首页--农业科学论文--农业基础科学论文--土壤学论文--土壤化学、土壤物理化学论文--土壤成分论文

不同微生物活性稻田土壤有机碳周转特征

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究进展第13-18页
        1.2.1 稻田土壤碳循环第13-14页
        1.2.2 碳同位素技术在土壤碳循环中的应用第14-15页
        1.2.3 稻田土壤碳循环周转的影响因素第15-18页
    1.3 研究目的与意义第18页
    1.4 研究内容第18页
    1.5 技术路线第18-20页
2 材料与方法第20-26页
    2.1 供试土壤第20页
    2.2 试验设计第20页
    2.3 样品的采集、处理第20-21页
    2.4 主要仪器第21页
    2.5 测试指标与方法第21-23页
    2.6 数据处理与统计分析第23-26页
3 碳源添加对葡萄糖矿化及土壤激发效应的影响第26-32页
    3.1 土壤外源碳的矿化第26-28页
    3.2 葡萄糖碳库的分配第28页
    3.3 土壤碳的激发效应第28-29页
    3.4 讨论第29-31页
    3.5 小结第31-32页
4 碳源添加对稻田土壤碳转化及N、P养分元素的影响第32-44页
    4.1 对土壤pH的影响第32-33页
    4.2 对土壤碳元素的影响第33-35页
        4.2.1 土壤和土壤水溶液DOC变化特征第33-34页
        4.2.2 土壤微生物量碳的变化特征第34页
        4.2.3 土壤有机质的变化特征第34-35页
    4.3 对土壤氮元素的影响第35-36页
        4.3.1 土壤和土壤水溶液NH_4~+-N变化特征第35-36页
        4.3.2 土壤微生物量氮的变化特征第36页
    4.4 对土壤磷元素的影响第36-38页
        4.4.1 土壤速效磷的变化特征第36-37页
        4.4.2 土壤微生物量磷的变化特征第37-38页
    4.5 土壤外源碳的去向与分配第38-39页
    4.6 土壤碳、氮、磷的相关性第39-41页
    4.7 讨论第41-42页
    4.8 小结第42-44页
5 碳源添加对土壤酶活性及微生物碳源利用的影响第44-52页
    5.1 对β-葡萄糖苷酶活性的影响第44-45页
    5.2 对乙酰氨基葡萄糖苷酶活性的影响第45页
    5.3 对酸性磷酸酶活性的影响第45-46页
    5.4 土壤微生物对15种碳源的利用率第46-48页
    5.5 土壤呼吸熵的变化特征第48页
    5.6 讨论第48-50页
    5.7 小结第50-52页
6 碳源添加对稻田土壤碳、氮、磷周转的影响第52-60页
    6.1 土壤C/N/P生态化学计量特征第52-53页
    6.2 微生物量C/N/P生态化学计量特征第53-54页
    6.3 土壤酶C/N/P生态化学计量特征第54-55页
    6.4 土壤、微生物量和酶活性的C/N/P的相关性分析第55-56页
    6.5 土壤理化性质对土壤碳矿化及激发效应的影响第56-57页
    6.6 讨论第57-58页
    6.7 小结第58-60页
7 结论、创新点与展望第60-62页
    7.1 结论第60-61页
    7.2 创新点第61页
    7.3 研究不足与展望第61-62页
参考文献第62-72页
附录第72-74页
致谢第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:果园深松机底盘典型工况动力学分析与试验
下一篇:近1万年以来特征时期黄土高原土壤侵蚀及其对黄河下游沉积的影响