Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Beijing Yiketai Ecological Technology Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Скачать материалы> >FluorCam Флуоресцентные изображения хлорофилла
Скачать

Beijing Yiketai Ecological Technology Co., Ltd

  • Электронная почта

    sales@eco-tech.com.cn

  • Телефон

    18210150760

  • Адрес

    Хайдяньский район, Пекин, дом 3, дом 6, блок 101B

Свяжитесь сейчас
FluorCam Флуоресцентные изображения хлорофилла
Дата:2019-07-24Читать:0
  • АйхараYА,и др.2019, Фотозащита водорослей регулируется E3 лигазой CUL4-DDB1ДЕТ1. Природа Растения 5А.34 - 40
  • Стренкерт Д,и др.2019, Мультиомическое разрешение молекулярных событий в течение дня в жизни Chlamydomonas. ПНАС 116 (6): 2374 - 2383
  • ЧэньYА,и др.2019,Мг-дехелатаза участвует в формировании фотосистемы II, но не в деградации хлорофилла.Chlamydomonas reinhardtii. Журнал растений 97(6* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1022 - 1031
  • ХомбургСВ,и др.2019. Рост и фотосинтетическая активность Chlamydomonas reinhardtii в ловушке в линзообразных кремниевых гидрогелях. Журнал биотехнологии 302А.58 - 66
  • МаречкойМ,и др. 2019. Воздействие температуры на фотосинтетические характеристики антарктических лишейДерматокарпонский полифиллизмИсследование флуоресценции хлорофилла. Полярная биология 42(4* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *685 - 701
  • ЛяоХ,и др. 2019. Влияние специальной поверхностно-активной добавки фторуглерода (FS-30) на фазовую инверсию, морфологию и характеристики разделения поли(винилиденфторида) (PVDF) мембран. Технология разделения и очистки 212А.619 - 631
  • ХомбургСВ,и др. 2019. Захождение и рост Chlamydomonas reinhardtii в биосовместимых кремниевых гидрогелях. Коллоиды Surf B Биоинтерфейсы 173: 233 - 241
  • ЦзянМ,и др. 2019. Анализ экспрессии трех фосфатных транспортеров в быстрорастущих мутантахГрацилариопсис lemaneiformis(Rhodophyta) в условиях низкого фосфора. Журнал прикладной фикологии 31(3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1907 - 1919
  • МишраКБ,и др. 2019. Коррелативный подход, сочетающий хлорофилл, флуоресценцию, рефлектантность и спектроскопию Рамана, для мониторинга изменений, вызванных гидратацией в антарктических лишняхДерматокарпонский полифиллизм. Spectrochimica Acta Часть А: Молекулярная и биомолекулярная спектроскопия 208А.13 - 23
  • РолаК,и др. 2019. Толерантность к тяжелым металлам фотобионта в пионерских лишняках, населяющих сильно загрязненные места. Наука о тотальной окружающей среде 679А.260 - 269
  • ЛангДж.и др. 2019. Водорастворимый [60] производный фуллерена стимулирует накопление хлорофилла и не оказывает токсического воздействия наChlamydomonas reinhardtii. Акта Биохимика Полоника. DOI: 10.18388/abp.2019_2835
  • ВачиП,и др. 2019. Эффективный грибковый УФ-скрининг обеспечивает замечательно высокую UV-B-толерантность фотосистемы II в лишнях фотобионтах. Физиология растений и биохимия 134А.123 - 128
  • АтайянМ,и др. 2019. Прямой захват и преобразование CO2из воздуха путем выращивания цианобактериального консорциума при рН до 11,2. Биотехнология и биоинженерия 116(7* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1604 - 1611 гг.
  • ТокуцуР,и др. 2019. Изоляция мутантов трансдукции фотозащитного сигнала систематическим биолюминесцентным скринингом вChlamydomonas reinhardtii. Научные отчеты 9: 2820
  • НовицыБ, 2019 год.Практические аспекты измерений нефотохимического хлорофиллового флуоресцентного гашения в зеленых микроводоросляхChlamydomonas reinhardtiiИспользование Open FluorCam. Физиология Plantarum. ДойА.10.1111/шт.13003
  • КамраниYY,и др. 2018. ROC75 - аттенуатор для циркадных часов, который контролирует экспрессию LHCSR3. Физиология растений и клеток 59(12* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *2602 - 2607
  • ВрисДж.и др. 2018. Эмбриофитная стрессовая сигнализация эволюционировала у предшественников водорослей наземных растенийП.NAS 115 (15)А.3471–3480
  • ВачиП,и др. 2018. Эффективный грибковый УФ-скрининг обеспечивает замечательно высокую UV-B-толерантность фотосистемы II в фотобионтах лишняков. Физиология растений и биохимия 132А.89 - 94
  • БартакМ,и др. 2018. Влияние УФ-В излучения на содержание поглощающих УФ-В соединений и параметров фотосинтеза вПармотрема Австросиненсеиз двух противоположных сред обитания.Биология растений 20(5* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *808 - 816
  • АбейнайакаHDL,и др. 2018. Влияние повышенного давления наPseudanabaena galeataBöcher в различных светлых и темных условиях. Экологические науки и исследования загрязнения 25(21* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *21224 - 21232
  • РучоваD,и др. 2018. Адаптации цианобактерииУ всех нас есть что - то общее.для окружающей среды стресс: сравнение морфологического и физиологического маркеры между европейскими и антарктическими популяциями после регидрации. Чешская Полярная Республика 8 (1): 84 - 93
  • Перозени ФА,и др. 2018. Экспрессия LHCSR при промоторе HSP70/RBCS2 в качестве стратегии повышения производительности микроводорослей. Международный журнал молекулярных наук 19(1): 155
  • КлифельдА,и др. 2018. Идентификация пространственной структуры горячих точек фотосинтеза в доминирующих в мхе и лишнях биологических почвенных корах путем сочетания хлорофилловой флуоресценции и многоспектральных изображений BNDVI. педобиологии 68А.1 - 11
  • РoaхТ,и др. 2018. Дистресс и эстресс реактивных электрофилов и актуальность для акклимации легкого напряжения посредством стимуляции редокс-защиты на основе тиоля/дисульфида. Биология и медицина свободных радикалов 122А.65 - 73
  • СеродиоДж.и др. 2018. Система мультиактинического освещения на основе светодиода для изучения высокопропускной способности реакций фотосинтетического света. Пьер-Дж 6: е5589
  • РаухС,и др. 2018. Возможность включения функциональных пластидов морским слишкомЭлисия Виридисуправляется источником пищи. Морская биология 165: 82
  • КвидеровойДж.и др. 2018. Внутренняя структура и фотосинтетические характеристикиНостокsp. колонии в высокой Арктике. Закон Польского общества растений 87 (4): 3602
  • МаскальчиМ,и др. 2018. Лазерное удаление биопленки из каррарского мрамора с помощью 532 нм: первое исследование валидации. Измерение 130А.255 - 263
  • ФранкенбахаС,и др. 2018. Фотоинактивация, ремонт и компромисс подвижности и физиологии в микрофитобентосе. Серия прогресса морской экологии 601А.41 - 57
  • КимYS,и др. 2018. Экспрессия гена OsTPX улучшает эффективность клеточного редокс-гомеостаза и фотосинтезаSynechococcus elongatuс PCC 7942. Впереди. Наука о растениях. 9:1848
  • ОреховаА,и др. 2018. После быстрого замерзания рост антарктического штаммаГетерококкаsp. контролируется жизнеспособностью клеток и флуоресценцией хлорофилла. Криобиология 85А.39 - 46
  • ХанельтD, 2018 г.Фотосинтез, оцениваемый флуоресценцией хлорофилла. БиоассейыА.Передовые методы и приложенияА,ЭсвельА,Дои: 10.1016/B978-0-12-811861-0.00032-2
  • ПерозениF,и др. 2018. Экспрессия LHCSR при промоторе HSP70/RBCS2 в качестве стратегии повышения производительности микроводорослей. Международный журнал молекулярных наук 19(155),Дои:10.3390/ijms19010155
  • Далл'ОстоЛ,и др. 2017. Два механизма рассеивания избыточного света в мономерных и тримерных светосборных комплексахПриродные растения 3(5) :17033
  • ФранкенбахаС,и др. 2017. Один импульс, одна световая кривая: быстрая характеристика световой реакции биопленок микрофитобентоса с использованием хлорофилловой флуоресценции. Лимнология и океанография- Методы15(6* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *554-566
  • КристаГ,и др. 2017. Фотозащита в монофилетической ветви хлорофитных водорослей независима от энергозависимого гашения (qE).Новый фитолог 214(3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1132-1144
  • АхмадР А,и др. 2017. Расслабление клетки К+градиенты валиномицина индуцируют накопление диатоксантина вCyclotella meneghiniana (Cyclotella meneghiniana)клетки и изменяет производительность флуоресценции FCPa in vitro. Физиология Plantarum 161(1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *171-180
  • РоачТ,и др. 2017. Chlamydomonas reinhardtiiреагирование на высокий уровень света: роль 2-пропенала (акролеина). Физиология Plantarum 161(1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *75-87
  • СеродиоДж.и др. 2017. Метод на основе хлорофилловой флуоресценции для интегрированной характеристики фотофизиологического ответа на световое напряжение. Журнал экспериментальной ботаники 68(5* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1123-1135
  • КлайнС Г,и др. 2017. CCS2, октатрикопептид-повторяющийся белок, необходим для пластической сборки цитохрома c в зеленой водорослиChlamydomonas reinhardtii. Впереди. Наука о растениях. 8:1306
  • БариусаБ С,и др. 2017. Сохранение вапняных каменных памятников: Проверка различных составов на основе диаммониевого фосфата для противодействия фототрофической колонизации. Журнал культурного наследия 27А.97 - 106
  • ПеринГ,и др. 2017. C*tion в промышленно значимых условиях оказывает сильное влияние на биологические свойства и характеристикиНаннохлоропсис гадитанагенетически модифицированные штаммы. Исследования водорослей 28,88 - 99
  • ОливейраВ,и др. 2017. Эффекты инокулирующего штаммаПсевдомонасsp. SPN31 nah + и загрязнения 2-метилнафталоном в ризосфере и эндосфере бактериальных сообществКак этот поцелуй.. Текущая микробиология 74(5), 575-583
  • ЖурекР,и др. 2017. Оценка токсичности отработанной буровой грязи и буровых отходов. AGH бурение, нефть, газ 34(1), 243-258
  • ХигоС,и др. 2017. Применение флуорометра импульсной амплитудной модуляции (PAM) показывает его полезность и надежность в прогнозированииМикеллановые водорослиЦветения: тематическое исследование в заливе Сасебо, Нагасаки, Япония. Вредные водоросли 61А.63 - 70
  • ХаналN,и др. 2017. Дифференциальные механизмы фотосинтетической акклимации к свету и низкой температуре в арабидопсе и экстремофилеЕвтрема сальсугинеум. Растения 6(3)А. 32
  • ТрнковаК,и др. 2017. Изменения, вызванные сушением в фотохимических процессах фотосинтеза и спектральной отражающей способности вУ всех нас есть что - то общее.(Cyanobacteria, Nostocales) колонии из полярных регионов. Фикологические исследования 65(1),44-50
  • АллорентГ,и др. 2016. UV-B фоторецепторной защиты фотосинтетического оборудования вChlamydomonas reinhardtii. PNA 113 (51),14864 - 14869
  • ШапигузовА,и др. 2016. Активация Stt7/STN7 киназы через динамическую Взаимодействие с цитохромом b6f Комплекс. Физиология растений 171А, 82-92
  • ТибилеттиТА, и др. 2016. Chlamydomonas reinhardtiiБелок PsbS является функциональным и быстро и временно накапливается при высоком освещении. Физиология растений
  • КраликоваЯ,и др. 2016. Ответ лишняковКладония арбускулаподст.МитисиКладония фуркатаизбыток азота. Биология 71(6),632-638
  • ПушкареваЕ,и др. 2016. Обзор экологии, экофизиологии и биоразнообразия микроводорослей в арктических почвенных корах. Полярная биология 39(12)В 2227-2240
  • ЭльстерДж.и др. 2016. Необычные биогенные кальцитные структуры в двух мелких озерах, Остров Джеймса Росса, Антарктида. Биогеонауки 13, 535-549
  • ЧекчеттоВ,и др. 2016. Участие транспортных систем калия в реагировании наСинехоцистPCC 6803 Цианобактерии к внешнему изменению рН, высокоинтенсивному световому напряжению и напряжению тяжелых металлов. Физиология клеток растений. 57(4)А, 862-877
  • БертеоттиС,и др. 2016. Повышение производительности биомассы в зеленых водорослях за счет настройки нефотохимического гашения. Научное РепорТС 6А,21339
  • ЛауресенК.Дж.и др. 2016. Эффективное фототрофическое производство высокоценного сескитерпеноида из эукариотических микроводорослейChlamydomonas reinhardtii. Инженерия метаболизма
  • ВаннатонгТ,и др. 2016. Новые инструменты генной инженерии хлоропласта позволяют синтезировать гормон роста человека в зеленых водоросляхChlamydomonas reinhardtii. Прикладная микробиология и биотехнология 100(12)В 5467-5477
  • ЛавиалеМ,и др. 2016. Важность быстрости: сравнительная кинетика вертикальной миграции и нефотохимическое гашение бентических диатомов при легком напряжении. Морская биология 163А,10
  • ПеринГ,и др. 2016. Новый метод проектирования и мониторинга микрофотобиореактора для оценки реакции микроводорослей на интенсивность света. Исследования водорослей 19, 69-76
  • ПихртоваяМ,и др. 2016. Ежегодное развитие матообразующих конюгирующих зеленых водорослейЗигнемеspp. в гидроназемных средах обитания в Арктике. Полярная биология 39(9),1653-1662
  • ПихртоваяМ,и др.2016. Формирование липидных тел и изменения состава жирных кислот при формировании предакинета в Арктике и АнтарктикеЗигнеме(Zygnematophyceae, Streptophyta) штаммы. FEMS Микробиология Экология Дои: 10.1093/femsec/iw096
  • ГазарянА,и др. 2016. Участие белка Lhcx Fcp6 диатомыCyclotella meneghiniana (Cyclotella meneghiniana)в макроорганизации и структурной гибкости тилакоидных мембран. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Биоэнергетика 1857(9), 1373-1379
  • НовицыВ,и др. 2016. Физиологическая характеристикаChlamydomonas reinhardtiiакклимация к хроническому стрессу, вызванному ионами Ag, Cd, Cr, Cu и Hg. Экотоксикология и экологическая безопасность 130А,133-145
  • ГипсерС,и др. 2016. Фотосинтетические характеристики и их пространственные различия на биологических почвенных корах, покрывающих первоначальные почвы постдобывающих участков в Нижней Лузации, Восточная Германия. Флора - Морфология, распределение, функциональная экология растений 220А,103-116
  • ЭйлерыУ,и др. 2016. Идентификация генов, кодирующих функциональные зеаксантин-эпоксидазы в диатомеФаеодактилум трикорнум. Журнал физиологии растений 192(15),64-70
  • МаречкойМ,и др. 2016. Влияние краткосрочного низкотемпературного стресса на хлорофилловые флуоресцентные транзиторы в видах антарктических лишняков.Чешские полярные отчеты 6 (1), 54-65
  • Джейн Мин Фэй, Ван Схен, Юй Хупин, Ли Линъюй, Джейн Мэй Фэн, Юй.2016. КД2 +АКу2 +Принуждение к черным водорослям (Hydrilla вертициллатаРост и влияние фотосинтетических флуоресцентных свойств. Экологический журнал36 (6)
  • ЦзенY,и др. 2015. Характеризация микроаэрофильной бактерии, содержащей бактериохлорофилл аГемматимонас фототрофикаsp. nov., и исправленные описания рода Gemmatimonas иГемматимонас аурантиака. Международный журнал систематической и эволюционной микробиологииА,DOI: 10.1099/ijs.0.000272
  • МаскальчиМ,и др. 2015. Предварительное исследование комбинированной лазерной и микроволновой обработки для биодеградации камня. Исследования в области сохранения 60:sup1,19 - 27
  • ТангараджГ,и др. 2015. Антарктический штамм зеленых ниточных водорослейЗигнемеsp. демонстрирует высокую устойчивость к фотоингибированию в симулированных полярных условиях. Чешские полярные отчеты 5 (2),176 - 184
  • СкибилииЛ,и др. 2015. Фотосинтетический ответ на голод азота и высокий свет вHaematococcus pluvialis. Исследования водорослей 12, 170-181
  • АвгустиновичДж.и др. 2015. Потенциал биоремедиации хрома (VI) водными мясоядными растениямиУтрикулярия гиббаЛ. (Lentibulariaceae). Экологические науки и исследования загрязнения 22(13), 9742 - 9748
  • ХаналN,и др. 2015. Приобретение толерантности к замораживанию у арабидопса и двух контрастных экотипов экстремофилаЕвтрема сальсугинеум(Теллиньелла сальсугинея). Журнал физиологии растений 180, 35 - 44
  • ТанакаH,и др. 2015. Транскрипционный контроль дефектных генов витамина С 2 и токоферол циклазы световыми и пластидными сигналами, частичное участие геномов UNCOUPLED 1. Наука о растениях 231, 20 - 29
  • МасланаковаЯ,и др. 2015. Различия между чувствительностью микобионта и фотобионтаКладонияsp. Личины различным типам воздействия азота. Загрязнение воды, воздуха и почвыА,DOI: 10.1007/s11270-015-2512-5
  • Закрыть вкладкуК,и др. 2015. Фрагментация D1 при ремонте фотосистемы II, вызванная фотоповреждением двухэтапной модели. Исследования фотосинтезаА,DOI: 10.1007/s11120-015-0144-7
  • ДулиФД,и др. 2015. ТолерантностьФиллоспадикс скулерисаженцы до сероводорода. Водная ботаника 123,72 - 75
  • КваасТ,и др. 2015. Нефотохимическое гашение и активность цикла ксантофила в шести Виды зеленых водорослей предполагают механистические различия в процессе избыточное рассеивание энергии. Журнал физиологии растений 172,92 - 103
  • ОстициолиЯ,и др. 2015. УдалениеЧерноемореКаррарские мраморные артефакты с использованием Nd, YAG лазеров, сравнение между различными импульсами продолжительность и длины волн. Аппл. Фис. АА,DOI 10.1007/s00339-014-8933-y
  • ПетрикК,и др. 2015. Платиновая годовщина, вирус и лихенские водоросли Вместе более 70 лет. ПЛОС ОНЕА,DOI: 10.1371/journal.pone.0120768
  • ЛавиалеМ,и др. 2015. Ответ межприливной бентической микроводоросли биопленок на связанное свето-температурное напряжение, доказательства широтной адаптации вдоль атлантического побережья Южной Европы. Микробиология окружающей средыА,ДОИА.10.1111 / 1462 - 2920.12728
  • ИезекиэльДж.и др. 2015. Состояние фотоакклимации определяет фотоповедение движущегося микроводоросли, Случай бентической диатомы. Журнал экспериментальной морской биологии и экологии 468,11 - 20
  • ФудзисеЛ,и др. 2015. Умеренный термический стресс вызывает активность и немедленной высылки Фотосинтетически повреждены Зооксантелли (Симбиодиум(из кораллов). ПЛОС ОН 9(12)А,e114321. DOI: 10.1371/journal.pone.0114321
  • Леяl М С,и др.2015. одновременная визуализация хлорофилловой флуоресценции, Содержание хлорофилла и зеленых флуоресцентных белков белки симбиотических книдариев. Морская экологияА,DOI: 10.1111/maec.12164
  • Джейн Мин Фэй, Ван Схен, Юй Хупин, Ли Линъюй, Джейн Мэй Фэн, Юй. 2015 год. фотосинтетические флуоресцентные свойства флуоресцентных организмов затонувших растений на водно - болотных угодьях горы Кишань в провинции Поянг.Журнал ресурсов и экологии,6 (1),052 - 059
  • СехналЛ,и др. 2014. Влияние температуры и повышенной концентрации CO2 на рост и фотосинтетическая активность полярных водорослейТребуксииsp. Чешские полярные отчеты 4 (1), 47-56
  • ВАлариноваяК,и др. 2014. Изменения в фотосинтезе, составе пигмента и содержании глютатиона в двух антарктических лишняках во время легкого стресса и восстановления. Фотосинтеза 52(4), 538 - 547
  • ШмоллингерС,и др. 2014. Механизмы экономии азота вХламидомоныВлиять на транскриптому, протеом и фотосинтетический метаболизм. Растенная клетка 26(4),1410 - 1435 гг.
  • ГуптаЕ,и др. 2014. Эволюционный ответ по наследству, наблюдаемый у водорослей и бриофитов после введения сероводорода. Токсикологическая и экологическая химия 96(3), 442 - 450
  • ТрнковаК,и др. 2014. Изменения спектральных свойств и хлорофилловой флуоресценцииУ всех нас есть что - то общее.колонии со Свальбарда во время обезвоживания и дополнительного УФ-B-стресса. В Ян Каван, Александра Бернардова. Полярная экологическая конференция 2014 года. Ческе Будейовице, Неуведен, 149-150
  • ЦзенИ,и др. 2014. Фотосинтетические реакционные центры функционального типа 2 встречается в редком бактериальном филуме Gemmatimonadetes. Журнал Национальной академии наук США, 111 (21),7795 - 7800
  • КонтиС,и др. 2014. Сравнительный анализ гетерогенности первичных фотосинтетических процессов в фруктикозных лишнях таллиях, Предварительное исследование межспецифических различий. Чешские полярные доклады 4 (2),149 - 157
  • Фукуда С. и др. 2014. Различие в физиологических реакциях роста, фотосинтеза и кальцификации кокколитофораЭмилиания Хукслеидо кислоты и CO2обогащение. Исследования фотосинтезаА,DOI: 10.1007/s11120-014-9976-9
  • ПеринГ. и др. 2014. Биотехнологическая оптимизация эффективности использования света вНаннохлоропсисКультуры для производства биодизеля. Химические инженерные сделки 37, 763 - 768
  • Пихртовая М. и др. 2014. Осмотический стресс и восстановление в полевых популяцияхЗигнемешп. (Zygnematophyceae, Стрептофитына Свальбарде (Высшая Арктика), подвергающейся естественной высушке. FEMS Микробиология ЭкологияА,DOI: 10.1111/1574-6941.12288
  • Мюрчи Э.Г.и др. 2013. Анализ флуоресценции хлорофилла, руководство по надлежащей практике и пониманию некоторых новых приложений. Журнал экспериментальной ботаникиА,DOI: 10.1093/jxb/ert208
  • Феримазова Н.и др. 2013. Регулирование фотосинтеза при дифференциации гетероцистовАнабейнаsp. штамм PCC 7120, исследованный in vivo на одноклеточном уровне с помощью хлорофилловой флуоресцентной кинетической микроскопии. Исследования фотосинтеза 116(1),79 - Да. 91
  • Дули F.Д.и др. 2013. Толерантность и реакцияМарина Зостерасаженцы к сероводороду. Водная ботаника 105,7 - Да. 10
  • Глазенер А.Г.и др. 2013. Железная экономика вChlamydomonas reinhardtii. Передняя фабрика Sci. 4, 337
  • Пилат З. и др. 2013. Оптическая ловушка микроводорослей при 735–1064 нм, оценка фотоповреждения. Журнал фотохимии и фотобиологии B, Биология 121, 27 - Да. 31
  • ОстициолиЯ.и др. 2013. Потенциал хлорофилловой флуоресцентной визуализации для оценки изменений биожизнеспособности растущих биодетериогенов на каменных памятникахА,Прок. SPIE 8790,Оптика для искусства, архитектуры и археологии IV
  • Маласарн Д. и др. 2013. Дефицит цинка влияет на усвоение CO2 и нарушает гомеостаз меди вChlamydomonas reinhardtii. Журнал биологической химии 288, 10672 - Да. 10683
  • Ciszewski Д. и др. 2013. Небольшие последствия загрязнения крупных осадков тяжелыми металлами для водных организмов в окрестностях заброшенной свинцово-цинковой шахты. Экологический мониторинг и оценка 185,9825 - Да. 9842
  • ОгаваА,Т. и др. 2013. Нарушение гена ndhF1 влияет на флуоресценцию Chl через переход состояния вCyanobacteria Synechocystissp. PCC 6803, что приводит к явно высокой эффективности фотосинтеза. Физиология клеток растений54 (7),1164 - Да. 1171
  • БабаА,М. и др.2012. Специфичность волновой длины роста, фотосинтеза и производства углеводородов в нефтедобывающих зеленых водоросляхBotryococcus brauni (ботриококк брауни). Биоресурсные технологии 109, 266- Да.270
  • ЭльстерА,Дж. и др.2012 год. Влияние потепления наколонии Носток(Цианобактерии) на влажном кольбисном лугу, Шпицберген. Полярные исследования Польши 33(4), 395. - Да. 420
  • ВайсА,С. и др.2012. Влияние редких кодонных кластеров на экспрессию белка хлоропласта с высоким оборотом в Chlamydomonas reinhardtii. Журнал биотехнологии 160(3 - 4), 105. - Да. 111
  • Эллавала, К., Асаеда, Т. и Кавамура, К.2011. Влияние турбулентности потока наЧара фиброзарост, стресс и содержание углерода в тканях.Журнал пресноводной экологии26, 507 - Да. 515
  • Фернандес-Марин, Б., Мигес, Ф., Бецерриль, Ж. М. & Гарсия-Пласаола, Ж. И.2011. Активация цикла виолаксантина в темноте является распространенным ответом на различные абиотические стрессы.Пельветия каналикулата. Биология растений BMC11, 181
  • Jančula, D., Maršálková, E. & Maršálek, B. 2011. Органические флокулянты для удаления биомассы фитопланктона.Международная аквакультура, Один. - Да. 10
  • Kvíderová, J., Elster, J. & Šimek, M. 2011. Реагирование in situУ всех нас есть что - то общее.SL колонии для высушивания в Центральном Свальбарде, Норвежская Высокая Арктика.Фоттеа11 (1), 87 - Да. 97
  • Нараянан, Н. Н.и др.2011. Frontiers, Железный ассимиляторный белок, FEA1, отChlamydomonas reinhardtiiоблегчает поглощение железоспецифических металлов в дрожжах и растениях.Границы в биотехнологии растений2, DOI: 10.3389/fpls.2011.00067
  • Аллен, доктор медицины.2011. Биологические связи между кофакторами, метаболизм, сигнализация и динамические связи между железом, марганцем и хлорофиллом в зеленых водоросляхChlamydomonas reinhardtii. Proquest, издательство Umi Dissertation Publishing.
  • 武田圭一. 2010. Исследование генов, участвующих в функциональном поддержании фотосистемыⅠвСинехоцистsp. PCC6803.
  • Соммер, Ф.и др.2010. Датчик питания CRR1 медь вХламидомоныСодержит два отдельных металло-реагирующих домена.Клетка растений онлайн22, 4098 - Да. 4113
  • Работа, В.Х.и др.2010. Увеличение накопления липидов вChlamydomonas reinhardtiista7-10 мутант изоамилазы без крахмала и повышенный синтез углеводов в комплементированных штаммах.Евкариотическая клетка9, 1251 - Да. 1261
  • Куппер, Х. 2009. Ингибирование фотосинтеза, индуцированное хромом и медьюЭуглена грацилисанализируется на одноклеточном уровне с помощью флуоресцентной кинетической микроскопии.Новый фитолог182 (2), 405 - Да. 420
  • ОА,М. Х.и др.2009. Влияние эпифитной нагрузки на фотосинтетические характеристики морской травы,Марина ЗостераМониторинг In Vivo с помощью флуоресцентной визуализации хлорофилла. Журнал биологии растений 52, 171 - Да. 175
  • ОзакиА,H. & Sonoike, К. 2009. Количественный анализ взаимосвязи между индукционной кинетикой флуоресценции хлорофилла и функцией генов в цианобактерииСинехоцистsp. PCC 6803.Исследования фотосинтеза101, 47 - Да. 58
  • Rocchetta, I. & Küpper, H. 2009. хром- Да.и медь- Да.индуцированное ингибирование фотосинтеза вЭуглена грацилисАнализировано на одном- Да.уровень клеток с помощью флуоресцентной кинетической микроскопии.Новый фитолог182, 405 - Да. 420
  • Hájek, J., Váczi, P. & Barták, M.2009. Фотосинтетический транспорт электронов при низких температурах в зеленых водоросляхЛасалья пустулатаиУмбиликария хирсутапод воздействием манипулированных уровней рибитола.Фотосинтеза47, 199 - Да. 205
  • Cournac, L. Взаимодействие между фотосинтетическими, (хлор) дыхательными и водородными путями редукции оксида в водорослях и цианобактериях.
  • Jančula, D., Míkovcová, M., Adámek, Z. & Maršálek, B. 2008. Изменения в фотосинтетической активностиМикроцистыколонии после перехода кишечника через Нил тилапия (Ореохромис нилотик(и серебряный карп)Гипофтальмихтис молитрикс).Исследования аквакультуры39, 311 - Да. 314
  • Kühl, M. & Polerecky, L. 2008.Функциональная и структурная визуализация фототрофических микробных сообществ и симбиозов.Водные микробныеЭкология 53, 99 - Да. 118
  • Roose, J. L. 2008. Сборка и функция цианобактериальной фотосистемы II.Проквест
  • Эльстер, Дж.и др. 2008. Устойчивость к травмам от замораживания и высушивания в нитчатых зеленых водоросляхКлебсормидиумиз Антарктиды, Арктики и Словакии.Биология63, 843 - Да. 851
  • Эльстер, Дж., Лукавский, Дж., Хардинг, К., Бенсон, Е. Е. & Дей, Дж. Г.2008. Развертывание протокола инкапсуляции/обезвоживания для криоконсервации полярных микроводорослей, проведенного в Институте ботаники Академии наук Чешской Республики.КриоЛеттерс29, 27 - Да. 28
  • Аллен, М. Д., Кропат, Дж., Тотти, С., Дель Кампо, Дж. А. & Мерчант, С. С.2007. Дефицит марганца вХламидомоныприводит к потере функции фотосистемы II и MnSOD, чувствительности к пероксидам и вторичному дефициту фосфора и железа.Физиология растений143, 263 - Да. 277
  • Barták, M., Váczi, P., Hájek, J. & Smykla, J.2007. Низкотемпературное ограничение первичных фотосинтетических процессов в антарктических лишнякахУмбиликария антарктикаиКсантория Элеганс. Полярная биология31, 47 - Да. 51
  • Хироси Озаки, Масахико Икеучи, Теруо Огава, Хидея Фукузава и Кинтаке Соноике. 2007. Масштабный анализ флуоресцентной кинетики хлорофилла вСинехоцистPCC 6803, идентификация факторов, участвующих в модуляции фотосистемной стоихиометрии.Физиология растений и клеток48, 451 - Да. 458
  • Рейманкова, Е. & Сирова, Д. 2007. Разложение макрофитов водно-болотных угодий в различных питательных условиях, взаимосвязи между скоростью разложения, ферментной активностью и микробной биомассой.Почвенная биология и биохимия39, 526 - Да. 538
  • Gachon, C. M. M., Küpper, H., Küpper, F. C. & Šetlík, I.2006. Одноклеточная хлорофилловая флуоресцентная кинетическая микроскопияPylaiella littoralis (Пилайла Литторалис)(Феофицеи(зараженныеМногосифонная соломинка(Читридиомикота).Европейского журнала фикологии41, 395 - Да. 403
  • Hájek, J., Barták, M. & Dubová, J.2006. Ингибирование фотосинтетических процессов в фолиозных лишняках, вызванных температурой и осмотическим стрессом.Биология растений50, 624 - Да. 634
  • Barták, M., Solhaug, K. A., Vráblíková, H. & Gauslaa, Y.2006. Закрутывание во время высушивания защищает фолиозный лишейЛобария легочнаяпротив фотоингибирования. Экология 149, 553 - Да. 560
  • Förster, B., Osmond, C. B. & Pogson, B. J.2005. Улучшение выживания при очень высоком световом и окислительном стрессе обеспечивается спонтанными мутациями функцииХламидомоны. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - биоэнергетика1709, 45 - Да. 57
  • Фудзимори, Т.и др. 2005. Мутант sll1961, кодирующий предполагаемый регулятор транскрипции, имеет дефект в регулировании фотосистемной стоихиометрии в цианобактерии.Синехоцистsp. PCC 6803Физиология растений139, 408 - Да. 416
  • Кропат, Дж.и др.2005 год. Регулятор питания меди сигнализации вХламидомоныБелок домена SBP, который распознает ядро GTAC элемента медного ответа.Протоколы Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки102, 18730
  • Шетликова, Е., Шетлик, И., Кюппер, Х., Касалический, В. & Прасил, О. 2005. Фотосинтез отдельных клеток водорослей во время клеточного циклаScenedesmus quadricaudaизучается хлорофилловой флуоресцентной кинетической микроскопией.Исследования фотосинтеза84, 113 - Да. 120
  • Адамец, Ф., Кафтан, Д. и Недбал, Л.2005. Фрагментация нити, вызванная стрессомКалотрикс эленкиний(цианобактерии) облегчается смертью высокофлуоресцентных клеток. Журнал фикологии41, 835 - Да. 839
  • Barták, M., Gloser, J. & Hajek, J.2005. Визуализированные фотосинтетические характеристики лишняковКсантория Элеганссвязанные с ежедневными курсами света, температуры и гидратации, полевое исследование с острова Галиндес, морская Антарктида.Лихенолог.37, 433 - Да. 444
  • Эриксон, М.и др. 2004. Генетическая дисекция пищевой медной сигнализации вХламидомоныРазличает регуляторные и целевые гены.Генетика168, 795 - Да. 807
  • Гавел, А., Марсалек, Б. & Адамек, З.2004. ЖизноспособностьМикроцистыколонии не повреждены серебряным карпом (Гипофтальмихтис молитрикс) пищеварение.Алгорологические исследования113, 189 - Да. 194
  • Küpper, H., Ferimazova, N., Setlík, I. & Berman-Frank, I. 2004. светофоры вТриходесмий.Регулирование фотосинтеза для фиксации азота изучается хлорофилловой флуоресцентной кинетической микроскопией.Физиология растений135, 2120 - Да. 2133
  • Шёнфельд, К.и др.2004. Кодированный ядром белок MOC1 имеет важное значение для митохондриальной акклимации света вChlamydomonas reinhardtii. Журнал биологической химии279, 50366 - Да. 50374
  • Barták, M., Hájek, J., Vráblíková, H. & Dubová, J.2004. Высокий- Да.Световое напряжение и фотозащита вУмбиликария антарктикаМониторинг с помощью флуоресценции хлорофилла и изменений в зеаксантине и глютатионе.Биология растений6, 333 - Да. 341
  • Sommer, F., Hippler, M., Biehler, K., Fischer, N. & ROCHAIX, J. D. 2003.Сравнительный анализ фоточувствительности в донорских и акцепторных мутантах фотосистемы IChlamydomonas reinhardtii. Завод, клетка и окружающая среда26, 1881 - Да. 1892
  • Бартак, М., Хайек, Ж. & Глосер, Ж.2000. Гетерогенность флуоресценции хлорофилла над таллом нескольких фолиозных макролишей, подвергающихся воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, межспецифические различия, связанные с гидратацией талла и высоким облучением.Фотосинтеза38(4), 531. - Да. 537
  • Айба, Х.и др. 1998. Анализ цианобактерииСинехоцистsp. геном PCC 6803 с применением хлорофилловой флуоресцентной видеовизуальной системы.Доступ к науке 3