摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
1 文献综述 | 第11-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11页 |
1.2 天然林转换为人工林土壤碳氮库和酶活性的研究进展 | 第11-13页 |
1.2.1 土壤碳库 | 第11-12页 |
1.2.2 土壤氮库 | 第12页 |
1.2.3 土壤酶活性 | 第12-13页 |
1.3 影响土壤碳氮库的因素 | 第13-15页 |
1.3.1 土壤颗粒态有机碳氮 | 第13页 |
1.3.2 土壤轻组有机碳氮 | 第13-14页 |
1.3.3 水溶性碳氮,微生物碳氮和NO_3~--N、NH_4~+-N | 第14页 |
1.3.4 土壤蔗糖酶、脲酶和过氧化氢酶 | 第14-15页 |
1.4 科学问题的提出 | 第15-16页 |
2 研究内容和方法 | 第16-22页 |
2.1 研究区概况 | 第16-18页 |
2.2 试验设置与测定方法 | 第18-20页 |
2.3 技术路线 | 第20-21页 |
2.4 数据处理 | 第21页 |
2.5 数据统计 | 第21-22页 |
3 森林转换对土壤颗粒态碳氮和密度分级的影响 | 第22-35页 |
3.1 结果与分析 | 第22-33页 |
3.1.1 森林转换对土壤基本理化性质的影响 | 第22-25页 |
3.1.2 森林转换对土壤颗粒有机碳氮的影响 | 第25-31页 |
3.1.3 森林转换后对土壤轻重组碳氮的影响 | 第31-33页 |
3.2 讨论 | 第33-34页 |
3.3 结论 | 第34-35页 |
4 森林转换对土壤水溶性碳氮和微生物生物量碳氮的影响 | 第35-39页 |
4.1 结果与分析 | 第35-37页 |
4.1.1 森林转换对土壤水溶性碳氮的影响 | 第35-36页 |
4.1.2 森林转换对土壤微生物碳氮的影响 | 第36-37页 |
4.2 讨论 | 第37-38页 |
4.3 结论 | 第38-39页 |
5 森林转换对土壤酶的影响 | 第39-41页 |
5.1 结果与分析 | 第39-40页 |
5.2 讨论 | 第40页 |
5.3 结论 | 第40-41页 |
6 森林转换对土壤碳、氮矿化的影响 | 第41-47页 |
6.1 结果与分析 | 第41-45页 |
6.1.1 森林转换对土壤有机碳矿化的影响 | 第41-42页 |
6.1.2 森林转换对土壤无机氮含量的影响 | 第42-45页 |
6.1.3 森林转换对土壤净氮矿化速率和净硝化速率的影响 | 第45页 |
6.2 讨论 | 第45-46页 |
6.3 结论 | 第46-47页 |
7 结论与展望 | 第47-48页 |
7.1 主要研究结论 | 第47页 |
7.2 研究展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-55页 |
个人简介 | 第55页 |
研究生期间发表论文情况 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |