[1]韦立台,姜新强,石秀兰.基于叶部特征的地被菊分类研究[J].仲恺农业工程学院学报,2018,31(4):7-14.[2]许瑛,陈煜,陈发棣,等.菊花耐寒特性分析及其评价指标的确定[J].中国农业科学,2009,42(3):974-981.[3]李金童,吴雅妮,丁兵,等.四种露地菊再生体系的建立[J].北方园艺,2016(19):119-124.[4]施敏,杨红玉,张国斌,等.菊花“千代姬”组培快繁条件优化[J].北方园艺,2014(20):105-108.[5]王碧玉.菊花再生及遗传转化体系的研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2017.[6]全英杰,蔡永亮,岳圆圆,等.低温胁迫下13份地被菊品种耐寒性筛选[J].延边大学农学学报,2020,42(2):71-74,95.[7]裴海荣,李伟,张蕾,等.植物生长调节剂的研究与应用[J].山东农业科学,2015(7):142-146.[8]王亚琴,韦陆丹,王文静,等.万寿菊再生体系的建立及优化[J].植物学报,2020,55(6):749-759.[9]许志茹,马静,侯杰,等.4种地被菊再生及遗传转化条件的比较[J].中国农学通报,2014,30(7):130-137.[10]徐亚男,任镘蓉,岳圆圆,等.贡菊再生体系建立及羧苄青霉素浓度筛选[J].延边大学农学学报,2019,41(3):41-45.[11]DE J,RADEMAKER W,VAN M F.Restoring adventitious shoot formation on chrysanthemum leaf explants following co-cultivation with Agrobacterium tumefaciens[J].Plant Cell Tissue and Organ Culture,1993,32(3):263-270.[12]张万博,朴炫春,杨帆,等.植物生长调节剂和蔗糖浓度对狼爪瓦松愈伤组织生物量及有效物质积累的影响[J].北方园艺,2016(19):171-175.[13]姜柳.紫花苜蓿植株再生体系的建立[D].哈尔滨:东北农业大学,2017.[14]赵春莉,霍妍,刘子平,等.玉竹不定芽的诱导与增殖研究[J].湖北农业科学,2017,56(19):3679-3682.[15]牛振明,张国斌,刘赵帆,等.氮素形态及配比对甘蓝养分吸收、产量以及品质的影响[J].草业学报,2013,22(6):68-76.[16]MARGOLIS H A,VEZINA L P,OUIMET R.Relation of light and nitrogen source to growth,nitrate reductase and glutamine synthetase activity of jack pine seedlings[J].Physiologia Plantarum,1988,72(4):790-795.[17]刘迪,杨秀珍,戴思兰,等.铵态氮和硝态氮比对独本菊生长发育和养分吸收的影响[J].广东农业科学,2014,41(18):57-62.[18]罗剑飘,谭嘉娜,官锦燕,等.不同铵态氮/硝态氮配比对2种开唇兰属植物组培苗生长的影响[J].河南农业科学,2019,48(11):127.[19]MURASHIGE T,SKOOG F.A revised medium for rapid growth and bioassays with tobaccot issue cultures[J].Physiol Plant,1962(15):473-497.[20]邓力喜,刘丹,吴亚男,等.不同温度和MS盐浓度对红稗种子发芽特性的影响[J].耕作与栽培,2020,40(4):5-7.[21]宋鹏慧,王春艳,梁文卫,等.不同比例MS培养基对脱毒马铃薯快繁生长的影响[J].安徽农业科学,2014,42(31):10853-10854.[22]OGAWA Y,MU M.Evaluation of 12 β-lactam antibiotics for Agrobacterium-mediated transformation through in planta antibacterial activities and phytotoxicities[J].Plant Cell Reports,2005(23):736-743.[23]张霞.金盏菊再生体系的建立和遗传转化初探[D].重庆:西南大学,2011.[24]张苓,彭日荷,付晓燕,等.八棱海棠高效再生体系的建立及潮霉素的抗性试验[J].北方园艺,2020(15):82-88.