青藏高原高寒沼澤草甸土壤酶活性與有機(jī)碳分布特征對(duì)增溫與施氮的響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2023-04-25 05:05
以氣候變暖和大氣氮沉降增加為主要特征的全球氣候變化已經(jīng)逐漸成為各國(guó)政府和科研工作者關(guān)注的熱點(diǎn)。據(jù)國(guó)際氣候變化委員會(huì)預(yù)測(cè)到21世紀(jì)末全球平均氣溫將升高1.2-4.0℃。與此同時(shí),在過(guò)去幾十年中,化石燃料的大量燃燒、工業(yè)生產(chǎn)廢氣的排放和氮肥的大量使用,導(dǎo)致大氣中的含氮化合物成比例增加,大氣中大量的氮化物通過(guò)干、濕氮沉降至陸地生態(tài)系統(tǒng)中,打破了自然界中原有的氮平衡。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展,氣候變暖和大氣氮沉降增加將在短期內(nèi)并在未來(lái)持續(xù)影響高寒沼澤草甸生態(tài)系統(tǒng)的土壤酶活性與土壤碳氮循環(huán)。高寒沼澤草甸中的植物生存環(huán)境條件嚴(yán)酷,沼澤草甸生態(tài)系統(tǒng)較其他生態(tài)系統(tǒng)更為脆弱并且對(duì)全球氣候變化響應(yīng)和人類干擾非常敏感,研究高寒沼澤草甸土壤酶活性對(duì)全球氣候變暖和大氣氮沉降增加的響應(yīng),對(duì)研究青藏高原生態(tài)系統(tǒng)土壤酶活性與探討土壤碳氮循環(huán)對(duì)全球氣候變化的響應(yīng)具有非常重要的意義。本研究采用開頂式增溫小室(OTC)和人工施氮的方法來(lái)模擬增溫和氮沉降雙因子試驗(yàn),以自然樣地為對(duì)照(CK),設(shè)置了增溫(T1、T2),施氮(N5、N10)和增溫...
【文章頁(yè)數(shù)】:68 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 研究背景
1.2 國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展
1.2.1 土壤酶概述
1.2.2 模擬增溫對(duì)土壤酶活性的影響
1.2.3 模擬氮沉降對(duì)土壤酶活性的影響
1.2.4 影響土壤酶活性的其他因素
1.2.5 增溫施氮對(duì)土壤有機(jī)碳庫(kù)的影響
1.2.6 土壤酶活性與有機(jī)碳庫(kù)間的關(guān)系
1.3 研究目的及意義
1.4 研究?jī)?nèi)容
1.5 技術(shù)路線
2 試驗(yàn)區(qū)概況、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和研究方法
2.1 試驗(yàn)區(qū)概況
2.2 樣地設(shè)置
2.3 實(shí)驗(yàn)方法
2.3.1 樣品采集
2.3.2 項(xiàng)目測(cè)定與方法
2.3.3 數(shù)據(jù)處理與分析
3 增溫、施氮對(duì)土壤酶活性的影響
3.1 增溫對(duì)樣地內(nèi)水熱因素的影響
3.2 增溫對(duì)土壤酶活性的影響
3.2.1 增溫對(duì)過(guò)氧化氫酶活性的影響
3.2.2 增溫對(duì)轉(zhuǎn)化酶活性的影響
3.2.3 增溫對(duì)脲酶活性的影響
3.2.4 增溫對(duì)淀粉酶的影響
3.2.5 增溫對(duì)纖維素酶的影響
3.3 施氮對(duì)土壤酶活性的影響
3.3.1 施氮對(duì)過(guò)氧化氫酶的影響
3.3.2 施氮對(duì)轉(zhuǎn)化酶活性的影響
3.3.3 施氮對(duì)脲酶活性的影響
3.3.4 施氮對(duì)淀粉酶活性的影響
3.3.5 施氮對(duì)纖維素酶活性的影響
3.4 增溫同時(shí)施氮對(duì)土壤酶活性的影響
3.4.1 增溫同時(shí)施氮對(duì)過(guò)氧化氫酶活性的影響
3.4.2 增溫同時(shí)施氮對(duì)轉(zhuǎn)化酶活性的影響
3.4.3 增溫同時(shí)施氮對(duì)脲酶活性的影響
3.4.4 增溫同時(shí)施氮對(duì)淀粉酶活性的影響
3.4.5 增溫同時(shí)施氮對(duì)纖維素酶活性的影響
3.5 土壤酶之間相關(guān)性
3.6 本章討論
3.6.1 增溫對(duì)水熱因素及土壤基本性質(zhì)的影響
3.6.2 增溫對(duì)土壤酶活性的影響
3.6.3 施氮對(duì)土壤酶活性的影響
3.6.4 增溫同時(shí)施氮對(duì)土壤酶活性的影響
3.6.5 土壤酶活性隨采樣時(shí)間與土層深度的變化
3.7 本章小結(jié)
4 增溫施氮條件下土壤有機(jī)碳特征及其與土壤酶活性間的關(guān)系
4.1 增溫、施氮對(duì)土壤有機(jī)碳的影響
4.2 土壤有機(jī)碳與土壤酶活性之間關(guān)系
4.3 本章討論
4.3.1 增溫對(duì)有機(jī)碳庫(kù)的影響
4.3.2 施氮對(duì)有機(jī)碳庫(kù)的影響
4.3.3 增溫同時(shí)施氮對(duì)有機(jī)碳庫(kù)的影響
4.3.4 土壤有機(jī)碳庫(kù)與酶活性間關(guān)系
4.4 本章小結(jié)
5 研究結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間的研究成果
本文編號(hào):3800764
【文章頁(yè)數(shù)】:68 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 研究背景
1.2 國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展
1.2.1 土壤酶概述
1.2.2 模擬增溫對(duì)土壤酶活性的影響
1.2.3 模擬氮沉降對(duì)土壤酶活性的影響
1.2.4 影響土壤酶活性的其他因素
1.2.5 增溫施氮對(duì)土壤有機(jī)碳庫(kù)的影響
1.2.6 土壤酶活性與有機(jī)碳庫(kù)間的關(guān)系
1.3 研究目的及意義
1.4 研究?jī)?nèi)容
1.5 技術(shù)路線
2 試驗(yàn)區(qū)概況、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和研究方法
2.1 試驗(yàn)區(qū)概況
2.2 樣地設(shè)置
2.3 實(shí)驗(yàn)方法
2.3.1 樣品采集
2.3.2 項(xiàng)目測(cè)定與方法
2.3.3 數(shù)據(jù)處理與分析
3 增溫、施氮對(duì)土壤酶活性的影響
3.1 增溫對(duì)樣地內(nèi)水熱因素的影響
3.2 增溫對(duì)土壤酶活性的影響
3.2.1 增溫對(duì)過(guò)氧化氫酶活性的影響
3.2.2 增溫對(duì)轉(zhuǎn)化酶活性的影響
3.2.3 增溫對(duì)脲酶活性的影響
3.2.4 增溫對(duì)淀粉酶的影響
3.2.5 增溫對(duì)纖維素酶的影響
3.3 施氮對(duì)土壤酶活性的影響
3.3.1 施氮對(duì)過(guò)氧化氫酶的影響
3.3.2 施氮對(duì)轉(zhuǎn)化酶活性的影響
3.3.3 施氮對(duì)脲酶活性的影響
3.3.4 施氮對(duì)淀粉酶活性的影響
3.3.5 施氮對(duì)纖維素酶活性的影響
3.4 增溫同時(shí)施氮對(duì)土壤酶活性的影響
3.4.1 增溫同時(shí)施氮對(duì)過(guò)氧化氫酶活性的影響
3.4.2 增溫同時(shí)施氮對(duì)轉(zhuǎn)化酶活性的影響
3.4.3 增溫同時(shí)施氮對(duì)脲酶活性的影響
3.4.4 增溫同時(shí)施氮對(duì)淀粉酶活性的影響
3.4.5 增溫同時(shí)施氮對(duì)纖維素酶活性的影響
3.5 土壤酶之間相關(guān)性
3.6 本章討論
3.6.1 增溫對(duì)水熱因素及土壤基本性質(zhì)的影響
3.6.2 增溫對(duì)土壤酶活性的影響
3.6.3 施氮對(duì)土壤酶活性的影響
3.6.4 增溫同時(shí)施氮對(duì)土壤酶活性的影響
3.6.5 土壤酶活性隨采樣時(shí)間與土層深度的變化
3.7 本章小結(jié)
4 增溫施氮條件下土壤有機(jī)碳特征及其與土壤酶活性間的關(guān)系
4.1 增溫、施氮對(duì)土壤有機(jī)碳的影響
4.2 土壤有機(jī)碳與土壤酶活性之間關(guān)系
4.3 本章討論
4.3.1 增溫對(duì)有機(jī)碳庫(kù)的影響
4.3.2 施氮對(duì)有機(jī)碳庫(kù)的影響
4.3.3 增溫同時(shí)施氮對(duì)有機(jī)碳庫(kù)的影響
4.3.4 土壤有機(jī)碳庫(kù)與酶活性間關(guān)系
4.4 本章小結(jié)
5 研究結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間的研究成果
本文編號(hào):3800764
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