Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Beijing Yiketai Ecological Technology Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Скачать материалы> >FL3500 Двойной модулированный хлорофилловый флуоресцентный прибор
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
FL3500 Двойной модулированный хлорофилловый флуоресцентный прибор
Дата:2019-03-04Читать:0

FL3500 Двойной модулированный хлорофилловый флуоресцентный приборСписок литературы

(Новая модель FL6000)

  1. МанаА., и др.(2019) Толерантность солености киноа (Киноа ChenopodiumWilld) по оценке по ультраструктуре хлоропласта и фотосинтетическим характеристикам. Экологическая и экспериментальная ботаникаА,том 162, страницы 103-114
  2. СикораС. И.А,и др.(2019) Регулирование функции PSII вЦианотецаsp. ATCC 51142 в светло-темном цикле. Исследования фотосинтеза, том 139, номер 1–3, с. 461–473
  3. СмайтерсА. Л., и др.(2019) Характеризация воздействия Поаста на Chlorella vulgaris, нецелевой организм. ХимиосфераА,том 219, страницы 704-712
  4. албанскийП., и др.(2018 год)Модуляция протеома тилакоида в растениях гороха, выращенных при различных облучениях: количественное протеомное профилирование в немодельном организме с помощью интеграции транскриптомических данных.Журнал растенийА,том 96, номер 4А,Страницы 786-800
  5. Анталь Т., Конюхов И., Волгушева А.,и др.(2018) Хлорофилловая флуоресцентная индукционная и релаксационная система для непрерывного мониторинга фотосинтетической мощности в фотобиореакторах. Физиологический плантарум. DOI: 10.1111/ppl.12693
  6. Анталь Т. К., Маслаков А., Яковлева О. В., и др. (2018). Моделирование кинетики роста и распада флуоресценции хлорофилла и изменений поглощения, связанных с P700, с использованием метода кинетики Монте-Карло, основанного на правилах. Исследования фотосинтеза. DOI:10.1007/s11120-018-0564-2
  7. Biswas S., Eaton-Rye J. J. (2018). PsbY необходим для предотвращения фотоповреждения фотосистемы II в мутанте, не имеющем PsbM.Синехоцистsp. PCC 6803. Фотосинтеза, 56(1), 200–209.
  8. БонистельЭ. М.,и др. (2018). Специфические различия в скорости восстановления фотосистемы II у пикоцианобактерий коррелируют с различиями в уровнях белка FtsH и образцах экспрессии изоформ. ПЛОС ОН 13(12): e0209115.
  9. ФангХ.,и др. (2018). Транскриптомные реакции морской цианобактерииПрохлорококкав продукты вирусного лиза. Микробиология окружающей средыА,Дои: 10.1101/394122.
  10. Hanelt D. (2018). Фотосинтез оценивается хлорофилловой флуоресценцией. Bioassays, Elsevier, стр. 169-198.
  11. Кутанова Трскова Е., Бельгия Е., Йейтс А. М.,и др.(2018) Чувствительность антенны к протонам определяет стратегию сбора фотосинтетического света, Журнал экспериментальной ботаники, том 69, номер 18, 14 августа 2018 года, страницы 4483–4493
  12. Liefer J. D., Гарг А. Кэмпбелл Д. А.,и др.Голод азота вызывает отличные фотосинтетические реакции и динамику восстановления у диатомий и празинофитов. Плюс один. DOI: 10.1371/journal.pone.0195705
  13. Малерба М. Е., Паласиос М. М., Паласиос Дельгадо И. М.,и др.(2018) Размер клетки, фотосинтез и эффект пакета: подход к искусственному отбору. Новый фитолог. DOI: 10.1111/nph.15163
  14. ПательВ. К., и др.(2018 год) Характеризация семи видов цианобактерий для производства высококачественной биомассы. Арабский журнал науки и техникиА,том 43, номер 1, стр. 109–121
  15. Pavlou A., Jacques J., Ahmadova N., Mamedov F., & Styring S. (2018). Длина волны падающего света определяет путь разделения первичного заряда в Фотосистеме II. Научные отчеты, 8(1). DOI: 10.1038/s41598-018-21101-в
  16. Перкинс Р., Уильямсон К., Лаво Дж.,и др.(2018) Зависимое от времени повышение регуляции транспорта электронов с сопутствующей индукцией регулируемого рассеяния возбуждения вХасли.диатомы. Фотосинтез Разрешение DOI: 10.1007/s11120-018-0508-x
  17. Пулен С., Д. Антуан,аИ. Хут. (2018). Дневные изменения оптических свойств фитопланктона в лабораторном эксперименте и их последствия для использования присущих оптических свойств для измерения биомассы. Экспресс 26, 711-729.
  18. Semin B. K., Davletshina L. N., & Mamedov M. D. (2017). Влияние различных методов экстракции Ca2+ из кислородообразующего комплекса PSII на кинетику окисления QA−. Исследования фотосинтеза, 136(1), 83–91.
  19. Spijkerman E., Behrend H., Fach B., & Gaedke U. (2018). Снижение содержания фосфора объясняет негативное воздействие высоких концентраций железа в зеленых микроводоросляхХламидомонас acidophilaНаука о всей окружающей среде, 626, 1342-1349.
  20. Solhaug K. A., Chowdhury D. P., & Gauslaa Y. (2018). Краткосрочные и долгосрочные последствия замерзания в прибрежных районах (Лобария виренс) против широко распространенного лишайника (Л. легочная). Криобиология, 82, 124-129.
  21. Такаги Д., Ифуку К., Нишимура Т.аМияки К. (2018) Антимицин А ингибирует цитром b559-опосредованный циклический поток электронов в фотосистеме II. Фотосинтез Res. DOI: 10.1007/s11120-018-0519-7
  22. Ungerer J., Lin P-C., Chen H-Y., Pakrasi H. B. (2018) Корректировки фотосистемной стехиометрии и белков передачи электронов являются ключом к замечательно быстрому росту цианобактерииSynechococcus elongatus (англ.)UTEX 2973. mBio 9: e02327–17.
  23. Xu K., Lavaud J., Perkins R., Austen E., Bonnanfant M., & Campbell D. A. (2018). Фитопланктон σPSII и диссипация возбуждения; Последствия для оценки первичной производительности. Морская наука, 5. DOI:10.3389/fmars.2018.00281
  24. ЮЗ.А,и др.(2018) Физиологические изменения вChlamydomonas reinhardtiiпосле 1000 поколений выбора воздействия кадмия в экологически значимых концентрациях. Экологическая наука: процессы и воздействиеА,DOI: 10.1039/C8EM00106E
  25. ЮЗ.А,и др.(2018) Эффекты TiO2, Сио2Ag и CdTe/CdS квантовые точки наночастиц на токсичность кадмия кChlamydomonas reinhardtii. Экотоксикология и экологическая безопасностьА,том 156, страницы 75-86
  26. Юсси М. Паласиос, Авигад Воншак,аДжон Бирдалл (2018) Фотосинтез и реакции ростаНаннохлоропсис окулата (Eustigmatophyceae) во время партийных культур по отношению к интенсивности света. Фикология: 2018, том 57, № 5, с. 492-502.
  27. Ахмадова Н., Хо Ф., Стиринг С.аМамедов Ф. (2017) Окисление тирозина D и редокс-равновесие в фотосистеме II. BBA - биоэнергетика. DOI:10.1016/j.bbabio.2017.02.011
  28. албанскийП., и др.(2017) Суперкомплексы PSII-LHCII формируют пары путем соединения через стромальный разрыв. Научные отчеты,7: 10067А,DOI:10.1038/s41598-017-10700-8
  29. Бельгия Е., Трскова Е., Котабова Е.,и др.(2017) высокая акклимация светаChromera Велияфотозащитный NPQ. Фотосинтез Res. DOI: 10.1007/s11120-017-0385-8
  30. Бернат Г., Штайнбах Г., Каня Р.и др.(2017). О происхождении медленного снижения флуоресценции хлорофилла М-Т в цианобактериях: взаимодействие краткосрочных световых реакций. Фотосинтез Res. DOI: 10.1007/s11120-017-0458-8
  31. Чиш К., Кармель Д., Чиш И.и др.(2017) Экспрессия гена psbA1 вСинехоцистsp. PCC 6803 под влиянием CO2Открытая наука о жизни. DOI: 10.1515/biol-2017-0018
  32. Фельцманова К., Лукеш М., Котабова Е.,и др.(2017) Эффективность использования углерода и стратегии распределения вПрохлорококк мариновыйштамм PCC 9511 при ограниченном азотом росте. Фотосинтез, том 134. DOI: 10.1007/s11120-017-0418-3
  33. ХуккоТ. и др.(2017) Роль NAD(P)H дегидрогеназы NdbC типа 2 в редоксной регуляции распределения углерода вСинехоцист. Физиология растений, том 174, стр. 1863–1880
  34. Камаланатан М., Ти Дао Л. Х., Чайсутьякорна П.,и др.(2017) Фотосинтетическая физиологияСценедезмsp. (Chlorophyceae) в фотоавтотрофических и гетеротрофических и миксотрофических условиях на основе мелассы. Фикология. 56. Номер 6. DOI: 10.2216/17-45.1
  35. Ли Г.аКэмпбелл Д. А. (2017) Взаимодействие азота и света на темпы роста и содержание RUBISCO малых и больших центрических диатомов. Фотосинтез Res. Том 131А,DOI:10.1007/s11120-016-0301-7
  36. Ли Г., Талми Д.аКэмпбелл Д. А. (2017) Ответы роста диатомы на фотопериод и свет предсказуемы от генерирования диэльного редуктанта. Дж. Фиколь. Том 53. DOI: 10.1111/jpy.12483
  37. Марку Г., Дао Л. Х. Т., Муйлэрт К.аBeardall J. (2017) Влияние различных степеней ограничения N на производительность фотосистемы II и гетерогенностьХлорелла вульгарис. Исследования водорослей. Страницы 84 — 92. DOI: 10.1016/j.algal.2017.07.005
  38. Миячи М., Ихехира С., Нишиор Д.А, и др.(2017) Генерация фототока реконституированной фотосистемы II на самосборной золотой пленке. Лангмуир. , Том 33 (6). ИД: 10.1021/acs.langmuir.6b03499
  39. МёрфиС. Д., и др.(2017) Фотоактивация Фотосистемы II вПрохлорококкаисинехококка. ПЛОС ОНЕА,12(1): e0168991
  40. НатА. и др.(2017) Микроводорослевые консорциумы дифференциально модулируют прогрессивную адсорбцию шестивалентного хрома. Физиология и молекулярная биология растенийА,том 23, номер 2, стр. 269-280
  41. НиГ. и др.(2017) АрктикаМикромонасиспользует белковые пулы и нефотохимическое гашение для преодоления температурных ограничений на оборот белков Фотосистемы II. Исследования фотосинтезаА,том 131, номер 2, стр. 203–220
  42. Пивос К., Кафтан Д., Дин Дж.,и др.(2017) Нелинейное воздействие облучения на фотогетеротрофную активность и рост аэробной аноксигенной фототрофной бактерииДиноросеобактер шибаеМикробиология окружающей среды. DOI: 10.1111/1462-2920.14003
  43. Сю К., Грант-Берт Дж. Л., Донахер Н.аКэмпбелл Д. А. (2017) Связь между центрами Фотосистемы II в фитопланктерах: узоры и ответы. BBA - биоэнергетика. DOI:10.1016/j.bbabio.2017.03.003
  44. Чжан Х., Ма Ф., Чжу Х.,и др.(2017) Акцепторная сторона фотосистемы II является первоначальной целью нитритного напряжения вСинехоцистsp. штамм PCC 6803. Appl Environ Микробиол
  45. Дао Л. Х. Т.аBeardall J. (2016) Эффекты свинца на две зеленые микроводоросли Chlorella и Scenedesmus: активность и гетерогенность фотосистемы II. Исследования водорослей. Том 16. DOI: 10.1016/j.algal.2016.03.006.
  46. Феррони Л., Суорса М., Аро, Э. М.,и др.(2016) Акклимация света в ликофитеКипарис мартенситныйзависит от изменения количества фотосистем и гибкости ассоциации антенны светосборного комплекса II с обеими фотосистемами. Новый Фитол. Том 211. DOI: 10.1111/nph.13939
  47. Гарсия-Чавес М. К., Котрелл М. Т., Кирхман Д. Л.и др.(2016) Одноклеточная активность пресноводных аэробных аноксигенных фототрофических бактерий и их вклад в производство биомассы. Журнал ISME. Том 10. DOI:10.1038/ismej.2015.242
  48. Грама Б. С., Агатос С. Н.аJeffryes C. S. (2016) Балансирование фотосинтеза и дыхания увеличивает производительность биомассы микроводорослей во время фотогетеротрофии на глицероле. ACS Устойчивая химия. Eng. том 4. Страницы 1611–1618.
  49. Кобаяси К., Эндо К.аВада Х. (2016) Множественные воздействия потери пластического фосфатидилглицерольного биосинтеза на фотосинтез во время роста саженцев арабидопса. Границы науки о растениях. Том 7. DOI: 10.3389/fpls.2016.00336
  50. Ли Г., Ворох А. Д., Донахер Н. А., Кокшутт А. М.,и др.Ночь тяжелого дня: диатомы продолжают перерабатывать фотосистему II в темноте. Границы морской науки. Том 3. DOI: 10.3389/fmars.2016.00218
  51. Мерфи К. Д., Ни Г., Ли Г.,и др.(2016) Количественное определение содержания реакционного центра активной фотосистемы II из флуоресцентных индукционных транзиторов. Лимнол. Океанограф. Методы. DOI:10.1002/lom3.10142
  52. Патель В. К., Мажи Д., Пандей С. С.,и др.2016) Быстро зарождающиеся мутанты ЭМС Synechocystis PCC 6803, производящие обогащенную углеводами или липидами биомассу, Algal Research. Том 16. DOI: 10.1016/j.algal.2016.02.029.
  53. Рехман А. У., Сабо М., Деак З.,и др.(2016 год)СимбиодиумКлетки sp. производят светоиндуцированный внутри- и внеклеточный единичный кислород, который способствует фотоповреждению фотосинтетического аппарата и имеет потенциал взаимодействовать с животным хозяином в коралловом симбиозе. Новый Фитол. Том 212. DOI:10.1111/nph.14056
  54. Тревс Х., Раанан Х., Кедем И.,и др.(2016) Механизмы, посредством которых зеленая водоросль Chlorella ohadii изолирована из пустынной почвенной коры, демонстрирует беспрецедентную устойчивость к фотоповреждениям. Новый фитолог. 210. DOI : 10.1111/nph.13870
  55. Волгушева А., Крусе О., Стиринг С.,и др.(2016) Изменения в комплексе Фотосистемы II, связанные с образованием водорода в сере, лишеннойChlamydomonas reinhardtiiИсследования водорослей. Том 18. DOI: 10.1016/j.algal.2016.06.025.
  56. Ван Дж., Лю К., Фэн Дж.,и др.(2016) Ингибирование фотосинтеза пирогаллола против цианобактерии, образующей цветениеМикроцистис аэрugiносаTY001. Пол. J. Энвирон. Студ. Том 25. DOI: 10.15244/pjoes/63412
  57. Череги О., Котабова Е., Прашил О.,и др.(2015) Наличие переходных состояний в криптофитных водоросляхГильярдия ТетаЖурнал экспериментальной ботаники. Том 66. Страницы 6461–6470.
  58. Ли, Г., Браун, К. М., Джинсы, Дж. А.,и др.(2015) Стоимость азота фотосинтеза в диатоме при текущем и будущем pCO2Новый фитолог. Том 205. Страницы 533-543.
  59. Неги С., Барри А. Н., Фридланд Н.,и др.(2015). Влияние ограничения азота на биомассу, фотосинтез и накопление липидов в хлореллеСорокинианаЖурнал прикладной фикологии. DOI 10.1007/s10811-015-0652-з
  60. Ты Л., Он Л.аTang Y. J. (2015). Фотогетеротрофная флуксома вСинехоцистисспШтамм PCC 6803 и его последствия для биоэнергетики цианобактерий. Журнал бактериологии. Том 197. Страницы 943-950. DOI:10.1128/JB.02149-14
  61. Зорз Дж. К., Алланах Дж. Р., Мерфи К. Д.,и др.(2015). Соотношение RUBISCO к фотосистеме II ограничивает максимальную скорость фотосинтеза в пикоцианобактериях. Том 5. Страницы 403-417. DOI: 10.3390/life5010403
  62. Чиш К., Чиш И., Сикора О.,и др.(2014). Переходный транспорт электронов измеряется in situ в микробибийных матах из горячего источника на северо-западе Румынии. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Биология. Том 59. Страницы 17-26.
  63. Каня Р., Котабова Е., Лукеш М.,и др.(2014). Фикомобилизомная мобильность и ее роль в регулировании легкого сбора урожая в красных водорослях. Физиология растений. Том 165. Страницы 1618–1631. DOI: 10.1104/pp.114.236075
  64. Котабова, Е., Ярешова, Й., Каня, Р.,и др.(2014). Новый тип красно смещенного хлорофилла антенненный комплекс изChromera ВелияI. Физиологическая актуальность и функциональная связь с фотосистемами. Biochimica et Biophysica Acta — биоэнергетика. Том 1837. Страницы 734-743.
  65. Петру К., Тримборн С., Рост Б.,и др.(2014). Влияние ограничения железа на физиологию антарктической диатомыChaetoceros простойМорская биология. Том 161. Страницы 925-937.
  66. Солхауг К. А., Сье Л.аGauslaa Y. (2014). Неравное распределение энергии возбуждения между фотосистемами II и I уменьшает цианоличный фотосинтез в синем свете. Физиология клеток растений. Том 55. Страницы 1404-14.
  67. К Петру, С Тримборн,Б Рост, П.Дж. Ральф,CS Хасслер. Влияние ограничения железа на физиологию антарктической диатомы Chaetoceros simplexМорская биология. Апрель 2014, том 161,Выпуск 4925-937.
  68. A Jajoo, NR Mekala, RS Tomar, M Grieco.Ингибирующее воздействие полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) на производительность фотосинтеза не связано с их ароматичностью..
  69. Журнал фотохимии и фотобиологии B: Biolagy.Аавгуст 2014 года,Том 137Страницы 151–155
  70. Е. Котабова, Й. Ярешова, Р. Каня, Р. Соботка. Новый тип красно смещенного хлорофилла антеннный комплекс из Chromeravelia. I. Физиологическая актуальность и функциональная связь с фотосистемами. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - БиоэнергетикаА,Том 1837, Выпуск 6Июнь 2014, Страницы 734-743
  71. А Белатик, С Хотчандани, Р Карпентье. Ингибирование окислительного комплекса воды фотосистемы II и реокисление хинонового рецептора QA-от Pb2 +PlOS one.2013 4 июля; 8(7):e68142.
  72. Я Хасни, С. Хамдани, Р. Карпентье.Дестабилизация развивающегося кислородного комплекса Фотосистемы II Аль3 +. Фотохимия и фотобиология.2013 сентябрь-октябрь; 89(5):1135-1142.
  73. А Товуу, ИС Зульфугаров, Ч. Ли.Корреляции между температурной зависимостью флуоресценции хлорофилла и жидкостью тилакоидных мембран. Физиология растений. апрель 2013 года; 147 (4): 409 - 16.
  74. Д Чжан, С Дэн,X Пан. Избыток Ca2 +не уменьшает, но увеличивает токсичность Hg2 +к фотосистеме II в Synechocystis sp. (Cyanophyta).Экотоксикология и экологическая безопасность.2013 Ноябрь; 97:160-5.
  75. С ОПРИС,Р ТеодорА,C СИКОРА. Влияние на транспортную цепочку электронов изменения концентрации углекислого газа в некоторых модельных видах цианобактерий. ProEnvironment/ProMediu.(2013 год)том 6, 4
  76. Джаред М. Фрейзер, Сара Э. Тулк, Дженнифер А. Джинс.Фотофизиологические и фотосинтетические комплексные изменения при голодании железом у Synechocystis sp. PCC 6803 и Synechococcus elongatus PCC 7942PLOS ONE (2013) 8(3): 1-11.
  77. ПоцелуйА,ПБ КосА,М ЧэньА,Я Васс. Функционирование двусторонней гидрогеназы в различных одноклеточных цианобактерияхИсследования фотосинтеза для продуктов питания, топлива и будущего.(2013), с. 733-736.
  78. T Krupnik, E Kotabová, LS van Bezouwen.Механизм фотозащиты, зависящий от центра реакции, в высокопрочной фотосистеме II от экстремофильной красной водоросли Cyanidioschyzon merolaeЖурнал биологической химии.9 августа 2013 года; 288(32):23529-42.
  79. ФЛ Фигероа, КГ Херес, Н Корби.Использование флуоресценции хлорофилла in vivo для оценки фотосинтетической активности и производительности биомассы в микроводорослях, выращиваемых в различных культурных системах.Латиноамериканский журнал водных исследований (2013) 41(5): 801-819
  80. Р Каня, О Комарек, Е Котабова. Медленное повышение флуоресценции от S до M отсутствует у мутанта RpaC Synechocystis sp. (PCC 6803) . Исследования фотосинтеза для продуктов питания, топлива и будущего, 493 - 496
  81. В. Вреденберг и О. Прасиль. На многофазной угасающей кинетике хлорофилла флуоресценция в водорослях после светового импульса переменной длины. Исследование фотосинтеза (2013) 117:321-337
  82. Krupnik, E Kotabová, LS van Bezouwen. Механизм фотозащиты, зависимый от центра реакции, в высокопрочной фотосистеме II от экстремофильной красной водоросли Cyanidioschyzon merolae.T - Журнал биологической химии,9 августа 2013 года; 288(32):23529-42.
  83. З Перрин, С Неги, RT Сайре. Оптимизация использования фотосинтетической световой энергии микроводорослямиИсследования водорослей.октябрь 2012 года,Том 1, номер 2Страницы 134–142
  84. Y Като, Т. Сибамото, С. Ямамото, Т. Ватанабе. Влияние PsbA1/PsbA3, Ca2 +/ старший2 +и Cl-/ Бр-Обмены редокс-потенциала первичного хинона QA в фотосистеме II от Thermosynechococcus elongatus, как показано спектроэлектрохимией. Компания Biochimca et Biophysica Acta,2012 Ноябрь; 1817(11):1998-2004.
  85. С Дэн, Х Пан, Х Чжан, X Пан. Огнестойкость шести видов деревьев к огню, проанализированная флуоресценцией хлорофилла.Журнал продовольствия, сельского хозяйства и окружающей среды. 2012, Том 10 (2): 1329-1333.
  86. С ВанА, X Пан. Влияние Sb (V) на рост и хлорофилловую флуоресценцию Microcystis aeruginosa (FACHB-905)Современная микробиология.2012 декабрь; 65(6):733-41.
  87. С Ван, Д Чжан, X Пан. Влияние мышьяка на рост и активность фотосистемы II (PSII) Microcystis aeruginosaЭкотоксикология и экологическая безопасность.2012 октябрь; 84:104-11.
  88. Эссемин Дж, Говиндачари С, Джоли Д, Аммар С.Влияние умеренного и высокого освещения на функцию фотосистемы II у Arabidopsis thaliana, обедненного дигалактосил-диацилглицеролом. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - БиоэнергетикаА,Аавгуст 2012 года,Том 1817, Выпуск 8Страницы 1367-1373.
  89. ПоцелуйА, ПБ КосА, М ЧэньА, Я Васс. Уникальная регуляция экспрессии генов psbA, psbD и psbE, кодирующих подединицы D1, D2 и цитохром b559 комплекса Фотосистема II в хлорофилле d, содержащем цианобактерию Acaryochloris marina. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Биоэнергетикаиюль 2012 года,Том 1817, Выпуск 7Страницы 1083-1094.
  90. Y Като, Т. Сибамото, С. Ямамото, Т. Ватанабе.Влияние PsbA1/PsbA3, Ca2 +/ старший2 +и Cl-/ Бр-обмен редокс-потенциаломПервичный хинон QАФотосистема II изТермосинечококус elongatusКак показала спектроэлектрохимия.Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - биоэнергетика.2012 Ноябрь; 1817(11):1998-2004.
  91. Дж Эссемин, С Говиндачари, С Аммар. Повышенная чувствительность фотосинтетического аппарата к тепловому напряжению в дефицитном арабидопсе дигалактозил-диацилглицерина. Экологическая и экспериментальная ботаникаА,Август 2012, Страницы 16-26
  92. С Дин, М Лей, К Лу, А ЧжанЙ Инь, Х Вэнь. Повышенная чувствительность и характеристика фотосистемы II в трансгенных табачных растениях с снижением глютатион-редуктазы хлоропласта при охлаждающем стрессе. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - биоэнергетика.2012 Ноябрь; 1817(11):1979-91.
  93. HP ГроссартМ. Коближек.Распространение аэробных аноксигенных фототрофных бактерий в ледниковых озерах Северной Европы. Aquat Microb Ecol, AME 66: 77-86 (2012).
  94. Г. Торзилло, К. Фаралони, А. М. Сильва, Ж. Копецкий. Фотоакклимация культур Phaeodactylum tricornutum (Bacillariophyceae), выращенных на открытом воздухе в фотобиореакторах и открытых прудах.
  95. Европейский журнал физики.том 47А,Выпуск 2А,Страницы 169-181.
  96. З ЛиФ Син, Д Син. Характеризация целевого места фитотоксичности алюминия в фотосинтетическом электронном транспорте с помощью флуоресцентных методов в табачных листьях. Физиология растений и клеток.2012 Июль; 53(7):1295-309.
  97. Р Каня, Е Котабова, Р Соботка О Праши. Нефотохимическое гашение в криптофитных водорослях Rhodomonas salina расположено в хлорофилловых антеннах. ПЛОС один,2012; 7(1):e29700.
  98. Р Каня, Е Котабова, О Комарек, Б Шедива. Медленное увеличение флуоресценции от S до M в цианобактериях обусловлено переходом от состояния 2 до состояния 1.. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - БиоэнергетикаА,Том 1817, Выпуск 8А,Август 2012, Страницы 1237–1247
  99. В. Вреденберг, М. Дюран и О. Прасиль. Анализ фотохимической активности PSII с использованием однократного и многократного возбуждения. Журнал фотохимии и фотобиологии В: биология (2012) 107: 45-54
  100. М. Хакала-Яткин, Е. Тюстьярви.Ингибирование фотосистемы II синглетными кислородными датчиками TEMP и TEMPD. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - биоэнергетика,2011 Март; 1807(3):243-50.
  101. Н. Мсилини, М. Загдуди, С. Говиндачари.Ингибирование эволюции фотосинтетического кислорода и передачи электронов от акцептора хинона QA-до QB по дефициту железа. Исследования фотосинтеза.2011 Март; 107(3):247-56.
  102. Дж Эссемин, С Говиндачари, С Аммар, С Бузид. Функциональные аспекты фотосинтетических световых реакций при тепловом стрессе Арабидопсиса с дефицитом дигалактозил-диацилглицероля. Журнал физиологии растений.1 сентября 2011 года; 168(13):1526-33.
  103. С. Жантон, Д. Боуф, О. Дахан. Разнообразие атмосферных и метаболически активных аэробных аноксигенных фототрофных бактерий вдоль олиготрофного градиента в Средиземном море.Biogeosciences Discussions.2011, Vol. 8 Issue 3, p4421-4457. 37п.
  104. К Петру,Р ХиллМА Доблин,А МакМинн. Фотозащита моря- Да.ЛЕДОВЫЕ МИКРОГАЛЬНЫЕ ОБЩЕННОСТВА ВОСТОЧНОЙ АНТАРКТИКИ. Journal of Physiology, февраль 2011 года,том 47, номер 1,Страницы 77-86, февраль 2011
  105. С.И. Аллахвердиев, Т. Цучия.Редокс-потенциалы молекулы хинона первичного акцептора электронов (QA)-и сохраняемая энергия фотосистемы II в цианобактериях с хлорофиллом а и хлорофилломаи хлорофиллd.Протоколы Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки.10 мая 2011 года; 108(19):8054-8.
  106. З Перрин, Р Сайре. Модулирование редокс-потенциала стабильного электронного акцептора, QB, в мутагенизированных реакционных центрах фотосистемы II. Биохимия, 8 марта 2011 года; 50(9):1454-64.
  107. К. Петро, М. А. Доблин, П. Дж. Ральф. Гетерогенность фотозащитной способности трех антарктических диатомов при краткосрочных изменениях солености и температуры. Морская биология, май 2011 года, том 158, номер 5.pp 1029-1041.
  108. М. Загдуди, Н. Мсилини, С. Говиндачари.Ингибирование активности фотосистем I и II в подвергаемом соли стрессу фенугреке (Trigonella foenum graecum). Журнал фотохимии и фотобиологии Б: БиологияА,том 105, номер 15 октября 2011, стр. 14-20.
  109. Д Лами, С Жантон, Дж Рас. Экология аэробных аноксигенных фототрофных бактерий вдоль олиготрофного градиента в Средиземном море. Дискуссии по биогеонауке (2011). Vol. 8 Issue 1, pp. 323-354.
  110. С. Рантамаки, Е. Тыстярви.Анализ рекомбинации заряда с помощью теорий Аррения, Эйринга и Маркуса. Журнал фотохимии и фотобиологии Б: Биология.Июль 2011 года; 104 (1 - 2): 292 - 300
  111. Х ЛюА,JL РузДж.К. Кэмерон, Х.Б. Пакраси.Генетически помеченный белок Psb27 позволяет очистить два последовательных промежуточных продукта сборки фотосистемы II (PSII) в Synechocystis 6803, цианобактерии.. Журнал биологической химии.15 июля 2011 года; 286(28):24865-71.
  112. Y Чжан, С Дин, К Лу, З Ян, Х Вэнь, Л Чжан. Характеризация фотосистемы II в трансгенных табачных растениях с снижением дисмутазы супероксида железа. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - биоэнергетика.2011 апрель; 1807(4):391-403.
  113. А. Готье, Д. Джоли, С. Бойверт.Период- Да.Модуляция кинетики редукции/окисления первичного хинонового рецептора (QA) фотосистемы II в тилакоидных мембранах. Фотохимия и фотобиология,2010 сентябрь-октябрь; 86(5):1064-70.
  114. Т. Шибамото, И. Като,Р НагаоТ. Ямазаки, Т. Томо.Видовая зависимость редокс-потенциала первичного акцептора электронов хинона QA в фотосистеме II, проверенная спектроэлектрохимией. письма FEBS,16 апреля 2010 года; 584(8):1526-30.
  115. Л ЛиА, X Чень, Д Чжан, X Пан. Влияние инсектицида ацетамиpridа на активность фотосистемы II (PSII) Synechocystis sp. (FACHB-898) . Биохимия пестицидов и физиология.
  116. Даоюн ЧжанА,Сянлян ПанА,Гуйцзинь МуА,Цзянлонг Ван. Токсичное воздействие антимона на фотосистему II Synechocystis sp., исследованное хлорофилловой флуоресценцией in vivo. Журнал прикладной фикологииАвгуст 2010, том 22,Выпуск 4, стр. 479-488.
  117. Л Гуннелиус, И Туоминен, С Рантамаки. Сигма-фактор SigC участвует в акклимации к низкому уровню неорганического углерода при высокой температуре в Synechocystis sp. PCC 6803. микробиология,январь 2010 года; 156(Пт 1):220-9.
  118. Н ЦзяоА,Ф ЧжанН. Хонг.Значительная роль бактериохлорофиллы, дополняющей хлорофиллу в океане. Журнал ISME.2010 апрель; 4(4):595-7.
  119. Б КайА,А Чжан, З Ян, К Лу, Х Вэнь, С Лу.Характеризация фотохимии фотосистемы II в трансгенных табачных растениях с сниженным содержанием активазы Рубиско. Журнал физиологии растений,15 ноября 2010 года; 167(17):1457-65.
  120. M Koblížek, J Mlčoušková, Z Kolber, J Kopecký.О фотосинтетических свойствах морской бактерии COL2P, принадлежащей кладу Roseobacter. Архивы микробиологии,январь 2010 года; 192(1):41-9.
  121. X Фенг, А Бандёпадхай, Б Берла, Л Страница. Миксотрофный и фотогетеротрофный метаболизм в Cyanothece sp. ATCC 51142 при непрерывном свете. Микробиология,2010 август; 156(Pt 8):2566-74.
  122. Д Бина,Р Литвин, Ф Вача.Изменения абсорбции, сопровождающие быструю индукцию флуоресценции в фиолетовой бактерии Rhodobacter sphaeroides. Исследования фотосинтеза,2010 август; 105(2):115-21.
  123. X Пан, Д Чжан, Х Чэнь, Г Му, Л Ли, А Бао.Влияние левофлоксацина гидрохлордия на активность фотосистемы II и гетерогенность Synechocystis sp.Химиосфера,2009 октябрь; 77(3):413-8.
  124. Сянлян Пан, Си Чэнь, Даоюн Чжан, Цзянлун Ван, Чунюань Дэн.Влияние хрома (VI) на активность фотосистемы II и гетерогенность synechocystis sp. (cyanophyta): изучено хлорофиллом in vivoфлуоресцентные испытания.Журнал фикологии,том 45, номер 2,страницы 386–394, апрель 2009 года
  125. ПоцелуйА,ПБ КосА,Я Васс. Транскрипционная регуляция двусторонней гидрогазы в цианобактерии Synechocystis 6803. Журнал биотехнологии,1 июня 2009 года; 142(1):31-7.
  126. М. Поллари, В. Шветсалаинен, С. Рантамаки.Одновременная инактивация сигма-факторов В и D мешает акклимации света цианобактерии Synechocystis sp. штамма PCC 6803.
  127. Журнал бактериологии,2009 Июнь; 191(12):3992-4001.
  128. Р Каня, О Прашил, О Комарек. Спектральная характеристика флуоресцентной индукции в модели цианобактерии Synechococcus sp. (PCC 7942). Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Биоэнергетика, 06 / 2009; 1787 (10): 1170 - 8.
  129. В. Дж. Вреденберт. Кинетические модели фотосистемы II должны учитывать воздействие гашения со стороны донора на переменную флуоресценцию хлорофилла в микросекундном временном диапазоне. Исследование фотосинтеза (2009) 102:99-101
  130. X ПанC Deng, D Zhang, J Wang, G Mu, Y Chen.Токсичное воздействие амоксициллина на фотосистему II Synechocystis sp., характеризующуюся различными in vivo хлорофилловыми флуоресцентными испытаниями. Акватическая токсикология,29 сентября 2008 года; 89(4):207-13.
  131. JL РузХБ Пакраси.Белок Psb27 облегчает сборку марганцевых кластеров в фотосистеме II. Журнал биологической химии.15 февраля 2008 года; 283(7):4044-50.
  132. М. Машин, Ж. Недом, Л. Печар.Распределение аэробных аноксигенных фототрофов в системах умеренной пресной воды. Микробиология окружающей среды,август 2008 года; 10(8):1988-96.
  133. Б Чжао, Дж Ван, Х Гун, Х Вэнь, Х Рен, С Лу.Влияние теплового стресса на фотохимию PSII в цианобактерии Spirulina platensis. Наука о растениях,В 2008,175(4): 556 - 564.
  134. Х Гонг, И Тан,Дж ВанХ Вэнь, Ль Чжан, Конгминг Лу. Характеризация фотосистемы II в соляно-стрессовых цианобактериальных клетках Spirulina platensis. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - биоэнергетика.июнь 2008 года; 1777(6):488-95.
  135. D Айзенштадт, И Охад, Н Керен. Изменения фотосинтетического реакционного центра II в диатоме Phaeodactylum tricornutum приводят к- Да.фотохимическое флуоресцентное гашение. Микробиология окружающей среды (2008 год) 10: 1997 - 2007 годы
  136. KM Вегенер, EA Уэльский, LE Торнтон, N Керен. Протеомика высокой чувствительности помогла открытию нового оперона, участвующего в сборке фотосистемы II, мембранного белкового комплекса. Журнал биологической химии,10 октября 2008 года; 283(41):27829-37.
  137. А.К. Сингх, Т. Эльвитигала, М. Бхаттачария-Пакраси. Интеграция метаболизма углерода и азота с производством энергии имеет решающее значение для акклимации света в цианобактерии Synechocystis.. Физиология растений,сентябрь 2008 года; 148(1):467-78.
  138. И. Аллахвердиева, И. Сайранен и др. Фотосинтетические свойства электронного транспорта мутанта делеции гидрогеназы абсорбции Nostoc punctiforme PCC 73102.J.F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck и B. Osmond (редакторы), Фотосинтез. Энергия Солнца: 14-й Международный конгресс по фотосинтезу, 3-5. © 2008 Спрингер.
  139. М. О. Пирамович, Р. Бок и др. Места связывания ионов кадмия в фотосистеме II.J.F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck и B. Osmond (редакторы), Фотосинтез. Энергия Солнца: 14-й Международный конгресс по фотосинтезу, 311-314 гг. © 2008 Спрингер.
  140. А. Таппер, Ф. Мамедов и С. Стиринг. ИК-индуцированная фотохимия в Фотосистеме II. J.F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck и B. Osmond (редакторы), Фотосинтез. Энергия Солнца: 14-й Международный конгресс по фотосинтезу, 521-524 гг. © 2008 Спрингер.
  141. А. Оржеховская, Р. Бок и др. Сайты связывания Cu2+ в PSII. J.F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck и B. Osmond (редакторы), Фотосинтез. Энергия Солнца: 14-й Международный конгресс по фотосинтезу, 657-660 гг. © 2008 Спрингер.
  142. П. Б. Кос, З. Дик и др. Светово-индуцированный обмен различными копиями гена psbA в Cyanobacterium Thermosynechococcus elongates.J.F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck и B. Osmond (редакторы), Фотосинтез. Энергия Солнца: 14-й Международный конгресс по фотосинтезу, 39-42. © 2008 Спрингер.
  143. К. Цер и я Васс. Регулирование фотозащиты путем рекомбинации не радиационного заряда в фотосистеме II.J.F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck и B. Osmond (редакторы), Фотосинтез. Энергия Солнца: 14-й Международный конгресс по фотосинтезу, 47-50. © 2008 Спрингер.
  144. К. Цер, З. Дик и др. Энергетика рекомбинации заряда фотосистемы II в марине Acaryochloris, изученная с помощью измерений термолюминесценции и флуоресценции хлорофилла, индуцированной вспышкой.Фотосинтез Исследования (2008) 98: 131-140.
  145. М. Хамильтон, Е. Франко и др. Цитохром b-559 имеет важное значение для модулирования передачи электронов на акцепторной стороне фотосистемы II и для фотозащиты во время сборки комплекса Mn4Ca.J.F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck и B. Osmond (редакторы), Фотосинтез. Энергия Солнца: 14-й Международный конгресс по фотосинтезу, 413-417 гг. © 2008 Спрингер.
  146. П. Чжан, С. И. Сикора и др. Экспрессия индуцируемых комплексов приобретения неорганического углерода контролируется протеазой FtsH в Synechocystis sp. PCC 6803.J.F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck и B. Osmond (редакторы), Фотосинтез. Энергия Солнца: 14-й Международный конгресс по фотосинтезу, 829-833 гг. © 2008 Спрингер.
  147. З. Дик и И. Васс. Осциллирующий урожай флуоресцентного распада хлорофилла в нетронутых клетках Thermosynechococcus elongatus.J.F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck и B. Osmond (редакторы), Фотосинтез. Энергия Солнца: 14-й Международный конгресс по фотосинтезу, 573-576 гг. © 2008 Спрингер.
  148. Дж.В. Гуо, Дж.К. Гуо,Й Чжао, ЛФ Ду. Изменения транспорта электронов в фотосистеме II в хлорофилле- Да.дефицитный маслянный мутант рапса, изученный флуоресценцией хлорофилла и термолюминесценцией. Журнал интегративной биологии растений, 10 мая 2007 года
  149. М. Стибал, Дж. Эльстер и др. Сезонные и дневные изменения фотосинтетической активности снежных водорослей Chlamydomonas nivalis (Chlorophyceae) со Свальбарда, определенные импульсной амплитудной модуляционной флуорометрией. FEMS Microbiol Ecol (2007) 59: 265-273.
  150. В. Вреденберг, М. Дюран и О. Прасиль. На хлорофилле флуоресцентный уровень в хлоропластах при возбуждении с помощью двойных вспышек оборота (TTF) и высокочастотных вспышек. Фотосинтез Исследования (2007) 93: 183-192.
  151. П. Вачи, М. Бартак.Фотосинтез симбиотических водорослей Trebouxia erici под воздействием облучения и осмотического стресса. Биология растений (2006) 50 (2): 257 - 264.
  152. Д Бина,Р Литвин, Ф Ваха, П Шиффель.Новый многоканальный кинетический спектрофотометр-флуориметр с импульсным измерительным лучем для исследований фотосинтеза. Исследования фотосинтеза.июнь 2006 года; 88(3):351-6.
  153. Я Балинт, Дж. Бхаттачаря, А. Перельман, Д. Шац. Инактивация внешней подединицы фотосистемы II, PsbU, в Synechococcus PCC 7942 приводит к повышенной устойчивости к окислительному напряжению. Письма FEBS.3 апреля 2006 года; 580(8):2117-22.
  154. Х Такахаси, А Ватанабе, А Танака. Хлоропластная NAD киназа имеет важное значение для преобразования энергии через цикл ксантофила в фотосинтезе. Физиология растений и клеток,декабрь 2006 года; 47(12):1678-82.
  155. О Шлык-Кернер,Я СамишD Kaftan, N Голландия. Гибкость белка акклиматизирует преобразование фотосинтетической энергии в температуру окружающей среды. Природа,17 августа 2006 года; 442(7104):827-30..
  156. М Коближек, Й Стонь- Да.Эгиерт, С. Саган.Изменения в диете концентрации бактериохлорофилла свидетельствуют о быстром цикле бактериопланктона в Балтийском море. FEMS микробиология экология,1 февраля 2005 года; 51(3):353-61.
  157. М. Коблизек, Дж. Д. Ших и др. Последовательская сборка фотосинтетических единиц в Rhodobacter sphaeroides, как показано быстрым анализом скорости повторения переменной флуоресценции бактериохлорофилла а. Biochimica et Biophysica Acta (2005) 1706: 220-231
  158. Х Вэнь, Х Гонг, С Лу. Тепловое напряжение вызывает обратимое ингибирование транспорта электронов на акцепторной стороне фотосистемы II в цианобактерии Spirulina platensis.. Наука о растениях,06 / 2005;
  159. Р Литвин, Д Бина, П Шиффель, Ф Ваха.Конформационные изменения и их роль в нерадиационном рассеивании энергии в реакционных центрах фотосистемы II. Фотохимические и фотобиологические науки,декабрь 2005 года; 4(12):999-1002.
  160. Г Паресис, С Ригарт, Б Руссо, АВМ Вонг, Ф Фан. Количественная и качественная оценка сообществ фитопланктона с помощью трихроматного флуоресцентного возбуждения хлорофилла с уделением особого внимания цианобактериям. Водные исследования,Март 2005 года; 39(5):911-21.
  161. Н Инуэ-Кашино, И Кашино, К Сатох, И Терасима. PsbU обеспечивает стабильную архитектуру для системы эволюции кислорода в цианобактериальной фотосистеме II. Биохимия,13 сентября 2005 года; 44(36):12214-28.
  162. Дж.К. Кадоре, Б. Руссо, И. Перевоска,С Сикора. Циклические нуклеотиды, фотосинтетический аппарат и реакция на УФ-В-стресс в цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803.
  163. Журнал биологической химии,7 октября 2005 года; 280(40):33935-44.
  164. Н Керен, М Либертон, ХБ Пакраси. Фотохимическая компетентность собранного ядрового комплекса фотосистемы II в цианобактериальной плазменной мембране. Журнал биологической химии,25 февраля 2005 года; 280(8):6548-53.
  165. Л. Торнтон, Н. Керен, И. Охад, ХБ. Пакраси.Physcomitrella patens и Ceratodon purpureus, мхи как модельные организмы в исследованиях фотосинтеза. Исследования фотосинтеза,2005 год; 83 (1): 87 - 96.
  166. KGV Сигфридсон,Г БернатА,Ф Мамедов. Молекулярное вмешательство Cd2 +Фотосистема II.Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - БиоэнергетикаА,4 ноября 2004 года; 1659(1):19-31.
  167. М. Л. Дадли Пейдж, П. П. Хамель и др. Гомолог транспортера дисульфида прокариотического тиола CcdA необходим для сборки комплекса цитохрома b6f в хлоропластах Arabidopsis. Журнал биологической химии (2004) 279: 32474-32482.
  168. Р Каня, М Шпундова, П Илик, Д Лазар, К Клем. Влияние гербицида кломазона на фотосинтетические процессы в листьях первичного ячменя (Hordeum vulgare L.). Биохимия и физиология пестицидовА,том 78, номер 3Март 2004, стр. 161-170.
  169. JL Руз, ХБ Пакраси. Доказательства того, что обработка D1 необходима для связывания марганца и сборки внешнего белка в фотосистему II.Журнал биологической химии, 11/2004; 279(44):45417-22.
  170. Ю. Аллахвердиева, З. Дик и др. Функция D1-H332 в электронном транспорте фотосистемы II, изученная термолунесценцией и хлорофилловой флуоресценцией в направленных на место мутантах Synechocystis 6803. Евр. Дж. Биохим. (2004) 271: 3523-3532.
  171. С. Сикора, З. Мате и И. Васс. Взаимодействие видимого и ультрафиолетового света во время фотоповреждения и ремонта Фотосистемы II. Исследования фотосинтеза (2003 год) 75: 127-137
  172. М. Коблизек, О. Бея и др. Изоляция и характеристика штаммов Erythrobacter sp. из верхнего океана. Arch Microbiol (2003) 180: 327 - 338
  173. J. Kromkamp и R. M. Forster. Использование измерений переменной флуоресценции в водных экосистемах: различия между многократными и однократными протоколами измерения оборота и предлагаемая терминология. Евр. Дж. Фиколь. (2003) 38: 103-112.
  174. Т. Сузуки,Дж МинагаваТ Том. Связывающие и функциональные свойства внешних белков в эволюционирующей кислородом частице фотосистемы II из зеленой водоросли Chlamydomonas reinhardtii с его меткой CP47.Физиология растений и клеток,январь 2003 года; 44(1):76-84.
  175. М Тичи, Л Лупинкова,С СикораА,Я Васс. Мутанты Synechocystis 6803, выражающие различные формы белка D1 Фотосистемы II из Synechococcus 7942: связь междуПСБАобласть кодирования и чувствительность к видимому и ультрафиолетовому излучению. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - БиоэнергетикаА,18 августа 2003 года; 1605(1-3):55-66
  176. КМ Хальверсон, БА Барри. Влияние сахарозы и глицерина на фотосистему II. Биофизический журнал,август 2003 года; 85(2):1317-25.
  177. Т Варсано, Д Кафтан, У Пик. Влияние дефицита железа на структуру и состав тилакоидной мембраны в водорослях Dunaliella salina. Журнал питания растений, 2003, 26 (10/11): 2197-2210.
  178. L Lupınkova, JG Metz, BA Diner,Я Васс. Остаток гистидина 252 полипептида D1 Фотосистемы II участвует в светоиндуцированном перекрестном связывании полипептида с альфа-подединицей цитохрома b-559: исследование направленного на сайт мутанта Synechocystis PCC 6803. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - БиоэнергетикаА,1 июля 2002 года; 1554(3):192-201
  179. Ю Коменда, Л Лупинкова. Отсутствие продукта гена psbH дестабилизирует комплекс фотосистемы II и связывание бикарбоната на его акцепторной стороне в Synechocystis PCC 6803. Европейский журнал биохимии,январь 2002 года; 269(2):610-9.
  180. Д Кафтан, В Брумфельд, Р Нево, А Шерц.От хлоропластов до фотосистем: сканирующая силовая микроскопия in situ на нетронутых тилакоидных мембранах. Журнал EMBO,15 ноября 2002 года; 21(22):6146-53.
  181. Р Каня, Д Лазар, О Прашил, Й Науш. Экспериментальные и теоретические исследования избыточной мощности Фотосистемы II. Исследования фотосинтеза,2002 год; 72 (3): 271−84.
  182. К Стеглих, М Беренфельд, М Коблизек. Дефицит азота сильно влияет на уровень фотосистемы II, но не на уровень фикоэритрина в цианобактериях, содержащих дивинил-хлорофилл bПрохлорококкус Маринус. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Биоэнергетика1503 (2001), стр. 341-349
  183. М. Коблизек, Д. Кафтан и Л. Недбаль. О взаимосвязи между нефотохимическим гашением хлорофилловой флуоресценции и эффективностью сбора света в фотосистеме II. Повторяющееся исследование индукции флуоресценции. Исследования фотосинтеза (2001) 68: 141-152
  184. RE Regel, NB Ivleva, H Zer, J Meurer.Дерегуляция потока электронов в фотосистеме II при отсутствии белка PsbJ. Журнал биологической химии,2 ноября 2001 года; 276(44):41473-8.
  185. J Kalina, O Urban, M Čajánek, I Kurasová, V Špunda.Различные реакции игл норвежской елки от затененных и открытых слоев короны на длительное воздействие повышенного уровня CO2изучается различными методами хлорофилла и флуоресценции.Фотосинтеза,2001А,том 39,Выпуск 3, стр. 369-376.
  186. Х. Охкава, Х. Б. Пакраси, Т. Огава.Два типа функционально различных NAD (P) H дегидрогаз в штамме Synechocystis sp. PCC6803. Журнал биологической химии,13 октября 2000 года; 275(41):31630-4.
  187. J Skotnica, M Matoušková, J Nauš, D Lazár.Термолюминесцентное и флуоресцентное исследование изменений фотохимии Фотосистемы II в высушивающих листьях ячменя. Исследования фотосинтеза,2000 год; 65 (1): 29 - 40.
  188. Е Зак, ХБ Пакраси. Белок BtpA стабилизирует белки реакционного центра фотосистемы I в цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803 при низкой температуре.. физиология растений,мая 2000 года; 123(1):215-22.
  189. НБ Ивлева, СВ Шестаков, ХБ Пакраси. Карбоксильно-терминальное расширение белка-прекурсора D1 фотосистемы II необходимо для оптимальной фотосинтетической работы цианобактерии Synechocystis sp.PCC6803. физиология растений,ноябрь 2000 года; 124(3):1403-12.
  190. J Soukupova, A Lukavska, J Lukavský, L Nedbal.Чувствительность биотеста водорослей ISO 10253 к гербицидам фотосистемы 2 в морской воде. Фотосинтеза,08 / 1999; 37 (2): 209 - 216.
  191. Д Кафтан, Т Месарос, Дж Уитмарш. Характеризация активности и гетерогенности фотосистемы II во время клеточного цикла зеленой водоросли Scenedesmus quadricauda. физиология растений,июнь 1999 года; 120(2):433-42.
  192. Е. Сетликова, Д. Софрова и др. Целостность и активность комплексов фотосистемы 2, изолированных из термофильной цианобактерии Synechococcus elongatus с использованием различных моющих средств. Фотосинтеза (1999) 37(2): 183-200.
  193. Л. Недбал, М. Тртилек и Д. Кафтан. Индукция флуоресценции вспышки: новый метод изучения регуляции Photosysntem II. J. Фотохим. Фотобиология. Б: Биология. (1999) 48: 154-157
  194. М Митам, Н Керен, И Охад, ХБ Пакраси. Белок PsbY не является необходимым для кислородного фотосинтеза в цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803. физиология растений,Декабрь 1999 года; 121(4):1267-72.
  195. М. Коблизек, М. Сискато и др. Фотоадаптация в зеленых водорослях Spongiochloris sp. Фотосинтеза (1999) 37(2): 307-323
  196. М. Риц, К. В. Неверов и А. Л. Этьен. ΔpH-зависимое флуоресцентное гашение и его фотозащитная роль в одноклеточной красной водоросли Rhodella violacea. Фотосинтеза (1999) 37(2): 267-280
  197. Н. Дийкман, Д. Кафтан, М. Тртилек и Л. Недбал. Измерения фитопланктона субнаномолярных концентраций хлорофилла модифицированным двойномодулирующим фторометром. Фотосинтеза (1999) 37(2): 249-254
  198. О. Урбан, М. Тртилек и др. Однообразные вспышки для насыщения снижения QA в листе генерировались светоизлучающими диодами с двойной модуляции кинетического хлорофиллового фторометра. Фотосинтеза (1999) 37(2): 201 - 207
  199. Т.С. Фейлд, Л. Недбал, Д.Р. Орт. Нефотохимическое снижение пластохинонового бассейна в листьях подсолнечника происходит от хлороспирации. Физиология растений,1998 апрель; 116(4):1209-18.
  200. М. Коблизек, М. Марек и др. Адаптация света в цианобактерии Synechococcus sp. PCC 7942 измеряется двухмодуляционным флуорометром. J. Luminescence (1997) 72-74: 589-590.
  201. М. Тртилек, Д. М. Крамер и др. Двухмодуляционный светодиодный кинетический флуорометр. J. of Luminescence (1997) 72-74: 597-599