[1] |
ZAYED O, HEWEDY O A, ABDELMOTELEB A, et al. Nitrogen journey in plants: from uptake to metabolism, stress response, and microbe interaction[J]. Biomolecules, 2023, 13(10): 1443. doi: 10.3390/biom13101443 |
[2] |
LIU X, HU B, CHU C. Nitrogen assimilation in plants: current status and future prospects[J]. Journal of Genetics and Genomics, 2022, 49(5): 394 − 404. doi: 10.1016/j.jgg.2021.12.006 |
[3] |
NAZIR M, PANDEY R, SIDDIQI T O, et al. Nitrogen-deficiency stress induces protein expression differentially in low-N tolerant and low-N sensitive maize genotypes[J]. Frontiers in Plant Science, 2016, 7: 298. |
[4] |
SUN X, REN W, WANG P, et al. Evaluation of maize root growth and genome-wide association studies of root traits in response to low nitrogen supply at seedling emergence[J]. The Crop Journal, 2021, 9(4): 794 − 804. doi: 10.1016/j.cj.2020.09.011 |
[5] |
顾汉柱, 王琛, 吴昊, 等. 减氮方式对不同穗型粳稻产量和品质的影响[J]. 作物研究, 2023, 37(5): 448 − 460. |
[6] |
叶润文. 黄瓜种质苗期耐低氮性综合评价及相关生长调节剂利用 [D]. 武汉: 华中农业大学, 2023. |
[7] |
刘芯欣, 侯云龙, 杜楠琳, 等. 大豆耐低氮资源的苗期鉴定与筛选[J]. 植物遗传资源学报, 2023, 24(2): 408 − 418. |
[8] |
LIU C, GONG X, WANG H, et al. Low-nitrogen tolerance comprehensive evaluation and physiological response to nitrogen stress in broomcorn millet (Panicum miliaceum L. ) seedling[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2020, 151: 233 − 242. doi: 10.1016/j.plaphy.2020.03.027 |
[9] |
郭红霞, 王创云, 邓妍, 等. 藜麦对低氮胁迫的响应研究[J]. 作物杂志, 2023(3): 221 − 229. |
[10] |
吕立军, 石奡坤, 袁瑞江, 等. 大葱品种苗期耐低氮性的综合评价及鉴定指标筛选[J]. 中国蔬菜, 2020(12): 49 − 55. |
[11] |
孙劝劝, 祝青, 胡旭, 等. 盐生植物海雀稗的气孔特征与光合特性[J/OL]. 热带生物学报, 1 − 9(2024−07−01)[2024−12−15]. |
[12] |
申晴, 韦海燕, 卞华, 等. 海雀稗种质资源的耐盐性评价[J]. 热带生物学报, 2020, 11(1): 11 − 19. |
[13] |
宋鑫. 海滨雀稗抗逆性研究进展[J]. 现代农业科技, 2024(11): 126 − 132. doi: 10.3969/j.issn.1007-5739.2024.11.030 |
[14] |
LI D, LIU J, ZONG J, et al. Integration of the metabolome and transcriptome reveals the mechanism of resistance to low nitrogen supply in wild bermudagrass (Cynodon dactylon (L. ) Pers. ) roots[J]. BMC Plant Biology, 2021, 21(1): 480. doi: 10.1186/s12870-021-03259-0 |
[15] |
钱文武, 郭鹏, 朱慧森, 等. 草地早熟禾叶片表皮特征、解剖结构及光合特性对不同施氮量的响应[J]. 草业学报, 2023, 32(1): 131 − 143. doi: 10.11686/cyxb2021498 |
[16] |
徐苏男, 范丽霞, 何月, 等. 不同施氮量对结缕草生长及光合荧光特性的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2013(5): 46 − 50. doi: 10.11838/sfsc.20130509 |
[17] |
HE L, TENG L, TANG X, et al. Agro-morphological and metabolomics analysis of low nitrogen stress response in Axonopus compressus[J]. AoB PLANTS, 2021, 13(4): plab022. doi: 10.1093/aobpla/plab022 |
[18] |
姜琪, 陈志伟, 刘成洪, 等. 大麦地方品种苗期耐低氮筛选和鉴定指标的研究[J]. 华北农学报, 2019, 34(1): 148 − 155. doi: 10.7668/hbnxb.201751103 |
[19] |
姚立蓉, 谢蕾蕾, 强欣, 等. 大麦不同氮利用效率品种筛选及GS2基因的表达分析[J]. 核农学报, 2017, 31(7): 1255 − 1262. |
[20] |
方嘉琪, 赵妍, 周青平, 等. 低氮胁迫下作物GS/GOGAT循环的研究进展[J/OL]. 草业科学, 1 − 20(2024−12−04)[2024−12−19]. |
[21] |
彭超颖, 霍川, 杨梅, 等. 玉米耐低氮胁迫响应研究进展[J]. 中国农学通报, 2024, 40(32): 1 − 9. doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0831 |
[22] |
时学双, 韩婧, 范晓通, 等. 青稞苗期耐低氮特性鉴定与筛选[J]. 大麦与谷类科学, 2024, 41(5): 43 − 8. |
[23] |
夏雪岩, 崔纪菡, 黄玫红, 等. 谷子苗期氮高效转录组分析与基因挖掘[J]. 中国农业科技导报, 2024, 26(10): 41 − 57. |
[24] |
张楚, 张永清, 路之娟, 等. 低氮胁迫对不同苦荞品种苗期生长和根系生理特征的影响[J]. 西北植物学报, 2017, 37(7): 1331 − 1339. doi: 10.7606/j.issn.1000-4025.2017.07.1331 |
[25] |
王英, 马建森, 王芳, 等. 引黄灌区水稻氮高效品种筛选评价[J]. 中国稻米, 2025, 31(1): 74 − 78. |