[1] 刘玉芳, 陈双林, 李迎春, 等.竹子生理可塑性的环境胁迫效应研究进展[J].浙江农林大学学报, 2014, 31(3):473-480.
[2] Fransen B, Kroon H D, Berendse F. Soil nutrient hrterogeneity alters competition between two perennial grass species[J]. Ecology, 2001, 82(9):2534-2546. doi: 10.1890/0012-9658(2001)082[2534:SNHACB]2.0.CO;2
[3] Smirnoff N. The role of active oxygen in the response of plants to water deficit and desiccation[J]. New Phy-Tol, 1993, 125(1):27-58. doi: 10.1111/nph.1993.125.issue-1
[4] 王荣荣, 夏江宝, 杨吉华, 等.贝壳砂生境酸枣叶片光合生理参数的水分响应特征[J].生态学报, 2013, 33(19):6088-6096.
[5] 塔巴桑.干旱胁迫对水稻光合作用和水力导度的影响及其机理研究[D].武汉: 华中农业大学, 2016: 5-7.
[6] 马富举, 李丹丹, 蔡剑, 等.干旱胁迫对小麦幼苗根系生长和叶片光合作用的影响[J].应用生态学报, 2012, 23(3):724-730.
[7] 张磊, 谢锦忠, 张玮, 等.模拟干旱环境下伐桩注水对毛竹生理特性的影响[J].林业科学研究, 2017, 30(1):145-153.
[8] 齐曼·尤努斯, 木合塔尔·扎熟, 塔衣尔·艾合买提.干旱胁迫下尖果沙枣幼苗的根系活力和光合特性[J].应用生态学报, 2011, 22(7):1789-1795.
[9] 唐玉婧, 马猛, 邓西平, 等.干旱胁迫下小麦抗旱能力与其根系特征间的关系[J].西北农林科技大学学报:自然科学版, 2014, 42(4):48-54.
[10] 李黎, 宋帅杰, 方小梅, 等.高温干旱及复水对毛竹实生苗保护酶和脂质过氧化的影响[J].浙江农林大学学报, 2017, 34(2):268-275.
[11] 王月英.绿竹良种选育、遗传多样性及高效栽培技术研究[D].南京: 南京农业大学, 2011: 6-9.
[12] 郑郁善, 郑容妹, 姚庆端.盐分胁迫对沿海沙地绿竹生理生化的效应[J].福建农林大学学报:自然科学版, 2003, 32(4):478-481.
[13] 郑蓉.越冬期不同产地绿竹叶绿素荧光参数的动态变化[J].福建林学院学报, 2012, 32(1):28-32. doi: 10.3969/j.issn.1001-389X.2012.01.007
[14] 张仁和, 郑友军, 马国胜, 等.干旱胁迫对玉米苗期叶片光合作用和保护酶的影响[J].生态学报, 2011, 31(5):1303-1311.
[15] 曾玮玮.蓝莓对干旱胁迫的生理响应研究[D].金华: 浙江师范大学, 2012: 3-6.
[16] 龙智慧.鼓节竹盐胁迫和干旱胁迫的生理响应研究[D].福州: 福建农林大学, 2017: 7-9.
[17] 赵兰, 邢新婷, 江泽慧, 等. 4种地被观赏竹的抗旱性研究[J].林业科学研究, 2010, 23(2):221-226.
[18] 管雪强.干旱胁迫下光呼吸在葡萄光保护中的作用[D].泰安: 山东农业大学, 2004: 33-34.
[19] 王立彬, 祖伟, 董守坤, 等.干旱程度及时期对复水后大豆生长和代谢补偿效应的影响[J].农业工程学报, 2015, 31(11):150-156. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.11.022
[20] 裴斌, 张光灿, 张淑勇, 等.土壤干旱胁迫对沙棘叶片光合作用和抗氧化酶活性的影响[J].生态学报, 2013, 33(5):1386-1396.
[21] 谢小玉, 马仲炼, 白鹏, 等.辣椒开花结果期对干旱胁迫的形态与生理响应[J].生态学报, 2014, 34(13):3797-3805.
[22] Bowler C, Van Montagu M, Lnze D. Superoxide dismutase and stress tolerance[J]. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 1992, 43(1):83-116. doi: 10.1146/annurev.pp.43.060192.000503
[23] Bohnert H J, Jensen R G. Strategies for engineering water-stress tolerance in plants[J]. Trends in Biotechnology, 1996, 14(3):89-97. doi: 10.1016/0167-7799(96)80929-2
[24] 谭雪红, 高艳鹏, 郭小平, 等.五种高速公路边坡绿化植物的生理特性及抗旱性综合评价[J].生态学报, 2012, 32(16):5076-5086.
[25] 龙智慧.鼓节竹盐胁迫和干旱胁迫的生理响应研究[D].福州: 福建农业大学, 2017: 7-10.
[26] 胡红玲.巨桉耗水特性及其对干旱胁迫的响应[D].雅安: 四川农业大学, 2012: 5-9.
[27] Willekens H, Van C W, Van M M, et al. Ozone, sulfur dioxide, and ultraviolet B have similar effects on mRNA accumulation of antioxidant genes in Nicotiana plumbaginifolia L.[J]. Plant Physiology, 1994, 106(3):1007-1014. doi: 10.1104/pp.106.3.1007
[28] 惠宏杉, 林立昊, 齐军仓, 等.干旱胁迫对大麦幼苗根系的影响[J].麦类作物学报, 2015, 35(9):1291-1297.
[29] 闫江艳, 张永清, 冯晓敏, 等.干旱胁迫及复水对不同黍稷品种根系生理特性的影响[J].西北植物学报, 2012, 32(2):348-354. doi: 10.3969/j.issn.1000-4025.2012.02.021
[30] 邵怡若, 许建新, 薛立, 等.低温胁迫时间对4种幼苗生理生化及光合特性的影响[J].生态学报, 2013, 33(14):4237-4247.
[31] Brito G, Costa A, Fonseca H M A C, et al. Response of Olea europaea ssp. maderensis in vitro shoots exposed to osmotic stress[J]. Scientia Horticulturae, 2003, 97(3):411-417.
[32] 王琰, 陈建文, 狄晓艳.水分胁迫下不同油松种源SOD、POD、MDA及可溶性蛋白比较研究[J].生态环境学报, 2011, 20(10):1449-1453. doi: 10.3969/j.issn.1674-5906.2011.10.011
[33] 吴甘霖, 段仁燕, 王志高, 等.干旱和复水对草莓叶片叶绿素荧光特性的影响[J].生态学报, 2010, 30(14):3941-3946.
[34] 周自云, 梁宗锁, 李硕, 等.干旱-复水对酸枣相对含水量、保护酶及光合特征的影响[J].中国生态农业学报, 2011, 19(1):93-97.
[35] Zhao T, Shen X, Yang D, et al. Effects on chlorophyll content and photosynthetic rate of maize leaves under water stress and re-watering[J]. Rain Fed Crops, 2003, 23(1):33-35.
[36] 王智威, 牟思维, 闫丽丽, 等.水分胁迫对春播玉米苗期生长及其生理生化特性的影响[J].西北植物学报, 2013, 33(2):343-351. doi: 10.3969/j.issn.1000-4025.2013.02.021
[37] 任庆成, 陈秀华, 张生杰, 等.不同烤烟品种抗旱生理特征比较研究[J].西北植物学报, 2009, 29(10):2019-2025.