[1] 蔡文. Cap1基因转化辣椒的研究[D]. 广州: 华南农业大学, 2018.
[2] 吴业林, 纪艺雪, 袁友志, 等. 辣椒离体再生的建立和遗传转化体系优化[J]. 安徽科技学院学报, 2025, 39(6): 15−22. https://doi.org/10.19608/j.cnki.1673-8772.2025.0603 doi:  10.19608/j.cnki.1673-8772.2025.0603
[3] 曾华, 胡宗利, 陈国平, 等. 辣椒离体再生及遗传转化研究进展[J]. 生命科学研究, 2011, 15(6): 542−549. https://doi.org/10.16605/j.cnki.1007-7847.2011.06.012 doi:  10.16605/j.cnki.1007-7847.2011.06.012
[4]

Lee Y H, Kim H S, Kim J Y, et al. A new selection method for pepper transformation: callus-mediated shoot formation [J]. Plant Cell Reports, 2004, 23(1): 50−58. https://doi.org/10.1007/s00299-004-0791-1 doi:  10.1007/s00299-004-0791-1
[5] 汪虞骅, 黄思远, 郝雪婷, 等. 植物毛状根研究与应用进展[J]. 现代农业科技, 2024(22): 138−142. https://doi.org/10.3969/j.issn.1007-5739.2024.22.033 doi:  10.3969/j.issn.1007-5739.2024.22.033
[6] 朱雨萱, 姚明军, 李斌, 等. 发根农杆菌介导的草莓遗传转化体系构建[J]. 果树学报, 2026, 43(1): 196−210. https://doi.org/10.13925/j.cnki.gsxb.20250313 doi:  10.13925/j.cnki.gsxb.20250313
[7]

Zhang H L, Cao Y P, Zhang H, et al. Efficient generation of CRISPR/Cas9-mediated homozygous/biallelic Medicago truncatula mutants using a hairy root system [J]. Frontiers in Plant Science, 2020, 11: 294. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00294 doi:  10.3389/fpls.2020.00294
[8]

Wang H Y, Zheng Y S, Zhou Q, et al. Fast, simple, efficient Agrobacterium rhizogenes-mediated transformation system to non-heading Chinese cabbage with transgenic roots [J]. Horticultural Plant Journal, 2024, 10(2): 450−460. https://doi.org/10.1016/j.hpj.2023.03.018 doi:  10.1016/j.hpj.2023.03.018
[9] 陈佳欣, 梅浩, 黄彩翔, 等. 利用转基因毛状根高效培育大豆嵌合植株的方法[J]. 植物学报, 2024, 59(1): 89−98. https://doi.org/10.11983/CBB23021 doi:  10.11983/CBB23021
[10] 韩英鹏, 孙秋霞, 包冬芳, 等. 大豆胞囊线虫病4号生理小种抗性候选基因GmRSCN4-3克隆与功能初步鉴定[J]. 东北农业大学学报, 2018, 49(8): 32−38. https://doi.org/10.3969/j.issn.1005-9369.2018.08.004 doi:  10.3969/j.issn.1005-9369.2018.08.004
[11] 段宇, 胡博文. 发根农杆菌介导的茄科作物转化体系研究进展[J]. 辣椒杂志, 2025, 23(3): 11−19. https://doi.org/10.16847/j.cnki.issn.1672-4542.2025.03.005 doi:  10.16847/j.cnki.issn.1672-4542.2025.03.005
[12]

Lopez-Agudelo J C, Goh F J, Tchabashvili S, et al. Rhizobium rhizogenes A4-derived strains mediate hyper-efficient transient gene expression in Nicotiana benthamiana and other solanaceous plants [J]. Plant Biotechnology Journal, 2026, 24(1): 131−144. https://doi.org/10.1111/pbi.70083 doi:  10.1111/pbi.70083
[13] 董依萍, 刘画, 刘丹, 等. 利用绿色荧光蛋白优化辣椒遗传转化体系[J]. 广东农业科学, 2024, 51(3): 103−113. https://doi.org/10.16768/j.issn.1004-874X.2024.03.010 doi:  10.16768/j.issn.1004-874X.2024.03.010
[14] 王中一, 刘熠, 胡博文, 等. 基于RUBY及CaREF1的辣椒高效遗传转化体系构建[J]. 园艺学报, 2025, 52(4): 1093−1104. https://doi.org/10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0368 doi:  10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0368
[15] 胡霄, 唐瑶, 李婷, 等. 不同发根农杆菌菌株诱导番茄毛状根的研究[J]. 广东农业科学, 2015, 42(3): 20−23. https://doi.org/10.16768/j.issn.1004-874x.2015.03.023 doi:  10.16768/j.issn.1004-874x.2015.03.023
[16]

Ye P, Wang M H, Zhang T, et al. Enhanced cadmium accumulation and tolerance in transgenic hairy roots of Solanum nigrum L. expressing Iron-Regulated transporter gene IRT1 [J]. Life, 2020, 10(12): 324. https://doi.org/10.3390/life10120324 doi:  10.3390/life10120324
[17]

Lu H W, Jawdy S, Chen J G, et al. Poplar transformation with variable explant sources to maximize transformation efficiency [J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 1320. https://doi.org/10.1038/s41598-024-81235-y doi:  10.1038/s41598-024-81235-y
[18] 程永芳, 张丽, 宋玉霞. 马铃薯高效遗传转化受体体系的建立[J]. 西北农业学报, 2016, 25(9): 1350−1357. https://doi.org/10.7606/j.issn.1004-1389.2016.09.011 doi:  10.7606/j.issn.1004-1389.2016.09.011
[19] 李波, 彭丹, 徐婉玉, 等. 苜蓿不同外植体愈伤组织诱导效果及其相关性分析[J]. 种子, 2016, 35(2): 73−75. https://doi.org/10.16590/j.cnki.1001-4705.2016.02.073 doi:  10.16590/j.cnki.1001-4705.2016.02.073
[20] 潘佳怡. 发根农杆菌介导百香果毛状根遗传转化体系的建立与优化[D]. 福州: 福建农林大学, 2025. https://doi.org/10.27018/d.cnki.gfjnu.2025.000725
[21]

Meng D, Yang Q, Dong B Y, et al. Development of an efficient root transgenic system for pigeon pea and its application to other important economically plants [J]. Plant Biotechnology Journal, 2019, 17(9): 1804−1813. https://doi.org/10.1111/pbi.13101 doi:  10.1111/pbi.13101
[22] 周雪婷, 武凯凯, 崔蓝芳, 等. 平邑甜茶发根农杆菌介导转化体系构建与优化[J]. 果树学报, 2024, 41(5): 999−1008. https://doi.org/10.13925/j.cnki.gsxb.20240046 doi:  10.13925/j.cnki.gsxb.20240046
[23]

Wang Y R, Yaghmaiean H, Zhang Y L. High transformation efficiency in Arabidopsis using extremely low Agrobacterium inoculum [J]. F1000Research, 2020, 9: 356. doi: 10.12688/f1000research.23449.1
[24] 罗萍, 张昊楠, 徐建民, 等. 发根农杆菌介导的尾巨桉遗传转化体系的建立[J]. 植物研究, 2022, 42(3): 512−520. https://doi.org/10.7525/j.issn.1673-5102.2022.03.021 doi:  10.7525/j.issn.1673-5102.2022.03.021
[25] 史志迪, 于仁波, 包文龙, 等. 发根农杆菌介导的苦瓜毛状根遗传转化体系的建立[J/OL]. 分子植物育种, (2025-03-06)[2026-09-08]. https://link.cnki.net/urlid/46.1068.S.20250305.1632.004.
[26] 邢萍, 李岩妍, 孙娥, 等. 杜梨愈伤组织诱导及遗传转化体系建立[J]. 甘肃农业大学学报, 2025, 60(5): 113−121. https://doi.org/10.13432/j.cnki.jgsau.2025.05.012 doi:  10.13432/j.cnki.jgsau.2025.05.012
[27] 蒋尹. 彩色马蹄莲组培快繁体系优化及遗传转化体系建立[D]. 秦皇岛: 河北科技师范学院, 2025. https://doi.org/10.27741/d.cnki.ghbkj.2025.000075
[28]

He Y B, Zhang T, Sun H, et al. A reporter for noninvasively monitoring gene expression and plant transformation [J]. Horticulture Research, 2020, 7: 152. https://doi.org/10.1038/s41438-020-00390-1 doi:  10.1038/s41438-020-00390-1
[29] 胡晓. 矮牵牛PMADS18和PMADS9基因的定点敲除及RUBY标记基因在矮牵牛中的应用[D]. 重庆: 西南大学, 2022. https://doi.org/10.27684/d.cnki.gxndx.2022.001450
[30] 苑忠杰. RNAi技术在柠檬抗CYVCV育种中的应用及柠檬遗传转化体系的建立[D]. 重庆: 西南大学, 2024. https://doi.org/10.27684/d.cnki.gxndx.2024.003490