[1] 池宝亮. 山西旱地农业发展的水问题分析[J].山西农业科学,2010,38(1):31-34. [2] 王娟玲. 破解大面积旱地玉米增产难题是山西省粮食安全的重要保障[J].山西农业科学,2009,37(4):3-5. [3] DOUGLAS I,ALAM K,MAGHENDA M,et al.Unjust water:climate change,flooding and the urban poor in Africa[J]. Environment & Urbanization,2008,20(1):187-205. [4] FENG X,PORPORATO A,RODRIGUZ-ITURBE Ⅰ.Changes in rainfall seasonality in the tropics[J]. Nature Climate Change,2013,3(9):811-815. [5] 张永芳,钱肖娜,王润梅,等. 不同大豆材料的抗旱性鉴定及耐旱品种筛选[J].作物杂志,2019(5):41-45. [6] 任海红,刘学义,李文强,等.大豆不同时期抗旱鉴定研究进展[J].农业科技通讯,2016(8):111-114. [7] 刘艮舟,盖钧镒,马育华.江淮下游大豆地方品种抗旱性鉴定的初步研究[J].南京农业大学学报,1989,12(1):15-20. [8] 刘玉涛.玉米抗(耐)旱指标鉴定方法与展望[J].农业科技通讯,2013(10):160-163. [9] 孙宝成,刘成,申海兵,等.新疆玉米杂交种的抗旱性评价与筛选[J].新疆农业科学,2009,46(5):1072-1075. [10] 谢甫绨,王文和,王海英,等.大豆品种耐旱性的评价[J].沈阳农业大学学报,2000,31(3):238-241. [11] 杨剑平,陈学珍,王文平,等.大豆实验室PEG-6000模拟干旱体系的建立[J].中国农学通报,2003,19(3):65-68. [12] 祁旭升,刘章雄,关荣霞,等.大豆成株期抗旱性鉴定评价方法研究[J].作物学报,2012,38(4):665-674. [13] 乔亚科,杨晓倩,乔潇,等.大豆基于形态及生理指标的抗旱性评价及相关性分析[J].大豆科学,2014,33(5):667-673. [14] 张彦军,王兴荣,张金福,等.大豆抗旱种质资源筛选及利用[J].甘肃农业科技,2018(8):54-60. [15] 那桂秋. 大豆有关抗旱生理指标的应用与评价[J].杂粮作物,2006,26(4):293-294. [16] 林汉明,常汝镇,邵桂花,等.中国大豆耐逆研究[M].北京:中国农业出版社,2009. [17] HUDAK C M,PATTERSON R P.Root distribution and soil moisture depletion pattern of a drought-resistant soybean plant introduction[J]. Agronomy Journal,1996,88:478-485. [18] 汪桂凤. PEG模拟耐干旱大豆种质资源的筛选及苗期生理生化特性研究[D].杭州:浙江大学,2019. [19] 闫春娟,王文斌,董钻,等.大豆抗旱种质的鉴定及其与根系的关系[J].大豆科学,2011,30(5):790-794. [20] 魏曼娜. 干旱胁迫下不同大豆品种根系性状和光合生理研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2016. [21] 韩新华,马淑梅,付雪,等.东北春大豆抗旱品种根系特征的研究[J].中国农学通报,2019,35(12):34-39. [22] 袁野,邴鑫,徐克章,等.大豆品种抗旱性早期鉴定方法[J].中国油料作物学报,2010,32(4):518-524. [23] 王利彬,刘丽君,裴宇峰,等.大豆种质资源芽期抗旱性鉴定[J].东北农业大学学报,2012,43(1):36-42. [24] 王明泽. 干旱胁迫下不同大豆品种的光合特性和产量及其耐旱性评价[D].沈阳:沈阳农业大学,2019. [25] 王磊,胡楠,张彤,等.干旱和复水对大豆(Glycine max)叶片光合及叶绿素荧光的影响[J].生态学报,2007(9):3630-3636. [26] 谭春燕,杨文钰,陈佳琴,等.干旱胁迫下大豆种质资源的生理响应及抗旱性评价[J].分子植物育种,2020,18(4):1349-1356. [27] RIZHSKY L,LIANG H,SHUMAN J,et al.When defense pathways collide. The response of Arabidopsis to a combination of drought and heat stress[J].Plant Physiology,2004,134(4):1683-1696. [28] 赵振宁,赵宝勰.不同大豆品种在萌发期对于干旱胁迫的生理响应及抗旱性评价[J].干旱地区农业研究,2018,36(2):131-136. [29] 许兴,郑国琦,邓西平,等.水分和盐分胁迫下春小麦幼苗渗透调节物质积累的比较研究[J].干旱地区农业研究,2002,20(1):52-56. [30] 董娜,李爽,马泽众,等.水分胁迫对大豆渗透调剂物质含量的影响[J].新农业,2017,7(23):4-7. [31] 姚觉,于晓英,邱收,等.植物抗旱机理研究进展[J].华北农学报,2007,22(S1):51-56. [32] 解玉玲. 干旱胁迫对大豆生理生化影响的研究进展[J].长沙大学学报,2015,29(2):26-28. [33] 李建英,周长军,杨柳,等.水分胁迫对大豆苗期叶片内源激素含量与保护酶活性的影响[J].大豆科学,2010,29(6):959-963. [34] 刘浩然. 不同大豆品种对干旱和盐胁迫的生理响应机制[D].保定:河北大学,2018. [35] 李晓慧,董明伟,刘康.植物抗旱基因及其功能研究进展[J].江苏农业科学,2009(5):73-77. [36] 王岩岩,张永兴,郭葳,等.野生大豆转录因子GsWRKY57基因的克隆与抗旱性功能分析[J].中国油料作物学报,2019,41(4):524-530. [37] 张春兰,曹帅,满丽莉,等.PEG胁迫下两个大豆品种苗期的耐旱性与相关响应基因表达分析[J].分子植物育种,2019,17(18):5891-5898. [38] 邱丽娟,常汝镇.大豆种质资源描述规范和数据标准[M].北京:中国农业出版社,2006. [39] 屈洋,王可珍,刘洋,等. 大豆产量与主要农艺性状的灰色关联分析[J].陕西农业科学,2019,65(2):39-41. [40] 张雪彬,曹明,杨小锋,等.基于灰色关联分析综合评估酥瓜品种的农艺性状[J].新疆农业科学,2019,56(10):1839-1845. [41] 孙建,周红英,应国勇,等.早稻茬秋兰芝麻单株产量相关性状的灰色关联分析及综合评价[J].南方农业学报,2020,51(1):56-64. |