FL3500 Двойной модулированный хлорофилловый флуоресцентный прибор
FL3500 Двойной модулированный хлорофилловый флуоресцентный приборСписок литературы
(Новая модель FL6000)
- 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
- 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
- СмайтерсА. Л., и др.(2019) Характеризация воздействия Поаста на Chlorella vulgaris, нецелевой организм. ХимиосфераА,том 219, страницы 704-712
- 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
- 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
- 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
- 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.
- 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.
- ФангХ.,и др. (2018). Транскриптомные реакции морской цианобактерииПрохлорококкав продукты вирусного лиза. Микробиология окружающей средыА,Дои: 10.1101/394122.
- Hanelt D. (2018). Фотосинтез оценивается хлорофилловой флуоресценцией. Bioassays, Elsevier, стр. 169-198.
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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
- 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.
- 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
- 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
- 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
- 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.
- 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
- 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
- Бельгия Е., Трскова Е., Котабова Е.,и др.(2017) высокая акклимация светаChromera Велияфотозащитный NPQ. Фотосинтез Res. DOI: 10.1007/s11120-017-0385-8
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- МёрфиС. Д., и др.(2017) Фотоактивация Фотосистемы II вПрохлорококкаисинехококка. ПЛОС ОНЕА,12(1): e0168991
- НатА. и др.(2017) Микроводорослевые консорциумы дифференциально модулируют прогрессивную адсорбцию шестивалентного хрома. Физиология и молекулярная биология растенийА,том 23, номер 2, стр. 269-280
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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.
- 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
- 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
- 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.
- 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
- 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
- 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
- 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.
- 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
- 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
- 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.
- 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
- Череги О., Котабова Е., Прашил О.,и др.(2015) Наличие переходных состояний в криптофитных водоросляхГильярдия ТетаЖурнал экспериментальной ботаники. Том 66. Страницы 6461–6470.
- 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.
- 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
- 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
- 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
- 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.
- 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
- 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.
- Петру К., Тримборн С., Рост Б.,и др.(2014). Влияние ограничения железа на физиологию антарктической диатомыChaetoceros простойМорская биология. Том 161. Страницы 925-937.
- 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.
-
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.
-
A Jajoo, NR Mekala, RS Tomar, M Grieco.Ингибирующее воздействие полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) на производительность фотосинтеза не связано с их ароматичностью..
-
Журнал фотохимии и фотобиологии B: Biolagy.Аавгуст 2014 года,Том 137Страницы 151–155
-
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
-
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.
-
Я Хасни, С. Хамдани, Р. Карпентье.Дестабилизация развивающегося кислородного комплекса Фотосистемы II Аль3 +. Фотохимия и фотобиология.2013 сентябрь-октябрь; 89(5):1135-1142.
-
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.
-
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.
-
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
-
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.
-
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.
-
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.
- 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
-
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
- В. Вреденберг и О. Прасиль. На многофазной угасающей кинетике хлорофилла флуоресценция в водорослях после светового импульса переменной длины. Исследование фотосинтеза (2013) 117:321-337
- 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.
-
З Перрин, С Неги, RT Сайре. Оптимизация использования фотосинтетической световой энергии микроводорослямиИсследования водорослей.октябрь 2012 года,Том 1, номер 2Страницы 134–142
-
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.
-
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.
-
С ВанА, X Пан. Влияние Sb (V) на рост и хлорофилловую флуоресценцию Microcystis aeruginosa (FACHB-905)Современная микробиология.2012 декабрь; 65(6):733-41.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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
-
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.
-
HP ГроссартМ. Коближек.Распространение аэробных аноксигенных фототрофных бактерий в ледниковых озерах Северной Европы. Aquat Microb Ecol, AME 66: 77-86 (2012).
-
Г. Торзилло, К. Фаралони, А. М. Сильва, Ж. Копецкий. Фотоакклимация культур Phaeodactylum tricornutum (Bacillariophyceae), выращенных на открытом воздухе в фотобиореакторах и открытых прудах.
-
Европейский журнал физики.том 47А,Выпуск 2А,Страницы 169-181.
-
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.
-
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.
-
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
- 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
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
Л ЛиА, X Чень, Д Чжан, X Пан. Влияние инсектицида ацетамиpridа на активность фотосистемы II (PSII) Synechocystis sp. (FACHB-898) . Биохимия пестицидов и физиология.
-
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.
-
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.
-
Н ЦзяоА,Ф ЧжанН. Хонг.Значительная роль бактериохлорофиллы, дополняющей хлорофиллу в океане. Журнал ISME.2010 апрель; 4(4):595-7.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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
-
ПоцелуйА,ПБ КосА,Я Васс. Транскрипционная регуляция двусторонней гидрогазы в цианобактерии Synechocystis 6803. Журнал биотехнологии,1 июня 2009 года; 142(1):31-7.
-
М. Поллари, В. Шветсалаинен, С. Рантамаки.Одновременная инактивация сигма-факторов В и D мешает акклимации света цианобактерии Synechocystis sp. штамма PCC 6803.
- Журнал бактериологии,2009 Июнь; 191(12):3992-4001.
-
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.
- 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
-
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.
-
JL РузХБ Пакраси.Белок Psb27 облегчает сборку марганцевых кластеров в фотосистеме II. Журнал биологической химии.15 февраля 2008 года; 283(7):4044-50.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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
-
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.
-
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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
-
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
- 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.
- 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.
-
П. Вачи, М. Бартак.Фотосинтез симбиотических водорослей Trebouxia erici под воздействием облучения и осмотического стресса. Биология растений (2006) 50 (2): 257 - 264.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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..
-
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.
- 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
-
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;
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
- Журнал биологической химии,7 октября 2005 года; 280(40):33935-44.
-
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.
-
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.
-
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.
- 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.
-
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.
-
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.
- 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.
- 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
- М. Коблизек, О. Бея и др. Изоляция и характеристика штаммов Erythrobacter sp. из верхнего океана. Arch Microbiol (2003) 180: 327 - 338
- 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.
-
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.
-
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
-
КМ Хальверсон, БА Барри. Влияние сахарозы и глицерина на фотосистему II. Биофизический журнал,август 2003 года; 85(2):1317-25.
-
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.
-
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
-
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.
-
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.
-
Р Каня, Д Лазар, О Прашил, Й Науш. Экспериментальные и теоретические исследования избыточной мощности Фотосистемы II. Исследования фотосинтеза,2002 год; 72 (3): 271−84.
-
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
- 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
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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.
- 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.
- 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
-
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.
- М. Коблизек, М. Сискато и др. Фотоадаптация в зеленых водорослях Spongiochloris sp. Фотосинтеза (1999) 37(2): 307-323
- 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
- Н. Дийкман, Д. Кафтан, М. Тртилек и Л. Недбал. Измерения фитопланктона субнаномолярных концентраций хлорофилла модифицированным двойномодулирующим фторометром. Фотосинтеза (1999) 37(2): 249-254
- 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
-
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.
- М. Коблизек, М. Марек и др. Адаптация света в цианобактерии Synechococcus sp. PCC 7942 измеряется двухмодуляционным флуорометром. J. Luminescence (1997) 72-74: 589-590.
- М. Тртилек, Д. М. Крамер и др. Двухмодуляционный светодиодный кинетический флуорометр. J. of Luminescence (1997) 72-74: 597-599