[1] 焦嘉卉, 符晓, 张硕, 等. 不同林龄花椒根际土壤理化性质与微生物群落结构的分析[J]. 西北林学院学报, 2023, 38(4):156-165 [2] 暴涵. 青海湖不同湿地土壤酶活性与微生物群落特征对比研究[D]. 西宁:青海师范大学, 2023:4-5 [3] YANG J, DING D, ZHANG X R, et al. A comparative analysis of soil physicochemical properties and microbial community structure among four shelterbelt species in the northeast China plain[J]. Microbiology Spectrum, 2024, 12(4):e0368323 [4] 徐欢, 丁明军, 张华, 等. 高寒草原退化过程中植被和土壤因子对微生物群落的交互影响[J/OL]. 环境科学, 2024, 1-22. https://doi.org/10.13227/j.hjkx.202307217, 2023-10-31/2024-06-07 [5] 王佳, 田青, 王理德, 等. 青土湖不同年限退耕地植被物种多样性及土壤酶活性研究[J]. 西北植物学报, 2021, 41(11):1900-1911 [6] 冉堃, 王泽锦, 李品. 典型城乡绿化树种土壤微生物组成和多样性的环境响应差异[J]. 生态学报, 2023, 43(23):9758-9769 [7] LI T, WANG S, LIU C, et al. Soil microbial communities’ contributions to soil ecosystem multifunctionality in the natural restoration of abandoned metal mines[J]. Journal of Environmental Management, 2024(353):120244 [8] 强玉泉, 徐先英, 张锦春, 等. 民勤青土湖梭梭茎干液流特征及其对环境因子的响应[J]. 干旱区研究, 2022, 39(4):1143-1154 [9] 铁晓龙, 张英, 马林雄, 等. 三江源区燕麦根际PGPR菌株功能多样性研究[J]. 草地学报, 2024, 32(3):693-702 [10] 刘爽, 姚佳妮, 张钧杰, 等. 荒漠豆科灌丛根际土壤氨氧化和反硝化微生物功能基因丰度及群落多样性特征[J]. 草业学报, 2024, 33(5):115-127 [11] 杨鸿儒, 袁博, 赵霞, 等. 三种荒漠灌木根际可培养固氮细菌类群及其固氮和产铁载体能力[J]. 微生物学通报, 2016, 43(11):2366-2373 [12] 顿耀权, 罗万银, 邵梅, 等. 干旱区内陆湖盆沙尘水平通量及粒度特征—以青土湖地区为例[J]. 中国沙漠, 2023, 43(6):166-175 [13] GUO Y T, SHAO J L, ZHANG Q L, et al. Relationship between water surface area of Qingtu Lake and ecological water delivery:a case study in Northwest China[J]. Sustainability, 2021, 13(9):4684 [14] 宋达成, 马全林, 刘世权, 等. 民勤黏土沙障—人工梭梭林物种多样性及土壤水分变化特征[J]. 干旱区研究, 2024, 41(4):618-628 [15] 王佳, 田青, 王理德, 等. 民勤青土湖区不同年限退耕地对土壤水分与物种多样性的影响[J]. 干旱区研究, 2022, 39(2):605-614 [16] WANG Q X, SUN H, LI M J, et al. Different age-induced changes in rhizosphere microbial composition and function of panax ginseng in transplantation mode[J]. Frontiers in Plant Science, 2020(11):563240 [17] 刘京伟, 李香真, 姚敏杰. 植物根际微生物群落构建的研究进展[J]. 微生物学报, 2021, 61(2):231-248 [18] 陈君婵, 李毅, 张咏梅, 等. 不同种源红砂的花粉形态特征研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2024(5):1-11 [19] 王雲霞, 单立山, 解婷婷, 等. 干旱—复水对红砂幼苗各器官非结构性碳水化合物的影响[J]. 生态学杂志, 2023, 43(2):383-394 [20] 马强, 苏世平, 李毅, 等. 脱落酸对NaCl胁迫下红砂种子萌发的影响[J]. 草业科学, 2023, 40(4):925-934 [21] 高天. 额济纳荒漠植物红砂(Reaumuria soongorica)根系构型、叶片生理指标变化的研究[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学, 2022:13-14 [22] 何芳兰. Na+提高泌盐型旱生植物红砂干旱、高温及风沙流耐性的生理作用研究[D]. 兰州:兰州大学, 2019:19-20 [23] 李星. 中国红砂荒漠植被分类及其群落生物多样性研究[D]. 呼和浩特:内蒙古大学, 2021:1-2 [24] 谭兵兵, 种培芳, 刘行行, 等. 外源NaHS对盐胁迫下红砂根系形态及碳氮磷含量的影响[J]. 草地学报, 2024, 32(1):139-147 [25] 王忠文, 金红喜, 郭春秀, 等. 干旱沙区生物土壤结皮发育对红砂形态及干物质积累的影响[J]. 生态学报, 2023, 43(16):6581-6589 [26] 田艳丽, 种培芳, 陆文涛, 等. 模拟氮沉降和降水变化对红砂(Reaumuria songorica)、珍珠猪毛菜(Salsola passerina)生理的影响[J]. 中国沙漠, 2021, 41(3):165-173 [27] 陈君婵. 红砂繁育系统及其种源变异研究[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2023:11-13 [28] YAN S P, CHONG P F, ZHAO M, et al. Author Correction:Physiological response and proteomics analysis of Reaumuria soongorica under salt stress[J]. Scientific Reports, 2022, 12(1):21918 [29] 潘雅清. 荒漠草原盐生植物—微生物互馈效应研究[D]. 银川:宁夏大学, 2022:50-56 [30] 李欣玫, 左易灵, 薛子可, 等. 不同荒漠植物根际土壤微生物群落结构特征[J]. 生态学报, 2018, 38(8):2855-2863 [31] 耿东梅, 赵鹏, 陈亚东, 等. 石羊河尾闾青土湖荒漠植物群落种间关联及生态位研究[J]. 水生态学杂志, 2024, 45(2):121-131 [32] 关松荫. 土壤酶及其研究方法[M]. 北京:农业出版社, 1986:274-320 [33] 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 第三版.北京:中国农业出版社, 2000:30-76 [34] 苏卓侠, 苏冰倩, 上官周平. 植物凋落物分解对土壤有机碳稳定性影响的研究进展[J]. 水土保持研究, 2022, 29(2):406-413 [35] 蒋星驰, 李俊瑶, 陈峰, 等. 阴山北麓荒漠区6种植物群落的土壤细菌特征[J]. 干旱区研究, 2022, 39(4):1122-1132 [36] 滕泽宇, 肖生春, 陈小红, 等. 阿拉善荒漠5种灌丛下土壤细菌特征[J]. 中国沙漠, 2021, 41(4):34-44 [37] 安芳娇, 牛子儒, 刘婷娜, 等. 西北荒漠绿洲过渡带土壤细菌结构和氮代谢对梭梭恢复的响应[J]. 生态学报, 2023, 43(20):8454-8464 [38] 卫雨西, 陈丽娟, 冯起, 等. 干旱区盐碱土微生物特征及其影响因素研究进展[J]. 中国沙漠, 2024(3):1-13 [39] 杜洽军. 中国干旱区土壤微生物多样性格局及影响因素研究[D]. 兰州:兰州大学, 2022:10-12 [40] 李善家, 王福祥, 从文倩, 等. 河西走廊荒漠土壤微生物群落结构及环境响应[J]. 土壤学报, 2022, 59(6):1718-1728 [41] ALSHIARIF W, SAAD M M, HIRT H. Desert microbes for boosting sustainable agriculture in extreme environments[J]. Frontiers in microbiology, 2020(11):1666 [42] MIAO L, QIAO Y G, BAI Y X, et al. Abundant culturable diazotrophs within Actinomycetia rather than rare taxa are underlying inoculants for nitrogen promotion in desert soil[J]. Applied Soil Ecology, 2023(184):104774 [43] 孙延菲. 典型固沙灌木林地土壤微生物群落结构及其对碳氮过程的影响[D]. 北京:北京林业大学, 2021:1-3 [44] 吕燕红, 赵瑛, 张艳萍. 甘肃民勤荒漠区两种主要固沙植物影响下的土壤细菌群落分布特征研究[J]. 生态环境学报, 2020, 29(4):717-724 [45] OLANREWAJU O S, BABALOLA O O. The rhizosphere microbial complex in plant health:A review of interaction dynamics[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2022, 21(8):2168-2182 [46] ZHU L Y, HUANG J Y, NUERHAMANTI N, et al. The composition and diversity of the rhizosphere bacterial community of Ammodendron bifolium growing in the takeermohuer desert are different from those in the nonrhizosphere[J]. Microbial Ecology, 2023, 87(1):2 [47] 李俊杰. 不同林龄榆树根际与非根际细菌群落组成与多样性研究[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学, 2022:55-57 [48] JIANG T, CHEN J, HUANG Y, et al. Characteristics of bacterial communities in rhizosphere and bulk soil in Fe-deficient citrus growing in coastal saline-alkali land[J]. Frontiers in Plant Science, 2024(14):1335843 [49] 杨雄伟, 刘娇, 侯孟月, 等. 凤庆县不同古茶园根际与非根际土壤酶活性及其化学计量特征[J]. 应用与环境生物学报, 2023, 29(6):1418-1425 [50] 王雨晴, 马子奇, 侯嘉欣, 等. 盐胁迫下植物根系分泌物的成分分析与生态功能研究进展[J]. 生物技术通报, 2024, 40(1):12-23 [51] 师微柠, 苏世平, 李毅, 等. 干旱生境下外源脯氨酸对红砂气孔形态的影响[J]. 草地学报, 2023, 31(3):777-784 [52] 童芳, 李屹, 陈来生, 等. 连作对设施辣椒土壤酶活性和微生物群落结构的影响[J]. 西北农业学报, 2023, 32(8):1231-1239 [53] SUN Y, LIU Z, ZHANG Y, et al. Microbial communities and their genetic repertoire mediate the decomposition of soil organic carbon pools in revegetation shrublands in a desert in Northern China[J]. European Journal of Soil Science, 2020, 71(1):93-105 [54] 柳鑫鹏, 臧淑英, 智刚, 等. 盐碱土耐盐碱细菌筛选及其植物促生能力研究[J]. 土壤通报, 2022, 53(3):567-576 [55] 昝看卓, 阿山江·伊米尼江, 刘丛, 等. 不同秋眠类型紫花苜蓿根际与非根际土壤理化性质及化学计量特征[J]. 草地学报, 2022, 30(4):957-965 [56] ZHANG Z B, CHENG Q, YIN C M, et al. The effects of organic matter on the physiological features of Malus hupehensis seedlings and soil properties under replant conditions[J]. Scientia Horticulturae, 2012(146):52-58 [57] 丁娜, 林华, 张学洪, 等. 植物根系分泌物与根际微生物交互作用机制研究进展[J]. 土壤通报, 2022, 53(5):1212-1219 [58] 王昆昆. 秸秆还田提高稻油轮作体系土壤微生物磷循环及磷素利用的机制[D]. 武汉:华中农业大学, 2023:6-10 [59] 王艳宇, 刘爽, 李鑫, 等. 3株耐盐碱促生菌对绿豆根际微生态的影响[J]. 干旱地区农业研究, 2022, 40(1):139-145 |