[1] 马雅銮, 胡镜清. 胆木的研究进展[J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(7): 3079 − 3082.
[2] TAO J Y, DAI S J, ZHAO F, et al. New ursane-type triterpene with NO production suppressing activity from Nauclea officinalis [J]. Journal of Asian Natural Products Research, 2012, 14(2): 97 − 104. doi:  10.1080/10286020.2011.628839
[3] 刘腾, 常艳璐, 王斌. 胆木浸膏糖浆的药理作用与临床应用研究进展[J]. 药品评价, 2020, 17(16): 14 − 17. doi:  10.3969/j.issn.1672-2809.2020.16.005
[4] 姜燕, 刘艳丽. 胆木饮片及其三种不同制剂的质量分析研究[J]. 中国药事, 2012, 26(4): 368 − 369. doi:  10.3969/j.issn.1002-7777.2012.04.017
[5] 黄有兴, 刘春. HPLC法测定胆木浸膏胶囊中异长春花苷内酰胺的含量[J]. 中国热带医学, 2008, 8(12): 2245 − 2246. doi:  10.3969/j.issn.1009-9727.2008.12.104
[6] 孟玲娟. 胆木注射液治疗小儿急性上呼吸道感染疗效观察[J]. 河北中医, 2009, 31(8): 1213 − 1214. doi:  10.3969/j.issn.1002-2619.2009.08.059
[7] LIU Q L, CHEN A H, TANG J Y, et al. A new indole alkaloid with anti-inflammatory activity from Nauclea officinalis [J]. Natural Product Research, 2017, 31(18): 1 − 6.
[8] XUAN W D, BIAN J, CHEN H S. Alkaloidal constituents of Nauclea officinalis [J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2007, 12(2): 170 − 173.
[9] 姜燕, 刘艳丽, 吕恂琪, 等. 胆木及其制剂的研究现状[J]. 中国药师, 2012, 15(8): 1196 − 1198. doi:  10.3969/j.issn.1008-049X.2012.08.055
[10] 曾祥全, 黄国宁. 胆木造林技术总结[J]. 热带林业, 2010, 38(2): 24 − 26. doi:  10.3969/j.issn.1672-0938.2010.02.004
[11] 张志远, 林秋梅, 赖潜, 等. 海南黎药胆木引种栽培技术研究[J]. 山西中医学院学报, 2010, 11(5): 68 − 71. doi:  10.3969/j.issn.1671-0258.2010.05.036
[12] ZHAO K, ZHOU B, WANZHENG M A, et al. The influence of different environmental stresses on root-exuded organic acids: A review [J]. Soils, 2016, 48(2): 235 − 240.
[13] 庞志强, 余迪求. 干旱胁迫下的植物根系-微生物互作体系及其应用[J]. 植物生理学报, 2020, 56(2): 109 − 126.
[14] 韩丽珍, 刘畅, 周静. 接种促生菌对花生根际土壤微生物及营养元素的影响[J]. 基因组学与应用生物学, 2019, 38(7): 3065 − 3073.
[15] 杨珍, 戴传超, 王兴祥, 等. 作物土传真菌病害发生的根际微生物机制研究进展[J]. 土壤学报, 2019, 56(1): 12 − 22.
[16] 胡小加. 根际微生物与植物营养[J]. 中国油料作物学报, 1999, 21(3): 77 − 79. doi:  10.3321/j.issn:1007-9084.1999.03.019
[17] RYAN R P, KIERAN G, ASHLEY F, et al. Bacterial endophytes: recent developments and applications [J]. Fems Microbiology Letters, 2010, 278(1): 1 − 9.
[18] LUGTENBERG B, KAMILOVA F. Plant-growth-promoting rhizobacteria [J]. Annual Review of Microbiology, 2009, 63(1): 541 − 556. doi:  10.1146/annurev.micro.62.081307.162918
[19] SASSE J, MARTINOIA E, NORTHEN T. Feed your friends: Do plant exudates shape the root microbiome. [J]. Trends in Plant Science, 2018, 23(1): 25. doi:  10.1016/j.tplants.2017.09.003
[20] 江琳琳. 生物炭对土壤微生物多样性和群落结构的影响[D]. 沈阳: 沈阳农业大学, 2016.
[21] 刘根林. 一种富含S氨基酸转基因大豆根际土壤理化性质与微生物群落多样性显著相关的确定方法: CN102994634A[P]. 2012 − 10 − 19 .
[22] 杨光菲. 改变碳输入方式对气候过渡带不同林型土壤微生物群落结构的影响[D]. 郑州: 河南大学, 2019.
[23] 周永娜, 乔沙沙, 刘晋仙, 等. 庞泉沟自然保护区华北落叶松与桦树林土壤微生物群落结构[J]. 应用与环境生物学报, 2017(3): 114 − 120.
[24] BRAY R, KURTZ L. Determination of total, organic, and available forms of phosphorus in soils [J]. Soil Science, 1945, 59(1): 39 − 45. doi:  10.1097/00010694-194501000-00006
[25] 邢晓丽, 岳志红, 陈瑞鸽, 等. 土壤有效磷测定方法及注意事项[J]. 河南农业, 2011(4): 48 − 49. doi:  10.3969/j.issn.1006-950X.2011.04.036
[26] 安家琦, 范鹏志, 张钰, 等. 用原子吸收分光光度计测定土壤速效钾含量[J]. 农业工程技术, 2019, 40(11): 46 − 47.
[27] 钱宝, 刘凌, 肖潇. 土壤有机质测定方法对比分析[J]. 河海大学学报(自然科学版), 2011, 39(1): 34 − 38.
[28] 高飞, 李昌伟, 于跃跃, 等. 改进电位法测定土壤pH方法的探讨[J]. 中国农技推广, 2014, 30(7): 41 − 43. doi:  10.3969/j.issn.1002-381X.2014.07.022
[29] EDGAR R C. UPARSE: highly accurate OTU sequences from microbial amplicon reads [J]. Nature Methods, 2013, 10(10): 996. doi:  10.1038/nmeth.2604
[30] 杨承栋, 焦如珍. 杉木人工林根际土壤性质变化的研究[J]. 林业科学, 1999, 35(6): 2 − 9. doi:  10.3321/j.issn:1001-7488.1999.06.001
[31] 王宁, 杨雪, 李世兰, 等. 不同海拔红松混交林土壤微生物量碳、氮的生长季动态[J]. 林业科学, 2016, 52(1): 9.
[32] 翁贤权, 苏惠琴, 连华森, 等. 一代杉木人工林(29年生)土壤肥力特性研究[J]. 森林与环境学报, 2001, 21(4): 367 − 370.
[33] 丁新景, 敬如岩, 黄雅丽, 等. 基于高通量测序的4种不同树种人工林根际土壤细菌结构及多样性[J]. 林业科学, 2018, 54(1): 81 − 89. doi:  10.11707/j.1001-7488.20180109
[34] 侯建伟, 邢存芳, 邓晓梅, 等. pH对花椒根区土壤细菌群落结构的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2020, 48(5): 115 − 122.
[35] 宋春丽. 冰缘植物联合细菌空间分布特征及其与环境之间的关系[D]. 兰州: 兰州大学, 2012.
[36] PENG J A, ZHOU S, XIAO K A, et al. Diversity of bacteria in cloud water collected at a National Atmospheric Monitoring Station in Southern China [J]. Atmospheric Research, 2019, 218: 176 − 182. doi:  10.1016/j.atmosres.2018.12.004
[37] ZHOU Z, SHUANG Z, TONG L. Difference in protective effects of farmland shelterbelts with different structures of tree species [J]. Journal of Northeast Forestry University, 2009, 37(10): 13 − 15.
[38] 李海云, 姚拓, 张建贵, 等. 东祁连山退化高寒草地土壤细菌群落与土壤环境因子间的相互关系[J]. 应用生态学报, 2018, 29(11): 3793 − 3801.
[39] DHARMESH S, KOICHI T, MINCHEOL K, et al. A hump-backed trend in bacterial diversity with elevation on Mount Fuji, Japan[ J] . Microbial Ecology, 2012 , 63(2): 429 – 437.
[40] FIERER N, BRADFORD M A, JACKSON R B. Toward an ecological classification of soil bacteria[ J] . Ecology, 2007 , 88 (6): 1354 – 1364.
[41] MNNIST M K, MARJA T, HGGBLOM M M. Bacterial communities in arctic fields of finnish lapland are stable but highly pH-dependentt [J]. Fems Microbiology Ecology, 2010, 59(2): 452 − 465.
[42] 陈永华, 吴晓芙, 陈明利, 等. 人工湿地污水处理系统中植物套种模式根际微生物多样性研究[J]. 环境科学, 2011, 32(8): 2397 − 2402.
[43] 刘彩霞, 董玉红, 焦如珍. 森林土壤中酸杆菌门多样性研究进展[J]. 世界林业研究, 2016, 29(6): 17 − 22.
[44] 李萍, 史荣久, 赵峰, 等. 大兴安岭落叶松林不同演替阶段土壤细菌群落结构与功能潜势[J]. 应用生态学报, 2019, 30(1): 95 − 107.
[45] 隋心, 张荣涛, 钟海秀, 等. 利用高通量测序对三江平原小叶章湿地土壤细菌多样性的研究[J]. 土壤, 2015, 47(5): 919 − 925.
[46] 苗菁, 宗万松, 吕敏, 等. 基于高通量测序技术研究土壤细菌对盐生植被演替的响应[J]. 土壤通报, 2018, 49(3): 602 − 608.