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 |