[1] Yeo A R. Predicting the interaction between the effects of salinity and climate change on crop plants[J]. Scientia Horticulturae,1999,78(1/4):159-174 [2] 时丽冉,牛玉璐,李明哲. 苣荬菜对盐胁迫的生理响应[J]. 草业学报,2010,19(6):272-275 [3] 刘锦川,云锦凤,张磊. 氯化钠胁迫下3种披碱草属牧草生理特性的研究[J]. 草地学报,2010,18(5):694-697 [4] 夏方山,董秋丽,董宽虎. 盐胁迫对碱地风毛菊苗期脯氨酸代谢的影响[J]. 草地学报,2010,18(5):689-693 [5] 赵可夫. 植物抗盐特性[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 1993 [6] 麻莹,曲冰冰,郭立泉,等. 盐碱混合胁迫下抗碱盐生植物碱地肤的生长及其茎叶中溶质积累特点[J]. 草业学报,2007,16(4):25-33 [7] Ma J F, Tamai K, Yamaji N, et al. A silicon transporter in rice[J]. Nature,2006,440(7084):688-691 [8] 梁永超,丁瑞兴. 硅对大麦根系中离子的微域分布的影响及其与大麦耐盐性的关系[J].中国科学:C辑,2002,32(2):113-121 [9] Yeo A R, Flowers S A, Rao G, et al. Silicon reduces sodium uptake in rice (Oryza sativa L.) in saline conditions and this is accounted for by a reduction in the transpirational bypass flow[J]. Plant, Cell and Environment,1999,22(5):559-565 [10] 陈阳,王贺,张福锁,等. 硅盐互作下小獐毛植物体内元素分布及生理特性的研究[J]. 植物生态学报,2003,27(2):189-195 [11] 姚秋菊,张晓伟,赵小忠,等. 硅对盐胁迫下不同基因型黄瓜幼苗生长和生理代谢的影响[J]. 河南农业科学,2008(1):79-83 [12] 章英才,张晋宁. 两种盐浓度环境中的黑果枸杞叶的形态结构特征研究[J]. 宁夏大学学报:自然科学版,2004,25(4):365-376 [13] 李进,瞿伟菁,吕海英,等. 黑果枸杞色素的提取和精制工艺研究[J]. 天然产物研究与开发,2006,18(4):650-654,612 [14] 汪建红,陈晓琴,张伟佼. 黑果枸杞果实多糖生物功效及其机制研究[J]. 食品科学,2009,30(5):244-248 [15] 高俊凤. 植物生理学实验指导[M]. 北京:高等教育出版社, 2006 [16] 李佐同,高聚林,王玉凤,等. 硅对NaCl胁迫下玉米幼苗生理特性的影响[J]. 玉米科学,2011,19(2):73-76 [17] 钱琼秋,宰文珊,朱祝军,等. 外源硅对盐胁迫下黄瓜幼苗叶绿体活性氧清除系统的影响[J]. 植物生理与分子生物学报,2006,32(1):107-112 [18] 徐呈祥,刘友良,马艳萍. 硅对盐胁迫下库拉索芦荟叶绿素荧光参数和叶绿体超微结构的影响[J]. 园艺学报,2007,34(4):979-984 [19] Moran J F, Becana M. Drought induces oxidative stress in pea plants[J]. Planta,1994,194(3):346-352 [20] Hare P D, Cress W A, Van Staden J. Proline synthesis and degradation:a model system for elucidating stress-related signal transduction[J]. Journal of Experimental Botany,1990,50(333):413-434 |