摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
1 绪论 | 第13-19页 |
1.1 选题背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究进展 | 第14-17页 |
1.2.1 植物水研究进展 | 第14-16页 |
1.2.2 植物用水模式研究进展 | 第16-17页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第17-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18-19页 |
2 研究区概况及研究资料 | 第19-26页 |
2.1 研究区概况 | 第19-20页 |
2.2 研究资料 | 第20-23页 |
2.2.1 样品采集 | 第20-22页 |
2.2.2 实验分析 | 第22-23页 |
2.3 研究方法 | 第23-26页 |
3 兰州市植物水稳定氢氧同位素的变化特征 | 第26-40页 |
3.1 兰州市植物水稳定氢氧同位素日变化特征 | 第26-30页 |
3.1.1 西北师范大学植物水稳定同位素日变化特征 | 第26-28页 |
3.1.2 北山2号采样点植物水稳定同位素日变化特征 | 第28-30页 |
3.2 兰州市植物水稳定氢氧同位素月变化特征 | 第30-32页 |
3.2.1 北山1号采样点植物水稳定氢氧同位素月变化特征 | 第30-31页 |
3.2.2 西北师范大学知行学院植物水稳定氢氧同位素月变化特征 | 第31-32页 |
3.3 兰州市土壤水年内变化特征 | 第32-38页 |
3.3.1 北山1号采样点土壤水年内变化 | 第32-35页 |
3.3.2 西北师范大学知行学院土壤水年内变化 | 第35-38页 |
3.4 小结 | 第38-40页 |
4 兰州市常见植物吸水深度研究 | 第40-58页 |
4.1 侧柏的吸水深度研究 | 第40-45页 |
4.1.1 侧柏木质部水和土壤水稳定氧同位素的关系 | 第40-41页 |
4.1.2 各层土壤水对侧柏用水的贡献率 | 第41-45页 |
4.2 柠条的吸水深度研究 | 第45-48页 |
4.2.1 柠条木质部水和土壤水稳定氧同位素的关系 | 第45-47页 |
4.2.2 各层土壤水对柠条用水的贡献率 | 第47-48页 |
4.3 垂柳的吸水深度研究 | 第48-51页 |
4.3.1 垂柳木质部水和土壤水稳定氧同位素的关系 | 第48-50页 |
4.3.2 各层土壤水对垂柳的贡献率 | 第50-51页 |
4.4 国槐的吸水深度研究 | 第51-54页 |
4.4.1 国槐木质部水和土壤水稳定氧同位素的关系 | 第51-53页 |
4.4.2 各层土壤水对国槐的贡献率 | 第53-54页 |
4.5 黄刺梅的吸水研究 | 第54-57页 |
4.5.1 黄刺梅木质部水和土壤水稳定氧同位素的关系 | 第54-56页 |
4.5.2 各层土壤水对黄刺梅的贡献率 | 第56-57页 |
4.6 小结 | 第57-58页 |
5 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 主要结论 | 第58-59页 |
5.2 研究展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
个人简历 | 第68-69页 |