参考文献/References:
[1]杨延兵,秦岭,陈二影,等. 追施氮肥对济谷16叶片叶绿素含量、农艺性状及产量的影响[J]. 山东农业科学,2015,47(12):63-66.
[2]吴巍,赵军. 植物对氮素吸收利用的研究进展[J]. 中国农学通报,2010,26(13):75-78.
[3]高璐阳,房增国. 不同施氮水平对甘薯生长前期根系生物学特性的影响[J]. 江苏农业科学,2015,43(10):122-125.
[4]周晓兵,张元明,王莎莎,等. 模拟氮沉降和干旱对准噶尔盆地两种一年生荒漠植物生长和光合生理的影响[J]. 植物生态学报,2010,34(12):1394-1403.
[5]安霞,董月,吴建燕,等. 氮肥形态对甘薯产量和养分吸收的影响[J].江苏农业学报,2016,32(5):1049-1054.
[6]姜涛. 氮肥运筹对夏玉米产量、品质及植株养分含量的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2013,19(3):559-565.
[7]张艳梅,杨丽涛,李翔,等. 不同氮水平对三个甘蔗品种氮代谢关键酶活性及相关活性物质含量的影响[J].南方农业学报,2015,46(5):766-771.
[8]陈林,张佳宝,赵炳梓,等. 不同施氮水平下土壤的生化性质对干湿交替的响应[J]. 土壤学报,2013,50(4):675-683.
[9]陈宝明. 施氮对植物生长、硝态氮累积及土壤硝态氮残留的影响[J]. 生态环境学报,2006,15(3):630-632.
[10]李少朋,毕银丽,陈昢圳,等. 外源钙与丛枝菌根真菌协同对玉米生长的影响与土壤改良效应[J]. 农业工程学报,2013,29(1):109-116.
[11]徐洪文,卢妍,朱先灿.丛枝菌根对玉米叶片SPAD值及光合作用光响应特征的影响[J].江苏农业科学,2016,44(11):119-121.
[12]毕银丽,陈书琳,孔维平,等. 接种微生物对大豆生长及其根际土壤的影响[J]. 生态科学,2014,33(1):121-126.
[13]王振楠,杨美玲,刘鸯,等. 丛枝菌根真菌对红花生长及根际土壤微环境的影响[J].江苏农业学报,2016,32(4):904-909.
[14]王瑾,毕银丽,邓穆彪,等. 丛枝菌根对采煤沉陷区紫穗槐生长及土壤改良的影响[J]. 科技导报,2014,32(11):26-32.
[15]陈婕,谢靖,唐明. 水分胁迫下丛枝菌根真菌对紫穗槐生长和抗旱性的影响[J]. 北京林业大学学报,2014,36(6):142-148.
[16]张林平,齐国辉,郭强. 枝菌根真菌对君迁子幼苗生长及抗寒性的影响[J]. 河北果树,2003(1):6-8.
[17]冯固,张福锁. 丛枝菌根真菌对棉花耐盐性的影响研究[J]. 中国生态农业学报,2003,11(2):21-24.
[18]汪茜,龙艳艳,李冬萍,等. 5种染色剂对生姜根系丛枝菌根(AM)真菌的染色效果比较[J].南方农业学报,2015,46(8):1425-1429.
[19]王倡宪,李晓林,宋福强,等. 两种丛枝菌根真菌对黄瓜苗期枯萎病的防效及根系抗病相关酶活性的影响[J]. 中国生态农业学报,2012,20(1):53-57.
[20]付淑清,屈庆秋,唐明,等. 施氮和接种AM真菌对刺槐生长及营养代谢的影响[J]. 林业科学,2011, 47(1):95-100.
[21]赵青华,孙立涛,王玉,等. 丛枝菌根真菌和施氮量对茶树生长、矿质元素吸收与茶叶品质的影响[J].植物生理学报,2014,50(2):164-170.
[22]贺学礼,刘媞,赵丽莉. 接种丛枝菌根对不同施氮水平下黄芪生理特性和营养成分的影响[J]. 应用生态学报,2009,20(9):2118-2122.
[23]鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 3版. 北京:中国农业出版社,2000.
[24]田晓娅. 快速测定土壤中速效 P、K的ICP—AES分析方法研究[J]. 光谱实验室,1997,14(4):40-43.
[25]PHILLIPS J M, HAYMAN D S. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection[J]. Transactions of the British Mycological Society, 1970, 55(1): 158-IN18.
[26]ABBOTT L K, ROBSON A D, DE BOER G. The effect of phosphorus on the formation of hyphae in soil by the vesicular-arbuscular mycorrhizal fungus, Glomus Fasciculatum[J]. New Phytologist, 1984, 97(3): 437-446.
[27]WRIGHT S F, UPADHYAYA A. A survey of soils for aggregate stability and glomalin, a glycoprotein produced by hyphae of arbuscular mycorrhizal fungi[J]. Plant and Soil, 1998, 198(1): 97-107.
[28]贺学礼,高露,赵丽莉. 水分胁迫下丛枝菌根AM真菌对民勤绢蒿生长与抗旱性的影响[J]. 生态学报, 2011,31(4):1029-1037.
[29]李元敬,刘智蕾,何兴元,等. 丛枝菌根共生体的氮代谢运输及其生态作用[J]. 应用生态学报, 2013, 24(3):861-868.
[30]孙吉庆,刘润进,李敏. 丛枝菌根真菌提高植物抗逆性的效应及其机制研究进展[J]. 植物生理学报, 2012,48(9):845-852.
[31]郭辉娟,贺学礼. 水分胁迫下AM真菌对沙打旺生长和抗旱性的影响[J]. 生态学报,2010,30(21):5933-5940.
[32]朱兆良. 农田中氮肥的损失与对策[J]. 土壤与环境,2000,9(1):1-6.
[33]邓胤,申鸿,郭涛. 丛枝菌根利用氮素研究进展[J]. 生态学报,2009,29(10):5627-5635.