崇明岛潮滩湿地土壤微生物活性研究

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“减排温室气体,遏制全球变暖”已经成为国际社会关注的一个热点。如何有效减排温室气体,达到最大化效益也是国内外研究的方向。湿地是具有独特的水文、土壤、植被与生物特征条件,同时是介于陆地生态系统和水域生态系统之间的过渡带的生态系统,因此湿地在涵养水源、调节气候、净化环境等方面具有巨大的环境效益和环境功能,被誉为“地球之肾”。以潮滩型湿地崇明西滩和崇明东滩为例,研究崇西和崇东的光滩,芦苇,林地湿地土壤的微生物活性,研究其在生长季与非生长季微生物动态变化。以便为更深一步研究潮滩湿地碳源碳汇的微生物学机制提供研究基础。崇明西滩,东滩都属于河口型潮汐滩涂湿地,同时受陆地生态系统与海洋生态系统的影响。河流携带大量的有机质在河口区汇聚,形成了一个庞大的有机质蓄积库及特殊的营养环境,潮汐作用促进了湿地与河流间的有机质交换,从而使河口海岸湿地土壤中碳的生物化学转化过程及其复杂。同时湿地干湿交替的水文特性,使得湿地的水分、氧气及氧化还原电位发生周期性的交替变化,湿地碳循环功能菌群具有周期性动态变化特征,论文从三个方面开展研究湿地碳循环影响因素。论文分析土壤的基本理化指标,以及它们在生长季和非生长季土壤酶活变化和微生物活性变化的相关性。探讨不同深度土壤生物酶活性之间的相互联系。实验结果表明崇明西滩湿地的酶活和微生物量都要高于崇明东滩的含量,且各个指标在生长季和非生长季变化明显。各个指标受土壤深度变化不明显,但是在土壤层的10-20cm处或者20-30cm处会出现一个累积高峰。湿地有机质含量分析表明,有机质在生长季含量较高。土壤总氮、总磷和土壤呼吸强度的测试发现,在植被生长季时,微生物活性较强,土壤总氮和总磷含量较高,但是总氮和总磷含量随土壤深度变化不明显,总氮含量在10-20cm或者20-30cm处相对高些。土壤酶活分析表明,土壤蔗糖酶活在植被生长季高于非生长季,土壤过氧化氢酶活、淀粉酶活和纤维素酶活都是非生长季含量略高于生长季酶活,表明这三个酶活受生长季和非生长季影响明显。但是酶活变化随土壤深度变化不是很明显,在土壤层的10-20cm或者20-30cm相对较高。土壤微生物量分析表明,土壤微生物量C和土壤微生物量N在植被生长季要明显高于非生长季,土壤微生物量C和土壤微生物量N和有机质的变化呈正相关,且微生物量C和微生物量N含量变化随着土壤深度的变化呈下降趋势。通过分析光滩,芦苇和林地各个指标结果分析,可以得出芦苇湿地的各个指标含量在生长季和非生长季都要高于光滩和林地的含量,可能因为芦苇有较庞大的根系组织,林地的含量变化受潮汐和凋落物影响。
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 研究进展第14-22页
        1.2.1 湿地碳循环研究进展第14-17页
        1.2.2 湿地土壤微生物研究进展第17-20页
        1.2.3 潮滩湿地与全球气候变化研究现状第20-22页
第二章 研究区域与研究内容第22-27页
    2.1 研究区域概况第22-23页
        2.1.1 崇明西滩地理、生态环境概况第22-23页
        2.1.2 崇明东滩地理、生态环境概况第23页
    2.2 样品的采集和处理第23-24页
        2.2.1 采样方法第23页
        2.2.2 采样时间第23-24页
        2.2.3 样品预处理方法第24页
    2.3 主要研究内容及技术路线第24-27页
        2.3.1 研究目标第24-25页
        2.3.2 研究内容第25-26页
        2.3.3 技术路线第26-27页
第三章 崇明东滩、西滩土壤理化性质分析第27-40页
    3.1 土壤有机质的分析第27-30页
        3.1.1 土壤有机质的测定第27-28页
        3.1.2 土壤有机质生长季和非生长季含量特征第28-30页
    3.2 土壤总氮、总磷的分析第30-36页
        3.2.1 土壤总氮、总磷的测定第31-32页
        3.2.2 土壤总氮、总磷生长季和非生长季含量特征第32-36页
    3.3 土壤pH的测定第36页
    3.4 土壤含水率的测定第36-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第四章 崇明东滩、西滩的土壤微生物酶活性指标分析第40-63页
    4.1 土壤中过氧化氢酶活性分析第40-45页
        4.1.1 过氧化氢酶活性的测定第40-41页
        4.1.2 过氧化氢酶活性生长季和非生长季含量特征第41-45页
    4.2 蔗糖酶活性对土壤微生物的影响第45-50页
        4.2.1 土壤蔗糖酶活性的测定第46页
        4.2.2 土壤蔗糖酶活性生长季和非生长季含量特征第46-50页
    4.3 淀粉酶活性对土壤微生物的影响第50-55页
        4.3.1 土壤淀粉酶的测定第50-51页
        4.3.2 土壤淀粉酶活生长季和非生长季含量特征第51-55页
    4.4 纤维素酶活性对土壤微生物的影响第55-60页
        4.4.1 土壤纤维素酶活性的测定第55-56页
        4.4.2 土壤纤维素酶活性生长季和非生长季含量特征第56-60页
    4.5 本章小结第60-63页
第五章 崇明东滩、西滩土壤微生物量分析第63-79页
    5.1 土壤呼吸强度的分析第63-66页
        5.1.1 土壤呼吸强度的测定第63-64页
        5.1.2 土壤呼吸强度生长季和非生长季含量特征第64-66页
    5.2 土壤微生物量碳的影响第66-72页
        5.2.1 土壤微生物量碳的测定第66-68页
        5.2.2 土壤微生物量C生长季和非生长季含量特征第68-72页
    5.3 土壤微生物量氮的影响第72-77页
        5.3.1 土壤微生物量氮的测定第73页
        5.3.2 土壤微生物量N生长季和非生长季含量特征第73-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第六章 全文结论及工作展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 建议第80-81页
参考文献第81-86页
附图第86-88页
硕士期间研究成果第88-89页
致谢第89-90页
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