摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-19页 |
前言 | 第19-21页 |
第一章 文献综述 | 第21-43页 |
·关于化感作用的认识 | 第21-23页 |
·化感作用的生态学地位及应用 | 第21页 |
·化感作用的认识中值得注意的问题 | 第21-23页 |
·植物产生化感作用的途径 | 第23-25页 |
·挥发 | 第23-24页 |
·淋溶 | 第24页 |
·根系分泌 | 第24页 |
·残体分解 | 第24-25页 |
·植物的化感作用研究 | 第25-37页 |
·化感物质与植物残体中的化感物质 | 第25-26页 |
·残体分解过程中化感物质在土壤中的迁移、转化 | 第26-27页 |
·植物化感作用的生物测定方法 | 第27-31页 |
·室内生物测试 | 第28-29页 |
·田间试验 | 第29-30页 |
·盆栽试验 | 第30-31页 |
·植物的化感作用机理 | 第31-37页 |
·对受体种子萌发及形态生长的影响 | 第31页 |
·对受体活性氧代谢及膜质过氧化的影响 | 第31-33页 |
·对受体光合生理的影响 | 第33-34页 |
·对受体渗透调节/营养代谢的影响 | 第34页 |
·对受体呼吸作用的影响 | 第34-35页 |
·对受体激素代谢的影响 | 第35页 |
·对受体基因表达调控的影响 | 第35页 |
·对土壤理化性质的影响 | 第35-36页 |
·有关残体分解效应的争论 | 第36-37页 |
·影响化感作用的因素及缓解措施研究 | 第37-39页 |
·供体的年龄或生长发育期 | 第37页 |
·化感效应因组织器官而异 | 第37页 |
·外界环境影响供体化感物质合成与释放 | 第37-38页 |
·环境条件影响化感物质效应的表达 | 第38-39页 |
·温度 | 第38页 |
·土壤水分 | 第38页 |
·养分 | 第38-39页 |
·土壤微生物 | 第39页 |
·其他因子 | 第39页 |
·香樟的化感作用研究 | 第39-40页 |
·研究目的与意义 | 第40-41页 |
·研究内容与技术路线 | 第41-43页 |
第二章 香樟凋落叶分解对受体植物生长和生殖的影响及其中化感作用的认定 | 第43-62页 |
·研究方案 | 第43-47页 |
·试验材料 | 第43-44页 |
·供体材料 | 第43页 |
·受体材料 | 第43-44页 |
·栽植容器与基质 | 第44页 |
·其它材料和设备 | 第44页 |
·试验设计 | 第44-46页 |
·香樟凋落叶分解效应的生物测试 | 第44-45页 |
·受体植物的子代生长试验 | 第45页 |
·香樟凋落叶分解过程中化感作用的认定 | 第45-46页 |
·指标测定及方法 | 第46-47页 |
·生长指标 | 第46页 |
·生殖指标 | 第46-47页 |
·统计分析 | 第47页 |
·结果与分析 | 第47-60页 |
·香樟凋落叶分解对受体植物营养生长的影响 | 第47-53页 |
·对受体植物叶片发育的影响 | 第47-50页 |
·对受体植物株高和地径的影响 | 第50-52页 |
·对受体植物生物量积累的影响 | 第52-53页 |
·香樟凋落叶分解对受体植物生殖生长的影响 | 第53-57页 |
·对受体植物现蕾的影响 | 第53-54页 |
·对受体植物开花的影响 | 第54-56页 |
·对受体植物产量和种子品质的影响 | 第56-57页 |
·香樟凋落叶分解对受体植物子代生长的影响 | 第57-58页 |
·对受体植物所产种子发芽率的影响 | 第57页 |
·对受体植物子代形态生长的影响 | 第57-58页 |
·香樟凋落叶分解过程中化感作用的认定 | 第58-60页 |
·塑料片替代凋落叶处理对受体植物生长的影响 | 第58页 |
·香樟凋落叶分解对移栽辣椒苗生长的影响 | 第58-59页 |
·香樟凋落叶添加后土壤渗透液对受体植物生长的影响 | 第59-60页 |
·讨论与小结 | 第60-62页 |
第三章 香樟凋落叶分解对受体植物光合生理的影响 | 第62-77页 |
·研究方案 | 第62-64页 |
·试验材料 | 第62页 |
·供体材料 | 第62页 |
·受体材料 | 第62页 |
·栽植容器与基质 | 第62页 |
·其它材料和设备 | 第62页 |
·试验设计 | 第62页 |
·指标测定与方法 | 第62-64页 |
·子叶夹角的日变化 | 第62-63页 |
·叶绿素含量 | 第63页 |
·净光合速率与气体交换参数 | 第63-64页 |
·光合-CO_2响应曲线及相关参数 | 第64页 |
·统计分析 | 第64页 |
·结果与分析 | 第64-74页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒光合作用的影响 | 第64-69页 |
·对辣椒子叶夹角日变化的影响 | 第64-66页 |
·对辣椒光合色素含量的影响 | 第66-67页 |
·对辣椒净光合速率及气体交换参数的影响 | 第67-69页 |
·香樟凋落叶分解对牵牛花光合作用的影响 | 第69-71页 |
·对牵牛花光合色素含量的影响 | 第69页 |
·对牵牛花净光合速率及气体交换参数的影响 | 第69-71页 |
·香樟凋落叶分解对凤仙花光合作用的影响 | 第71-74页 |
·对凤仙花光合色素含量的影响 | 第71-72页 |
·对凤仙花净光合速率及气体交换参数的影响 | 第72-73页 |
·对凤仙花CO_2响应及相关参数的影响 | 第73-74页 |
·讨论与小结 | 第74-77页 |
第四章 香樟凋落叶分解对受体植物抗性生理的影响 | 第77-86页 |
·研究方案 | 第77-79页 |
·试验材料 | 第77页 |
·供体材料 | 第77页 |
·受体材料 | 第77页 |
·栽植容器与基质 | 第77页 |
·其它材料和设备 | 第77页 |
·试验设计 | 第77-78页 |
·指标测定与方法 | 第78页 |
·超氧自由基含量 | 第78页 |
·过氧化氢含量 | 第78页 |
·超氧化物歧化酶活性 | 第78页 |
·过氧化氢酶活性 | 第78页 |
·过氧化物酶活性 | 第78页 |
·丙二醛含量 | 第78页 |
·可溶性蛋白含量 | 第78页 |
·统计分析 | 第78-79页 |
·结果与分析 | 第79-84页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒超氧自由基含量的影响 | 第79页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒过氧化氢含量的影响 | 第79-80页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒超氧化物歧化酶活性的影响 | 第80-81页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒过氧化氢酶活性的影响 | 第81-82页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒过氧化物酶活性的影响 | 第82页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒丙二醛含量的影响 | 第82-83页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒可溶性蛋白含量的影响 | 第83-84页 |
·讨论与小结 | 第84-86页 |
第五章 香樟凋落叶分解对受体植物营养状况的影响 | 第86-96页 |
·研究方案 | 第86-87页 |
·试验材料 | 第86页 |
·供体材料 | 第86页 |
·受体材料 | 第86页 |
·栽植容器与基质 | 第86页 |
·其它材料和设备 | 第86页 |
·试验设计 | 第86-87页 |
·指标测定与方法 | 第87页 |
·植株全量养分 | 第87页 |
·叶片可溶性糖含量 | 第87页 |
·叶片可溶性蛋白含量 | 第87页 |
·叶片硝态氮含量 | 第87页 |
·统计分析 | 第87页 |
·结果与分析 | 第87-93页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒全碳含量的影响 | 第87-88页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒全氮含量的影响 | 第88-89页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒全磷含量的影响 | 第89页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒叶片可溶性糖含量的影响 | 第89-90页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒叶片可溶性蛋白含量的影响 | 第90-91页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒叶片硝态氮含量的影响 | 第91-92页 |
·香樟凋落叶分解对辣椒体内碳氮营养比例的影响 | 第92-93页 |
·讨论与小结 | 第93-96页 |
第六章 香樟凋落叶分解对土壤生化特征的影响 | 第96-110页 |
·研究方案 | 第96-98页 |
·试验材料 | 第96页 |
·试验设计 | 第96页 |
·指标测定与方法 | 第96-97页 |
·凋落叶与土壤全碳、全氮及其比值 | 第96-97页 |
·土壤浸提性碳、氮及其比值 | 第97页 |
·土壤硝态氮和铵态氮含量 | 第97页 |
·土壤微生物生物量氮 | 第97页 |
·土壤速效磷含量 | 第97页 |
·土壤微生物数量 | 第97页 |
·土壤酶活性 | 第97页 |
·统计分析 | 第97-98页 |
·结果与分析 | 第98-105页 |
·香樟凋落叶分解对土壤各氮组分的影响 | 第98-101页 |
·对土壤全氮含量的影响 | 第98页 |
·对土壤浸提性氮含量的影响 | 第98-99页 |
·对土壤硝态氮含量的影响 | 第99-100页 |
·对土壤铵态氮含量的影响 | 第100页 |
·对土壤微生物生物量氮的影响 | 第100-101页 |
·香樟凋落叶分解对土壤速效磷含量的影响 | 第101-102页 |
·香樟凋落叶分解对土壤细菌和真菌数量的影响 | 第102页 |
·香樟凋落叶分解对土壤酶活性的影响 | 第102-104页 |
·对土壤脲酶活性的影响 | 第102-103页 |
·对土壤过氧化物酶活性的影响 | 第103-104页 |
·对土壤过氧化氢酶活性的影响 | 第104页 |
·香樟凋落叶分解过程中土壤和凋落叶碳氮比的变化 | 第104-105页 |
·讨论与小结 | 第105-110页 |
第七章 香樟凋落叶次生代谢物质的GC-MS分析及其中化感物质的初步判定 | 第110-121页 |
·研究方案 | 第110-112页 |
·试验材料 | 第110页 |
·试验设计 | 第110-111页 |
·指标测定与方法 | 第111页 |
·受体植物生长指标 | 第111页 |
·不同凋落叶样品中次生代谢物质的GC-MS分析 | 第111页 |
·统计分析与化感物质的推测方法 | 第111-112页 |
·结果与分析 | 第112-118页 |
·经不同方式处理的香樟凋落叶样品对受体植物生长的影响 | 第112-113页 |
·香樟凋落叶中次生代谢物质的GC-MS分析及化感物质的推测 | 第113-118页 |
·讨论与小结 | 第118-121页 |
第八章 施氮对香樟凋落叶限制植物生长发育的缓解作用 | 第121-130页 |
·研究方案 | 第121-123页 |
·试验材料 | 第121-122页 |
·供体材料 | 第121页 |
·受体材料 | 第121页 |
·栽植容器与基质 | 第121-122页 |
·其它材料和设备 | 第122页 |
·试验设计 | 第122页 |
·指标测定与方法 | 第122页 |
·受体植物营养生长指标的测定 | 第122页 |
·受体植物生殖生长指标的测定 | 第122页 |
·统计分析 | 第122-123页 |
·结果与分析 | 第123-127页 |
·香樟凋落叶分解过程中施氮对受体植物营养生长的影响 | 第123-124页 |
·对受体植物叶面积的影响 | 第123-124页 |
·对受体植物株高、地径和生物量的影响 | 第124页 |
·香樟凋落叶分解过程中施氮对受体植物生殖生长的影响 | 第124-127页 |
·对受体植物现蕾的影响 | 第124-125页 |
·对受体植物开花的影响 | 第125-127页 |
·对受体植物果实产量的影响 | 第127页 |
·讨论与小结 | 第127-130页 |
第九章 施氮对香樟凋落叶化感效应的缓解机理 | 第130-143页 |
·研究方案 | 第130-131页 |
·试验材料 | 第130页 |
·供体材料 | 第130页 |
·受体材料 | 第130页 |
·栽植容器与基质 | 第130页 |
·其它材料和设备 | 第130页 |
·试验设计 | 第130-131页 |
·指标测定与方法 | 第131页 |
·受体植物光合生理指标的测定 | 第131页 |
·受体植物抗性生理指标的测定 | 第131页 |
·受体植物营养状况相关指标的测定 | 第131页 |
·土壤生化指标的测定 | 第131页 |
·统计分析 | 第131页 |
·结果与分析 | 第131-140页 |
·香樟凋落叶分解过程中施氮对受体植物光合生理的影响 | 第131-133页 |
·对受体植物光合色素含量的影响 | 第131-132页 |
·对受体植物净光合速率及气体交换参数的影响 | 第132-133页 |
·香樟凋落叶分解过程中施氮对受体植物抗性生理的影响 | 第133-135页 |
·对受体植物过氧化氢含量的影响 | 第133-134页 |
·对受体植物抗氧化酶活力的影响 | 第134-135页 |
·香樟凋落叶分解过程中施氮对受体植物营养状况的影响 | 第135-137页 |
·对受体植物全氮和硝态氮含量的影响 | 第135-136页 |
·对受体植物可溶性糖与可溶性蛋白含量的影响 | 第136页 |
·对受体植物全磷含量的影响 | 第136-137页 |
·香樟凋落叶分解过程中施氮对土壤生化特征的影响 | 第137-140页 |
·对土壤各氮组分的影响 | 第137-138页 |
·对土壤微生物数量的影响 | 第138-139页 |
·对土壤酶活性的影响 | 第139-140页 |
·讨论与小结 | 第140-143页 |
第十章 结论与展望 | 第143-145页 |
·本研究的主要结论 | 第143-144页 |
·本研究的创新点 | 第144页 |
·展望 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-159页 |
致谢 | 第159-160页 |
攻读博士学位期间发表和在审的文章 | 第160页 |