[1] 杨书珍, 刘灿, 苏小军, 等. 高温处理对采后山药块茎愈伤和抗病性的影响[J]. 华中农业大学学报, 2019, 38(4): 113-119. [2] 蒋军喜, 李诚, 宋水林. 江西瑞昌山药炭疽病菌的形态及分子鉴定[J]. 生物灾害科学, 2012, 35(1): 37-39. [3] 赵海燕, 徐福利, 王渭玲, 等. 秦岭地区华北落叶松人工林地土壤养分和酶活性变化[J]. 生态学报, 2015, 35(4): 1086-1094. [4] PIOTROWSKA-DŁUGOSZ A, CHARZY?SKI P. The impact of the soil sealing degree on microbial biomass, enzymatic activity, and physicochemical properties in the Ekranic Technosols of Toruń (Poland)[J]. Journal of Soils and Sediments, 2015, 15(1): 47-59. [5] JOHANSSON E, KRANTZ-RÜLCKER C, ZHANG B X, et al. Chlorination and biodegradation of lignin[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2000, 32(7): 1029-1032. [6] ZHANG Y, ZHOU G, WU N, et al.Soil enzyme activity changes in different-aged spruce forests of the eastern Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Pedosphere, 2004, 14(3): 305-312. [7] 周海霞, 兰挚谦, 韩泽宇, 等. 不同种植年限对设施蔬菜土壤及基质质量的影响[J]. 河南农业大学学报, 2018, 52(5): 703-709. [8] 赵满兴, 刘慧, 白二磊, 等. 延安不同种植年限日光温室土壤肥力评价[J]. 农学学报, 2019, 9(4): 54-58. [9] 孙凯宁, 杨宁, 王克安, 等. 山药连作对土壤微生物群落及土壤酶活性的影响[J]. 水土保持研究, 2015, 22(6): 95-98. [10] 杜森, 高祥照, 全国农业技术推广服务中心. 土壤分析技术规范[M]. 北京: 中国农业出版社, 2006. [11] 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000. [12] 韩浩章, 张丽华, 王晓立, 等. 盐碱胁迫对樟幼苗养分吸收的影响[J]. 河南农业科学, 2018, 47(3): 116-120. [13] 关松荫. 土壤酶及其研究法[M]. 北京: 农业出版社, 198. [14] 范琳娟, 刘奇志, 王合, 等. 玉米-苹果轮作体系对苹果根际土壤酶活性和pH值的影响[J]. 浙江农业学报, 2017, 29(12): 2084-2090. [15] 谢显传, 张少华, 王冬生, 等. 阿维菌素对蔬菜地土壤微生物及土壤酶的生态毒理效应[J]. 土壤学报, 2007, 44(4): 740-743. [16] VANCE E D, BROOKES P C, JENKINSON D S.An extraction method for measuring soil microbial biomass C[J]. Soil Biology and Biochemistry, 1987, 19(6): 703-707. [17] 曹慧, 孙辉, 杨浩, 等. 土壤酶活性及其对土壤质量的指示研究进展[J]. 应用与环境生物学报, 2003, 9(1): 105-109. [18] 杨会玲, 黄仁华, 陈珂, 等. 丛枝菌根真菌(AMF)对铯胁迫宿根高粱生长及根际土壤酶的影响[J]. 环境化学, 2015, 34(4): 712-717. [19] 韦小了, 何季, 何腾兵, 等. 种植年限对刺梨园土壤微生物数量和酶活性的影响[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(13): 280-284. [20] GRIFFITHS R I, THOMSON B C, PLASSART P, et al.Mapping and validating predictions of soil bacterial biodiversity using European and national scale datasets[J]. Applied Soil Ecology, 2016, 97: 61-68. [21] LANDI L, VALORI F, ASCHER J, et al.Root exudate effects on the bacterial communities, CO2 evolution, nitrogen transformations and ATP content of rhizosphere and bulk soils[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2006, 38(3): 509-516. [22] 陈淼, 李小娟, 陈歆, 等. 不同施肥处理下热带土壤硝态氮累积特征及与土壤pH值、辣椒产量的关系[J]. 西南农业学报, 2018, 31(5): 1045-1050. [23] DAKORA F D, PHILLIPS D A.Root exudates as mediators of mineral acquisition in low-nutrient environments[M]//Food security in nutrient-stressed environments: exploiting plants’ genetic capabilities. Dordrecht: Springer Netherlands, 2002: 201-213. [24] 许景伟, 王卫东, 李成. 不同类型黑松混交林土壤微生物、酶及其与土壤养分关系的研究[J]. 北京林业大学学报, 2000, 22(1): 51-55. [25] ZHANG H, ZHANG G L.Microbial biomass carbon and total organic carbon of soils as affected by rubber cultivation[J]. Pedosphere, 2003, 13(4): 353-357. |