秸稈還田和施肥對(duì)麥豆輪作土壤碳氮及微生物群落的影響
發(fā)布時(shí)間:2021-05-25 12:12
秸稈還田和優(yōu)化施肥措施是減少化肥施用、提升土壤質(zhì)量、增強(qiáng)土壤碳匯功能的有效途徑,對(duì)于提高土壤氮素高效利用和保持農(nóng)業(yè)綠色循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。秸稈還田和施肥對(duì)長(zhǎng)期麥豆輪作土壤中碳氮元素組分變化規(guī)律以及對(duì)土壤細(xì)菌、真菌微生物群落多樣性季節(jié)性變化的影響,目前已成為亟待解決的科學(xué)問(wèn)題。本研究以西北農(nóng)林科技大學(xué)北校區(qū)科研試驗(yàn)基地農(nóng)作制度長(zhǎng)期定位試驗(yàn)為依托,試驗(yàn)處理設(shè)置為:秸稈還田(NS:秸稈不還田、HS:秸稈半量還田、TS:秸稈全還田處理)和施肥處理(NF:不施肥、0.8TF:優(yōu)化施肥、TF:傳統(tǒng)施肥)的兩因素三水平隨機(jī)區(qū)組試驗(yàn)。采用高通量測(cè)序和冗余分析(RDA)等技術(shù)方法,研究了秸稈還田和施肥對(duì)小麥、大豆不同生育時(shí)期的麥豆輪作系統(tǒng)土壤中氮素、碳素不同組分和土壤細(xì)菌、真菌群落結(jié)構(gòu)多樣性等指標(biāo)的季節(jié)性動(dòng)態(tài)變化規(guī)律的影響。為篩選節(jié)本高效、地力提升的秸稈還田模式提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。取得了如下結(jié)論:1、秸稈還田和施肥促進(jìn)了長(zhǎng)期麥豆輪作種植模式下土壤氮素含量的增加秸稈還田和施肥促進(jìn)了麥豆輪作種植模式下土壤中的全氮、銨態(tài)氮、硝態(tài)氮含量提升,土壤硝態(tài)氮含量在秋季、冬季含量較高,而春季3~5月份小麥生...
【文章來(lái)源】:西北農(nóng)林科技大學(xué)陜西省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:218 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 前言
1.1 研究背景
1.2 研究目的意義
1.3 國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展
1.3.1 麥豆輪作種植模式下的秸稈還田和施肥研究
1.3.2 土壤氮組分含量及影響因素研究
1.3.3 土壤碳組分含量及影響因素研究
1.3.4 土壤微生物群落多樣性及影響因素研究
1.3.5 土壤微生物群落多樣性與碳氮組分的相互影響關(guān)系
1.3.6 本研究的主要科學(xué)問(wèn)題和研究目標(biāo)
1.4 研究?jī)?nèi)容
1.4.1 秸稈還田和施肥對(duì)土壤氮組分的影響
1.4.2 秸稈還田和施肥對(duì)土壤碳組分的影響
1.4.3 秸稈還田和施肥對(duì)土壤pH值、水分及作物產(chǎn)量的影響
1.4.4 秸稈還田和施肥對(duì)土壤微生物多樣性的影響
1.4.5 土壤碳氮形態(tài)及變化對(duì)土壤微生物多樣性的影響
1.5 技術(shù)路線
第二章 研究方法及試驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.1 試驗(yàn)地概況
2.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.3 試驗(yàn)材料
2.4 測(cè)試方法
2.4.1 土壤全氮的測(cè)定
2.4.2 土壤硝態(tài)氮、銨態(tài)氮的測(cè)定
2.4.3 土壤有機(jī)碳、溶解性總碳、溶解性有機(jī)碳、無(wú)機(jī)碳的測(cè)定
2.4.4 土壤微生物生物量碳、氮,可溶性氮的測(cè)定
2.4.5 麥豆小區(qū)產(chǎn)量及氮肥利用效率的測(cè)定
2.4.6 土壤總DNA提取及高通量測(cè)序
2.4.7 土壤水分的測(cè)定
2.5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析方法
第三章 秸稈還田和施肥對(duì)麥豆輪作土壤氮素動(dòng)態(tài)影響
3.1 麥豆輪作種植模式下的土壤全氮含量動(dòng)態(tài)變化
3.1.1 土壤全氮含量
3.1.2 土壤無(wú)機(jī)氮含量
3.1.3 土壤有機(jī)氮占比
3.2 麥豆輪作輪作模式下的土壤銨態(tài)氮含量動(dòng)態(tài)變化
3.2.1 土壤銨態(tài)氮含量
3.2.2 土壤中銨態(tài)氮的層化比
3.2.3 土壤中銨態(tài)氮所占全氮比例
3.3 麥豆輪作種植模式下的土壤硝態(tài)氮含量動(dòng)態(tài)變化
3.3.1 土壤中硝態(tài)氮含量
3.3.2 土壤中硝態(tài)氮層化比
3.3.3 硝態(tài)氮所占全氮比例
3.4 麥豆輪作種植模式下的土壤微生物氮含量動(dòng)態(tài)變化
3.4.1 土壤中微生物氮含量動(dòng)態(tài)變化
3.4.2 土壤微生物量氮層化比
3.4.3 微生物氮占全氮含量比例
3.5 小結(jié)
第四章 秸稈還田和施肥對(duì)麥豆輪作土壤碳素動(dòng)態(tài)變化的影響
4.1 麥豆輪作種植模式下的土壤有機(jī)碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.2 麥豆輪作種植模式下的土壤溶解性總碳動(dòng)態(tài)變化
4.2.1 土壤溶解性總碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.2.2 溶解性總碳占土壤有機(jī)碳比例
4.3 麥豆輪作種植模式下的土壤溶解性有機(jī)碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.3.1 溶解性有機(jī)碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.3.2 溶解性有機(jī)碳占溶解性總碳的比例
4.3.3 溶解性有機(jī)碳占土壤有機(jī)碳比例
4.4 麥豆輪作種植模式下的土壤溶解性無(wú)機(jī)碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.4.1 土壤無(wú)機(jī)碳動(dòng)態(tài)變化
4.4.2 土壤無(wú)機(jī)碳占溶解性總碳比例
4.4.3 土壤無(wú)機(jī)碳占土壤有機(jī)碳的比例
4.4.4 土壤無(wú)機(jī)碳與溶解性有機(jī)碳的比例
4.5 麥豆輪作種植模式下的土壤微生物量碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.5.1 土壤微生物量碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.5.2 土壤微生物量碳占土壤有機(jī)碳的比例
4.6 不同處理下土壤和微生物碳氮化學(xué)計(jì)量比
4.6.1 土壤碳氮比
4.6.2 土壤微生物碳氮比
4.7 小結(jié)
第五章 秸稈還田和施肥對(duì)長(zhǎng)期麥豆輪作土壤水分、pH值及產(chǎn)量的影響
5.1 麥豆輪作模式下的土壤水分動(dòng)態(tài)變化
5.2 麥豆輪作模式下的土壤pH值動(dòng)態(tài)變化
5.3 秸稈還田和施肥對(duì)作物產(chǎn)量的影響
5.4 作物產(chǎn)量與土壤碳氮元素的相關(guān)性分析
5.5 小結(jié)
第六章 秸稈還田和施肥對(duì)麥豆輪作土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的影響
6.1 麥豆輪作種植模式下的土壤細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)特征
6.1.1 各處理對(duì)土壤細(xì)菌群落多樣性指數(shù)的影響
6.1.2 對(duì)各分類(lèi)水平上細(xì)菌菌群數(shù)的影響
6.1.3 對(duì)細(xì)菌群落門(mén)水平上多樣性的影響
6.2 麥豆輪作種植模式下的土壤真菌群落結(jié)構(gòu)特征
6.2.1 各處理對(duì)土壤真菌群落多樣性指數(shù)的影響
6.2.2 對(duì)各分類(lèi)水平上真菌菌群數(shù)的影響
6.2.3 對(duì)土壤真菌群落門(mén)水平上多樣性的影響
6.3 土壤細(xì)菌、真菌多樣性與門(mén)水平菌群結(jié)構(gòu)相關(guān)性分析
6.3.1 土壤細(xì)菌多樣性與門(mén)水平菌群群落的相關(guān)性
6.3.2 土壤真菌多樣性與門(mén)水平菌群群落的相關(guān)性
6.3.3 土壤細(xì)菌、真菌門(mén)水平菌上群群落的相關(guān)性
6.4 小結(jié)
第七章 土壤微生物與土壤碳氮組分關(guān)系
7.1 土壤氮素形態(tài)及含量對(duì)麥豆輪作土壤微生物多樣性的影響
7.2 土壤碳素形態(tài)及含量對(duì)麥豆輪作土壤微生物多樣性的影響
7.3 土壤碳氮元素化學(xué)計(jì)量比對(duì)麥豆輪作土壤微生物多樣性的影響
7.4 麥豆輪作土壤微生物多樣性與土壤碳氮養(yǎng)分環(huán)境的關(guān)系
7.5 土壤細(xì)菌、真菌與土壤碳氮養(yǎng)分的相關(guān)性分析
7.5.1 土壤細(xì)菌菌群結(jié)構(gòu)與土壤碳氮養(yǎng)分的相關(guān)性分析
7.5.2 土壤真菌菌群結(jié)構(gòu)與土壤碳氮養(yǎng)分的相關(guān)性分析
7.6 小結(jié)
第八章 討論、結(jié)論與創(chuàng)新點(diǎn)
8.1 討論
8.1.1 秸稈還田和施肥措施對(duì)土壤各形態(tài)氮含量及影響因素分析
8.1.2 秸稈還田和施肥措施對(duì)土壤各形態(tài)碳素含量及影響因素分析
8.1.3 秸稈還田和施肥對(duì)麥豆輪作土壤微生物群落多樣性的影響
8.1.4 土壤碳氮組分對(duì)細(xì)菌、真菌門(mén)分類(lèi)水平菌群結(jié)構(gòu)的影響
8.2 結(jié)論
8.2.1 秸稈還田和施肥措施提升了麥豆輪作下土壤氮素含量
8.2.2 秸稈還田和施肥措施提升了麥豆輪作下土壤碳素含量
8.2.3 秸稈還田和施肥措施影響了土壤微生物菌群結(jié)構(gòu)
8.2.4 土壤微生物多樣性對(duì)土壤氮素、碳素變化趨勢(shì)的響應(yīng)
8.3 創(chuàng)新性
8.4 本研究不足及下一步展望
8.4.1 研究不足
8.4.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)歷
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]秸稈墊料的豬糞異位發(fā)酵床微生物群落分析[J]. 葉世豪,沈琦,李園成,孫宏,姚曉紅,吳逸飛,王新,李維琳,湯江武. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào). 2020(03)
[2]長(zhǎng)期施肥對(duì)中國(guó)農(nóng)田土壤溶解性有機(jī)碳氮含量影響的整合分析[J]. 李亞林,張旭博,任鳳玲,孫楠,徐夢(mèng),徐明崗. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué). 2020(06)
[3]軟腐獼猴桃果實(shí)真菌類(lèi)病原菌的生物多樣性分析[J]. 石浩,王仁才,王芳芳,龐立,王琰,卜范文,周倩. 現(xiàn)代食品科技. 2020(04)
[4]小麥根系分泌物對(duì)西瓜連作土壤真菌群落結(jié)構(gòu)的影響[J]. 田晴,高丹美,李慧,劉守偉,周新剛,吳鳳芝. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué). 2020(05)
[5]踐行“兩山”理論 促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展[J]. 李寶東. 再生資源與循環(huán)經(jīng)濟(jì). 2020(02)
[6]耕作措施對(duì)隴中麥豆輪作系統(tǒng)土壤真菌群落的影響[J]. 沈吉成,李玲玲,謝軍紅,彭正凱,Eunice Essel,鄧超超,王進(jìn)斌,頡健輝. 中國(guó)土壤與肥料. 2019(06)
[7]秸稈還田量對(duì)土壤團(tuán)聚體有機(jī)碳和玉米產(chǎn)量的影響[J]. 孟慶英,鄒洪濤,韓艷玉,張春峰. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào). 2019(23)
[8]內(nèi)陸河流域土地利用對(duì)土壤無(wú)機(jī)碳的影響[J]. 陳園園,馮文婷,孔璐,王玉剛. 生態(tài)學(xué)雜志. 2019(10)
[9]尿素硝銨溶液對(duì)冬小麥產(chǎn)量及土壤無(wú)機(jī)氮含量的影響[J]. 劉學(xué)彤,楊軍芳,黃少輝,賈良良,邢素麗,楊云馬,王欣雅,劉子軒. 中國(guó)土壤與肥料. 2019(04)
[10]黔中地區(qū)馬尾松-杜鵑群落杜鵑根圍真菌多樣性[J]. 熊丹,歐靜,李林盼,楊舒婷,何躍軍,李朝嬋. 西南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019(07)
博士論文
[1]谷田土壤微生物多樣性及對(duì)谷子生理生化和產(chǎn)量的影響[D]. 徐麗霞.山西大學(xué) 2019
[2]稻田秸稈分解的碳氮互作機(jī)理[D]. 郭騰飛.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2019
[3]土壤微生物群落分布和多樣性對(duì)保護(hù)性耕作的響應(yīng)及其機(jī)制[D]. 王梓廷.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2018
[4]黃土高原植被—土壤協(xié)同恢復(fù)效應(yīng)及微生物響應(yīng)機(jī)理[D]. 任成杰.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2018
[5]枯草芽孢桿菌對(duì)雪山雞生產(chǎn)性能、腸道健康和免疫機(jī)能的影響及機(jī)制[D]. 朱沛霽.揚(yáng)州大學(xué) 2017
[6]長(zhǎng)期施肥下根際碳氮轉(zhuǎn)化與微生物多樣性研究[D]. 艾超.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2015
碩士論文
[1]免耕覆蓋有機(jī)肥施用對(duì)作物產(chǎn)量及土壤微生物群落組成的影響[D]. 王小玲.寧夏大學(xué) 2019
[2]介體強(qiáng)化污泥原位發(fā)酵與脫氮耦合工藝及控制[D]. 李家浩.杭州電子科技大學(xué) 2019
[3]菜地N2O排放途徑及其功能微生物群落組成的關(guān)系[D]. 刁田田.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2015
本文編號(hào):3205322
【文章來(lái)源】:西北農(nóng)林科技大學(xué)陜西省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:218 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 前言
1.1 研究背景
1.2 研究目的意義
1.3 國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展
1.3.1 麥豆輪作種植模式下的秸稈還田和施肥研究
1.3.2 土壤氮組分含量及影響因素研究
1.3.3 土壤碳組分含量及影響因素研究
1.3.4 土壤微生物群落多樣性及影響因素研究
1.3.5 土壤微生物群落多樣性與碳氮組分的相互影響關(guān)系
1.3.6 本研究的主要科學(xué)問(wèn)題和研究目標(biāo)
1.4 研究?jī)?nèi)容
1.4.1 秸稈還田和施肥對(duì)土壤氮組分的影響
1.4.2 秸稈還田和施肥對(duì)土壤碳組分的影響
1.4.3 秸稈還田和施肥對(duì)土壤pH值、水分及作物產(chǎn)量的影響
1.4.4 秸稈還田和施肥對(duì)土壤微生物多樣性的影響
1.4.5 土壤碳氮形態(tài)及變化對(duì)土壤微生物多樣性的影響
1.5 技術(shù)路線
第二章 研究方法及試驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.1 試驗(yàn)地概況
2.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.3 試驗(yàn)材料
2.4 測(cè)試方法
2.4.1 土壤全氮的測(cè)定
2.4.2 土壤硝態(tài)氮、銨態(tài)氮的測(cè)定
2.4.3 土壤有機(jī)碳、溶解性總碳、溶解性有機(jī)碳、無(wú)機(jī)碳的測(cè)定
2.4.4 土壤微生物生物量碳、氮,可溶性氮的測(cè)定
2.4.5 麥豆小區(qū)產(chǎn)量及氮肥利用效率的測(cè)定
2.4.6 土壤總DNA提取及高通量測(cè)序
2.4.7 土壤水分的測(cè)定
2.5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析方法
第三章 秸稈還田和施肥對(duì)麥豆輪作土壤氮素動(dòng)態(tài)影響
3.1 麥豆輪作種植模式下的土壤全氮含量動(dòng)態(tài)變化
3.1.1 土壤全氮含量
3.1.2 土壤無(wú)機(jī)氮含量
3.1.3 土壤有機(jī)氮占比
3.2 麥豆輪作輪作模式下的土壤銨態(tài)氮含量動(dòng)態(tài)變化
3.2.1 土壤銨態(tài)氮含量
3.2.2 土壤中銨態(tài)氮的層化比
3.2.3 土壤中銨態(tài)氮所占全氮比例
3.3 麥豆輪作種植模式下的土壤硝態(tài)氮含量動(dòng)態(tài)變化
3.3.1 土壤中硝態(tài)氮含量
3.3.2 土壤中硝態(tài)氮層化比
3.3.3 硝態(tài)氮所占全氮比例
3.4 麥豆輪作種植模式下的土壤微生物氮含量動(dòng)態(tài)變化
3.4.1 土壤中微生物氮含量動(dòng)態(tài)變化
3.4.2 土壤微生物量氮層化比
3.4.3 微生物氮占全氮含量比例
3.5 小結(jié)
第四章 秸稈還田和施肥對(duì)麥豆輪作土壤碳素動(dòng)態(tài)變化的影響
4.1 麥豆輪作種植模式下的土壤有機(jī)碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.2 麥豆輪作種植模式下的土壤溶解性總碳動(dòng)態(tài)變化
4.2.1 土壤溶解性總碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.2.2 溶解性總碳占土壤有機(jī)碳比例
4.3 麥豆輪作種植模式下的土壤溶解性有機(jī)碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.3.1 溶解性有機(jī)碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.3.2 溶解性有機(jī)碳占溶解性總碳的比例
4.3.3 溶解性有機(jī)碳占土壤有機(jī)碳比例
4.4 麥豆輪作種植模式下的土壤溶解性無(wú)機(jī)碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.4.1 土壤無(wú)機(jī)碳動(dòng)態(tài)變化
4.4.2 土壤無(wú)機(jī)碳占溶解性總碳比例
4.4.3 土壤無(wú)機(jī)碳占土壤有機(jī)碳的比例
4.4.4 土壤無(wú)機(jī)碳與溶解性有機(jī)碳的比例
4.5 麥豆輪作種植模式下的土壤微生物量碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.5.1 土壤微生物量碳含量動(dòng)態(tài)變化
4.5.2 土壤微生物量碳占土壤有機(jī)碳的比例
4.6 不同處理下土壤和微生物碳氮化學(xué)計(jì)量比
4.6.1 土壤碳氮比
4.6.2 土壤微生物碳氮比
4.7 小結(jié)
第五章 秸稈還田和施肥對(duì)長(zhǎng)期麥豆輪作土壤水分、pH值及產(chǎn)量的影響
5.1 麥豆輪作模式下的土壤水分動(dòng)態(tài)變化
5.2 麥豆輪作模式下的土壤pH值動(dòng)態(tài)變化
5.3 秸稈還田和施肥對(duì)作物產(chǎn)量的影響
5.4 作物產(chǎn)量與土壤碳氮元素的相關(guān)性分析
5.5 小結(jié)
第六章 秸稈還田和施肥對(duì)麥豆輪作土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的影響
6.1 麥豆輪作種植模式下的土壤細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)特征
6.1.1 各處理對(duì)土壤細(xì)菌群落多樣性指數(shù)的影響
6.1.2 對(duì)各分類(lèi)水平上細(xì)菌菌群數(shù)的影響
6.1.3 對(duì)細(xì)菌群落門(mén)水平上多樣性的影響
6.2 麥豆輪作種植模式下的土壤真菌群落結(jié)構(gòu)特征
6.2.1 各處理對(duì)土壤真菌群落多樣性指數(shù)的影響
6.2.2 對(duì)各分類(lèi)水平上真菌菌群數(shù)的影響
6.2.3 對(duì)土壤真菌群落門(mén)水平上多樣性的影響
6.3 土壤細(xì)菌、真菌多樣性與門(mén)水平菌群結(jié)構(gòu)相關(guān)性分析
6.3.1 土壤細(xì)菌多樣性與門(mén)水平菌群群落的相關(guān)性
6.3.2 土壤真菌多樣性與門(mén)水平菌群群落的相關(guān)性
6.3.3 土壤細(xì)菌、真菌門(mén)水平菌上群群落的相關(guān)性
6.4 小結(jié)
第七章 土壤微生物與土壤碳氮組分關(guān)系
7.1 土壤氮素形態(tài)及含量對(duì)麥豆輪作土壤微生物多樣性的影響
7.2 土壤碳素形態(tài)及含量對(duì)麥豆輪作土壤微生物多樣性的影響
7.3 土壤碳氮元素化學(xué)計(jì)量比對(duì)麥豆輪作土壤微生物多樣性的影響
7.4 麥豆輪作土壤微生物多樣性與土壤碳氮養(yǎng)分環(huán)境的關(guān)系
7.5 土壤細(xì)菌、真菌與土壤碳氮養(yǎng)分的相關(guān)性分析
7.5.1 土壤細(xì)菌菌群結(jié)構(gòu)與土壤碳氮養(yǎng)分的相關(guān)性分析
7.5.2 土壤真菌菌群結(jié)構(gòu)與土壤碳氮養(yǎng)分的相關(guān)性分析
7.6 小結(jié)
第八章 討論、結(jié)論與創(chuàng)新點(diǎn)
8.1 討論
8.1.1 秸稈還田和施肥措施對(duì)土壤各形態(tài)氮含量及影響因素分析
8.1.2 秸稈還田和施肥措施對(duì)土壤各形態(tài)碳素含量及影響因素分析
8.1.3 秸稈還田和施肥對(duì)麥豆輪作土壤微生物群落多樣性的影響
8.1.4 土壤碳氮組分對(duì)細(xì)菌、真菌門(mén)分類(lèi)水平菌群結(jié)構(gòu)的影響
8.2 結(jié)論
8.2.1 秸稈還田和施肥措施提升了麥豆輪作下土壤氮素含量
8.2.2 秸稈還田和施肥措施提升了麥豆輪作下土壤碳素含量
8.2.3 秸稈還田和施肥措施影響了土壤微生物菌群結(jié)構(gòu)
8.2.4 土壤微生物多樣性對(duì)土壤氮素、碳素變化趨勢(shì)的響應(yīng)
8.3 創(chuàng)新性
8.4 本研究不足及下一步展望
8.4.1 研究不足
8.4.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)歷
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]秸稈墊料的豬糞異位發(fā)酵床微生物群落分析[J]. 葉世豪,沈琦,李園成,孫宏,姚曉紅,吳逸飛,王新,李維琳,湯江武. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào). 2020(03)
[2]長(zhǎng)期施肥對(duì)中國(guó)農(nóng)田土壤溶解性有機(jī)碳氮含量影響的整合分析[J]. 李亞林,張旭博,任鳳玲,孫楠,徐夢(mèng),徐明崗. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué). 2020(06)
[3]軟腐獼猴桃果實(shí)真菌類(lèi)病原菌的生物多樣性分析[J]. 石浩,王仁才,王芳芳,龐立,王琰,卜范文,周倩. 現(xiàn)代食品科技. 2020(04)
[4]小麥根系分泌物對(duì)西瓜連作土壤真菌群落結(jié)構(gòu)的影響[J]. 田晴,高丹美,李慧,劉守偉,周新剛,吳鳳芝. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué). 2020(05)
[5]踐行“兩山”理論 促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展[J]. 李寶東. 再生資源與循環(huán)經(jīng)濟(jì). 2020(02)
[6]耕作措施對(duì)隴中麥豆輪作系統(tǒng)土壤真菌群落的影響[J]. 沈吉成,李玲玲,謝軍紅,彭正凱,Eunice Essel,鄧超超,王進(jìn)斌,頡健輝. 中國(guó)土壤與肥料. 2019(06)
[7]秸稈還田量對(duì)土壤團(tuán)聚體有機(jī)碳和玉米產(chǎn)量的影響[J]. 孟慶英,鄒洪濤,韓艷玉,張春峰. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào). 2019(23)
[8]內(nèi)陸河流域土地利用對(duì)土壤無(wú)機(jī)碳的影響[J]. 陳園園,馮文婷,孔璐,王玉剛. 生態(tài)學(xué)雜志. 2019(10)
[9]尿素硝銨溶液對(duì)冬小麥產(chǎn)量及土壤無(wú)機(jī)氮含量的影響[J]. 劉學(xué)彤,楊軍芳,黃少輝,賈良良,邢素麗,楊云馬,王欣雅,劉子軒. 中國(guó)土壤與肥料. 2019(04)
[10]黔中地區(qū)馬尾松-杜鵑群落杜鵑根圍真菌多樣性[J]. 熊丹,歐靜,李林盼,楊舒婷,何躍軍,李朝嬋. 西南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019(07)
博士論文
[1]谷田土壤微生物多樣性及對(duì)谷子生理生化和產(chǎn)量的影響[D]. 徐麗霞.山西大學(xué) 2019
[2]稻田秸稈分解的碳氮互作機(jī)理[D]. 郭騰飛.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2019
[3]土壤微生物群落分布和多樣性對(duì)保護(hù)性耕作的響應(yīng)及其機(jī)制[D]. 王梓廷.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2018
[4]黃土高原植被—土壤協(xié)同恢復(fù)效應(yīng)及微生物響應(yīng)機(jī)理[D]. 任成杰.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2018
[5]枯草芽孢桿菌對(duì)雪山雞生產(chǎn)性能、腸道健康和免疫機(jī)能的影響及機(jī)制[D]. 朱沛霽.揚(yáng)州大學(xué) 2017
[6]長(zhǎng)期施肥下根際碳氮轉(zhuǎn)化與微生物多樣性研究[D]. 艾超.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2015
碩士論文
[1]免耕覆蓋有機(jī)肥施用對(duì)作物產(chǎn)量及土壤微生物群落組成的影響[D]. 王小玲.寧夏大學(xué) 2019
[2]介體強(qiáng)化污泥原位發(fā)酵與脫氮耦合工藝及控制[D]. 李家浩.杭州電子科技大學(xué) 2019
[3]菜地N2O排放途徑及其功能微生物群落組成的關(guān)系[D]. 刁田田.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2015
本文編號(hào):3205322
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