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应用碳、氮稳定性同位素探讨淡水湖泊的食物网结构和营养级关系

致谢第1-9页
摘要第9-13页
Abstract第13-17页
绪论部分第17-49页
 第一章 碳、氮稳定性同位素在水生生态学研究中的应用第17-49页
  前言第17页
  稳定性同位素化学特征第17-19页
  稳定性同位素分析结果的表达第19-21页
  稳定性同位素分析的国际标准第21-22页
  主要相关参考书籍及综述文献第22-23页
  样品的稳定性同位素分析第23-27页
   样品保存第23页
   稳定性同位素分析第23-25页
   脂类提取第25-26页
   肠含物分析第26-27页
  数据的解释第27-36页
   同位素分馏第27页
   消费者与其食物间稳定性同位素比率的关系第27-29页
   同位素分馏的主要机理第29-31页
   食性转变过程中生物体稳定性同位素比率变化的主要机制第31-33页
   食物网研究第33-34页
   初级生产力第34-36页
  稳定性同位素技术的应用第36-45页
   污染物的生物累积第36-37页
   水生生物的洄游第37-39页
   混合模型第39-42页
   营养物质的输入第42-44页
   食性转变第44页
   稳定性同位素微取样和微分析技术第44-45页
   大个体生物的研究第45页
  应用稳定性同位素技术的主要限制因素第45-47页
   生物组织间的差异第45-46页
   生物的营养状态第46-47页
   生物的年龄第47页
  结论第47-49页
实验部分第49-115页
 第二章 稳定性同位素技术在东湖食物网结构研究中的应用第49-57页
  前言第49页
  材料和方法第49-52页
   研究地点第49-50页
   样品采集和处理第50-51页
   稳定性同位素分析第51-52页
  结果与讨论第52-57页
 第三章 巢湖颗粒有机物与湖鲚δ~(13)C和δ~(15)N时空变化特征第57-65页
  前言第57页
  材料和方法第57-61页
   采样点第57-59页
   样品采集第59-60页
   稳定性同位素分析第60-61页
  结果第61-62页
  讨论第62-65页
 第四章 湖鲚个体发育过程中的食性转变:来自δ~(13)C和δ~(15)N的证据第65-73页
  前言第65-66页
  材料和方法第66-68页
   采样地点第66-67页
   研究对象第67页
   样品采集和处理第67页
   同位素分析第67-68页
  结果第68页
  讨论第68-73页
 第五章 抚仙湖和星云湖颗粒有机物δ~(13)C和6~(15)N的差异第73-79页
  前言第73-74页
  材料和方法第74-75页
  结果和讨论第75-79页
 第六章 应用δ~(13)C和δ~(15)N研究巢湖食物网结构和营养级关系第79-89页
  前言第79-81页
  材料和方法第81-85页
   研究地点第81-83页
   样品的采集与处理第83-84页
   稳定性同位素分析第84-85页
  结果和讨论第85-89页
 第七章 应用δ~(13)C和δ~(15)N探讨鱼类寄生虫与其宿主之间的营养级关系第89-97页
  前言第89-90页
  材料和方法第90-92页
   寄生虫—鱼怪第90-91页
   样品的采集和处理第91-92页
   稳定性同位素分析第92页
   统计分析第92页
  结果和讨论第92-97页
   氮稳定性同位素(δ~(15)N)第92-95页
   碳稳定性同位素(δ~(13)C)第95-97页
 第八章 抚仙湖食物网结构以及银鱼的入侵对鱇(鱼良)白鱼的影响第97-115页
  前言第97-101页
  材料和方法第101-108页
   研究地点第101-102页
   鱇(鱼良)白鱼的生物学及其种群数量下降的主要原因第102-105页
   样品采集和处理第105-106页
   稳定性同位素分析第106页
   质量平衡模型第106-108页
  结果和讨论第108-115页
结论第115-117页
参考文献第117-155页
附录:在学期间发表的论文第155-156页

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