增强对冬小麦田土壤N_2O排放的影响第49-51页
        4.4.1 土壤N_2O排放通量的生长季变化第49-50页
        4.4.2 土壤N_2O平均排放通量第50页
        4.4.3 土壤N_2O累积排放量第50-51页
    4.5 增温背景下UV-B增强对冬小麦田土壤N_2O排放与土壤温湿度关系的影响第51-52页
        4.5.1 温度敏感性第51-52页
        4.5.2 湿度敏感性第52页
    4.6 增温背景下UV-B增强对冬小麦收获生物量的影响第52-53页
    4.7 增温背景下UV-B增强与无增温背景下UV-B增强效应的对比第53-54页
    4.8 本章小结第54-56页
        4.8.1 增温背景下UV-B增强对冬小麦田土壤CO_2排放的影响第54页
        4.8.2 增温背景下UV-B增强对冬小麦田土壤N_2O排放的影响第54-55页
        4.8.3 增温背景下UV-B增强对冬小麦田收获生物量的影响第55-56页
第五章 讨论第56-65页
    5.1 大豆与冬小麦生长季的增温处理对比第56页
    5.2 增温及UV-B增强对农田土壤CO_2排放的影响分析第56-59页
        5.2.1 农田土壤CO_2排放生长季变化的分析第56-57页
        5.2.2 农田土壤CO_2排放量的分析第57-59页
    5.3 增温及UV-B增强对农田土壤N_2O排放的影响分析第59-61页
        5.3.1 农田土壤N_2O排放的生长季变化的分析第59-60页
        5.3.2 农田土壤N_2O排放量的分析第60-61页
    5.4 增温及UV-B增强对农田土壤CO_2和N_2O排放与土壤温湿度关系的影响分析第61-63页
        5.4.1 农田土壤CO_2排放与土壤温湿度关系的分析第61-62页
        5.4.2 农田土壤N_2O排放与土壤温湿度关系的分析第62-63页
    5.5 增温与UV-B增强对收获生物量的影响分析第63-65页
第六章 结论与展望第65-69页
    6.1 全文结论第65-66页
        6.1.1 增温与UV-B增强对农田系统土壤CO_2排放的影响第65页
        6.1.2 增温与UV-B增强对农田系统土壤N_2O排放的影响第65-66页
        6.1.3 增温与UV-B增强对作物收获生物量的影响第66页
    6.2 研究特色与创新点第66-67页
        6.2.1 研究特色第66-67页
        6.2.2 创新点第67页
    6.3 研究展望第67-69页
参考文献第69-80页
个人简介第80-81页
致谢第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:转SoDREB2烟草抗旱性及甘蔗转SoDREB2研究
下一篇:花生球蛋白亚基缺失对热特性的影响