摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 土壤呼吸规律与机制的作用 | 第13-14页 |
1.3 影响土壤呼吸的气候因子 | 第14-15页 |
1.4 土壤呼吸对降水变化的响应过程 | 第15-16页 |
1.4.1 土壤呼吸对降雨事件的响应 | 第15页 |
1.4.2 土壤呼吸对降水格局改变的响应 | 第15-16页 |
1.5 土壤呼吸对降水变化的土壤学响应机制 | 第16-18页 |
1.5.1 “底物供给机制” | 第16-17页 |
1.5.2 “微生物胁迫机制” | 第17-18页 |
1.6 问题与展望 | 第18-19页 |
1.7 研究内容与技术路线 | 第19-21页 |
1.7.1 研究内容与结构 | 第19-20页 |
1.7.2 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 研究区域 | 第21-22页 |
第三章 不同降水量对土壤“Birch效应”的影响机制 | 第22-31页 |
3.1 材料与方法 | 第22-24页 |
3.1.1 试验设计 | 第22-23页 |
3.1.2 样品采集处理及计算方法 | 第23-24页 |
3.1.3 数据处理 | 第24页 |
3.2 结果分析 | 第24-28页 |
3.2.1 降水前土壤性质 | 第24页 |
3.2.2 土壤呼吸 | 第24-25页 |
3.2.3 土壤碳组分 | 第25-28页 |
3.3 讨论与结论 | 第28-31页 |
3.3.1 不同降水量下土壤“Birch效应”的土壤学响应机制 | 第28-29页 |
3.3.2 结论 | 第29-31页 |
第四章 夏闲期不同降水频率对土壤”Birch效应”的影响机制 | 第31-42页 |
4.1 材料与方法 | 第31-32页 |
4.1.1 试验设计 | 第31页 |
4.1.2 样品采集与测定 | 第31页 |
4.1.3 数据处理 | 第31-32页 |
4.2 结果分析 | 第32-39页 |
4.2.1 模拟降水前土壤呼吸速率和碳组分对比 | 第32页 |
4.2.2 降水对土壤呼吸速率的影响 | 第32-34页 |
4.2.3 降水后土壤碳组分的变化 | 第34-37页 |
4.2.4 降水前后土壤碳氮变化 | 第37-38页 |
4.2.5 土壤碳组分与土壤呼吸速率的相关关系 | 第38-39页 |
4.3 讨论与结论 | 第39-42页 |
4.3.1 不同降水频率处理下“Birch效应”的土壤学响应机制分析 | 第39-41页 |
4.3.2 结论 | 第41-42页 |
第五章 作物拔节期增加降水对土壤“Birch效应”的影响机制 | 第42-50页 |
5.1 材料与方法 | 第42-43页 |
5.1.1 试验设计 | 第42页 |
5.1.2 数据处理 | 第42-43页 |
5.2 结果分析 | 第43-46页 |
5.2.1 增加降水前后土壤呼吸速率变化 | 第43页 |
5.2.2 增加降水前后土壤可提取有机碳的变化 | 第43-44页 |
5.2.3 增加降水前后土壤总碳和总氮的变化 | 第44-46页 |
5.3 讨论与结论 | 第46-50页 |
5.3.1 作物拔节期期增加降水对土壤"Birch效应”的影响机制分析 | 第47-48页 |
5.3.2 增加降水对土壤碳/氮平衡的影响 | 第48页 |
5.3.3 结论 | 第48-50页 |
第六章 结语 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |