[1] 王春林. 外源硒对苎麻在植物修复中的促进作用及其影响机制的研究[D]. 长沙:湖南大学,2014:15-19 [2] Valko M,Morris H,Cronin M T D. Metals,toxicity and oxidative stress[J]. Current Medicinal Chemistry,2005,12(10):1161-1208 [3] 田喜强,赵宏吉,唐志国,等. 土壤污染及修复方法的研究进展[J]. 现代农业科技,2019(4):154-155 [4] 彭鸥,李丹阳,刘寿涛,等. 镉胁迫对水稻生长发育的影响及伤流液与稻米镉含量的相关性研究[J]. 生态与农村环境学报,2019,35(1):76-82 [5] 陈伟. 重金属胁迫对草坪草生长发育及生理特性的影响[D]. 兰州:甘肃农业大学,2014:19-25 [6] 李俊梅,王焕校. 镉胁迫下玉米生理生态反应与抗性差异研究[J]. 云南大学学报(自然科学版),2000,22(4):311-317 [7] 谢佳佳,赛闹汪青,冉瑞兰,等. 镉胁迫对菜豆叶片抗氰呼吸、抗氧化及PSII光合特性的影响[J]. 应用与环境生物学报,2019(3):1-8 [8] Dey S K,Dey J,Patra S,et al. Changes in the antioxidative enzyme activities and lipid peroxidation in wheat seedlings exposed to cadmium and lead stress[J]. Plant Physiology,2007,19(1):53-60 [9] 鲜靖苹,柴澍杰,王勇,等. 镉胁迫对草地早熟禾生长与生理代谢的影响[J]. 核农学报,2019,33(1):176-186 [10] 董春燕. 镉胁迫对三叶草种子形态指标、光合色素含量及酶活性的影响[J]. 西部林业科学,2018,47(6):35-39,44 [11] 张凯凯,孙圆圆,徐玲玲,等. 镉胁迫对一年生黑麦草生理生化特性的影响[J]. 山地农业生物学报,2016,35(1):86-89 [12] 孙园园,关萍,何杉,等. 镉胁迫对多花黑麦草镉积累特征、生理抗性及超微结构的影响[J]. 草业科学,2016,33(8):1589-1597 [13] 李鹏,朱宏,储昭庆. 多年生黑麦草抗逆性研究进展[J]. 广东农业科学,2013,40(17):120-123 [14] 廖敏,黄昌勇. 黑麦草生长过程中有机酸对Cd毒性的影响[J]. 应用生态学报,2002,13(1):109-112 [15] 马婵华. 黑麦草植物对农田重金属镉污染土壤的修复效果研究[J]. 现代农业科技,2019(3):148-152 [16] 孙园园. 耐镉植物抗性及富集规律的研究[D]. 贵州:贵州大学,2015:21-24 [17] 张军,王文科,耿雅妮,等. 黑麦草抗氧化酶对Cd、Zn和Pb复合污染的响应[J]. 农业环境科学学报,2018,37(06):1117-1124 [18] 王丽霞. 硒元素的植物生理作用及生理机制研究进展[J]. 安徽农业科学,2010,38(1):31-32 [19] Mohammed N A,Mohammed A A,Leonard W,et al. Selenium mitigates cadmium-induced oxidative stress in tomato (Solanum lycopersicum L.) plants by modulating chlorophyll fluorescence,osmolyte accumulation,and antioxidant system[J]. Protoplasma,2018,255:459-469 [20] 王婷婷. 硒的生物学作用[J]. 农家参谋,2019(3):148 [21] Huang Y P,Song Y Z,David J, et al. Selenium enhanced phytoremediation of diesel contaminated soil by Alternanthera philoxeroides[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,2019,173:347-352 [22] Hu L X,Li H Y,Pang H,et al. Responses of antioxidant gene,protein and enzymes to salinity stress in two genotypes of perennial ryegrass(Lolium perenne)differing in salt tolerance[J]. Plant Physiology,2012,169:146-156 [23] Li H Y,Luo H J,Li D Y,et al. Antioxidant enzyme activity and gene expression in response to lead stress in perennial ryegrass[J]. Journal of the American Society for Horticultural Science,2012,137(2):80-85 [24] 岑海燕,姚洁妮,翁海勇,等. 叶绿素荧光技术在植物表型分析的研究进展[J]. 光谱学与光谱分析,2018,38(12):3773-3779 [25] 常雪花,王振菊,陈振涛. 外源NO处理对新疆红提葡萄抗氧化酶活性的影响[J]. 食品工业,2019,40(2):9-12 [26] 孙金金,鱼小军,王金辉,等. 重金属Cu(2+)、Cd(2+)和Pb~(2+)对8种禾草种子萌发和幼苗生长的影响[J]. 草地学报,2018,26(3):673-683 [27] Sumaira Q,Muhammad I,Rizwan R,et al. Root zone selenium reduces cadmium toxicity by modulating tissue-specific growth and metabolism in maize[J]. Archives of Agronomy and Soil Science,2017,63(13):1900-1911 [28] 于淑慧,周鑫斌,王文华,等.硒对水稻幼苗吸收镉的影响[J]. 西南大学学报(自然科学版),2013,35(9):17-22 [29] 郭锋,樊文华,冯两蕊,等. 硒对镉胁迫下菠菜生理特性、元素含量及镉吸收转运的影响[J].环境科学学报,2014,34(2):524-531 [30] 刘奥. 狗牙根低温高盐胁迫耐性miRNA挖掘及生理应答机制研究[D]. 武汉:中国科学院武汉植物园,2017:35-38 [31] 夏民旋,王维,袁瑞,等. 超氧化物歧化酶与植物抗逆性[J]. 分子植物育种,2015,13(11):2633-2646 [32] 顾雯雯,胡亚婷,韩英,等. 植物过氧化物酶同工酶的研究进展[J]. 安徽农业科学,2014,42(34):12011-12013 [33] Gill S S,Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants[J]. Plant Physiology and Biochemistry,2010,48(12):909-930 [34] 侯少范,薛泰麟,谭见安. 高等植物中的谷胱甘肽过氧化物酶及其功能[J]. 科学通报,1994,39(6):553-556 [35] 于永昂,张蕾,赵俊杰,等. 小麦锰超氧化物歧化酶基因的克隆与原核表达[J]. 江苏农业科学,2018,46(23):68-71 [36] 段苏然,施卫明,王俊儒. 过量表达pAPX基因提高水稻对镉胁迫的耐性[J]. 土壤学报,2006,43(1):111-116 [37] 余叔文,汤章城. 植物生理与分子生物学[M]. 上海:科学出版社,1998:727 [38] Ashraf M. Biotechnological approach of improving plant salt tolerance using antioxidants as markers[J]. Biotechnology Advances,2009,27:84-93 |