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文档简介

毕业设计(论文)开题报告 学生姓名: 饶鑫 学 号: 20100327 学 院: 生命科学与技术学院 专 业: 生 态 学 设计(论文)题目:桢楠人工林不同抚育方式对土壤碳氮含量的影响指导教师: 王光军 教授 2014年 3月 24日开题报告填写要求1开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效;2开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见;3“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于15篇;4有关年月日等日期,按照如“2002年4月26日”方式填写。1结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写1500字左右的文献综述(包括研究进展,选题依据、目的、意义)文 献 综 述1. 引言随着现代生态学的快速发展,构建统一的理论框架十分必要1。从分子到生态系统都是元素按照一定比例组成的,生态化学计量学正是研究生态过程中多重化学元素平衡关系的学科2,并从元素比率的角度把这些不同层次的研究结果统一起来3,成为生态学研究的主要方法和研究热点。有机体个体 C、N、P 相对比例与所处环境 C、N、P 比的关系的研究, 为探索物质和能量供给的改变对物种的影响,评价生物的适合度提供了一种新的途径, 由此产生了生态化学计量学4。20世纪 50 年代,生态化学计量学的概念首先被应用于水生生态系统的研究,90年代以来,该理论逐渐系统化,并广泛应用于陆地生态系统5-7。此次研究主题为桢楠人工林不同抚育方式对土壤C、N含量的影响,是一次较为典型的生态化学计量学基本原理的研究运用。桢楠(Phoebe zhennan) 为樟科常绿大乔木,是国家二级重点保护树种8,桢楠自然分布稀少,现主要分布于海拔1 000 m以下的阔叶林中,木材坚硬,致密,纹理美观,材质优良,是珍贵用材树种。树干高大,通直,挺拔,树冠浓荫,四季常青,常见于风景名胜区、寺庙等,在园林上常作为庭荫树或行道树,为我国著名观赏树种之一。虽然中国的楠木属人工栽培开始较早,长江以南各省均有楠木属人工栽培,但由于缺乏对桢楠人工栽培技术的系列研究,对桢楠的生物生态学特性缺乏系统的了解,导致目前国内桢楠人工造林盲目性较大,加上桢楠生长慢,对立地要求严格,收益迟,发展桢楠人工林进程缓慢,造林面积都不大,能成林成材的桢楠人工林更少,从而制约桢楠人工林的规模化和产业化发展9。2. 国内外研究进展2.1国外研究进展自从 Redfield 把化学计量学引入到生态学研究中,不仅关注生态系统中的碳素循环,更是把 N、P 元素引入到研究中来10-11。Elser12第 1 次明确提出了生态化学计量学概念。此后,生态化学计量学与能量守恒定律、生物进化的自然选择原理、分子生物学中心法则等理论进一步融合13,得到发展。2002 年,Sterner 和 Elser 出版了生态化学计量学:从分子到生物圈的元素生物学一书,标志着生态化学计量学理论的确立。Elser12认为生态化学计量学简单来说就是研究生态学系统中能量和化学元素间平衡的一门学科。 国外学者在土壤14-16、湖泊17、海洋18以及陆地生态系统19-27等进行了大量相关研究,有多篇研究成果发表在国际顶级科学期刊比如SCIENCE上,在该领域取得较多进展。Ecology 杂志也曾刊登“Ecological stoichiometry”特别专栏,介绍欧美多个国家相关研究小组的最新研究进展28。 2.2 国内研究进展在国内,Zhang 等29最早对生态化学计量学做了综述,随后曾德慧和陈广生30、王绍强和于贵瑞31、贺金生和韩兴国32、程滨等33、杨慧敏和王冬梅34分别从不同侧面对生态化学计量学的研究进展进行了综述。关于生态化学计量学的实验研究,近年来在国内得到了迅速发展,主要集中在区域 C N P 生态化学计量学征及其驱动因素方面,以森林生态系统和草原生态系统的研究成果居多35-40,也有关于以生态化学计量学特征判断草原生态系统限制性养分的研究41,但仅限于宏观尺度,缺乏分子水平的机理研究42。然而,尽管我国对生态化学计量学的研究起步较晚,但由于植物资源丰富,地域辽阔,气候和地理环境复杂,是研究植物生态化学计量学的理想国家,因而国内在这方面研究发展较快42。3.选题依据生态系统元素平衡是当前全球变化生态学和生物地球化学循环的研究热点和焦点。通过从土壤CNP化学计量比的分布特征、指示作用、对碳固定的影响,以及人类活动对CNP比的影响等方面探讨CNP比在养分限制、生物地球化学循环、森林演替与退化等领域中的应用等问题。通过对生态化学计量学理论和方法的研究,可以深入认识植物-凋落物-土壤相互作用的养分调控因素,对于揭示碳氮磷元素之间的相互作用及平衡制约关系有重要的意义43。4.研究目的和意义 生态化学计量学结合生物学、化学和物理学等基本原理,研究能量和碳、氮、磷等化学元素在生态系统中,特别是各种生态系统过程(如竞争、捕食、寄生、共生等)参与者中的变化,以及它们之间的动态平衡,并分析这种平衡对生态系统的影响。目前,CNP 化学计量学研究已深入到生态学的各个层次(细胞、个体、种群、群落、生态系统)及区域等不同尺度。近年来,由于认识到化学计量学研究可以把生态实体的各个层次在元素水平上统一起来,因此生态化学计量学已成为许多生态系统的新兴研究工具。其中,CNP 化学计量学是各种生态过程研究中的核心内容44。此次研究通过分析不同抚育方式下桢楠人工林样地土壤C、N含量,对于开展桢楠林生长养分限制以及养分循环与供求平衡研究,更好地掌握桢楠林生长特性,从而更好地对其施肥管理,充分发挥林地生产力和林木生产潜力,为培育高质量桢楠人工林和优质木材提供参考资料9。 参考文献1 He J S,Han X G. Ecological stoichiometry: Searching for unifying principles fromindividuals to ecosystems Chinese Journal of Plant Ecology,2010,34( 1) : 2-62 Elser J J,Sterner R W,Gorokhova E,et al. Biologicalstoichiometry from genes toecosystems Ecology Letters,2000,3( 6) : 540-5503 Sterner R W,Elser J J. Ecological Stoichiometry: The Biology of Elements from Molecules to the Biosphere Princeton: Princeton UniversityPress,20024 Han X G,Li L H,Huang J H. An introduction to biogeochemistry Beijing: HigherEducation Press, 19995 Elser J J,Fagan W F,Denno R F,et al. Nutritional constraints in terrestrial and freshwater food webs Nature, 2000, 408: 578-5806 Sterner R W,Elser J J. Ecological stoichiometry: the biology of elements from moleculesto the biosphere Princeton: Princeton UniversityPress, 20027 He J S,Han X G Ecological stoichiometry: Searching for unifying principles fromindividuals to ecosystemsJ. Chinese Journal of Plant Ecology,2010, 34(1): 2-68 郑万钧 中国树木志M 北京: 中国林业出版社,1983,795 7979 龙汉利,张 炜,宋鹏, 等. 四川桢楠生长初步分析J. 四川林业科技,2011,32(4).10 Reinhardt S B,Van Vleet E S. Lipid composition of twenty-two species of Antarctic midwater species and fishJ. Marine Biology,1986,91:149-159.11 Sterner R W,Elser J J,Hessen D O. Stoichiometric relationships among producers,consumers,and nutrient cycling in pelagic ecosystemsJ. Biogeochemistry,1992,17:49-67. 12 Elser J J,Sterner R W,Gorokhova E,et al. Stoichiometric relationships among producers,consumers,and nutrient cycling in pelagic ecosystemsJ. Biogeochemistry, 2000,3:540-550.13 Michaels A F. The ratios of lifeJ. Science,2003,300:906-907.14 Brta, Ji lajsov, Petra Tahovsk, Karolina Picek, et al. Different temperaturesensitivity and kinetics of soil enzymes indicate seasonal shifts in C, N and P nutrient stoichiometry in acid forest soilJ. Biogeochemistry, 2013.15 Bryan S Griffiths,Annette Spilles, Michael Bonkowski,et al. C:N:P stoichiometry and nutrient limitation of the soil microbial biomass in a grazed grassland site under experimental P limitation or excessJ. ecological processes, 2012, 1(1):6.16 Hartman, W. H, Richardson, C. J. Differential Nutrient Limitation of Soil Microbial Biomass and Metabolic Quotients (qCO2): Is There a Biological Stoichiometry of Soil Microbes? J. PLoS One, 2013, 8(3):e57127.17 Elser, J. J, Andersen, T, Baron, J. S,et al. Shifts in lake N:P stoichiometry and nutrient limitation driven by atmospheric nitrogen depositionJ. Science, 2009, 326(5954):335-7.18 Kim, Tae-Hoon Kim, Guebuem. Factors controlling the C:N:P stoichiometry of dissolved organic matter in the N-limited, cyanobacteria-dominated East/Japan SeaJ. Journal of Marine Systems, 2013, 115-116:1-9.19 Elser, J. J, Bracken, M. E, Cleland, E. E. et al. Global analysis of nitrogen and phosphorus limitation of primary producers in freshwater, marine and terrestrial ecosystemsJ. Ecol Lett, 2007, 10(12):1135-42.20 Gsewell, Sabine. N : P ratios in terrestrial plants: variation and functional significanceJ. New Phytologist, 2004, 164(2):243-266.21 Lu, X. T, Kong, D. L, Pan, Q. M. et al. Nitrogen and water availability interact to affect leaf stoichiometry in a semi-arid grasslandJ. Oecologia, 2012, 168(2):301-10.22 Megan E. Mcgroddy, Tanguy Daufresne, Lars O. Hedin. Scaling Of C:N:P Stoichiometry In Forests Worldwide:Implications Of Terrestrial Redfield-Type RatiosJ. Ecology, 2004, 85(9):2309-2401.23 Sardans, Jordi, Rivas-Ubach, Albert, Estiarte, Marc. et al. Field-simulated droughts affect elemental leaf stoichiometry in Mediterranean forests and shrublandsJ. Acta Oecologica, 2013, 50:20-31.24 Sardans, Jordi, Rivas-Ubach, Albert, et al. The elemental stoichiometry of aquatic and terrestrial ecosystems and its relationships with organismic lifestyle and ecosystem structure and function: a review and perspectivesJ. Biogeochemistry, 2011, 111(1-3):1-39.25 Venterink, Harry Olde, Gsewell,et al. Competitive interactions between two meadow grasses under nitrogen and phosphorus limitationJ. Functional Ecology, 2010, 24:877-886.26 Xiang,Wenhua, Frank, Shane C, Wang, Guangjun, et al. Secondary forest floristic composition, structure, and spatial pattern in subtropical ChinaJ. Journal of Forest Research, 2011, 18(1):111-120.27 Yang, H, Jiang, L, Li, L. et al. Diversity-dependent stability under mowing and nutrient addition: evidence from a 7-year grassland experimentJ. 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