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凋落叶分解过程模拟氮沉降对土壤酶活性的影响

摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第一章 引言第13-20页
    1.1 大气氮沉降概述第13-14页
    1.2 土壤酶概述第14-16页
        1.2.1 土壤酶的定义、来源及作用第14-15页
        1.2.2 土壤酶的类型第15页
        1.2.3 土壤酶活性的影响因素第15-16页
    1.3 氮沉降与土壤酶的关系第16-17页
    1.4 氮沉降对凋落物分解的影响第17-18页
    1.5 研究意义第18-20页
第二章 研究方案第20-23页
    2.1 实验设计第20页
    2.2 样品采集第20-21页
    2.3 技术路线第21页
    2.4 样品分析第21-23页
        2.4.1 测定方法第21-22页
        2.4.2 数据处理与分析第22-23页
第三章 土壤理化性质与凋落叶变化第23-35页
    3.1 土壤理化性质第23-27页
    3.2 凋落叶分解第27-29页
    3.3 凋落叶元素含量第29-32页
        3.3.1 凋落叶全碳含量第29-30页
        3.3.2 凋落叶全氮含量第30页
        3.3.3 凋落叶C:N比率第30-31页
        3.3.4 凋落叶全磷含量第31-32页
    3.4 分析与讨论第32-33页
        3.4.1 氮沉降对土壤理化性质的影响第32-33页
        3.4.2 氮沉降对凋落叶分解的影响第33页
    3.5 小结第33-35页
第四章 C-循环相关酶第35-49页
    4.1 土壤纤维素酶第35-37页
        4.1.1 氮沉降对纤维素酶活性的影响第35-36页
        4.1.2 凋落叶分解对纤维素酶活性的影响第36-37页
    4.2 土壤β-葡糖苷酶第37-38页
        4.2.1 氮沉降对β-葡糖苷酶活性的影响第37-38页
        4.2.2 凋落叶分解对β-葡糖苷酶活性的影响第38页
    4.3 土壤酚氧化酶第38-40页
        4.3.1 氮沉降对酚氧化酶活性的影响第38-39页
        4.3.2 凋落叶分解对酚氧化酶活性的影响第39-40页
    4.4 土壤过氧化酶第40-42页
        4.4.1 氮沉降对过氧化酶活性的影响第40-42页
        4.4.2 凋落叶分解对过氧化酶活性的影响第42页
    4.5 分析与讨论第42-47页
    4.6 小结第47-49页
第五章 N-循环相关酶第49-60页
    5.1 土壤脲酶第49-50页
        5.1.1 氮沉降对脲酶活性的影响第49-50页
        5.1.2 凋落叶分解对脲酶活性的影响第50页
    5.2 土壤天冬酰胺酶第50-53页
        5.2.1 氮沉降对天冬酰胺酶活性的影响第50-52页
        5.2.2 凋落叶分解对天冬酰胺酶活性的影响第52-53页
    5.3 土壤蛋白酶第53-55页
        5.3.1 氮沉降对蛋白酶活性的影响第53-54页
        5.3.2 凋落叶分解对蛋白酶活性的影响第54-55页
    5.4 分析与讨论第55-59页
    5.5 小结第59-60页
第六章 P-循环相关酶第60-65页
    6.1 氮沉降对土壤酸性磷酸酶活性的影响第60-61页
    6.2 凋落叶分解对土壤酸性磷酸酶活性的影响第61-62页
    6.3 分析与讨论第62-63页
    6.4 小结第63-65页
第七章 结论与展望第65-67页
    7.1 结论第65-66页
    7.2 展望第66-67页
参考文献第67-74页
已发表文献第74-75页
致谢第75页

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