[1] 曾伟萍, 肖弥彰, 王国槐. 油菜作为生物柴油原料的研究进展[J]. 作物研究, 2007, 5 :453-455. [2] Voelker TA, Worrell AC, Anderson L. Fatty acid biosynthesisredirected to medium chains in transgenic oilseed plants[J].Science, 1992, 257(5066):72-74. [3] Jones A, Mavies HM, Voelker TA. Palmitoyl-acyl carrier protein(ACP)thioesterase and the evolutionary origin of plant acyl - ACPthioesterase[J]. Plant Cell, 1995, 7(3):359-371. [4] 王景雪, 赵福永, 徐培林, 等. 油菜转抗草甘膦、抗虫基因获得双抗植株[J]. 遗传学报, 2006, 32(12):1293-1300. [5] 韩德俊, 陈耀锋, 李春莲, 等. 转甜菜碱醛脱氢酶基因油菜的获得及其耐盐性研究[J]. 干旱地区农业研究, 2007, 25(4):6-11. [6] 付绍红, 张汝全, 牛应泽. Floral-dip 转化法将PEPC 基因ihpRNA 干扰表达载体导入甘蓝型油菜[J]. 中国生物化学与分子生物学报, 2009, 25(8):764-769. [7] 王艳, 曾幼玲, 张富春, 等. 新疆甘蓝型油菜下胚轴的组织培养和植株再生研究[J]. 新疆农业科学, 2005, 42(1):24-28. [8] 刘海燕, 隆小华, 刘兆普. 南盐油1 号油菜的组织培养及植株再生研究[J]. 江苏农业科学, 2010(3):59-61. [9] 裴冬丽. 白菜型油菜高效离体再生体系的建立[J]. 北方园艺,2011(1):127-129. [10] 夏鸿亮, 汪洪. 沪油16 号油菜的组织培养和植株再生[J].种子, 2011, 30(10):92-93. [11] Pua EC, Asha MP, Nagy F, et al. Transgenic plants of Brassicanapus L.[J]. Nature Biotechnology, 1987, 5 :815-817. [12] Damgaard O, Rasmussen O. Direct regeneration of transformed shootsin Brassica napus from hypocotyl infections with Agrobacteriumrhizogenes[J]. Plant Molecule Biology, 1991, 17 :1-8. [13] Ovesna J, Ptacek L, Opatrny Z. Factor influencing the regenerationcapacity of oilseed rape and cauliflower in transformation experiments[J]. Biologia Plantarum, 1993, 35(1):107-112. [14] 田志宏, 孟金陵. 甘蓝型油菜原生质体培养及植株再生的研究[J]. 中国油料作物学报, 2002, 24(2):10-13. [15] 许本波, 谢伶俐, 田志宏, 等. 分化培养基和抗生素对甘蓝型黄子油菜转化效率的影响[J]. 湖北农业科学, 2007, 46(4):500-503. [16] 张鹏, 凌定厚. 提高菜心离体植株再生频率的研究[J]. 植物学报, 1995, 37(11):902-908. [17] 张鹏, 傅爱根, 王爱国. AgNO3 在植物离体培养中的作用及可能的机制[J]. 植物生理学通讯, 1997, 33(5):376-379. [18] 邢德峰, 李新玲, 王全伟, 等. 影响大白菜高效离体培养再生的因素[J]. 植物生理学通讯, 2008, 39(5):420-424. |