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退化设施蔬菜地土壤修复过程中温室气体排放及相关微生物研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 文献综述第16-28页
    1.1 我国设施蔬菜地土壤退化第16-19页
        1.1.1 土壤酸化第17页
        1.1.2 土壤盐渍化第17页
        1.1.3 地下水及周边水体污染第17-18页
        1.1.4 土壤氮素“挥发”第18页
        1.1.5 土壤连作障碍及土传病害第18-19页
    1.2 退化设施蔬菜地土壤的修复方法及原理第19-21页
        1.2.1 退化设施蔬菜地土壤修复方法第19页
        1.2.2 强还原土壤灭菌法(Reductive Soil Disinfestation,RSD)第19-20页
        1.2.3 RSD法修复效果及原理第20-21页
    1.3 退化设施蔬菜地土壤温室气体产排及相关功能微生物第21-26页
        1.3.1 退化设施蔬菜地土壤RSD法修复过程中温室气体排放第21页
        1.3.2 土壤N_2O产生途径及功能微生物第21-23页
        1.3.3 土壤CH_4产生途径及功能微生物第23-24页
        1.3.4 土壤氧化亚氮减排第24-26页
    1.4 退化设施蔬菜地土壤修复对土壤微生物的影响第26-28页
        1.4.1 RSD法对土壤微生物的影响第26-27页
        1.4.2 RSD法对土壤病原菌的影响第27-28页
第2章 研究背景与研究内容第28-31页
    2.1 研究背景第28-29页
    2.2 研究内容及研究目标第29-30页
    2.3 拟解决的关键科学问题第30页
    2.4 技术路线第30-31页
第3章 退化设施蔬菜地土壤覆膜RSD法修复过程中温室气体排放规律第31-45页
    3.1 前言第31-32页
    3.2 材料与方法第32-39页
        3.2.1 研究材料第32页
        3.2.2 实验设置及样品采集第32-34页
        3.2.3 土壤理化指标测定第34-35页
        3.2.4 土壤病原菌(尖孢镰刀菌、青枯劳尔氏菌)平板计数第35-36页
        3.2.5 土壤总DNA提取第36-37页
        3.2.6 定量PCR分析第37-38页
        3.2.7 温室气体的采集及测定第38-39页
        3.2.8 数据分析第39页
    3.3 结果与分析第39-42页
        3.3.1 退化设施蔬菜地土壤覆膜RSD法修复效果第39页
        3.3.2 退化设施蔬菜地土壤覆膜RSD法对土壤主要病原菌的杀灭效果第39-41页
        3.3.3 大田模拟试验中不同处理的温室气体排放变化第41-42页
    3.4 讨论第42-44页
        3.4.1 退化设施蔬菜地土壤覆膜RSD法修复效果第42-43页
        3.4.2 退化设施蔬菜地土壤覆膜RSD法修复过程中温室气体排放规律第43-44页
    3.5 小结第44-45页
第4章 退化蔬菜地土壤两种RSD法修复过程中温室气体排放规律比较及微生物机制第45-58页
    4.1 前言第45-46页
    4.2 材料与方法第46-49页
        4.2.1 研究材料第46页
        4.2.2 实验设置及样品采集第46-47页
        4.2.3 土壤理化指标测定第47页
        4.2.4 土壤总DNA提取第47页
        4.2.5 定量PCR分析第47-48页
        4.2.6 温室气体的采集与测定第48-49页
        4.2.7 数据分析第49页
    4.3 结果与分析第49-55页
        4.3.1 两种RSD法修复前后土壤理化性质变化第49-50页
        4.3.2 两种RSD法修复前后土壤主要病原菌丰度变化第50-51页
        4.3.3 两种RSD法修复过程中温室气体排放规律第51-53页
        4.3.4 两种RSD法修复过程中土壤反硝化微生物功能基因丰度第53-54页
        4.3.5 两种RSD法修复过程中土壤产甲烷古菌和甲烷氧化细菌功能基因丰度第54-55页
    4.4 讨论第55-56页
        4.4.1 两种RSD法修复效果比较第55页
        4.4.2 两种RSD法修复过程中温室气体排放规律及微生物机制第55-56页
    4.5 小结第56-58页
第5章 RSD法修复对退化设施蔬菜地土壤微生物群落的影响第58-71页
    5.1 前言第58-59页
    5.2 材料与方法第59-61页
        5.2.1 研究材料和实验设计第59页
        5.2.2 土壤DNA提取第59页
        5.2.3 定量PCR分析第59-60页
        5.2.4 基于细菌16S rRNA/真菌18S rRNA基因的Illumina Miseq高通量分析第60-61页
        5.2.5 数据分析第61页
    5.3 结果与分析第61-69页
        5.3.1 RSD法修复对退化设施蔬菜地土壤微生物丰度的影响第61-62页
        5.3.2 RSD法修复对退化设施蔬菜地土壤细菌群落结构的影响第62-65页
        5.3.3 RSD法修复对退化设施蔬菜地土壤真菌群落结构的影响第65-69页
    5.4 讨论第69-70页
        5.4.1 RSD法修复对退化设施蔬菜地土壤细菌的影响第69页
        5.4.2 RSD法修复对退化设施蔬菜地土壤真菌的影响第69-70页
    5.5 小结第70-71页
第6章 生物炭对退化蔬菜地土壤及其RSD法修复过程中N_2O产排的影响第71-82页
    6.1 前言第71-72页
    6.2 材料与方法第72-74页
        6.2.1 研究材料第72页
        6.2.2 实验设置及样品采集第72-73页
        6.2.3 土壤、水稻秸秆和生物炭理化指标测定第73页
        6.2.4 土壤总DNA提取第73页
        6.2.5 定量PCR分析第73-74页
        6.2.6 数据分析第74页
    6.3 结果与分析第74-79页
        6.3.1 施加生物炭对土壤理化性质的影响第74-76页
        6.3.2 施加生物炭对土壤N_2O排放的影响第76-78页
        6.3.3 施加生物炭对土壤功能微生物群落丰度的影响第78-79页
    6.4 讨论第79-81页
        6.4.1 施加生物炭减少了土壤N_2O排放第79-80页
        6.4.2 施加生物减少土壤N_2O排放的机理第80-81页
    6.5 小结第81-82页
第7章 总结及展望第82-84页
    7.1 结论第82-83页
    7.2 研究特色和创新第83页
    7.3 研究不足与展望第83-84页
参考文献第84-94页
附录第94-95页
致谢第95页

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