摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
一、引言 | 第16-22页 |
1. 异龙湖概况 | 第16页 |
2. 湖泊生态系统修复研究进展 | 第16-18页 |
3. 沉水植物生态恢复技术研究进展 | 第18-19页 |
4. 研究目的与意义 | 第19-20页 |
6 研究内容及技术路线 | 第20-22页 |
二、异龙湖沉水植物群落结构现状与环境因子的关系 | 第22-36页 |
1 材料与方法 | 第22-24页 |
1.1 采样点设置 | 第22-23页 |
1.2 采样方法 | 第23-24页 |
1.3 数据分析与处理 | 第24页 |
2 结果与分析 | 第24-32页 |
2.1 异龙湖水环境因子现状 | 第24-28页 |
2.2 异龙湖沉水植物群落结构现状 | 第28-30页 |
2.3 沉水植物群落与环境因子的关系 | 第30-32页 |
3 讨论 | 第32-35页 |
4 结论 | 第35-36页 |
三、异龙湖水深对苦草群落生长的影响 | 第36-45页 |
1 材料和方法 | 第37-38页 |
1.1 实验材料 | 第37页 |
1.2 实验设计 | 第37-38页 |
1.3 分析方法及数据处理 | 第38页 |
2 结果与分析 | 第38-41页 |
2.1 不同水深对苦草生理指标影响 | 第38-40页 |
2.2 光照对苦草生长率的影响 | 第40页 |
2.3 溶解氧对苦草成活率的影响 | 第40-41页 |
3 讨论 | 第41-44页 |
4 结论 | 第44-45页 |
四、异龙湖水深梯度对海菜花群落恢复的影响 | 第45-60页 |
1 材料和方法 | 第46-48页 |
1.1 实验材料 | 第46页 |
1.2 实验设计 | 第46-47页 |
1.3 参数测定 | 第47页 |
1.4 数据处理 | 第47-48页 |
2 结果与分析 | 第48-56页 |
2.1 海菜花生长特性对水深的响应 | 第48-50页 |
2.2 海菜花叶片光合荧光特性对水深的响应 | 第50-53页 |
2.3 光响应曲线对水深的响应 | 第53-55页 |
2.4 海菜花叶片光合色素含量对水深的响应 | 第55-56页 |
3 讨论 | 第56-59页 |
4 结论 | 第59-60页 |
五、水位波动对异龙湖沉水植物群落的影响 | 第60-70页 |
1 试验方法 | 第60-62页 |
1.1 站点设计 | 第60-61页 |
1.2 采样方法 | 第61-62页 |
1.3 数据分析 | 第62页 |
2 结果与分析 | 第62-66页 |
2.1 水位变动对沉水植物群落物种、生物量及盖度的影响 | 第62-64页 |
2.2 水位变动对沉水植物群落株高、分枝数的影响 | 第64页 |
2.3 水位变动对沉水植物群落演替的影响 | 第64-66页 |
3 讨论 | 第66-68页 |
4 结论 | 第68-70页 |
六、异龙湖沉水植物群落恢复技术研究 | 第70-100页 |
1 外源污染控制技术 | 第70-75页 |
1.1 控制外源污染 | 第71页 |
1.2 恢复河道自然水位 | 第71页 |
1.3 恢复河道自净能力 | 第71-75页 |
2 沉水植物引种与栽培技术 | 第75-81页 |
2.1 沉水植物恢复选种 | 第76-78页 |
2.2 沉水植物栽培技术 | 第78-81页 |
3 利用基底修复还原沉水植物生境技术 | 第81-84页 |
4 异龙湖沉水植物群落优化与重建策略 | 第84-88页 |
4.1 异龙湖东湖区的沉水植物恢复策略 | 第84-86页 |
4.2 异龙湖东湖区的沉水植物恢复策略 | 第86-88页 |
5 利用水位调控恢复沉水植物群落技术 | 第88-93页 |
5.1 异龙湖水位调控参数的测定实验 | 第88-91页 |
5.2 异龙湖现状条件下的水位调控策略 | 第91-93页 |
6 利用种子库恢复沉水植物群落技术 | 第93-99页 |
6.1 实验设计 | 第93页 |
6.2 湖区的种子库空间分布 | 第93-95页 |
6.3 异龙湖种子库的垂直分布特征 | 第95-96页 |
6.4 播撒深度对种子库萌发特征的影响 | 第96-99页 |
7 基于异龙湖现状的沉水植物恢复实施策略 | 第99-100页 |
七、异龙湖沉水植物恢复技术模型的建立 | 第100-101页 |
八、总结 | 第101-104页 |
1 论文的主要结论与总结 | 第101-102页 |
2 论文的创新与不足 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-111页 |
附录 | 第111-128页 |
在学期间的学习成果 | 第128-130页 |
致谢 | 第130页 |