[1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典(一部)[M]. 北京:中国医药科技出版社,2020:168-169. [2] 何文高. 施氮量和留叶数对贵州烤烟生理及株型特征的影响研究[D]. 重庆:西南大学,2014. [3] WANG B, SMITH SM, LI JY.Genetic regulation ofshoot architecture[J]. Annu Rev Plant Biol, 2018, 69: 437-468. [4] 魏然,李阳,СелиховаОльгаАлександровна,等. 平作条件下不同种植密度对不同株型大豆品种农艺性状及产量的影响[J]. 大豆科技,2024,(4):7-13. [5] 梁嘉琪,郭占斌,刘瑞香,等. 种植密度对不同株型藜麦材料生长特性及饲用价值的影响[J]. 草地学报,2024,32(11):3628-3635. [6] 张兆萍,魏廷邦,毋玲玲,等. 不同株型红花品种(系)光合特性及产量研究[J]. 中药材,2020,43(9):2103-2107. [7] 葛均筑. 改变株型对玉米产量及光合生理机制的影响[D]. 山东:山东农业大学,2008. [8] 文静,孔维军,罗红梅,等. 植物内源激素检测方法新进展[J]. 中南药学,2024,12(1):47-52. [9] Liu HT, Li YF, Luan TG, et al.Simultaneous determination of phytohormones in plant extracts using SPME and HPLC[J]. Chromatographia, 2007, 66(7-8): 515-520. [10] 邹小智,蒲苗艳,罗佳,等. 赤霉素对芦苇生长发育和茎杆理化特性的影响[J/OL]. 分子植物育种,2024[2024-11-14]. https://link.cnki.net/urlid/46.1068.S.20240810.1035.004. [11] 许丽娟,吴鞠,刘海轩,等. 生长抑制剂对大叶黄杨形态观赏性的影响[J]. 东北林业大学学报,2018,46(11):16-21. [12] 王磊. 不同株型桃树枝叶内源激素与根系形态研究[D]. 泰安:山东农业大学,2008. [13] 吴小强. 苍术种质资源研究[D]. 西安:陕西师范大学,2019. [14] 卢阳,张巍巍,王星,等. 一个优良茄子矮化突变体的鉴定与评价[J]. 分子植物育种,2022,20(8):2764-2772. [15] 何紫瑶,陈其睿,胡文诗,等. 不同钾素供应和光强对油菜叶片光合能力的影响[J]. 中国油料作物学报,2024,46(4):843-854. [16] 刘畅. 不同小麦品种药隔期抗冻性差异及其生理生化机制[D]. 扬州:扬州大学,2023:38-40. [17] 张振振. 不同麦区晚播稻茬小麦综合生产力及温光利用特征[D]. 扬州:扬州大学,2023:92-93. [18] 刘从,田甜,李珊,等. 中国木本植物幼苗生长对光照强度的响应[J]. 生态学报,2018,38(2):518-527. [19] 王子芝,张王菲,周俊宏,等. 不同地理种源漆树幼苗光合特性研究[J]. 西南农业学报,2020,33(12):2783-2787. [20] 王顺利,张春华,戚建华,等. 不同种源高山栲光合日变化及光合潜能分析[J]. 福建林业科技,2022,49(3):12-17. [21] Ceulemans R, Stettler RF, Hinckley TM, et al.Crown architecture of Populus clones as determined by branch orientation and branch characteristics[J]. Tree Physiol, 1990, 7(1_2_3_4): 157-167. [22] 钟悦鸣,董芳宇,王文娟,等. 不同生境胡杨叶片解剖特征及其适应可塑性[J]. 北京林业大学学报,2017,39(10):53-61. [23] Santner A, Calderon-Villalobos LIA, Estelle M.Plant hormones are versatile chemical regulators of plant growth[J]. Nat Chem Biol, 2009, 5(5): 301-307. [24] Gao J, Zhuang S, Zhang W.Advances in Plant Auxin Biology: Synthesis, Metabolism, Signaling, Interaction with Other Hormones, and Roles under Abiotic Stress[J]. Plants (Basel), 2024, 13(17): 2523. [25] Tong H, Chu C.Reply: Brassinosteroid Regulates Gibberellin Synthesis to Promote Cell Elongation in Rice: Critical Comments on Ross and Quittenden's Letter[J]. Plant Cell, 2016, 28(4): 833-835. [26] 范晓荣. 不同植物激素处理对紫背竹芋的生长促进研究[J]. 种子科技,2021,39(13):21-22. [27] 卢环,王成,曾玲玲,等. 不同生长时期喷施外源ABA对绿豆农艺性状及产量的影响[J]. 中国农业文摘(农业工程),2022,34(2):91-93. [28] Liu X, Hu Q, Yan J, et al.ζ-carotene isomerase suppresses tillering in rice through the coordinated biosynthesis of strigolactone and abscisic acid[J]. Mol Plant, 2020, 13(12): 1784-1801. [29] Daviere JM, Achard P.Gibberellin signaling in plants[J]. Development, 2013, 140(6): 1147-1151. [30] Wang Q, Kohlen W, Rossmann S, et al.Auxin depletion from the leaf axil conditions competence for axillary meristem formation in Arabidopsis and tomato[J]. Plant Cell, 2014, 26(5): 2068-2079. [31] Yin Y, Vafeados D, Tao Y, et al.A new class of transcription factors mediates brassinosteroid-regulated gene expression in Arabidopsis[J]. Cell, 2005, 120(2): 249-259. [32] Yadav S, Preethi V, Dadi S, et al.Small chemical molecules regulating the phytohormone signalling alter the plant's physiological processes to improve stress adaptation, growth and productivity[J]. Physiol Mol Biol Pla, 2024, 30(10): 1593-1610. [33] 王海,程云,张远明. 不同生态种植区黄精形态指标与品质特性分析[J]. 安徽农学通报,2024,30(4):22-27. |