论文目录 | |
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第1章 前言 | 第12-24页 |
1.1 土壤微生物在生物化学循环中的作用 | 第12-15页 |
1.1.1 在碳素循环中的作用 | 第12-13页 |
1.1.2 在氮素循环中的作用 | 第13-14页 |
1.1.3 在磷素循环中的作用 | 第14页 |
1.1.4 在硫素循环中的作用 | 第14-15页 |
1.2 土壤酶在生物地球化学循环中的作用 | 第15-18页 |
1.2.1 在碳素循环中的作用 | 第16页 |
1.2.2 在氮素循环中的作用 | 第16-17页 |
1.2.3 在磷素循环中的作用 | 第17-18页 |
1.2.4 在硫素循环中的作用 | 第18页 |
1.3 在生物地球化学循环中土壤微生物与酶活性间的关系 | 第18-19页 |
1.4 农田除草剂对土壤微生物和酶活性影响的研究现状 | 第19-22页 |
1.4.1 对土壤微生物数量的影响 | 第19-20页 |
1.4.2 对土壤微生物多样性的影响 | 第20-21页 |
1.4.3 对土壤酶活性的影响 | 第21-22页 |
1.5 研究的目的、意义 | 第22-24页 |
第2章 研究方法 | 第24-31页 |
2.1 试验材料 | 第24-25页 |
2.1.1 除草剂 | 第24页 |
2.1.2 土壤采集 | 第24页 |
2.1.3 试验处理 | 第24-25页 |
2.2 土壤微生物及酶活性的测定 | 第25页 |
2.3 土壤微生物遗传多样性的测定 | 第25-29页 |
2.3.1 DNA提取 | 第25页 |
2.3.2 PCR扩增 | 第25-26页 |
2.3.3 DGGE分析 | 第26页 |
2.3.4 特异条带克隆测序分析 | 第26-29页 |
2.4 技术路线 | 第29-30页 |
2.5 数据分析及计算方法 | 第30-31页 |
第3章 复合除草剂乙·嗪·滴丁酯对黑土碳转化微生物及酶活性的影响 | 第31-44页 |
3.1 呼吸作用的变化 | 第31-32页 |
3.2 纤维素分解菌数量的变化 | 第32-34页 |
3.3 碳转化酶活性变化 | 第34-41页 |
3.3.1 纤维素酶活性的变化 | 第34-36页 |
3.3.2 淀粉酶活性的变化 | 第36-39页 |
3.3.3 转化酶活性的变化 | 第39-41页 |
3.4 讨论 | 第41-44页 |
第4章 复合除草剂乙·嗪·滴丁酯对黑土氮转化微生物及酶活性的影响 | 第44-60页 |
4.1 氮转化微生物的变化 | 第44-50页 |
4.1.1 固氮细菌数量的变化 | 第44-45页 |
4.1.2 氨化细菌数量的变化 | 第45-47页 |
4.1.3 硝化细菌数量的变化 | 第47-49页 |
4.1.4 反硝化细菌数量的变化 | 第49-50页 |
4.2 氮转化酶活性变化 | 第50-57页 |
4.2.1 脲酶活性的变化 | 第50-52页 |
4.2.2 蛋白酶活性的变化 | 第52-54页 |
4.2.3 硝酸还原酶活性的变化 | 第54-55页 |
4.2.4 亚硝酸还原酶活性的变化 | 第55-57页 |
4.3 讨论 | 第57-60页 |
第5章 复合除草剂乙·嗪·滴丁酯对黑土磷转化微生物及酶活性的影响 | 第60-69页 |
5.1 速效磷含量的变化 | 第60-61页 |
5.2 有机磷细菌数量的变化 | 第61-63页 |
5.3 磷转化酶活性变化 | 第63-67页 |
5.3.1 酸性磷酸酶活性的变化 | 第63-65页 |
5.3.2 核酸酶活性的变化 | 第65-67页 |
5.4 讨论 | 第67-69页 |
第6章 复合除草剂乙·嗪·滴丁酯对黑土细菌多样性的影响 | 第69-73页 |
6.1 细菌遗传多样性DGGE指纹图谱分析 | 第69-70页 |
6.2 细菌遗传多样性系统发育树分析 | 第70-72页 |
6.3 讨论 | 第72-73页 |
第7章 复合除草剂乙·嗪·滴丁酯施用后黑土碳、氮、磷循环之间的关系 | 第73-77页 |
7.1 碳循环与氮循环之间的关系 | 第73页 |
7.2 碳循环与磷循环之间的关系 | 第73-74页 |
7.3 氮循环与磷循环之间的关系 | 第74-75页 |
7.4 碳、氮、磷相关微生物和酶指标间主成分分析 | 第75-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-89页 |
附录 | 第89-106页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第106-108页 |
致谢 | 第108页 |