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皖北地区果农复合系统对土壤理化性质及土壤酶活性的影响

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 文献综述第9-15页
    1.1 农林复合系统概述第9页
    1.2 农林复合系统发展简史第9-11页
        1.2.1 农林复合系统的国外发展史第9-10页
        1.2.2 农林复合系统的国内发展史第10-11页
    1.3 农林复合系统土壤质量研究进展第11-15页
        1.3.1 农林复合系统对土壤物理性质的影响第11-12页
        1.3.2 农林复合系统对土壤化学性质的影响第12-13页
        1.3.3 农林复合系统对土壤酶活性的影响第13页
        1.3.4 土壤质量评价研究第13-15页
2 引言第15-17页
    2.1 研究目的和意义第15页
    2.2 研究的主要内容第15-16页
    2.3 课题来源第16-17页
3 材料与方法第17-19页
    3.1 试验地概况第17页
    3.2 试验材料第17页
    3.3 试验方法第17-18页
        3.3.1 土壤样品采集第17页
        3.3.2 土壤酶活性测定第17-18页
        3.3.3 土壤理化性质测定第18页
    3.4 数据分析第18-19页
4 结果与分析第19-53页
    4.1 果农复合系统对土壤酶活性的影响第19-24页
        4.1.1 不同复合模式对土壤蔗糖酶活性的影响第19-20页
        4.1.2 不同复合模式对土壤脲酶活性的影响第20-21页
        4.1.3 不同复合模式对土壤过氧化氢酶活性的影响第21-23页
        4.1.4 不同复合模式对土壤蛋白酶活性的影响第23-24页
    4.2 果农复合系统对土壤物理性质的影响第24-27页
        4.2.1 不同复合模式对土壤容重的影响第24-25页
        4.2.2 不同复合模式对土壤孔隙度的影响第25-26页
        4.2.3 不同复合模式对土壤含水率的影响第26-27页
    4.3 果农复合系统对土壤化学性质的影响第27-44页
        4.3.1 不同复合模式对土壤有机质含量的影响第27-29页
        4.3.2 不同复合模式对土壤全N含量的影响第29-30页
        4.3.3 不同复合模式对土壤有机C含量的影响第30-32页
        4.3.4 不同复合模式对土壤全P含量的影响第32-34页
        4.3.5 不同复合模式对土壤速效P含量的影响第34-35页
        4.3.6 不同复合模式对土壤全K含量的影响第35-37页
        4.3.7 不同复合模式对土壤速效K含量的影响第37-38页
        4.3.8 不同复合模式对土壤全Ca含量的影响第38-40页
        4.3.9 不同复合模式对土壤全Mg含量的影响第40-42页
        4.3.10 果农复合系统土壤理化因子的相关分析第42-44页
    4.4 果农复合系统土壤质量综合评价第44-53页
        4.4.1 果农复合系统土壤理化性质及土壤酶活性的相关分析第44页
        4.4.2 果农复合系统土壤理化性质及土壤酶活性的通径分析第44-51页
        4.4.3 果农复合系统土壤理化性质及土壤酶活性的主成分分析第51-53页
5 结论与讨论第53-55页
    5.1 结论第53-54页
    5.2 讨论第54-55页
参考文献第55-60页
致谢第60-61页
个人简介第61页
在校期间发表的学术论文第61页
在校期间参与科研项目及所获证书第61页

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