[1] |
郝静, 秦会海, 赵宏慧, 等. 滨海盐碱地不同深度土壤细菌菌群的研究[EB/OL].[2024-07-03].https://doi.org/10.16720/j.cnki.tcyj.2024.074.
|
[2] |
赵志杰, 张成扬. 黄河三角洲土地利用/覆盖时空变化研究[J]. 应用基础与工程科学学报, 2016, 24(4): 731-740. DOI:10.16058/j.issn.1005-0930.2016.04.009.
|
[3] |
左强, 吴训, 石建初, 等. 黄河三角洲滨海盐碱地可持续利用的水土资源约束与均衡配置策略[J]. 中国工程科学, 2023, 25(4): 169-179. DOI:10.15302/J-SSCAE-2023.07.028.
|
[4] |
温祝桂, 朱小梅, 陈亚华, 等. 国内盐碱土改良技术及其对土壤微生物群落影响研究进展[J]. 陕西农业科学, 2016, 62(5): 68-71. DOI:10.3969/j.issn.0488-5368.2016.05.022.
|
[5] |
RAMADOSS D, LAKKINENI V K, BOSE P, et al. Mitigation of salt stress in wheat seedlings by halotolerant bacteria isolated from saline habitats[J]. SpringerPlus, 2013, 2(1): 6. DOI:10.1186/2193-1801-2-6.
|
[6] |
SINGH A. Soil salinization and waterlogging: A threat to environment and agricultural sustainability[J]. Ecological Indicators, 2015, 57: 128-130. DOI:10.1016/j.ecolind.2015.04.027.
|
[7] |
WANI P, KHAN M, ZAIDI A. Co-inoculation of nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria to promote growth,yield and nutrient uptake in chickpea[J]. Acta Agronomica Hungarica, 55(3): 315-323. DOI:10.1556/aagr.55.2007.3.7.
|
[8] |
ETESAMI H, GLICK B R. Halotolerant plant growth-promoting bacteria: Prospects for alleviating salinity stress in plants[J]. Environmental and Experimental Botany, 2020, 178: 104124.DOI:10.1016/j.envexpbot.2020.104124.
|
[9] |
LIANG W J, MA X L, WAN P, et al. Plant salt-tolerance mechanism: A review[J]. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2018, 495(1): 286-291.DOI:10.1016/j.bbrc.2017.11.043.
pmid: 29128358
|
[10] |
董红云, 朱振林, 李新华, 等. 山东省盐碱地分布、改良利用现状与治理成效潜力分析[J]. 山东农业科学, 2017, 49(5): 134-139. DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2017.05.029.
|
[11] |
黄震. 优势耐盐微生物在盐胁迫下对紫花苜蓿和小麦促生机理的研究[D]. 济南: 齐鲁工业大学, 2022.
|
[12] |
WANG R, WANG C, FENG Q, et al. Biological inoculant of salt-tolerant bacteria for plant growth stimulation under different saline soil conditions[J]. Journal of Microbiology and Biotechnology, 2021, 31(3): 398-407. DOI:10.4014/jmb.2009.09032.
pmid: 33397828
|
[13] |
HUANG Z, WANG C, FENG Q, et al. The mechanisms of sodium chloride stress mitigation by salt-tolerant plant growth promoting rhizobacteria in wheat[J]. Agronomy, 2022, 12(3): 543. DOI:10.3390/agronomy12030543.
|
[14] |
胡广艳, 赵忠娟, 杨合同. 耐盐深绿木霉TW320和拟康宁木霉TW1876生长和产孢条件优化[J]. 山东科学, 2022, 35(6): 65-73. DOI:10.3976/j.issn.1002-4026.2022.06.009.
|
[15] |
高欣伟, 崔树茂, 唐鑫, 等. 长双歧杆菌的最适底物解析和高密度发酵工艺优化[J]. 食品与发酵工业, 2021, 47(19): 12-20. DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.025681.
|
[16] |
董洁, 夏敏敏, 王成忠, 等. 金丝小枣枣泥酵素发酵工艺的研究[J]. 食品工业科技, 2014, 35(2): 197-200. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2014.02.034.
|
[17] |
姚汝华, 周世水. 微生物工程工艺原理[M]. 三版. 广州: 华南理工大学出版社, 2013.
|
[18] |
GU X B, ZHENG Z M, YU H Q, et al. Optimization of medium constituents for a novel lipopeptide production by Bacillus subtilis MO-01 by a response surface method[J]. Process Biochemistry, 2005, 40(10): 3196-3201. DOI:10.1016/j.procbio.2005.02.011.
|
[19] |
中华人民共和国环境保护部. 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法: HJ 636—2012[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2012.
|
[20] |
程殿林. 微生物工程技术原理[M]. 北京: 化学工业出版社, 2007.
|
[21] |
兰成忠, 林雄, 甘林, 等. 贝莱斯芽孢杆菌FJ17-4发酵培养基和发酵条件优化[J]. 福建农业学报, 2022, 37(10): 1335-1343. DOI:10.19303/j.issn.1008-0384.2022.010.013.
|
[22] |
张路路, 朱朝华, 郭刚. 苏云金芽孢杆菌A322菌株发酵培养基和发酵条件的优化[J]. 热带生物学报, 2014, 5(3): 253-259. DOI:10.15886/j.cnki.rdswxb.2014.03.009.
|
[23] |
沈加彬, 胡荣涛, 罗磊, 等. 响应面法优化L-异亮氨酸产生菌的摇瓶发酵条件[J]. 福建师范大学学报(自然科学版), 2018, 34(2): 48-56. DOI:10.12046/j.issn.1000-5277.2018.02.009.
|
[24] |
龚军辉, 王晶. 稀释涂布平板法计数活菌的方法简介[J]. 生物学教学, 2018, 43(2): 70-71. DOI:10.3969/j.issn.1004-7549.2018.02.036.
|