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土壤生态退化与生物修复的生态适应性研究--以金沙江干热河谷为例

中文摘要第1-14页
英文摘要第14-24页
第一部分 文献综述第24-40页
 1.1 退化土壤生态系统研究概况第24-34页
  1.1.1 有关土壤生态系统、土壤退化、土壤生态退化及生态恢复与重建的定义第25-26页
  1.1.2 土壤退化机理及评价指标体系第26-28页
  1.1.3 退化土壤生态系统恢复与重建研究近况第28-30页
  1.1.4 中国退化土壤生态系统恢复与重建研究现状第30-34页
 1.2 研究区域的自然生态条件第34-36页
 1.3 研究背景与选题依据第36-37页
 1.4 研究目标和技术路线第37-39页
 1.5 研究内容第39-40页
第二部分 干热河谷土壤生态系统的退化特征研究第40-80页
 2.1 引言第40页
 2.2 材料和方法第40-42页
  2.2.1 研究区域和样地选择第40页
  2.2.2 研究方法第40-42页
   2.2.2.1 植物群落调查第40-41页
   2.2.2.2 土壤动物调查与测定第41页
   2.2.2.3 土壤微生物的测定第41页
   2.2.2.4 土壤酶活性的测定第41-42页
   2.2.2.5 土壤理化性质的测定第42页
   2.2.2.6 群落物种多样性测度计算第42页
 2.3 结果与分析第42-76页
  2.3.1 干热河谷植被生态系统退化特征第42-46页
   2.3.1.1 干热河谷植被系统特征第42-43页
   2.3.1.2 退化土壤生态系统的植物种类和成分第43-44页
   2.3.1.3 退化土壤生态系统的植物群落生物量第44-45页
   2.3.1.4 退化土壤生态系统的植物多样性变化第45-46页
  2.3.2 退化土壤生态系统中土壤动物群落结构时空变化第46-51页
   2.3.2.1 土壤动物群落的组成及变化第46-49页
   2.3.2.2 土壤动物群落个体数量的季节动态第49-50页
   2.3.2.3 土壤动物群落的空间分布变化第50页
   2.3.2.4 土壤动物群落多样性的季节变化第50-51页
  2.3.3 退化土壤生态系统土壤微生物数量的时空特征第51-54页
   2.3.3.1 退化土壤生态系统内微生物数量的分布特征第51-53页
   2.3.3.2 土壤微生物数量的季节动态第53页
   2.3.3.3 功能微生物数量与土壤生态退化第53-54页
  2.3.4 退化土壤生态系统的土壤退化特点第54-62页
   2.3.4.1 土壤酶活性的时空变化第54-56页
   2.3.4.2 土壤有机质性状第56-59页
   2.3.4.3 土壤养分退化特征第59-60页
   2.3.4.4 土壤颗粒组成向粘化发展第60-61页
   2.3.4.5 土壤有效水分降低第61-62页
  2.3.5 植被、土壤生物和土壤理化性质的相关性第62-76页
   2.3.5.1 植被系统与土壤生物系统的关系第62-64页
   2.3.5.2 植被系统与土壤酶活性的关系第64-65页
   2.3.5.3 植被系统与土壤理化性质的关系第65-68页
   2.3.5.4 土壤微生物与土壤动物的关系第68-69页
   2.3.5.5 土壤生物数量与土壤酶活性的关系第69-71页
   2.3.5.6 土壤生物系统与土壤理化性质的关系第71-73页
   2.3.5.7 土壤酶活性与土壤理化性质的关系第73-76页
   2.3.5.8 土壤有机质含量与其它土壤理化性质的关系第76页
 2.4 小结第76-80页
  2.4.1 植被生态系统与土壤生态系统协同退化特征第76页
  2.4.2 土壤动物群落退化是土壤生态系统退化的前奏第76页
  2.4.3 土壤生物学活性降低是土壤生态退化的重要标志第76-77页
  2.4.4 土壤养分退化和粘化是土壤退化的重要原因第77页
  2.4.5 土壤生态退化机理和过程第77-80页
第三部分 退化土壤生态系统修复的生态适应性研究第80-139页
 3.1 引言第80页
 3.2 试验设计与分析方法第80-84页
  3.2.1 野外调查与测量第80-81页
  3.2.2 试验材料与试验条件第81页
  3.2.3 盆栽试验设计第81页
  3.2.4 分析方法第81-84页
   3.2.4.1 扫描电镜样品的制备与观察第81-82页
   3.2.4.2 植物生物量和组织含水量的测定第82页
   3.2.4.3 酸角和玉米叶片质膜相对透性的测定第82-83页
   3.2.4.4 可溶性蛋白总量与游离氨基酸含量的测定第83页
   3.2.4.5 植物叶片几种酶活性的测定第83-84页
 3.3 结果与分析第84-134页
  3.3.1 自然生态条件下酸角的生长状况及生态适应性第84-86页
   3.3.1.1 干热河谷不同土壤上酸角的生长状况第84页
   3.3.1.2 酸角对干热河谷土壤的生态适应性第84-86页
   3.3.1.3 酸角根系的根瘤和菌根感染率第86页
  3.3.2 酸角对土壤水分胁迫的形态反应和适应性第86-96页
   3.3.2.1 水分胁迫下酸角叶片对气温和土温的形态适应性反应第86-89页
   3.3.2.2 水分胁迫对酸角比叶面积的影响第89页
   3.3.2.3 水分胁迫对酸角和玉米叶片扫描电镜结构的影响第89-93页
   3.3.2.4 水分胁迫下酸角幼苗根系的菌根感染率和根瘤数量第93-94页
   3.3.2.5 水分胁迫下酸角的生物量及根/冠比第94-96页
  3.3.3 酸角和玉米对土壤水分胁迫的生理生态适应性第96-120页
   3.3.3.1 水分胁迫对酸角组织含水量的影响第96-97页
   3.3.3.2 水分胁迫对酸角叶片叶绿素含量的影响第97-98页
   3.3.3.3 水分胁迫下酸角叶片质膜相对透性的变化第98-100页
   3.3.3.4 水分胁迫下酸角叶片可溶性蛋白质含量的变化第100-102页
   3.3.3.5 水分胁迫下酸角叶片游离氨基酸的变化第102-107页
   3.3.3.6 水分胁迫下酸角和玉米叶片几种酶活性的变化第107-117页
   3.3.3.7 酸角幼苗NPK营养对水分胁迫的响应第117-120页
  3.3.4 土壤退化对植物生长影响及施肥效应第120-123页
   3.3.4.1 土壤退化对植物种子出苗率的影响第120页
   3.3.4.2 土壤退化对酸角比叶面积、生物量及根/冠比的影响第120-122页
   3.3.4.3 土壤退化对酸角幼苗根系的菌根感染率和根瘤数量的影响第122-123页
   3.3.4.4 土壤退化对酸角和玉米叶片扫描电镜结构的影响第123页
  3.3.5 施肥对植物生理生态适应性的效应第123-134页
   3.3.5.1 施肥对植物组织含水量的影响第123-124页
   3.3.5.2 施肥对酸角叶片叶绿素含量的影响第124-126页
   3.3.5.3 施肥对退化土壤上酸角叶片质膜相对透性的影响第126页
   3.3.5.4 施肥对酸角叶片可溶性蛋白质含量的影响第126-127页
   3.3.5.5 施肥对酸角叶片游离氨基酸的影响第127-128页
   3.3.5.6 施肥对植物叶片几种酶活性的影响第128-133页
   3.3.5.7 施肥对酸角幼苗的NPK营养生态的影响第133-134页
 3.4 小结第134-139页
  3.4.1 干热河谷酸角的生长状况及生态适应性第134页
  3.4.2 植物对土壤水分胁迫的形态反应和适应性第134-135页
  3.4.3 酸角对水分胁迫的生理反应及生态适应性第135-137页
  3.4.4 植物土壤退化的反应及施肥效应第137页
  3.4.5 施肥对植物生理生态适应性的作用第137-139页
第四部分 退化土壤的生物修复效应研究第139-155页
 4.1 引言第139页
 4.2 材料和方法第139页
 4.3 结果与分析第139-151页
  4.3.1 施肥和栽培植物对退化土壤养分的修复效应第139-144页
   4.3.1.1 土壤全量N、P、K养分的变化第139-142页
   4.3.1.2 土壤有效N、P、K的变化第142页
   4.3.1.3 土壤有机质的变化第142-144页
  4.3.2 栽培植物和施肥后土壤微生物数量的变化第144-146页
  4.3.3 栽培植物和施肥对土壤酶活性的修复效应第146-147页
  4.3.4 水分供应对退化土壤养分修复的影响第147-151页
  4.3.5 水分供应对土壤生物学活性的影响第151页
 4.4 小结第151-155页
第五部分 结论与讨论第155-161页
附录1 彩图第161-163页
附录2 主要科研成果第163-164页
致谢第164-165页
参考文献第165-173页

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