摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 土壤养分概况 | 第9-11页 |
1.1.1 土壤概述 | 第9页 |
1.1.2 土壤养分 | 第9-11页 |
1.1.2.1 土壤碳素 | 第10页 |
1.1.2.2 土壤氮素 | 第10-11页 |
1.1.2.3 土壤磷素 | 第11页 |
1.1.2.4 土壤钾素 | 第11页 |
1.2 土壤酶活性 | 第11-12页 |
1.2.1 土壤中酶的种类及功能 | 第11-12页 |
1.2.2 重金属对酶活性的影响 | 第12页 |
1.3 土壤微生物 | 第12-13页 |
1.4 重金属污染 | 第13-15页 |
1.4.1 土壤重金属来源 | 第14页 |
1.4.2 土壤重金属的污染特征 | 第14-15页 |
1.4.3 土壤重金属污染危害 | 第15页 |
1.5 土壤中重金属的存在形态 | 第15-16页 |
1.6 土壤中重金属形态分布的影响因素 | 第16-18页 |
1.6.1 土壤pH值对重金属形态分布的影响 | 第16页 |
1.6.2 重金属来源的总量对重金属形态分布的影响 | 第16-17页 |
1.6.3 土壤本身性质对重金属形态分布的影响 | 第17页 |
1.6.4 土壤中阳离子交换量对重金属形态分布的影响 | 第17页 |
1.6.5 土壤有机碳含量对重金属形态分布的影响 | 第17页 |
1.6.6 土壤中农作物产品、微生物群落和根际环境对重金属形态分布的影响 | 第17-18页 |
1.7 土壤重金属污染修复 | 第18-19页 |
1.8 陕北能源化工基地概况 | 第19页 |
1.9 长柄扁桃概况 | 第19-20页 |
1.9.1 陕北长柄扁桃种植基地概况 | 第19-20页 |
1.9.2 长柄扁桃的生态及应用经济价值 | 第20页 |
1.10 本研究的目的以及研究意义 | 第20-22页 |
1.10.1 研究目的 | 第20页 |
1.10.2 研究意义 | 第20页 |
1.10.3 技术路线 | 第20-22页 |
第二章 实验材料与方法 | 第22-28页 |
2.1 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 实验试剂 | 第23-24页 |
2.3 实验所需培养基 | 第24-25页 |
2.4 实验材料 | 第25-26页 |
2.4.1 菌株来源 | 第25页 |
2.4.2 解磷菌菌剂的制备 | 第25页 |
2.4.3 菌剂的接种和样品的采集 | 第25-26页 |
2.5 数据的处理 | 第26页 |
2.6 测定项目及方法 | 第26-28页 |
第三章 解磷菌剂对长柄扁桃种植基地土壤养分变化的影响 | 第28-36页 |
3.1 解磷菌剂对土壤水分的影响 | 第28页 |
3.2 解磷菌剂对土壤pH值的影响 | 第28-29页 |
3.3 解磷菌剂对土壤中水解氮和全氮含量变化的影响 | 第29-30页 |
3.4 解磷菌剂对土壤中速效磷和全磷含量变化的影响 | 第30-32页 |
3.5 解磷菌剂对土壤速效钾含量的影响 | 第32-33页 |
3.6 解磷菌剂对土壤微生物量碳氮比值的影响 | 第33-34页 |
3.7 解磷菌剂对土壤有机碳含量的影响 | 第34-35页 |
3.8 土壤养分影响因素分析 | 第35页 |
3.9 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 解磷菌剂对土壤酶活性的影响 | 第36-40页 |
4.1 解磷菌剂对土壤蔗糖酶活性的影响 | 第36-37页 |
4.2 解磷菌剂对土壤脲酶活性的影响 | 第37-38页 |
4.3 解磷菌剂对土壤过氧化氢酶活性的影响 | 第38-39页 |
4.4 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 解磷菌剂对土壤中重金属存在形态的影响 | 第40-47页 |
5.1 土壤中重金属含量 | 第40页 |
5.2 解磷菌剂对土壤中重金属铅的存在状态的影响 | 第40-41页 |
5.3 解磷菌剂对土壤中重金属镉的存在状态的影响 | 第41-42页 |
5.4 解磷菌剂对土壤中重金属铜的存在形态的影响 | 第42-43页 |
5.5 解磷菌剂对土壤中重金属锌的存在形态的影响 | 第43-44页 |
5.6 长柄扁桃植物叶及果实中重金属含量测定 | 第44-45页 |
5.7 本章小结 | 第45-47页 |
第六章 结论及展望 | 第47-49页 |
1 结论 | 第47-48页 |
2 存在问题 | 第48页 |
3 展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-57页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |