摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 前言 | 第12-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 土壤有机碳分组研究 | 第13页 |
1.2.2 土壤碳氮转化的影响因素 | 第13-14页 |
1.2.3 农田管理措施对土壤有机碳氮相互作用的影响 | 第14-16页 |
1.3 研究目标与内容 | 第16-18页 |
1.3.1 研究目标 | 第16页 |
1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.3 技术路线 | 第17-18页 |
第二章 试验内容与研究方法 | 第18-22页 |
2.1 野外采样调查 | 第18-19页 |
2.1.1 采样区概况 | 第18页 |
2.1.2 样品采集与测定 | 第18-19页 |
2.1.3 历史数据来源 | 第19页 |
2.1.4 数据处理与分析 | 第19页 |
2.2 田间小区定位试验 | 第19-22页 |
2.2.1 水氮管理试验 | 第19-20页 |
2.2.2 碳氮管理试验 | 第20页 |
2.2.3 样品采集与处理 | 第20页 |
2.2.4 测试指标及方法 | 第20-21页 |
2.2.5 数据处理与分析 | 第21-22页 |
第三章 石河子垦区农田土壤有机质和全氮空间分布特征研究 | 第22-29页 |
3.1 土壤有机质和全氮变化趋势与现状 | 第22-24页 |
3.2 土壤有机质和全氮垂直分布 | 第24-25页 |
3.3 土壤有机质和全氮空间变异特征 | 第25-28页 |
3.4 小结 | 第28-29页 |
第四章 水氮管理对滴灌棉田土壤碳氮转化的影响 | 第29-50页 |
4.1 土壤水分 | 第29-30页 |
4.2 土壤氮素 | 第30-32页 |
4.2.1 全氮 | 第30-31页 |
4.2.2 无机氮 | 第31-32页 |
4.3 土壤有机碳 | 第32-37页 |
4.3.1 总有机碳 | 第32-33页 |
4.3.2 有机碳组分 | 第33-36页 |
4.3.3 有机物料降解 | 第36-37页 |
4.4 土壤碳氮比 | 第37-38页 |
4.5 土壤酶活 | 第38-41页 |
4.5.1 脲酶 | 第38-39页 |
4.5.2 β-葡萄糖苷酶 | 第39-40页 |
4.5.3 N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 第40-41页 |
4.6 相关性分析 | 第41-42页 |
4.7 棉花氮素吸收和产量 | 第42-46页 |
4.7.1 干物质积累 | 第42-43页 |
4.7.2 氮素吸收 | 第43-44页 |
4.7.3 产量 | 第44-46页 |
4.8 水氮利用率 | 第46-47页 |
4.8.1 灌溉水利用效率 | 第46页 |
4.8.2 氮肥利用效率 | 第46-47页 |
4.9 讨论 | 第47-48页 |
4.10 小结 | 第48-50页 |
第五章 碳氮管理对滴灌棉田土壤碳氮转化的影响 | 第50-71页 |
5.1 土壤水分 | 第50-51页 |
5.2 土壤氮素 | 第51-53页 |
5.2.1 全氮 | 第51-52页 |
5.2.2 无机氮 | 第52-53页 |
5.3 土壤有机碳 | 第53-58页 |
5.3.1 总有机碳 | 第53-54页 |
5.3.2 有机碳组分 | 第54-57页 |
5.3.3 土壤基础呼吸 | 第57-58页 |
5.4 土壤碳氮比 | 第58-59页 |
5.5 土壤酶活 | 第59-62页 |
5.5.1 脲酶 | 第59-60页 |
5.5.2 β-葡萄糖苷酶 | 第60-61页 |
5.5.3 N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 第61-62页 |
5.6 相关性分析 | 第62-63页 |
5.7 棉花氮素吸收和产量 | 第63-66页 |
5.7.1 干物质积累 | 第63-64页 |
5.7.2 氮素吸收 | 第64-65页 |
5.7.3 产量 | 第65-66页 |
5.8 棉花水氮利用率 | 第66-68页 |
5.8.1 灌溉水利用效率 | 第66-67页 |
5.8.2 氮肥利用效率 | 第67-68页 |
5.9 讨论 | 第68-69页 |
5.10 小结 | 第69-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 主要创新点 | 第72页 |
6.3 研究展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
作者简介 | 第84-85页 |
导师评阅表 | 第85页 |