[1] 司友斌, 孟雪梅. 除草剂阿特拉津的环境行为及其生态修复研究进展[J]. 安徽农业大学学报, 2007, 34(3): 451 − 455. doi:  10.3969/j.issn.1672-352X.2007.03.028
[2] 李清波, 黄国宏, 刘孝义, 等. 阿特拉津薄层层析检测方法[J]. 沈阳农业大学学报, 2002, 33(2): 112 − 114. doi:  10.3969/j.issn.1000-1700.2002.02.010
[3] 李红梅, 张新建, 李纪顺. 阿特拉津降解菌SD41的分离鉴定及土壤修复[J]. 环境科学与技术, 2014(4): 38 − 41.
[4]

SI YOU-BIN, MENG XUE-MEI. Advance in environmental fate and ecological remediation of the herbicide atrazine[J]. Journal of Anhui Agricultural University, 2007, 34(3): 451 − 455.
[5]

JABLONOWSKI N D, SCHSFFER A, BURAUEL P. Still present after all these years: persistence plus potential toxicity raise questions about the of atrazine[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2011, 18(2): 328 − 331. doi:  10.1007/s11356-010-0431-y
[6] 孟顺龙, 胡庚东, 瞿建宏, 等. 阿特拉津在水环境中的残留及其毒理效应研究进展[J]. 环境污染与防治, 2009, 31(6): 64 − 83. doi:  10.3969/j.issn.1001-3865.2009.06.018
[7] 吕德滋, 李洪杰, 李香菊, 等. 冬小麦对除草剂莠去津反应敏感性及其遗传控制[J]. 华北农学报, 2000, 15(3): 55 − 60. doi:  10.3321/j.issn:1000-7091.2000.03.012
[8] 陈家长, 孟顺龙, 胡庚东, 等. 阿特拉津对雄性鲫鱼血清雌二醇含量的影响[J]. 生态学杂志, 2007, 26(7): 1068 − 1073. doi:  10.3321/j.issn:1000-4890.2007.07.019
[9] 张晓君, 马晓国, 彭俊标, 等. 环境样品中阿特拉津的检测方法研究进展[J]. 理化检验(化学分册), 2017, 53(1): 119 − 124.
[10]

JONES T, KEMP W, STEVENSON J, et al. Degradation of atrazine inestuarinewater/sedimentsystemsandsoils[J]. JournalofEnvironmental Quality, 1982, 11(4): 632 − 638.
[11]

GRAYMORE M, STAGNITTI F, ALLINSON G. Impacts of atrazine in aquatic ecosystems[J]. Environment International, 2001, 26(7/8): 483 − 495.
[12]

HOPENHAYN RC, STUMP ML, BROWNING S R. Regional assessment of atrazine exposure and incidence of breast and ovarian cancers in Kentucky[J]. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2002, 42(1): 127 − 136. doi:  10.1007/s002440010300
[13] 万年升, 顾继东, 段舜山. 阿特拉津生态毒性与生物降解的研究[J]. 环境科学学报, 2006, 26(4): 552 − 560. doi:  10.3321/j.issn:0253-2468.2006.04.003
[14]

RAM BEHKI, EDWARD TOPP, WARREN DICK, et al. Metabolism of the herbicide atrazine by Rhodococcus strains[J]. Applied and Environmental Microbiology, 1993, 59: 1955 − 1959. doi:  10.1128/aem.59.6.1955-1959.1993
[15]

BEHKI R M, KHAN S. Degradation of atrazine, propazine, and simazine by Rhodococcus strain B-30[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1994, 42: 1237 − 1241. doi:  10.1021/jf00041a036
[16]

MARK RADOSEVICH, SAMUEL TRAINA, YUE-LI HAO, et al. Degradation and mineralization of atrazine by a soil bacterial isolate[J]. Applied and Environmental Microbiology, 1995, 61: 297 − 302. doi:  10.1128/aem.61.1.297-302.1995
[17] 叶常明, 王杏君, 弓爱君, 等. 阿特拉津在土壤中的生物降解研究[J]. 环境化学, 2000, 19(4): 300 − 305. doi:  10.3321/j.issn:0254-6108.2000.04.002
[18]

GIARDINA M C, M T GIARDI, R BUFFONE. Soil enrichment studies with atrazine: Long term atrazine effects on degradation and microbiological composition[J]. Chemosphere, 1979, 11: 831 − 834.
[19] 虞云龙, 樊德方, 陈鹤鑫. 农药微生物降解的研究现状与发展策略[J]. 环境科学进展, 1996, 4(3): 28 − 36.
[20] 李清波, 黄国宏, 王颜红, 等. 阿特拉津生态风险及其检测和修复技术研究进展[J]. 应用生态学报, 2002, 13(5): 625 − 628. doi:  10.3321/j.issn:1001-9332.2002.05.026
[21] 田连生, 陈菲. 木霉对多菌灵的生物降解特性研究[J]. 土壤学报, 2009, 46(6): 1127 − 1131. doi:  10.3321/j.issn:0564-3929.2009.06.022
[22] 孙佳楠, 张泰龙, 陈硕闻, 等. 深绿木霉(Trichoderma atroviride)T23降解有机磷农药敌敌畏转运蛋白Ta Pdr2基因的克隆与功能预测分析[J]. 上海交通大学学报(农业科学版), 2016, 34(6): 46 − 62.
[23] 王素娜, 梁兵兵, 杨瑞秀, 等. 莠去津及烟嘧磺隆残留土壤修复技术初探[C]//中国植物保护学会. 植保科技创新与农业精准扶贫——中国植物保护学会2016年学术年会论文集. 2016: 16−15.
[24] 祁金玉, 宋瑞清, 尹大川, 等. 木霉对阿特拉津的耐受性及酶活响应[J]. 土壤通报, 2019, 50(3): 649 − 654.
[25]

ZHANG T, TANG J, SUN J, et al. Hex1-related transcriptome of Trichoderma atroviride reveals expression patterns of ABC transporters associated with tolerance to dichlorvos.[J]. Biotechnology letters, 2015, 37(7): 1421 − 1429. doi:  10.1007/s10529-015-1806-4
[26] 孙佳楠. 深绿木霉T23对敌敌畏的降解特性及机制[D]. 上海: 上海交通大学, 2020.
[27] 陈宸, 沙鹏飞, 江学, 等. 金森女贞叶斑病病原物的鉴定、生物学特性及防治药剂筛选[J]. 植物病理学报, 2024, 54(1): 36 − 48.
[28] 朱云鹏. 毒死蜱、莠去津降解菌的筛选与鉴定[D]. 泰安: 山东农业大学, 2021.
[29] 李琳, 张雅梅, 张祥辉, 等. 生防棘孢木霉T31菌株的分离筛选及其生物学特性[J]. 植物保护学报, 2014, 41(1): 54 − 60.
[30] 邓霞婵, 黄朵, 陶勇, 等. 高产乙酸乙酯酵母菌的筛选鉴定及发酵条件优化[J]. 中国酿造, 2024, 43(10): 134 − 141. doi:  10.11882/j.issn.0254-5071.2024.10.019
[31] 周清丽, 周绍琴, 周艳. 自然发酵猕猴桃果酒中降苹果酸酵母的筛选与鉴定[J]. 中国酿造, 2023, 42(12): 76 − 80. doi:  10.11882/j.issn.0254-5071.2023.12.012
[32] 耿凯伟, 李克克, 王俊峰, 等. 响应面法优化玉米赤霉烯酮降解菌及其硫酯酶的发酵工艺[J]. 饲料工业, 2023, 44(13): 21 − 30.
[33] 王珊珊, 吴昊, 司月阳, 等. 响应面法优化甘蔗菠萝复合型果酒的酿造工艺[J]. 中国酿造, 2019, 38(9): 80 − 85. doi:  10.11882/j.issn.0254-5071.2019.09.016
[34] 王辉, 赵春燕, 李宝明, 等. 微生物降解阿特拉津的研究进展[J]. 土壤通报, 2005, 36(5): 153 − 156.
[35] 毛应明, 蒋新, 王正萍, 等. 阿特拉津在土壤中的环境行为研究进展[J]. 环境污染治理技术与设备, 2004(12): 11 − 15.
[36] 蔡宝立, 黄今勇. 除草剂阿特拉津生物降解研究进展[J]. 生物工程进展, 1999, 19(3): 7 − 11.
[37] 刘宏生, 姜薇, 宋雅娜, 等. 莠去津高效降解菌的筛选及鉴定[J]. 辽宁工程技术大学学报, 2009, 28(1): 145 − 148.
[38] 牛东东, 冯振群, 翟清云, 等. 哈茨木霉菌对灰葡萄孢菌生长的抑制及培养基优化研究[J]. 现代农业科技, 2017(14): 98 − 102. doi:  10.3969/j.issn.1007-5739.2017.14.065
[39] 李梅云, 谭丽华, 方敦煌, 等. 哈茨木霉的培养及其对烟草疫霉生长的抑制研究[J]. 微生物学通报, 2006(6): 79 − 83. doi:  10.3969/j.issn.0253-2654.2006.06.016
[40] 台莲梅, 高俊峰, 张亚玲, 等. 拮抗长枝木霉T115D菌株发酵条件[J]. 江苏农业科学, 2013, 41(10): 333 − 334. doi:  10.3969/j.issn.1002-1302.2013.10.123
[41] 高雪丽, 吴坚平, 徐刚, 等. 侧钩木霉的分离、鉴定及产孢条件优化[J]. 中国生物工程杂志, 2014, 34(2): 84 − 92.
[42] 袁辉林. 植物促生菌培养优化及作用机理研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2011.
[43] 葛青, 章亭洲, 王腾浩, 等. 高产纤维素酶里氏木霉菌株诱变选育及其发酵条件优化[J]. 饲料博览, 2019, 326(6): 1 − 5. doi:  10.3969/j.issn.1001-0084.2019.06.001
[44] 李珊, 詹晓北, 郑志永, 等. 哈茨木霉产β-1, 3-葡聚糖内切酶的发酵工艺条件研究[J]. 工业微生物, 2015, 45(2): 39 − 46. doi:  10.3969/j.issn.1001-6678.2015.02.007
[45] 闫峰, 徐凤花, 顾金刚, 等. 木霉属真菌的生物降解及生物转化作用研究进展[J]. 微生物学杂志, 2009, 29(3): 77 − 80. doi:  10.3969/j.issn.1005-7021.2009.03.016
[46] 张家麟, 柯涛, 王曦, 等. 哈茨木霉产纤维素酶菌株筛选及培养基优化[J]. 生物技术, 2019, 29(6): 566 − 572.
[47] 李洋. 纤维素酶产生菌的筛选及产酶条件优化[D]. 大连: 大连理工大学, 2015.
[48]

LOTFY W A, GHANEM K M, EL-HELOW ER. Citric acid production by a novel Aspergillus niger isolate: Ⅱ. Optimization of process parameters through statistical experimental designs[J]. Bioresource technology, 2007, 98: 3470 − 3477. doi:  10.1016/j.biortech.2006.11.032
[49] 袁辉林, 康丽华, 马海滨. 响应曲面法及其在微生物发酵工艺优化中的应用[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(16): 9498 − 9500. doi:  10.3969/j.issn.0517-6611.2011.16.012
[50] 陈晨, 钱林, 于稳欠, 等. 利用响应面分析法优化深绿木霉Tr16液体发酵产孢培养基研究[J]. 安徽农业科学, 2020, 48(10): 117 − 120. doi:  10.3969/j.issn.0517-6611.2020.10.031
[51] 周金雨, 庞雪辉, 吴桐, 等. 响应面法优化植物乳杆菌高密度发酵参数[J]. 食品工业科技, 2016, 37(14): 206 − 209.
[52] 黄艺, 赵曦, 敖晓兰. 4种外生菌根真菌对滴滴涕的耐受性及生理响应[J]. 环境科学研究, 2006, 19(4): 36 − 41. doi:  10.3321/j.issn:1001-6929.2006.04.007