[1]黄林,钟格梅,蒋慧,等. 广西环境镉污染地区人群健康影响评估[J]. 应用预防医学,2017,23(3):181-186.
[2]彭华,戴金鹏,纪雄辉,等. 稻田土壤与稻米中的镉含量关系初探[J]. 湖南农业科学,2013(7):68-72.
[3]陶雪,杨琥,季荣,等. 固定剂及其在重金属污染土壤修复中的应用[J]. 土壤,2016,48(1):1-11.
[4]范美蓉,罗琳,廖育林,等. 不同改良剂对镉污染土壤的改良效果和对水稻光合特性的影响[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2012,38(4):430-434.
[5]叶海波,杨肖娥,何冰,等. 东南景天对锌镉复合污染的反应及其对锌镉吸收和积累特性的研究[J]. 农业环境科学学报,2003,22(5):513-518.
[6]宋伟,陈百明,刘琳. 中国耕地土壤重金属污染概况[J]. 水土保持研究,2013,20(2):293-298.
[7]苏稚喆,王雪华,杨华,等. 镉胁迫下麻疯树转录组测序分析[J]. 中国生物工程杂志,2016,36(4):69-77.
[8]陆静. 西南地区农业土壤污染状况及防治对策建议[J]. 南方农业,2018,12(16):83-86.
[9]李心,林大松,刘岩,等. 不同土壤调理剂对镉污染水稻田控镉效应研究[J]. 农业环境科学学报,2018,37(7):1511-1520.
[10]郭利敏,艾绍英,唐明灯,等. 不同改良剂对镉污染土壤中小白菜吸收镉的影响[J]. 中国生态农业学报,2010,18(3):654-658.
[11]杨发文,涂书新. 水稻镉污染叶面阻控和土壤钝化的大田效果和机制[C]//中国土壤学会土壤环境专业委员会第二十次会议暨农田土壤污染与修复研讨会摘要集.合肥,2018:173-174.
[12]Rizwan M,Ali S,Adrees M,et al. Cadmium stress in rice:toxic effects,tolerance mechanisms,and management:a critical review[J]. Environmental Science and Pollution Research,2016,23(18):17859-17879.
[13]Lin L,Zhou W H,Dai H X,et al. Selenium reduces cadmium uptake and mitigates cadmium toxicity in rice[J]. Journal of Hazardous Materials,2012,235/236:343-351.
[14]刘静,李筑江,王萍,等. 不同叶面肥对稻米重金属含量的影响[J]. 农业与技术,2021,41(8):801-804.
[15]唐熙雯,周旋,黄凤球,等. 不同污染程度耕地下稻米镉综合治理效果研究[J]. 生态与农村环境学报,2020,36(10):1339-1346.
[16]土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准:GB 15618—2018[S]. 北京:中国标准出版社,2018.
[17]史琼彬. 有机物料对紫色水稻土颗粒有机质及镉生物有效性的影响[D]. 重庆:西南大学,2016:28-29.
[18]赵萌. 硫对水稻根区微界面有效态镉的影响及机制[D]. 北京:中国农业科学院,2021:7-119.
[19]农业农村部生态总站. 耕地污染治理效果评估准则:NY/T 3343—2018[S]. 北京:中华人民共和国农业农村部,2019.
[20]宗良纲,徐晓炎. 水稻对土壤中镉的吸收及其调控措施[J]. 生态学杂志,2004,23(3):120-123.
[21]周歆. 重金属低累积水稻品种筛选及稻田化学改良技术研究[D]. 长沙:中南林业科技大学,2013:36-37.
[22]朱奇宏,黄道友,刘国胜,等. 石灰和海泡石对镉污染土壤的修复效应与机理研究[J]. 水土保持学报,2009,23(1):111-116.
[23]程晨. 镉污染酸性红壤植物吸取与钝化修复长效性研究[D]. 贵阳:贵州大学,2017:34-36.
[24]韦小了,牟力,付天岭,等. 不同钝化剂组合对水稻各部位吸收积累Cd及产量的影响[J]. 土壤学报,2019,56(4):883-894.
[25]曹雪莹. 湘中镉污染酸性红壤的钝化修复研究[D]. 长沙:湖南师范大学,2015:27-30.
[26]孙约兵,王朋超,徐应明,等. 海泡石对镉-铅复合污染钝化修复效应及其土壤环境质量影响研究[J]. 环境科学,2014,35(12):4720-4726.
[27]李欣. 减少水稻对镉吸收的土壤调控措施[J]. 农业科技与装备,2009(4):27-30.
[28]向焱赟,伍湘,张小毅,等. 叶面阻控剂对水稻吸收和转运镉的影响研究进展[J]. 作物研究,2020,34(3):290-296.
[29]向玲,刘铮翔,熊孜,等. 活化改性矿物基土壤调理剂的研发及产业化:(Ⅵ)调理剂与微生物菌剂联合修复稻田镉污染[J]. 中国高新科技,2018(12):15-18.
[30]李伯平. 叶面阻控剂与土壤调理剂对稻米降镉效果研究[J]. 湖南农业科学,2016(9):30-32.
[31]Hart J J,Welch R M,Norvell W A,et al. Transport interactions between cadmium and zinc in roots of bread and durum wheat seedlings[J]. Physiologia Plantarum,2002,116(1):73-78.
[32]董如茵,徐应明,王林,等. 土施和喷施锌肥对镉低积累油菜吸收镉的影响[J]. 环境科学学报,2015,35(8):2589-2596.
[33]李明举,严正炼,王文华. 水稻施用锌肥对镉吸收的抑制效果初探[J]. 现代化农业,2014(8):39-41.
[34]朱永官. 锌肥对不同基因型大麦吸收积累镉的影响[J]. 应用生态学报,2003,14(11):1985-1988.
[35]张磊,宋凤斌. 土壤施锌对不同镉浓度下玉米吸收积累镉的影响[J]. 农业环境科学学报,2005,24(6):1054-1058.
[1]袁瑞霞,于鹏.中国主要水稻种植区土壤对磷的吸附与解吸特性——以日本宇都宫土壤为参照[J].江苏农业科学,2014,42(02):286.
Yuan Ruixia,et al.Characteristics of adsorption and desorption of phosphate in soils from Chinas main rice-growing areas—Compared with Utsunomiya soil of Japan[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2014,42(5):286.
[2]黄会前,何腾兵,邓廷飞,等.黄壤性水稻土氧化铁形态及剖面分异特征[J].江苏农业科学,2017,45(17):273.
Huang Huiqian,et al.Morphological and profile characteristics of iron oxide in yellow paddy soils[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2017,45(5):273.
[3]徐祥明,王海兰,覃灵华.基于Image-Pro Plus的土壤颗粒微形态定量化研究[J].江苏农业科学,2018,46(1):236.
Xu Xiangming,et al.Quantitative analysis of soil micromorphology based on Image-Pro Plus[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2018,46(5):236.
[4]狄霖,刘玲玲,钟志仁,等.水稻田铁氧化菌的丰度及微生物群落结构组成[J].江苏农业科学,2019,47(10):296.
Di Lin,et al.Abundance of iron oxidizing bacteria and composition of microbial community structure in paddy fields[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2019,47(5):296.
[5]王亚晨,蒋芳玲,唐静,等.氮肥减量施用条件下配施土壤调理剂对白菜生长、产量和品质的影响[J].江苏农业科学,2019,47(17):132.
Wang Yachen,et al.Effects of application of soil conditioners on growth, yield and quality of Chinese cabbage under nitrogen fertilizer reduction application[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2019,47(5):132.
[6]傅湘绮,刘亚宾,杨海君,等.水稻品种联合其他修复方式对耕地及稻米中重金属含量的影响与评价[J].江苏农业科学,2019,47(19):307.
Fu Xiangqi,et al.Effects and evaluation of rice cultivars combined with other remediation methods on heavy metal contents in cultivated land and rice[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2019,47(5):307.
[7]王亚婷,党媛,杜焰玲,等.成都平原典型稻作土壤重金属镉有效性及主要驱动机制[J].江苏农业科学,2020,48(1):225.
Wang Yating,et al.Availability and main driving mechanism of heavy metal Cd in typical paddy soils in Chengdu Plain[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2020,48(5):225.
[8]李剑睿,徐应明.长期淹水、传统灌溉、湿润灌溉条件下海泡石修复镉污染水稻土效应[J].江苏农业科学,2021,49(17):226.
Li Jianrui,et al.Effects of sepiolite repairing cadmium-contaminated paddy soil under long-term flooding, traditional irrigation, and wetting irrigation[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2021,49(5):226.
[9]陈小磊,舒强,田欢,等.浙北平原区土壤分形特征及其与土壤肥力的关系——以水稻土为例[J].江苏农业科学,2021,49(22):247.
Chen Xiaolei,et al.Soil fractal characteristics and its relationship with soil fertility in plain area of northern Zhejiang—Taking paddy soil as an example[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2021,49(5):247.
[10]李迪秦,任铮,祝利,等.土壤调理剂与枯草芽孢杆菌菌剂配施对烟草生长发育及病害的影响[J].江苏农业科学,2022,50(10):88.
Li Diqin,et al.Effects of combined application of soil conditioner and Bacillus subtilis on growth and diseases of tobacco[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2022,50(5):88.