[1] 姚小华, 王开良, 罗细芳, 等. 我国油茶资源与技术现状及产业化发展对策[C]//中国粮油学会第三届学术年会论文选集(下册). 烟台: 中国粮油学会, 2004: 289-294.
[2]

LUAN F, ZENG J S, YANG Y, et al. Recent advances in Camellia oleifera Abel: a review of nutritional constituents, biofunctional properties, and potential industrial applications[J]. Journal of Functional Foods, 2020, 75: 104242. doi:  10.1016/j.jff.2020.104242
[3] 郑道君, 潘孝忠, 张冬明, 等. 海南油茶资源调查与分析[J]. 西北林学院学报, 2016, 31(1): 130 − 135. doi:  10.3969/j.issn.1001-7461.2016.01.24
[4] 刘进平, 周扬, 胡海燕, 等. 热带油茶种质资源综述[J]. 热带林业, 2022, 50(4): 70 − 76. doi:  10.3969/j.issn.1672-0938.2022.04.015
[5] 陈永忠. 我国油茶科技进展与未来核心技术[J]. 中南林业科技大学学报, 2023, 43(7): 1 − 22. doi:  10.14067/j.cnki.1673-923x.2023.07.001
[6] 付登强, 杨伟波, 陈良秋, 等. 油茶林养分管理研究进展[J]. 热带农业科学, 2013, 33(2): 17 − 21. doi:  10.3969/j.issn.1009-2196.2013.02.005
[7] 潘晓杰, 侯红波, 廖芳, 等. 配方施肥对油茶中幼林营养生长的影响[J]. 中南林学院学报, 2003, 23(2): 82 − 84. doi:  10.3969/j.issn.1673-923X.2003.02.012
[8] 胡冬南, 游美红, 袁生贵, 等. 不同配方施肥对幼龄油茶的影响[J]. 西北林学院学报, 2005, 20(1): 94 − 97. doi:  10.3969/j.issn.1001-7461.2005.01.025
[9] 陈永忠, 彭邵锋, 王湘南, 等. 油茶高产栽培系列技术研究——配方施肥试验[J]. 林业科学研究, 2007, 20(5): 650 − 655. doi:  10.3321/j.issn:1001-1498.2007.05.010
[10] 汪洪丽, 郭晓敏, 赵中华. 油茶生长量、产量与平衡施肥的研究[J]. 江西林业科技, 2007(6): 73 − 75. doi:  10.3969/j.issn.1006-2505.2007.06.026
[11] 杨柳平, 魏美华. 幼龄油茶配方施肥对结实率的影响[J]. 安徽农学通报, 2011, 17(5): 69 − 70. doi:  10.3969/j.issn.1007-7731.2011.05.030
[12] 胡冬南, 涂淑萍, 刘亮英, 等. 氮、磷、钾和灌水用量对油茶春梢生长的影响[J]. 林业科学, 2015, 51(4): 148 − 155. doi:  10.11707/j.1001-7488.20150419
[13] 王会利, 覃其云, 曹继钊, 等. 不同肥料养分配比对油茶叶片营养和生理特性的影响[J]. 广西林业科学, 2015, 44(4): 412 − 415. doi:  10.3969/j.issn.1006-1126.2015.04.017
[14] 杨金亮, 辜云杰, 殷国兰, 等. 油茶配方施肥研究[J]. 四川林业科技, 2016, 37(2): 76 − 79. doi:  10.16779/j.cnki.1003-5508.2016.02.015
[15] 朱丛飞, 华思德, 冯杰, 等. 不同氮磷钾配方施肥对油茶幼苗生长及土壤养分含量的影响[J]. 福建农业学报, 2017, 32(6): 613 − 618. doi:  10.19303/j.issn.1008-0384.2017.06.008
[16] 李甜江, 胡志芳, 戴益源, 等. 配方施肥对凤庆红花油茶幼林林分土壤的影响[J]. 西部林业科学, 2018, 47(1): 86 − 91. doi:  10.16473/j.cnki.xblykx1972.2018.01.015
[17] 李乾华. 不同配方施肥对幼龄油茶的影响分析[J]. 南方农业, 2019, 13(20): 33 − 35. doi:  10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.20.019
[18] 袁小军, 周幼成, 吴喜昌, 等. 氮磷钾配比施肥对油茶花芽生长及分化的影响[J]. 经济林研究, 2019, 37(3): 1 − 8. doi:  10.14067/j.cnki.1003-8981.2019.03.001
[19] 罗帅, 钟秋平, 葛晓宁, 等. 不同氮、磷、钾施肥配比对油茶花芽分化的影响[J]. 林业科学研究, 2019, 32(2): 131 − 138. doi:  10.13275/j.cnki.lykxyj.2019.02.019
[20] 曹永庆, 任华东, 林萍, 等. 油茶树体对氮磷钾元素年吸收和积累规律的研究[J]. 林业科学研究, 2012, 25(4): 442 − 448. doi:  10.3969/j.issn.1001-1498.2012.04.006
[21] 戚嘉敏, 张鹏, 奚如春. 油茶树体氮磷钾养分的年动态变化[J]. 经济林研究, 2017, 35(3): 121 − 126. doi:  10.14067/j.cnki.1003-8981.2017.03.017
[22] 谭云峰. 油茶高效栽培技术与加工[M]. 长沙: 湖南科学出版社, 2016: 288.
[23] 何方, 姚小华. 中国油茶栽培[M]. 北京: 中国林业出版社, 2013: 307.
[24] 唐光旭, 张永生, 唐丽湘, 等. 油茶栽培肥力配比的试验研究[J]. 经济林研究, 1998, 16(4): 20 − 22.
[25] 彭阳生, 奚如春. 油茶栽培及茶籽油制取[M]. 北京: 金盾出版社, 2010: 341.
[26] 彭江涛, 周国英, 蒋越西, 等. 生物复合肥对油茶苗木生长及土壤微生态的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2021(6): 137 − 142. doi:  10.11838/sfsc.1673-6257.20448
[27] 庞圣江, 张培, 杨保国, 等. 生物菌肥与化肥配施对土沉香生长及土壤养分的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2020(3): 101 − 106. doi:  10.11838/sfsc.1673-6257.19370
[28] 陈莹, 刘琼, 田春青, 等. 生物肥与碳酰胺配施对大樱桃根际土壤微环境及单果重的影响[J]. 湖南林业科技, 2022, 49(3): 46 − 51. doi:  10.3969/j.issn.1003-5710.2022.03.009
[29] 李安亮, 陈永忠, 王瑞. 油茶施肥技术研究进展[J]. 中国农学通报, 2015, 31(31): 36 − 40. doi:  10.11924/j.issn.1000-6850.casb15040095
[30] 唐炜, 刘豪健, 陈隆升, 等. 油茶林高效施肥技术[J]. 湖南林业科技, 2017, 44(3): 105 − 108. doi:  10.3969/j.issn.1003-5710.2017.03.019
[31] 郑绍傑, 金友帆, 董琼, 等. 氮磷钾不同配比施肥对树番茄幼苗生长及叶片养分含量的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2024(7): 108 − 122. doi:  10.11838/sfsc.1673-6257.23499
[32] 向云西, 陈胜魁, 潘萍, 等. 马尾松叶片-凋落物-土壤的碳氮磷化学计量特征[J]. 森林与环境学报, 2019, 39(2): 120 − 126. doi:  10.13324/j.cnki.jfcf.2019.02.002
[33] 付登强, 杨伟波, 陈良秋, 等. 海南油茶林土壤养分状况调查[J]. 热带农业科学, 2013, 33(7): 17 − 20. doi:  10.3969/j.issn.1009-2196.2013.07.005
[34]

LIU J T, ZHOU L, WANG D N, et al. The effect of balanced N, P and K fertilization on fine root traits and soil properties in Sapindus mukorossi[J]. Forests, 2024, 15(1): 94. doi:  10.3390/f15010094
[35]

王科, 刘芳, 蔡磊. 中国农业植物病原菌物常见种属名录[J]. 菌物学报, 2022, 41(3), 361-386. https://doi.org/10.13346/j.mycosystema.210483
[36]

MOORHEAD D L, RINKES Z L, SINSABAUGH R L, et al. Dynamic relationships between microbial biomass, respiration, inorganic nutrients and enzyme activities: informing enzyme-based decomposition models[J]. Frontiers in Microbiology, 2013, 4: 223. doi:  10.3389/fmicb.2013.00223
[37]

DIAZ-ALBITER H, MITFORD R, GENTA F A, et al. Reactive oxygen species scavenging by catalase is important for female Lutzomyia longipalpis fecundity and mortality[J]. PLoS One, 2011, 6(3): e17486. doi:  10.1371/journal.pone.0017486