[1] 高洪智,卢启鹏. 土壤主要养分近红外光谱分析及其测量系统[J]. 光谱学与光谱分析,2011,31(5):1245-1249. [2] 黎娟,邓小华,王建波,等. 喀斯特地区植烟土壤有效硼含量分布及其影响因素:以湘西州烟区为例[J].土壤,2013,45(6):1055-1061. [3] 孔令如. 转EPSPS基因抗除草剂大豆根际土壤固氮菌群的生态响应[D]. 南京:南京大学,2014. [4] 王卫霞,罗达,史作民,等. 岷江干旱河谷造林对土壤微生物群落结构的影响[J]. 生态学报,2014,34(4):890-898. [5] 王菊花. 微生物对土壤腐殖质形成及结构的影响研究[D]. 长春:吉林农业大学,2007. [6] 张又弛,李会丹.生物炭对土壤中微生物群落结构及其生物地球化学功能的影响[J]. 生态环境学报,2015(5):898-905. [7] 李伟,韦晶晶,刘爱民,等. 吊兰生长对锌污染土壤微生物数量及土壤酶活性的影响[J]. 水土保持学报,2013,27(2):276-281. [8] 韦革宏,马占强. 根瘤菌-豆科植物共生体系在重金属污染环境修复中的地位、应用及潜力[J]. 微生物学报,2010,50(11):1421-1430. [9] ZAK J C,WILLIG M R,MOORHEAD D L,et al.Functionaldiversity of microbial communities:aquantitative approach[J]. Soil Biology and Biochemistry,1994,26:1101-1108. [10] HAACK S K,GARCHOW H M,KLUG J,et al.Analysis of factors affecting the accuracy,reproducibility,and interpretation of microbial community carbon source utilization patterns[J]. Appl & Environ Microb,1995,61:1458-1468. [11] CAMBARDELLA C A,ELLIOTT E T.Particulate soil organic matter changes across a grassland cultivation sequence[J]. Soil Science Society of American Journal,1992,56:777-783. [12] TOMALIA D A,BAKER H,DEWALD J,et al.A new class of polymers:starburst-dendritic macromolecules[J]. Polymer Journal,1985,17(1):117. [13] VAN ZWIETEN L,KIMBER S,MORRIS S,et al.Effects of bio-charfrom slow pyrolysis of papermill waste on agronomic performance and soil fertility[J].Plant Soil,2010,327:235-246. [14] 王丽渊,丁松爽,刘国顺. 生物质炭土壤改良效应研究进展[J].中国土壤与肥料,2014(3):1-6. [15] 张秀,夏运生,尚艺婕,等. 生物质炭对镉污染土壤微生物多样性的影响[J].中国环境科学,2017,37(1):252-262. [16] 武爱莲,丁玉川,焦晓燕,等.玉米秸秆生物炭对褐土微生物功能多样性及细菌群落的影响[J].中国生态农业学报,2016,24(6):736-743. [17] 吴金水,林启美,黄巧云,等. 土壤微生物生物量测定方法及其应用 [M]. 北京:气象出版社,2006:54-78. [18] 何明莉,张春波,李宏建,等. 鑫阳光酵素菌豆粕生物有机肥在果树上的应用试验[J]. 北方果树,2011(5):13-14. [19] 董昌金,蒋宝贵. 复合微生物肥料高效菌株的筛选[J]. 安徽农业科学,2005(1):56-57. [20] 吴萍. 土壤有机质对农田管理措施的动态响应[J]. 种子科技,2018,36(12):74,76. [21] 常栋,马文辉,张凯,等. 生物炭基肥对植烟土壤微生物功能多样性的影响[J].中国烟草学报,2018,24(6):58-66. [22] 席劲瑛,胡洪营,钱易. Biolog方法在环境微生物群落研究中的应用[J].微生物学报,2003 (1):138-141. [23] 彭文龙. 生物质炭表面物质对微生物的影响研究[D].重庆:重庆大学,2014. |