摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 土壤有机碳、氮循环过程 | 第14-20页 |
1.2.1 土壤有机碳循环 | 第14-16页 |
1.2.2 土壤氮循环 | 第16-20页 |
1.3 影响土壤有机碳库的因素 | 第20-24页 |
1.3.1 气候条件对土壤有机碳库的影响 | 第20-22页 |
1.3.2 土地利用变化对土壤有机碳库的影响 | 第22-24页 |
1.4 土壤有机碳的降解及其影响因素 | 第24-30页 |
1.4.1 土壤有机碳的降解 | 第24-26页 |
1.4.2 影响土壤有机碳降解的因素 | 第26-30页 |
1.5 研究进展 | 第30-35页 |
1.6 本文的研究内容 | 第35-37页 |
第二章 加拿大与中国不同土地利用系统中可溶性碳性质和数量的相似性 | 第37-52页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 研究材料和方法 | 第38-42页 |
2.2.1 选取样地和土样采集 | 第38-39页 |
2.2.2 土壤有机碳和全氮的测定以及 DOC 的提取 | 第39页 |
2.2.3 DOC 的芳香性和腐殖质系数的测定 | 第39-41页 |
2.2.4 DOC 的生物降解性 | 第41页 |
2.2.5 热水可溶性碳及多糖和酚的测定 | 第41页 |
2.2.6 固体13C 核磁共振(NMR)分析 | 第41-42页 |
2.2.7 数据统计分析 | 第42页 |
2.3 结果 | 第42-48页 |
2.3.1 在不同土地利用类型下 DOC 的浓度和可提取性 | 第42-44页 |
2.3.2 在不同土地利用类型中 DOC 的光学性质及生物可降解性 | 第44页 |
2.3.3 热水可溶性碳及其多糖与酚的含量 | 第44-46页 |
2.3.4 ~(13)C- NMR 图谱 | 第46-48页 |
2.3.5 DOC 与土壤有机碳性质之间的相关性 | 第48页 |
2.4 讨论 | 第48-51页 |
2.5 结论 | 第51-52页 |
第三章 森林与草地生态系统中温度、N 沉积和 N 形态对土壤有机碳矿化和 DOM 产生的影响 | 第52-66页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 研究材料和方法 | 第53-55页 |
3.2.1 试验样地 | 第53-54页 |
3.2.2 土壤柱的采集和培养 | 第54页 |
3.2.3 土壤 CO2通量 | 第54-55页 |
3.2.4 土壤淋洗液的化学性质 | 第55页 |
3.2.5 温度敏感性的计算 | 第55页 |
3.2.6 数据统计 | 第55页 |
3.3 结果 | 第55-63页 |
3.3.1 土壤 CO2释放和 DOC的产生 | 第55-59页 |
3.3.2 DON | 第59-60页 |
3.3.3 NH4-N 和 NO3-N | 第60-61页 |
3.3.4 土壤淋溶的化学性质 | 第61-63页 |
3.4 讨论 | 第63-65页 |
3.4.1 温度和土地利用类型对土壤 C 的影响 | 第63-64页 |
3.4.2 培养温度和土地利用类型对土壤 N 的影响 | 第64-65页 |
3.5 结论 | 第65-66页 |
第四章 不同土地利用类型中土壤碳循环和微生物活性对 NO3-和 NH4+沉积的响应 | 第66-80页 |
4.1 引言 | 第66-67页 |
4.2 研究材料和方法 | 第67-70页 |
4.2.1 采样地点 | 第67页 |
4.2.2 土壤柱的采集和培养 | 第67-68页 |
4.2.3 土壤酶的测定 | 第68-70页 |
4.3 数据统计 | 第70页 |
4.4 结果 | 第70-77页 |
4.4.1 土壤 C、N 的释放 | 第70-72页 |
4.4.2 土壤酶活性 | 第72-73页 |
4.4.3 土地利用类型、N 对微生物多样性的影响 | 第73-77页 |
4.5 讨论 | 第77-79页 |
4.5.1 N 和土地利用类型对土壤 C 循环的影响 | 第77页 |
4.5.2 微生物对土壤 C 利用的改变 | 第77-78页 |
4.5.3 土地利用类型和 N 对微生物种群功能的影响 | 第78-79页 |
4.6 结论 | 第79-80页 |
第五章 结论与展望 | 第80-83页 |
5.1 研究结论 | 第80-81页 |
5.2 展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
作者简介 | 第97页 |