何艳, 黄晓伟, 程中一, 等. 新形势下大豆产地土壤环境保护与功能提升的研发建议[J]. 土壤学报, 2021, 58(2): 269-280.
|
张彦威, 张军, 徐冉, 等. 籽粒有毒重金属低富集大豆品种筛选及与环境作用效应分析[J]. 大豆科学, 2019, 38(6): 839-846.
|
ZHANG S, SONG J, WU L H, et al. Worldwide Cadmium Accumulation in Soybean Grains and Feasibility of Food Production on Contaminated Calcareous Soils[J]. Environmental Pollution, 2021, 269: 116153. doi: 10.1016/j.envpol.2020.116153
|
农业农村部. "十四五"全国种植业发展规划[EB/OL]. (2022-04-01)[2022-10-13]. http://www.moa.gov.cn/nybgb/2022/202202/202204/t20220401_6395092.htm.
|
刁杰. 我国农田土壤重金属污染现状、危害及风险评价研究[J]. 江西化工, 2021, 37(6): 27-29. doi: 10.3969/j.issn.1008-3103.2021.06.008
|
ZHAO Y Y, FANG X L, MU Y H, et al. Metal Pollution (Cd, Pb, Zn, and As) in Agricultural Soils and Soybean, Glycine max, in Southern China[J]. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2014, 92(4): 427-432. doi: 10.1007/s00128-014-1218-5
|
蔡大为, 李龙波, 蒋国才, 等. 贵州耕地主要元素地球化学背景值统计与分析[J]. 贵州地质, 2020, 37(3): 233-239.
|
HU Y A, CHENG H F, TAO S. The Challenges and Solutions for Cadmium-Contaminated Rice in China: A Critical Review[J]. Environment International, 2016, 92: 515-532.
|
LIU N, HUANG X M, SUN L M, et al. Screening Stably Low Cadmium and Moderately High Micronutrients Wheat Cultivars under Three Different Agricultural Environments of China[J]. Chemosphere, 2020, 241: 125065. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.125065
|
柴冠群, 周礼兴, 王丽, 等. 镉砷污染耕地玉米重金属安全品种筛选[J]. 河南农业科学, 2022, 51(10): 74-85.
|
焦位雄, 杨虎德, 冯丹妮, 等. Cd, Hg, Pb胁迫下不同作物可食部分重金属含量及累积特征研究[J]. 农业环境科学学报, 2017, 36(9): 1726-1733.
|
赵云云, 钟彩霞, 方小龙, 等. 华南地区夏播大豆品种镉耐性及籽粒镉积累的差异[J]. 大豆科学, 2013, 32(3): 336-340.
|
智杨. 大豆品种间镉铅低积累性与品质差异性的评估与相关性[D]. 沈阳: 东北大学, 2015.
|
陈小华, 沈根祥, 白玉杰, 等. 不同作物对土壤中Cd的富集特征及低累积品种筛选[J]. 环境科学, 2019, 40(10): 4647-4653.
|
阳小凤, 马淑梅, 黄山, 等. 农田镉污染对大豆镉吸收特性及其产量的影响[J]. 作物研究, 2017, 31(6): 668-672.
|
冯济舟. 贵州省地球化学图集[M]. 北京: 地质出版社, 2008: 31-35.
|
柴冠群, 周礼兴, 王丽, 等. 不同品种马铃薯块茎Cd吸收特征及食用安全性评价[J]. 河南农业科学, 2023, 52(3): 73-81.
|
生态环境部, 国家市场监督管理总局. 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行): GB 15618-2018[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.
|
周嵘, 徐宸, 冉茂, 等. 重庆市万州植烟区土壤养分现状及施肥区划[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2023, 45(4): 82-92.
|
安雨丽, 李顺晋, 张育文, 等. 有机肥施用年限对菜地重金属累积迁移的影响[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2022, 44(9): 41-51.
|
国家卫生和计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品安全国家标准食品中多元素的测定: GB 5009.268-2016[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.
|
DING C F, ZHANG T L, WANG X X, et al. Prediction Model for Cadmium Transfer from Soil to Carrot (Daucus carota L.) and Its Application to Derive Soil Thresholds for Food Safety[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61(43): 10273-10282.
|
中华人民共和国农业农村部. 粮食(含谷物、豆类、薯类)及制品中铅、铬、镉、汞、硒、砷、铜、锌等八种素限量: NY 861-2004[S]. 北京: 中国农业出版社, 2005.
|
王宇豪, 杨力, 康愉晨, 等. 镉污染大田条件下不同品种水稻镉积累的特征及影响因素[J]. 环境科学, 2021, 42(11): 5545-5553.
|
秦冉, 龚思同, 娄飞, 等. 基于多目标重金属元素筛选低累积芸豆品种[J]. 农业环境科学学报, 2021, 40(12): 2704-2714.
|
张彩霞, 付桢. 国际背景下中国大豆的生产困境分析与对策[J]. 河北经贸大学学报(综合版), 2020, 20(4): 73-78.
|
WU F, GENG Y, ZHANG Y Q, et al. Assessing Sustainability of Soybean Supply in China: Evidence from Provincial Production and Trade Data[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 244: 119006.
|
王天宇, 陈謇, 施加春, 等. 镉污染耕地大豆安全生产模式的探究[J]. 农业环境科学学报, 2022, 41(8): 1629-1635, 1614.
|
孙宪印, 米勇, 王超, 等. 基因型和环境及其互作效应对旱肥地小麦产量性状的影响[J]. 分子植物育种, 2021, 19(17): 5899-5908.
|
WOLNIK K A, FRICKE F L, CAPAR S G, et al. Elements in Major Raw Agricultural Crops in the United States. 1. Cadmium and Lead in Lettuce, Peanuts, Potatoes, Soybeans, Sweet Corn, and Wheat[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1983, 31(6): 1240-1244.
|
马宏宏, 彭敏, 刘飞, 等. 广西典型碳酸盐岩区农田土壤-作物系统重金属生物有效性及迁移富集特征[J]. 环境科学, 2020, 41(1): 449-459.
|
刘鸿雁, 涂宇, 顾小凤, 等. 地球化学高背景农田土壤重金属镉的累积效应及环境影响[J]. 山地农业生物学报, 2018, 37(5): 1-6.
|
XIN J L, HUANG B F, DAI H W, et al. Roles of Rhizosphereand Root-Derived Organic Acids in Cd Accumulation by Two Hot Pepper Cultivars[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22(8): 6254-6261.
|
HE B Y, YU D P, CHEN Y, et al. Use of Low-Calcium Cultivars to Reduce Cadmium Uptake and Accumulation in Edible Amaranth (Amaranthus mangostanus L.)[J]. Chemosphere, 2017, 171: 588-594.
|