[1] |
沈永平, 王国亚. IPCC第一工作组第五次评估报告对全球气候变化认知的最新科学要点[J]. 冰川冻土, 2013, 35(5):1068-1076.
doi: 10.7522/j.issn.1000-0240.2013.0120
|
[2] |
郭建茂, 吴越, 杨沈斌, 等. 典型高温年不同播期一季稻产量差异及其原因分析[J]. 中国农业气象, 2017, 38(2):121-130.
|
[3] |
陶龙兴, 谈惠娟, 王熹, 等. 超级杂交稻国稻6号对开花结实期高温热害的反应[J]. 中国水稻科学, 2007(5):518-524.
|
[4] |
曹云英, 段骅, 杨立年, 等. 抽穗和灌浆早期高温对耐热性不同籼稻品种产量的影响及其生理原因[J]. 作物学报, 2009, 35(3):512-521.
|
[5] |
胡声博, 张玉屏, 朱德峰, 等. 杂交水稻耐热性评价[J]. 中国水稻科学, 2012, 26(6):751-756.
|
[6] |
雷东阳. 开花期高温胁迫对水稻花粉粒性状及结实率的影响[J]. 中国农学通报, 2014, 30(18):35-39.
|
[7] |
郭晓艺, 熊洪, 张林, 等. 杂交水稻恢复系和杂交组合的耐热性评价[J]. 中国生态农业学报, 2018, 26(9):1343-1354.
|
[8] |
高园, 沈升, 刘科, 等. 杂交水稻新品种在自然高温下的耐热性评价[J]. 杂交水稻, 2019, 34(6):68-74.
|
[9] |
刘业涛, 穆麒麟, 王毅, 等. 从非洲水稻材料中筛选耐高温种质资源[J]. 中国农学通报, 2019, 35(12):8-12.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb18120035
|
[10] |
王慧, 张从合, 严志, 等. 荃两优系列杂交稻品种耐热性与稻米品质的相关性研究[J]. 中国稻米, 2022, 28(4):79-83.
doi: 10.3969/j.issn.1006-8082.2022.04.016
|
[11] |
焦颖瑞, 李玲依, 杨仕会, 等. 长江上游水稻耐热性鉴定模型的构建与应用[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2022, 44(11):39-50.
|
[12] |
肖本泽, 赵爽, 龚耀, 等. 水稻分蘖田间耐热性鉴定方法[J]. 华中农业大学学报, 2011, 30(5):539-544.
|
[13] |
蔡恒奇, 封佳彤, 宋超新, 等. 近年来湖北省区试中稻品种耐热性鉴定与利用评价[J]. 植物遗传资源学报, 2021, 22(6):1559-1566.
|
[14] |
肖本泽, 南波, 张方玉. 长江中下游流域水稻试验品种的耐热性鉴定[J]. 中国稻米, 2022, 28(6):21-26.
doi: 10.3969/j.issn.1006-8082.2022.06.005
|
[15] |
马志强, 张延秋. 我国品种审定制度改革回眸[J]. 中国种业, 2020, 305(8):1-4.
|
[16] |
陈钢, 孟军建, 闫余望. 种业改革新形势下,如何认识“品种井喷”[J]. 中国种业, 2020, 307(10):8-10.
|
[17] |
罗明智, 白雪, 李标. 种业振兴背景下农作物品种审定制度改革研究[J]. 经济纵横, 2021, 433(12):115-122.
|
[18] |
曹立勇, 赵建根, 占小登, 等. 水稻耐热性的QTL定位及耐热性与光合速率的相关性[J]. 中国水稻科学, 2003, 17:223-227.
|
[19] |
赵志刚, 江玲, 肖应辉, 等. 水稻孕穗期耐热性QTLs分析[J]. 作物学报, 2006, 32:640-644.
|
[20] |
陈庆全, 余四斌, 李春海, 等. 水稻抽穗开花期耐热性QTL的定位分析[J]. 中国农业科学, 2008, 41:315-321.
|
[21] |
盘毅, 罗丽华, 邓化冰, 等. 水稻开花期高温胁迫下的花粉育性QTL定位[J]. 中国水稻科学, 2011, 25:99-102.
doi: 10.3969/j.issn.1001-7216.2011.01.01
|
[22] |
ZHAO L, LEI J, HUANG Y, et al. Mapping quantitative trait loci for heat tolerance at anthesis in rice using chromosomal segment substitution lines[J]. Breed sci, 2016, 66(3):358-366.
|
[23] |
PRASANTH V V, BABU M S, BASAVA R K, et al. Trait and marker associations in Oryza nivara and O. rufipogon derived rice lines under two different heat stress conditions[J]. Frontiers in plant science, 2017, 8:1819.
|
[24] |
ZHANG Z F, ZHONG H H, NAN B, et al. Global identification and integrated analysis of heat-responsive long non-coding RNAs in contrasting rice cultivars[J]. Theor appl genet, 2022, 135(3):833-852.
|
[25] |
LI X M, CHAO D Y, WU Y, et al. Natural alleles of a proteasome α2 subunit gene contribute to thermotolerance and adaptation of African rice[J]. Nat genet, 2015, 47(7):827-833.
|
[26] |
KAN Y, MU X R, ZHANG H, et al. TT2 controls rice thermotolerance through SCT1-dependent alteration of wax biosynthesis[J]. Nat plants, 2022, 8(1):53-67.
doi: 10.1038/s41477-021-01039-0
pmid: 34992240
|
[27] |
ZHANG H, ZHOU J F, KAN Y, et al. A genetic module at one locus in rice protects chloroplasts to enhance thermotolerance[J]. Science, 2022, 376(6599):1293-1300.
doi: 10.1126/science.abo5721
pmid: 35709289
|