[1] 季波, 何建龙, 杜建明, 等. 不同补播配置模式对宁夏荒漠草原土壤有机碳和全氮储量的影响[J]. 中国草地学报, 2021, 43(3):60-66 [2] 秦燕, 刘勇, 张永超, 等. 不同混播比例对燕麦和箭筈豌豆混播草地植物生长特征的影响[J]. 草地学报, 2020, 28(6):1768-1774 [3] 李兴龙, 师尚礼, 黄宗昌, 等. 黄土丘陵区不同饲草混播模式对种间关系的影响[J]. 草地学报, 2021, 29(6):1318-1326 [4] 冯廷旭, 德科加, 向雪梅, 等. 高寒地区燕麦与豌豆不同混播组合和比例对饲草产量及品质的影响[J]. 草地学报, 2022, 30(2):487-494 [5] 张永亮, 于铁峰, 郝凤, 等. 施肥与混播比例对豆禾混播牧草生产性能的影响[J]. 中国草地学报, 2020, 42(6):115-124 [6] 张静, 赵成章. 高寒山区混播草地燕麦和毛苕子生物量分配格局对组分密度比的响应[J]. 生态学杂志, 2013, 32(2):266-270 [7] 任文, 张志新, 蔺昶兴, 等. 混播比例对高寒草地红豆草-垂穗披碱草混播群落生物量分配与竞争的影响[J]. 草业科学, 2020, 37(10):2035-2048 [8] 毛凯, 周寿荣, 王四敏, 等. 箭筈豌豆混播黑麦草生物量和种间竞争的研究[J]. 草地学报, 1997, 5(1):8-14 [9] 锡文林, 张仁平. 混播比例和刈割期对混播草地产草量及种间竞争的影响[J]. 中国草地学报, 2009, 31(4):36-40 [10] 王辛有, 曹文侠, 师尚礼, 等. 刈割和施N对豆禾混播草地牧草生长特性及品质的影响[J]. 中国生态农业学报(中英文), 2022, 30:1-13 [11] 王斌, 李满有, 李小云, 等. 宁夏干旱区滴灌条件下燕麦与毛苕子的混播方式[J]. 草业科学, 2021, 38(7):1329-1338 [12] 杨萍, 李杰, 张中凯, 等. 施氮对胡麻/大豆间作体系作物间作优势及种间关系的影响[J]. 草业学报, 2016, 25(3):181-190 [13] 徐怀秀, 马淼. 意大利苍耳与乌拉尔甘草种间竞争能力比较[J]. 生态学报, 2021, 41(16):6644-6653 [14] 宁川川, 杨荣双, 蔡茂霞, 等. 水稻-雍菜间作系统中种间关系和水稻的硅、氮营养状况[J]. 应用生态学报, 2017, 28(2):474-484 [15] 毛晋花, 邢亚娟, 闫国永, 等. 陆生植物生物量分配对模拟氮沉降响应的Meta分析[J]. 生态学报, 2018, 38(9):3183-3194 [16] 张鹏, 李毅, 单立山, 等. 降水变化对混生红砂-珍珠生物量及分配的影响[J]. 草地学报, 2021, 29(3):478-487 [17] 宋清华, 赵成章, 史元春, 等. 祁连山北坡混播草地密度制约下燕麦和毛苕子比根长分布格局[J]. 生态学杂志, 2015, 34(2):497-503 [18] 张世航, 龚莉, 戈玉莹, 等. 不同密度下入侵植物北美车前生物量分配与异速生长关系[J]. 草业科学, 2021, 38(10):1938-1949 [19] 王鑫, 王长庭, 胡雷, 等. 积雪变化对高寒草甸钝苞雪莲(Saussurea nigrescens)繁殖分配及功能属性的影响[J]. 生态学报, 2021, 41(19):7858-7869 [20] 郭文婷, 王国华, 缑倩倩. 钠盐胁迫对藜科一年生草本植物生长和生物量分配的影响[J]. 生态学报, 2021, 41(16):6633-6643 [21] 杨继鸿, 李亚楠, 卜海燕, 等. 青藏高原东缘常见阔叶木本植物叶片性状对环境因子的响应[J]. 植物生态学报, 2019, 43(10):863-876 [22] 刚永和, 张海博, 陈永珑, 等. 青海东部农区小黑麦与豆科牧草的混播组合与混播比例[J]. 草业科学, 2021, 38(11):2274-2285 [23] 史志强, 裴亚斌, 徐强, 等. 甘南高寒牧区甘农2号小黑麦与箭筈豌豆的混播效果[J]. 草业科学, 2021, 38(9):1771-1781 [24] 金晶, 余常兵, 庞静, 等. 不同带宽行比对湖北西南山区玉米/大豆套作体系干物质积累及产量的影响[J]. 中国油料作物学报, 2021, 43(5):914-922 [25] 张永亮, 张丽娟, 于铁峰, 等. 禾豆组合与间作方式对牧草产量及产量稳定性的影响[J]. 草地学报, 2019, 27(5):1410-1418 [26] JIAO N Y, WANG J T, MA C, et al. The importance of aboveground and belowground interspecific interactions in determining crop growth and advantages of peanut/maize intercropping[J]. The Crop Journal, 2021, 9(6):1460-1469 [27] YANG C H, FAN Z L, CHAI Q. Agronomic and Economic Benefits of Pea/Maize Intercropping Systems in Relation to N Fertilizer and Maize Density[J]. Agronomy, 2018, 8(4):52-52 [28] 高砚亮, 孙占祥, 白伟, 等. 辽西半干旱区玉米与花生间作对土地生产力和水分利用效率的影响[J]. 中国农业科学, 2017, 50(19):3702-3713 [29] 马晓东, 孙金金, 汪鹏斌, 等. 青海三江源区燕麦与豆类混播对草产量和品质的影响[J]. 中国草地学报, 2021, 43(7):21-27 [30] GONG X W, DANG K, LV S, et al. Interspecific competition and nitrogen application alter soil ecoenzymatic stoichiometry, microbial nutrient status, and improve grain yield in broomcorn millet/mung bean intercropping systems[J]. Field Crops Research, 2021, 270:108227 [31] 朱亚琼, 于辉, 郑伟, 等. 燕麦+箭筈豌豆混播草地混播优势的测度与影响因素分析[J]. 草业学报, 2020, 29(1):74-85 |