致谢 | 第3-4页 |
本文缩略语表 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 国内外研究进展 | 第10-14页 |
1.2.1 凋落物分解 | 第10-11页 |
1.2.2 氮沉降通过改变凋落物中木质素、纤维素含量影响凋落物分解 | 第11-12页 |
1.2.3 氮沉降通过改变微生物酶组成影响凋落物分解 | 第12页 |
1.2.4 氮沉降通过土壤微生物影响凋落物分解 | 第12-13页 |
1.2.5 氮沉降通过改变生态化学计量比影响凋落物分解 | 第13-14页 |
1.3 发展与展望 | 第14-15页 |
1.4 研究目的与意义 | 第15-16页 |
1.4.1 理论意义 | 第15页 |
1.4.2 实际意义 | 第15-16页 |
第二章 研究区概况与研究方法 | 第16-21页 |
2.1 研究区概况 | 第16页 |
2.2 试验方法 | 第16-19页 |
2.2.1 试验区选择 | 第16-17页 |
2.2.2 模拟氮沉降方法 | 第17-18页 |
2.2.3 凋落物分解速率分析 | 第18页 |
2.2.4 土壤基本理化性质、土壤微生物量碳氮(SMBC/SMBN)分析 | 第18-19页 |
2.2.5 凋落物全碳、全氮(TC/TN)分析 | 第19页 |
2.2.6 凋落物木质素、(综)纤维素含量分析 | 第19页 |
2.3 数据计算与统计分析: | 第19-21页 |
2.3.1 数据计算 | 第19-20页 |
2.3.2 统计分析 | 第20-21页 |
第三章 氮添加对凋落物分解过程及主要化学成分的影响 | 第21-31页 |
3.1 氮添加对凋落物分解过程的影响 | 第21-24页 |
3.1.1 氮添加对凋落物分解残留率的影响 | 第21-22页 |
3.1.2 氮沉降对凋落物阶段分解速率的影响 | 第22-23页 |
3.1.3 凋落物分解速率模型 | 第23-24页 |
3.2 氮添加对木质素、纤维素分解的影响 | 第24-28页 |
3.2.1 木质素分解 | 第24-25页 |
3.2.2 纤维素分解 | 第25-27页 |
3.2.3 木质素/纤维素比值的变化 | 第27-28页 |
3.3 凋落物分解过程中全氮含量的变化 | 第28-31页 |
3.3.1 凋落物全氮含量的动态 | 第28-29页 |
3.3.2 凋落物全碳/全氮比值的变化 | 第29-31页 |
第四章 氮沉降条件下凋落物分解与主要土壤性质的关系 | 第31-44页 |
4.1 土壤主要性质对凋落物分解的影响 | 第31-35页 |
4.1.1 土壤pH和含水率季节动态 | 第31-33页 |
4.1.2 土壤pH和含水率对凋落物分解的影响 | 第33-35页 |
4.2 氮添加下SMBC/SMBN季节动态及其对凋落物分解的影响 | 第35-40页 |
4.2.1 SMBC/SMBN季节动态 | 第35-36页 |
4.2.2 微生物生物量碳氮比对凋落物分解的影响 | 第36-39页 |
4.2.3 微生物生物量碳氮比与凋落物碳氮比的关系 | 第39-40页 |
4.3 影响凋落物分解过程的主要因子的相关分析 | 第40-44页 |
第五章 讨论 | 第44-50页 |
5.1 氮添加对凋落物分解及主要化学成分的影响 | 第44-46页 |
5.1.1 凋落物分解速率的变化 | 第44-45页 |
5.1.2 凋落物分解过程中木质素、纤维素分解的影响 | 第45-46页 |
5.1.3 凋落物分解过程中全氮含量的影响 | 第46页 |
5.2 氮沉降条件下主要土壤性质与凋落物分解的关系 | 第46-50页 |
5.2.1 土壤pH和含水率变化对凋落物分解的影响 | 第46-47页 |
5.2.2 SMBC/SMBN与凋落物分解的关系 | 第47-48页 |
5.2.3 影响凋落物分解的因子相关性分析 | 第48-50页 |
第六章 总结与展望 | 第50-51页 |
6.1 总结 | 第50页 |
6.2 问题与展望 | 第50-51页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |