+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Формирование органического вещества почвы в культурах основных лесообразующих пород Сибири

  • Автор:

    Решетникова, Татьяна Валерьевна

  • Шифр специальности:

    03.02.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2015

  • Место защиты:

    Красноярск

  • Количество страниц:

    197 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание
Введение
Глава 1. Органическое вещество почвы. Его состав, структура и пути трансформации
1.1. Основные источники лекгоминерализуемой фракции органического вещества почвы
1.1.1. Растительный опад
1.1.2. Корневой опад и отпад
1.1.3. Микробная биомасса
1.1.4. Лесная подстилка как источник органического вещества почвы

1.2. Трансформация компонентов легкоминерализуемой фракции органического вещества почвы
1.2.1. Факторы, влияющие на трансформацию ЛМОВ
1.2.2. Минерализация и гумификация лабильного органического вещества
1.2.3. Формирование подвижного органического вещества и его роль в образовании гумуса
1.3. Роль водорастворимых продуктов разложения подстилки в почвообразовании
1.4. Значение легкоминерализуемого органического вещества
Глава 2. Экологические особенности района исследования
2.1. Характеристика района исследования
2.2 Климатические условия объекта исследования
2.3 Растительность
2.4 Методика закладки многолетнего опыта
Глава 3. Объекты и методы исследования
3.1. Объект исследования
3.2. Методы исследования

Глава 4. Запас подстилки, фракционный и химический состав
4.1. Интенсивность поступления опада и его состав в 40-летних культурах..
4.1.1. Концентрация и запас углерода, азота и зольных элементов в основных
фракциях опада
4.2. Запас и состав подстилки
4.2.1. Концентрация и запас углерода, азота и зольных элементов в подстилке
4.2.2. Состав подвижного органического вещества в опаде и подстилке
Глава 5. Трансформация подстилки в годичном цикле разложения
5.1. Интенсивность и удельная скорость разложения подстилки в 40-летних культурах
5.2. Высвобождение водорастворимых продуктов при разложении подстилки
5.2.1. Динамика высвобождения водорастворимого углерода
5.2.2. Интенсивность высвобождения азота в годичном цикле разложения растительных остатков опада-подстилки
5.2.3. Интенсивность высвобождения минеральных элементов в годичном
цикле разложения растительных остатков опада-подстилки
Глава 6. Изменение кислотности и запаса гумуса в слое почвы 0-20 см под культурами
6.1. Динамика pH и буферность подстилочных (лизиметрических) растворов
6.2. Актуальная кислотность верхней части почвенного профиля в 40-летних культурах
6.3. Изменение концентрации углерода, pH и буферное водной вытяжки из опада каждой древесной породы при её фильтрации через подстилку и слои почвы 0-5 и 0-10см (по результатам модельного опыта)
6.4. Динамика запаса гумуса в культурах в процессе их формирования
6.4.1. Изменение запаса углерода в гумусе почвы культур за 40 лет их роста и развития
6.4.2. Интенсивность аккумуляции углерода в гумусе почвы
6.4.3. Запасы С в подвижном гумусе
6.4.4. Изменение состава и запаса органического вещества в почве 40-летних
культур
Выводы
Список литературы
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

биомассы носит, в основном, двухфазный характер, т.е. обычно быстрый период катаболизма сменяется периодом медленного выделения СО2.
Предположение об экспоненциальной зависимости скорости разложения гетерогенного органического субстрата, каким является лабильное OB, выдвигается многими исследователями [Jenny et al., 1949; Minderman, 1968; Jenkinson, Rainer, 1977; Harris, Riha,1991].
Первоначально высокая скорость выделения СО2 обусловлена разложением таких субстратов, как аминокислоты, белки, простые сахара и полисахариды. В течение медленной стадии разложения метаболизируются более устойчивые к биодеградации компоненты. Некоторое количество СО2 выделяется в период медленного разложения в результате катаболизма микробных полимеров, синтезированного в процессе начального периода разложения [Прокушкин, Каверзина, 1992; Титлянова и др., 1994]. Наиболее быстро минерализуются воскосмолы и водорастворимые вещества, с наименьшей скоростью разлагаются протеины, лигнин, гуминовые кислоты [Вячкилев, 1975]. Дубильные вещества, на первых этапах инактивируя ферменты, соединяясь с белками, снижают скорость разложения, но и сами распадаются на полифенолы. Как было показано выше, наиболее медленно разлагаются целлюлоза, ряд сложных углеводов и особенно лигнин. Темп разложения со временем падает. Длительность полного разложения определяется компонентным составом растительных остатков, гидротермическими условиями и биологической активностью почв. Чем уже соотношение C:N в растительных остатках, тем сильнее выражены процессы разложения и минерализации органического вещества [Lamb, 1976; Гришина, 1986; Бабьева, Зенова, 1989; Berg, Ekbohn, 1991; Титлянова и др., 1994; Безкоровайная, Вишнякова, 1996; Стороженко, 2001; Шорохова и др., 2009; Мухортова, Ведрова, 2012].
Наиболее сильная минерализация растительных остатков наблюдается в первые 3 года после их поступления. За этот период минерализуется до 86% внесенного углерода. Влияние биохимического состава растений на

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.152, запросов: 967