[1] WANG F,LI C F,WANG J N,et al. Concen tration estimation of heavy metal in soils from typical sewage irrigation area of Shandong Province,China using reflectance spectroscopy[J]. Environmental Science and Pollution Research,2017,24(20):16883-16892 [2] 袁兴超,李博,朱仁凤,等. 不同钝化剂对铅锌矿区周边农田镉铅污染钝化修复研究[J]. 农业环境科学学报,2019,38(4):807-817 [3] DING H J,JI H B. Application of chemometric methods to analyze the distribution and chemical fraction patterns of metals in sediment from a metropolitan river[J]. Environmental Earth Sciences,2010,61(3):641-657 [4] CHI K,ZOU R,WANG L,et al. Cellular distribution of cadmium in two amaranth(Amaranthus mangostanus L.)cultivars differing in cadmium accumulation[J]. Environmental Science and Pollution Research International,2019,26(22):22147-22158 [5] 杜彩艳,段宗颜,曾民,等. 田间条件下不同组配钝化剂对玉米吸收Cd、As和Pb影响研究[J]. 生态环境学报,2015,24(10):1731-1738 [6] 刘娜,薛中俊,叶文玲,等. 不同钝化材料对铜污染土壤修复的影响[J]. 农业环境科学学报,2018,37(12):2694-2700 [7] 环境保护部,国土资源部. 全国土壤污染状况调查公报[J].中国国土资源通讯,2014(8):26-29 [8] 慈敦伟,姜东,戴廷波,等. 镉毒害对小麦幼苗光合及叶绿素荧光特性的影响[J]. 麦类作物学报,2005(5):88-91 [9] 王云,陈尧,钱亚如,等. 镉浓度对不同品种小麦幼苗生长和生理特性的影响[J]. 生态学杂志,2008(5):767-770 [10] 张杨杨,李希铭,高鹏,等. 不同浓度镉胁迫下6种草本植物的耐性及富集特征的比较[J]. 草地学报,2021,29(6):1265-1276 [11] 曹莹,李建东,赵天宏,等. 镉浓度对玉米生理生化特性的影响[J]. 农业环境科学学报,2007,26(S1):8-11 [12] 曾翔,张玉烛,王凯荣,等. 不同品种水稻糙米含镉量差异[J]. 生态与农村环境学报,2006,22(1):67-69 [13] 艾金华,廖晓勇,王凌青,等. 镉浓度下小麦镉低累积品种筛选[J]. 南昌大学学报(理科版),2019,43(2):175-181 [14] 徐微,张宗文,吴斌,等. 裸燕麦种质资源AFLP标记遗传多样性分析[J]. 作物学报,2009,35(12):2205-2212 [15] 林叶春,曾昭海,任长忠,等. 局部根区灌溉对裸燕麦光合特征曲线及叶绿素荧光特性的影响[J]. 作物学报,2012,38(6):1062 [16] 范远,任长忠,李品芳,等. 盐碱胁迫下燕麦生长及阳离子吸收特征[J]. 应用生态学报,2011,22(11):2875 [17] 刘建新,欧晓彬,王金成. 裸燕麦对重金属镉(Cd)胁迫的生理生态响应及Cd累积特性[J]. 麦类作物学报,2019,39(5):621-629 [18] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 5009.15-2014.食品安全国家标准 食品中镉的测定[S]. 北京:中国标准出版社,2014:1-4 [19] 国家环境保护局. GB/T 17141-1997.土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法[S]. 北京:中国标准出版社,1997:93-96 [20] 陈宏,张保军,海江波,等. 基肥和播种密度对冬小麦干物质积累及光合特性和产量的影响[J]. 西北农业学报,2019,28(12):1969-1977 [21] 周蛟,韩盼盼,潘远智,等. Cd胁迫对两种龙葵光合生理及叶绿素荧光特性的影响[J]. 农业环境科学学报,2021,40(1):26-34 [22] 王飞,王建国,刘登望,等. 不同花生品种对稻田镉富集及转运的研究[J]. 中国油料作物学报,2019,41(4):568-576 [23] 施宠,王纯利,黄长福,等. 镉胁迫对野燕麦幼苗生长及其生理特性的影响[J]. 草地学报,2015,23(3):526-532 [24] 李子芳,刘惠芬,熊肖霞,等. 镉浓度对小麦种子萌发幼苗生长及生理生化特性的影响[J]. 农业环境科学学报,2005,24(S1):17-20 [25] 张颖,高景慧. 镉浓度对红三叶种子萌发及幼苗生理特性的影响[J]. 西北农业学报,2007,16(3):57-59 [26] 朱润华,贺忠群,王海霞,等. 镉胁迫处理对水培苦苣幼苗生理响应及叶片超微结构的影响[J]. 西南农业学报,2021,34(6):1302-1308 [27] OBATA H,UMEBAYASHI M. Effects of cadmium on mineral nutrient concentrations in plants differing in tolerance for cadmium[J]. Journal of Plant Nutrition,1997(20):97-105 [28] 张利红,李培军,李雪梅,等. 镉浓度对小麦幼苗生长及生理特性的影响[J]. 生态学杂志,2005,24(4):458-460 [29] 汤春芳,刘云国,曾光明,等. 镉浓度对萝卜幼苗活性氧产生、脂质过氧化和抗氧化酶活性的影响[J]. 植物生理与分子生物学学报,2004,30(4):469-474 [30] 李陈贞,孙亚莉,刘红梅,等. 镉浓度下不同水稻品种幼苗生长及光合性能的差异[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2021,47(2):147-152 [31] 孙亚莉,刘红梅,徐庆国. 镉胁迫对不同水稻品种苗期光合特性与生理生化特性的影响[J]. 华北农学报,2017,32(4):176-181 [32] TANG L,YING R R,JJANG D,et al. Impaired leaf CO2 diffusion mediates Cd-induced inhibition of photosynthesis in the Zn/Cd hyperaccumulator Picris divaricata[J]. Plant Physiology and Biochemistry,2013,73(6):70-76 [33] 惠俊爱,党志,叶庆生. 镉浓度对玉米光合特性的影响[J]. 农业环境科学学报,2010,29(2):205-210 [34] 王瑞波. 水杨酸对镉胁迫小麦叶绿素荧光参数的影响[J]. 生物技术通报,2017,33(7):96-99 [35] 张欣,王英杰,豆昕桐,等. Cd胁迫对2个耐Cd能力不同的小麦品种幼苗生长和生理特征的影响[J]. 天津师范大学学报(自然科学版),2020,40(6):30-36 [36] 刘畅,徐应明,黄青青,等. 不同冬小麦品种镉富集转运及离子组特征差异[J]. 环境科学,2022,43(3):1596-1605 [37] RAMOS I,ESTEBAN E,LUCENA J J,et al. Cadmium uptake and subcellu-lar distribution in plants of Lactuca sp. Cd-Mn interaction[J]. Plant Science,2002,162(5):761-767 [38] 史高玲,周东美,余向阳,等. 水稻和小麦累积镉和砷的机制与阻控对策[J]. 江苏农业学报,2021,37(5)202:1333-1343 [39] 秦世玉,刘红恩,梅浩,等. 冬小麦对不同镉浓度的响应及镉吸收和亚细胞分布特点研究[J]. 河南农业大学学报,2021,55(6):1029-1035 [40] 肖霄,方志刚,纪燕玲,等. 外源ABA对镉胁迫下柳枝稷生理特性及镉吸收的影响[J]. 草地学报,2022,30(1):118-124 [41] 贾茵,刘才磊,兰晓悦,等. 外源水杨酸对镉胁迫下小报春幼苗生长及生理特性的影响[J]. 草地学报,2020,28(5):1346-1354 [42] 李文学,陈同斌. 超富集植物吸收富集重金属的生理和分子生物学机制[J]. 应用生态学报,2003,14(4):627-631 [43] 段桂兰,张红梅,刘云霞,等. 水稻基因类型与生长环境对精米中砷积累的影响[J]. 生态毒理学报,2013,8(2):156-162 |