参考文献/References:
[1]孙国胜,孙春青,潘跃平,等. 中国南方厚皮甜瓜栽培研究进展及育种展望[J]. 中国瓜菜, 2014, 27(S1): 17-20.
[2]顾闽峰,郭军,吴永成,等. 江苏沿海地区厚皮甜瓜育种研究现状及思考[J]. 江苏农业科学, 2009(6): 205-207.
[3]NASERTORABI M, MADADKHAH E, MOGHBELI H, et al. Enhanced production of doubled haploid lines from parthenogenetic Iranian melon plants obtained of irradiated pollen (Cucumis melo L.)[J]. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2012, 3(8): 1595-1600.
[4]FICCADENTI N, SESTILI S, ANNIBALI S, et al. In vitro gynogenesis to induce haploid plants in melon (Cucumis melo L.)[J]. Journal of Genetics and Breeding, 1999, 53(3): 255-257.
[5]陶正南. 甜瓜花药培养诱导成植株[J]. 植物生理学通讯, 1987(5): 43.
[6]GALAZKA J, NIEMIROWICZ-SZCZYTT K. Review of research on haploid production in cucumber and other cucurbits[J]. Folia Horticulturae, 2013, 25(1): 67-78.
[7]LOTFI M, ALAN A R, HENNING M J, et al. Production of haploid and doubled haploid plants of melon (Cucumis melo L.) for use in breeding for multiple virus resistance[J]. Plant Cell Reports, 2003, 21(11): 1121-1128.
[8]KUZUYA M, HOSOYA K, YASHIRO K, et al. Powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea) resistance in melon is selectable at the haploid level[J]. Journal of Experimental Botany, 2003, 54(384): 1069-1074.
[9]SARI N, SOLMAZ I, YETISIR H, et al. New Fusarium wilt resistant melon (Cucumis melo var. cantalupensis) varieties developed by dihaploidization[J]. Acta Horticulturae, 2010, 871(871): 267-272.
[10]SAUTON A, VAULX R D. Obtention de plantes haplodes chez le melon (Cucumis melo L.) par gynogenèse induite par du pollen irradi[J]. Agronomie, 1987, 7(2): 141-148.
[11]FICCADENTI N, VERONESE P, SESTILI S, et al. Influence of genotype on the induction of haploidy in (Cucumis melo L.) by using irradiated pollen[J]. Journal of Genetics and Breeding, 1995, 49(4): 359-364.
[12]SARI N. Characterization of some agronomic traits and β-carotene contents of orange fleshed altinbas melon dihaploid lines[J]. Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, 2017, 3(1): 12-18.
[13]韩丽华. 厚皮甜瓜未受精胚珠离体培养技术[D]. 保定: 河北农业大学, 2004.
[14]高宁宁,李晓慧,康利允,等. 厚皮甜瓜未受精子房离体培养获得胚囊再生植株[J]. 果树学报, 2020, 37(7): 1036-1045.
[15]贾媛媛,张永兵,刁卫平,等. 双单倍体甜瓜的获得及其初步定性研究[J]. 江苏农业科学, 2008(1): 116-118.
[16]孙敬三,刘辉,路铁刚,等. 利用小麦×玉米获得小麦单倍体[J]. 植物学报, 1992(11): 817-821,893.
[17]牟春红,王彬,谢兆辉,等. 植物孤雌生殖的诱导及其在育种中的应用[J]. 中国农业科学, 2002(11): 1319-1324.
[18]张瑞泉,马德海. 利用远缘花粉诱导玉米孤雌生殖培育自交系(初报)[J]. 北京农业科技, 1980(6): 15-18,45.
[19]罗鹏. 油菜的孤雌生殖及其实际应用[J]. 中国农业科学, 1981(4): 37-40.
[20]DE VAULX R D. Obtention de plantes haploides chez le melon (Cucumis melo L.) apres pollinisation par Cucumis ficifolius A. Rich[J]. CRA cad Sci Paris, 1979, 289: 875-878.
[21]田守波,朱为民,王虹,等. 坐果灵对不同类型番茄坐果、品质及产量的影响[J]. 上海农业学报, 2020, 36(1): 59-63.
[22]陈肖英,叶庆生,刘伟. TDZ研究进展(综述)[J]. 亚热带植物科学, 2003(3): 59-63,58.
[23]苏芃,HIEN N H,管苇,等. 辐射花粉授粉技术诱导黄瓜单倍体[J]. 江苏农业学报, 2015, 31(1): 134-137.
[24]唐桃霞. 西葫芦未授粉子房培养及胚囊植株倍性鉴定技术研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2015.
[25]汪艳,肖媛,刘伟,等. 流式细胞仪检测高等植物细胞核DNA含量的方法[J]. 植物科学学报, 2015, 33(1): 126-131.
[26]刘绚霞. 醋酸洋红染色法测定油菜花粉的生活力[J]. 陕西农业科学, 1998(1): 26-27.
[27]姚淑均. 滇楸优树及其子代苗期性状遗传变异研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2013.
[28]张永兵,陈劲枫,伊鸿平,等. 辐射花粉授粉诱导甜瓜单倍体[J]. 果树学报, 2006(6): 892-895.
[29]薛皓,王建设,徐世才,等. 甜瓜辐射花粉诱导单倍体的影响因素研究[J]. 长江蔬菜, 2008(20): 7-10.
[30]陈英,何平,陆朝福,等. 籼粳交加倍单倍体后代性状遗传的研究[J]. 作物学报, 1999, 25(4): 451-457.
[31]RONGBAI L, PANDEY M P, PANDEY S K, et al. Agro-morphological characterization of ovary culture-derived plants of rice (Oryza sativa L.)[J]. Euphytica, 1999, 106(3): 197-203.
[32]谢冰,王晓云,王秀峰,等. 西葫芦胚囊植株及其自交后代主要农艺性状的初步观察[J]. 西北农业学报, 2009, 18(4): 339-343.
[33]马二磊,黄芸萍,丁伟红,等. 硝酸银和赤霉素对甜瓜的诱雄效果[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(17): 161-162.
[34]PRZYBOROWSKI J, NIEMIROWICZ-SZCZYTT K. Main factors affecting cucumber (Cucumis sativus L.) haploid embryo development and haploid plant characteristics[J]. Plant Breeding, 1994, 112(1): 70-73.
[35]KURTAR E S, SARI N, ABAK K. Obtention of haploid embryos and plants through irradiated pollen technique in squash (Cucurbita pepo L.)[J]. Euphytica, 2002, 127(3): 335-344.
[36]徐晓峰,黄学林. TDZ: 一种有效的植物生长调节剂[J]. 植物学通报, 2003(2): 227-237.
[37]冯建云. 羽衣甘蓝游离小孢子培养体系的优化与利用[D]. 沈阳: 沈阳农业大学, 2008.