Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Beijing Yiketai Ecological Technology Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Скачать материалы> >Некоторые ссылки на систему флуоресцентного изображения хлорофилла FluorCam
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
Некоторые ссылки на систему флуоресцентного изображения хлорофилла FluorCam
Дата:2019-08-19Читать:0
  • ДингСА,и др.2019, mTERF5 действует как фактор транскрипционной паузы для положительного регулирования транскрипции хлоропласта psbEFLJ. Молекулярный завод. Дои: 10.1016/j.molp.2019.05.007
  • ЛьвовРА,и др.2019, Несвязанная экспрессия генов, связанных с ядерным и пластичным фотосинтезом, способствует гибели клеток в мутанте, имитирующем поражение. Клетка растения 31: 210 - 230
  • АйхараYА,и др.2019, Фотозащита водорослей регулируется E3 лигазой CUL4-DDB1ДЕТ1. Природа Растения 5А.34 - 40
  • Стренкерт Д,и др.2019, Мультиомика разрешения молекулярных событий в течение дня в жизни человекаХламидомоныPNAs 116 (6): 2374 - 2383
  • Herppich WB,и др.2019, Внешний водный транспорт важнее сосудистого транспорта в экстремальном атмосферном эпифитеТилландсия usneoides(Испанский мох). Завод, клетка и окружающая среда,42(5* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1645 - 1656 гг.
  • МатушкевичМА,и др.2019, Ограниченная вентиляция вызывает стресс и измененияАрабидопсисМорфологический, физиологический и молекулярный фенотип во время роста in vitro. Физиология растений и биохимия 135А.554 - 562
  • 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 активностьChlamydomonas reinhardtiiв ловушке в линзообразных кремниевых гидрогелях. Журнал биотехнологии 302А.58 - 66
  • ЗоричAS,и др.2019. Распределение ресурсов в ответ на травоядные и желчное образование вЛинария вульгарис. Физиология растений и биохимия 135А.224 - 232
  • КюпперH,и др.2019. Анализ флуоресцентной кинетики хлорофилла OJIP и кинетики реокисления QA с помощью прямого быстрого изображения. Физиология растений 179А.369 - 381
  • 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 полиуглерода (винилиденфторид) (ПВДФ) мембраны. Технология разделения и очистки 212А.619 - 631
  • ЛеллисAD,и др. 2019. eIFiso4G увеличивает синтез специфических растительных белков, участвующих в нормальной функции хлоропласта. Физиология растенийА,ДойА. 10.1104/с.19.00557
  • ГуоH,и др. 2019. Распространение вируса, передаваемого бюльями, усиливается вирусным накоплением реактивных видов кислорода растений. Физиология растений 179А.143 - 155,
  • ГероттоС,и др. 2019. Динамика фосфорилирования тилакоидного белка в мутанте мха, не имеющем SERINE/THREONINE PROTEIN KINASE STN8. Физиология растений 180А.1582 - 1597
  • ЧжанЛ,и др. 2019. Белок PPR BFA2 необходим для накопления транскрипта atpH/F в хлоропластах. Впереди. Наука о растениях. 10:446.
  • ХомбургСВ,и др. 2019. Захождение и ростChlamydomonas reinhardtiiв биосовместимых кремниевых гидрогелях. Коллоиды Surf B Биоинтерфейсы 173: 233 - 241
  • Ван И,и др.2019. Стратегии адаптации к соли в масляных культурахРицинус коммунисранние саженцы (котиледон против истинного листа), выявленные при анализе протеомики. Экотоксикология и экологическая безопасность 171А.12 - 25
  • НтагкасНА,и др.2019. Регулирование света витамина С в томатных фруктах посредством фотосинтеза. Экологическая и экспериментальная ботаника 158(1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *180 - 188
  • ДаттонСА,и др.2019. Бактериальная инфекция системно подавляет плотность стоматала. Растительная клетка Environ. 42: 2411 - 2421
  • Гонсалес-БайонРА,и др.2019. Старение и защитные пути способствуют гетерозу. Физиология растений 180А.240 - 252
  • ВанYYА,и др.2019. Изменение салициловой кислотыАрабидопсисОтвет растений на воздействие кадмия: Основные механизмы, влияющие на антиоксидационные и фотосинтезные процессы. Экотоксикология и экологическая безопасность 169А.645 - 653
  • МелинВ,и др. 2019. Роль приобретения системы секреции 3 типа в появлении новых патогенных штаммовКсантомонас. Молекулярная патология растений 20 (1)А.33 - 50
  • АместойК,и др. 2019. Реакции растений на летучие вещества грибков включают глобальные посттрансляционные изменения тиолредокс-протеома, которые влияют на фотосинтез.Растительная клетка Environ. ДойА. 10.1111/шт.13601
  • ВентиляторТ,и др. 2019. Дополнительные исследования поАрабидопсисМутант fc1 подтверждает важные функции феррохелатазы 1 во время эмбриогенеза и солевого стресса. Растительная клетка Environ. 42(2* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *618 - 632
  • БомфимПМС,и др. 2019. Красные желчи: разные истории двух типов желчи на одном хозяине. Биология растений 21(2* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *284 - 291
  • ДидаМ,и др. 2019. Локальная и системная регуляция эффективности PSII в тритикале, инфицированном гемибиотрофным патогеномНиваль микродокия. Физиология Plantarum 165(4* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *711 - 727
  • ШиЛ,и др. 2019. Влияние стресса засухи на рост побоев и физиологическую реакцию в разрезе розы "очаровательный черный" на различных стадиях развития. Садоводство, окружающая среда и биотехнология 60(1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1 - 8
  • ВиртуальныйК,и др. 2019. Необходимый рибосомальный белок хлоропласта uL 15c взаимодействует с хлоропластической РНК-геликазой ISE 2 и влияет на межклеточный оборот через плазмодемы. Новый фитолог 221(2* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *850 - 865
  • ШахбазМ,и др. 2019. Сохраняемые Cu-микроРНК вАрабидопсис ТалианаФункция в экономике меди при дефиците. Растения 8(6)А. 141
  • ЛюТ,и др. 2019. NO участвует в JA-и H2O2-посредничестве ALA-индуцированной окислительной стрессовой толерантности при низких температурах в помидоре. Экологическая и экспериментальная ботаника 161А.334 - 343
  • ХоссейниА,и др. 2019. Фотосинтез и рост зеленых и фиолетовых растений базилика при различных спектральных композициях. Physiol Mol Biol Растения 25 (3): 741 - 752
  • МишраКБ,и др. 2019. Низкотемпературная индуцированная модуляция фотосинтетической индукции в неакклиматизированных и холодноакклиматизированных условияхАрабидопсис Талианаизмерения хлорофилла a флуоресценции и газообмена. Исследования фотосинтеза 139(1 - 3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *123 - 143
  • РазпорядокП,и др. 2019. Акклимация фотосинтетического аппарата и изменения метаболизма сахара в ответ на прививку эндофитными грибками. Растительная клетка Environ. 42(4* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1408 - 1423 гг.
  • СюДжА,и др.2019. Полиамины участвуют в регулируемой ГАБА толерантности солености и щелочности стресса в мускусном арбузе. Экологическая и экспериментальная ботаника 164А.181 - 189 гг.
  • ДодигДА,и др.2019. Характеристики, связанные с ростом кукурузы в середине сезона при стрессе азота и воды. Впереди. Наука о растениях. 10:814
  • Ли Y,и др.2019. OHP1, OHP2 и HCF244 образуют временный функциональный комплекс с реакционным центром фотосистемы II.. Физиология растений 179А.195 - 208
  • ЧухутиныВУА,и др.2019. Измерения флуоресценции на листьях с разрешением времени: принципы и последние разработки. Исследования фотосинтеза 140(3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *355 - 369
  • ЛуоFА,и др.2019. Профилирование транскриптомы раскрывает роль пигментных механизмов в желтении брокколи после сбора урожая. Исследования садоводства 6:74
  • ВэйЗА,и др.2019. Мелатонин повышает эффективность Malus hupehensis после воздействия УФ-В. Физиология растений и биохимия 139А.630 - 641
  • ВэньЗА,и др.2019. Хлорофилловая флуоресцентная визуализация для мониторинга эффектовГетеробасидион парвипорумМаленькая секретная белковая клеточная смерть и экспрессия генов защиты растений. Грибочная генетика и биология 126А.37 - 49
  • ХаСТТА,и др.2019. Одновременное ингибирование биосинтеза этилена и связывания с использованием AVG и 1-MCP в двух розовых C*rs с различной чувствительностью к этилену. Журнал регулирования роста растенийДой: 10.1007/s00344-019-09999-6
  • ВанЗИА,и др.2019. Высоко воспроизводимые периодические изменения электрического потенциала, связанные с толерантностью к соли в пшеничных растенияхЕ.экологической и экспериментальной ботаники 160А.120 - 130
  • ВэньДА,и др.2019. Чрезмерная экспрессия S-нитросоглутатион редуктазы облегчила стресс железодефицита путем регулирования распределения железа и редокс-гомеостаза. Журнал физиологии растений 237А.1 - 11
  • ПралонТА,и др.2019. Пластохинонный гомеостазАрабидопсисРегулирование протонного градиента 6 имеет важное значение для эффективности фотосинтеза. Биология коммуникаций 2:220
  • ЛюСА,и др.2019. Коэффициент удлинения трансляции хлоропласта EF-Tu/SVR11 участвует в варигации листьев и развитии листьев вАрабидопсис. Впереди. Наука о растениях. 10:295
  • ЭкштейнАА,и др.2019. Роль GLABRA1 в темном старенииАкта Биохимика Полоника, doi: 10.18388/abp.2018_2825
  • ПонтесМСА,и др.2019. Как водный макрофит Salvinia auriculata реагирует на наносерии увеличение CO2Источник? Трансформация Фурье инфракрасная фотоакустика спектроскопия и хлорофилл флуоресцентное исследование. Экотоксикология и экологическая безопасность 180А.526 - 534
  • ПолКА,и др.2019. Понимание биостимуляторного действия гидролизатов белков растительного происхождения с помощью высокопроизводительного фенотипирования растений и метаболомики: тематическое исследование помидора. Впереди. Наука о растениях. 10:47
  • ПолКА,и др.2019. Комбинированный фенотипный и метаболомный подход к выяснению биостимулирующего действия гидролизата белка растительного происхождения на помидорах, выращиваемых при ограниченной доступности воды. Впереди. Наука о растениях. 10:493
  • ЛяньHА,и др.2019. Хлорид лантана, нанесенный листьями, увеличивает рост и приобретение фосфора в саженцах бобов адзуки с ограниченным содержанием фосфора. Растения и почваДой: 10.1007/с11104-019-04197-5
  • ЦинYА,и др.2019. Очищение и характеристика секретной щелочной металлопротеазы с высокой антивирусной активностьюСерратия МарцесенсНапряжение S3. Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии 67(11* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *3168 - 3178
  • Велес РамиресИИА,и др.2019. Фитохром А защищает помидорные растения от травм, вызванных непрерывным светом. Впереди. Наука о растениях. 10:19
  • КюстнерЛА,и др.2019.Подклеточная динамика белков и метаболитов при абиотическом стрессе показывает отсроченный ответАрабидопсис Талианагексокиназа-1 мутант gin2-1 к высокому свету.Журнал растенийДой: 10.1111/tpj.14491
  • МациосекВКА,и др.2019.Зависимое от положения листьев воздействие развития Alternaria brassicicola на смерть клеток-хозяев, фотосинтез и вторичные метаболитыБрассика Юнцеа. Физиология PlantarumДои: 10.1111/стр.12998
  • ХуонгТТХА,и др.2019. Фотозащита и рост под различным светом одиночных и двойных мутантов Arabidopsis для рассеивания энергии (npq4) и переходов состояния (pph1). Отчеты о клетках растений 38(6* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *741 - 753
  • БастетАА,и др.2019.Имитирование естественного полиморфизма в eIF4E с помощью редактирования базы CRISPR-Cas9 связано с устойчивостью к потивирусам.Журнал биотехнологии растений 17А.1736 - 1750
  • БаникАА,и др.2019. Применение риса (Ориза сативаL.) корень эндофитический диазотрофическийАзотобактерsp. штамм Avi2 (MCC 3432) может увеличить урожайность риса в условиях теплицы и поля. Микробиологические исследования 219А.56 - 65
  • ХойерманнМКА,и др.2019.Сочетание последовательности следующего поколения и тестирования потомства для быстрой идентификации индуцированных рецессивных и доминирующих мутаций в кукурузе M2отдельных лиц.Журнал растенийДой: 10.1111/tpj.14431
  • ЮСА,и др.2019. Фосфопротеомический ответ Окры (Образованный АбельмокосL.) Саженцы для соляного стресса. nt. J. Mol. Наука. 20(6)А. 1262
  • ТуренВА,и др.2019. Железо-серный белок NFU2 необходим для синтеза ветвяной цепи аминокислот вАрабидопсискорни. Журнал экспериментальной ботаники 70(6* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *В 1875 - 1889 гг.
  • ДикайосЯА,и др.2019. Функциональный анализ LHCSR1, белка катализирующего NPQ в мхах, путем гетерологической экспрессии вАрабидопсис Талиана. Исследования фотосинтезаДой: 10.1007/с11120-019-00656-3
  • ЛюHА,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
  • БернакиМЖА,и др.2019.Условная корреляция между LSD1-, EDS1- и PAD4-зависимой салициловой кислотой, перекисью водорода, эффективностью использования воды и урожайностью семян вАрабидопсис Талиана. Физиология Plantarum 165(2* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *369 - 382
  • ЛянСА,и др.2019. Оптимизация подходящих антибиотиков для контроля бактерий при микрораспространении корня вишни с использованием модифицированного метода диффузии листового диска и E-теста. Растения 8(3)А. 66
  • ПолониоАА,и др.2019. Анализ РНК-секвенции и флуоресцентная визуализация болезни дыни порошковой плесени показывают сконструированное перепрограммирование физиологии хозяина. Научные отчеты 9: 7978
  • НтагкасНА,и др.2019. Накопление витамина С в томатных фруктах независимо от наличия углеводов. Растения 8(4)А. 86
  • КайДжА,и др.2019. 24-Epibrassinolide лечение регулирует желтение брокколи во время срока хранения. Послеурожайная биология и технология 154А.87 - 95
  • Эспиноса-КорральРА,и др.2019. Пластоглобулярный белок 18 участвует в функции хлоропласта и формировании тилакоида. Журнал экспериментальной ботаники 70(15* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *3981 - 3993
  • СтортиМА,и др.2019.Роль циклического и псевдоциклического транспорта электронов в ответ на динамические изменения светаФискомитрелла патенс. Завод, клетка и окружающая среда 42(5* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1590 - 1602 гг.
  • Ван ЗИА,и др.2019. Фенотипная идентификация и анализ генов-кандидатов мутанта белого полосатого листа 7 (wsl7) в рисе. Журнал Нанкинского сельскохозяйственного университета 42 (1): 21 - 29
  • РолаКА,и др.2019. Толерантность к тяжелым металлам фотобионта в пионерских лишняках, населяющих сильно загрязненные места. Наука об окружающей среде 679А.260 - 269
  • РучоваДА,и др.2019. Информация о физиологических реакциях мховФискомитрелла патенсиПоhlia drummondiiвторичные метаболиты. ПротоплазмаДой: 10.1007/s00709-019-01403-0
  • ТэбЛА,и др.2019. Фенотипы, предоставляемые местом устойчивости к множественным патогенам пшеницы, Sr2, включают клеточную смерть в ответ на биотические и абиотические стрессы.. ФитопатологияДой: 10.1094/PHYTO-03-19-0099-R
  • НамША,и др.2019. Количественная оценка фотосинтетической активности Chlorella (класс Trebouxiophyceae), адсорбируемой на почву с помощью флуоресцентной визуализации. Загрязнение окружающей среды 254А. 112942
  • ХинохосаЛА,и др.2019. Влияние теплового и засухового стресса на пролиферацию пероксисом в киноа. Журнал растенийДой:10.1111/tpj.14411
  • ДжинХА,и др.2019. Экзогенный ГАБА повышает толерантность мускусного арбуза к солености-щелочности стресса, регулируя редокс-баланс и биосинтез хлорофилла. Биология растений BMC 19: 48
  • ЙеСА,и др.2019. Физиологическая характеристика и анализ транскриптомы мутанта хлороза в Pak Choi. Закон о физике растений 41: 122
  • Перес-ПизаМКА,и др.2019. Улучшение роста и урожайности соевых растений за счет применения нетермальных плазм на семена с различным состоянием здоровья. Вертолет 5А.е01495
  • ДжоаннаПА,и др.2019. Деятельность фотосинтетического аппарата вфазолус вульгарисL. Листы под стрессом кадмия. Не Бот Хорти Агробо 47 (2): 405 - 411.
  • 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
  • ФариасКП,и др. 2019. Консорциум грибковых изолятов и биоугля улучшил потенциал фиторемедиацииJacaranda мимосифолияD. Дон и уменьшенное вымывание меди, марганца и цинка. Журнал почв и осадковДой: 10.1007/с11368-019-02414-3
  • 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
  • МоришимаСИ,и др. 2019. Исследование изгнанных, но жизнеспособных зооксантель из гигантских моллюсков с акцентом на их потенциале в качестве последующих источников симбионтов. ПЛОС Един 14(7): e0220141
  • АлкиминДж.Д.и др. 2019. Оценка фармацевтического токсического воздействия нестандартных конечных точек на виды макрофитовЛемна-малолетняяиЛемна гибба. Наука о тотальной окружающей среде657: 926 - 937
  • 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.
  • ВатанабеЕ,и др. 2019. Прогресс в теориях флуоресценции хлорофилла: тщательное исследование окислительного стресса и потенциального использования для разведения растений. СпрингерА,Редокс-гомеостаз в растениях,137 - 154
  • 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
  • ПиннолаА,и др. 2018. Зависящая от LHCB9 фотосистема I мегакомплекс, индуцированный при слабом освещенииФискомитрелла патенс. Природа Растения 4А.910 - 919
  • 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
  • ИтоА,и др. 2018. Эволюционно сохраненный белок повторения пентатрикопептидов подсемейства P необходим для соединения пластидного транскрипта ndhA в мхеФискомитрелла патенсиАрабидопсис Талиана. Журнал растений 94А.638 - 648
  • ЧжанЛА,и др.2018А, Кодированный ядром белок BFA1 способствует эффективной сборке фактора соединения хлоропласта АТФ синтазы 1. Клетка растенияА,Дои:10.1105/tpc.18.00075
  • ЛуннD,и др. 2018. Дефекты развития аккумулирующих гидроксижирные кислоты семян уменьшаются касторными ацилтрансферазами. Физиология растений 177А.553 - 564,
  • БернакиМБ,и др. 2018. Повышенная восприимчивость к болезням 1 (EDS1) влияет на развитие, фотосинтез и гормональный гомеостаз в гибридном аспене (Populus tremula (англ.) Л. ×П. тремулоиды). Журнал физиологии растений 226А.91 - 102
  • ЦзяньВ,и др. 2018. CsINV5, ген вакуулярной инвертазы чая повышает холодную толерантность у трансгенныхАрабидопсис. Биология растений BMC 18: 228
  • ХонерР,и др. 2018. Сниженная экспрессия арогенатной дегидразы: Рамификации для фотосинтеза и метаболизма. Физиология растений 177А.115 - 131
  • КалхорМС,и др. 2018. Повышенная толерантность к соли и фотосинтетическая эффективность: Влияние применения амино-масловой кислоты в салате, подвергнутом воздействию соли (Лактука сативаL.) растения. Физиология растений и биохимия 130А.157 - 172
  • ПринценбергАЕ,и др. 2018. Хлорофилловая флуоресцентная визуализация раскрывает генетические вариации и локусы для фотосинтетической черты в диплоидном картофеле. Физиология Plantarum 164(2* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *163 - 175
  • 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
  • ВанЛ,и др. 2018. Дозозависимые эффекты1О2в хлоропластах определяются их сроками и локализацией производства. Журнал экспериментальной ботаники 70 (1): 29 - 40
  • КэмпбеллЗК,и др. 2018. Инженерные заводы завтрашнего дня: как высокопроизводительное фенотипирование способствует развитию лучших культур. Фитохимия Отзывы 17(6* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1329 - 1343
  • СегечоваА,и др. 2018. Развитие ционирования и повышение масштабов фотоавтотрофических суспенсионных культур с использованиемКрасная киноаВ качестве тематического исследования. Культура клеток, тканей и органов растений. ДойА.10.1007/с11240-018-1441-6
  • ВанЛ,и др. 2018. Транспортеры СЛОДКОГО чая: профилирование экспрессии, транспорт сахара и участие CsSWEET16 в модификации холодной толерантности в арабидопсисе. Молекулярная биология растений 96(6* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *577 - 592
  • ТанХ,и др. 2018. Неправильная мутация пластида RPS4 связана с дефицитом хлорофилла в китайской капусте (Брассика CampestrisССП. Пекиненсис). Биология растений BMC Объем 18: 130
  • ХаббартС,и др. 2018. Усиленная фотозащита тилакоида может увеличить урожайность и эффективность использования излучения в рисе. Биология коммуникаций 1:22
  • СтортиМ,и др. 2018. Системное распространение волн кальция вФискомитрелла патенс. Физиология растений и клеток 59(7* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1377 - 1384,
  • ПриветD,и др. 2018. Требования к одногеликсовому белку 1 (OHP1) в раннем развитии саженцев арабидопсиса и при высокой интенсивности света. Сигнализация и поведение растений 13(12)
  • ВанY,и др. 2018. Физиологические адаптативные стратегии масляных семянРицинус коммунисРанние саженцы (котиледон против истинного листья) под солевым и щелочным стрессом: от роста, фотосинтеза и флуоресценции хлорофилла. Впереди. Наука о растениях. 9:1939
  • 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
  • ЯнечковаH,и др. 2018. Взаимодействие между цитокининами и светом во время старенияАрабидопсислистья. Завод, клетка и окружающая среда 41(8* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1870 - 1885 годы
  • ФэнХ,и др. 2018. Неразрушительное определение концентрации шихимической кислоты в трансгенной кукурузе, демонстрирующей толерантность к глифосату, с использованием флуоресценции хлорофилла и гиперспектрального изображения. Впереди. Наука о растениях. 9:468
  • ЯоДж.и др. 2018. Фенотипирование стрессовой реакции на засуху Arabidopsis с использованием кинетической флуоресценции хлорофилла и многоцветной флуоресценции. Впереди. Наука о растениях. 9:603
  • Персоналии: ГаитиLG,и др. 2018. Программа экономии железа во время дефицита нацелена на специфические белки Fe. Физиология растений 176А.596 - 610
  • ФеррейраБГ,и др. 2018. Антиоксидантный метаболизм в желчах из-за расширенных фенотипов сопутствующих организмов. ПЛОС ОНЕ 13(10): e0205364
  • ФорментинЕА,и др.2018. Транскриптомные и клеточные физиологические анализы различных рисовых сортов дают новые представления об адаптивных и соленых реакциях на стресс. Впереди. Наука о растениях. 9:204
  • РезендеUCА,и др.2018. Структурные, гистохимические и фотосинтетические профили желчи, вызванныеЕвгениамия dispar(Diptera: Cecidomyiidae) на листьяхЕвгения унифлора(Myrtaceae). Преподобный Биол. Слишком. 66(4): 1469-1480 гг.
  • СеллоСА,и др.2018. Хлоропласт Ca2 +потоки в тилакоиды и через них, обнаруженные эквориновыми зондами, нацеленными на тилакоиды. Физиология растений 177А.38 - 51
  • ЛабуддаМА,и др.2018. Системные изменения фотосинтеза и реактивного кислородного видового гомеостаза в побояхАрабидопсис Талианаинфицирован нематодой кисты свеклыHeterodera шахтии. Молекулярная патология растений 19 (7)А.1690 - 1704
  • НгуенЛА,и др.2018. Чрезмерная экспрессия гена РНК-геликазы Dead Box AtRH17 придает толерантность к солевому стрессуАрабидопсис. Int. J. Mol. Наука. 19 (12)А. 3777
  • ЛюТА,и др.2018. H2О2посредничество в ALA-индуцированном накоплении глутатиона и аскорбата в восприятии и сопротивлении окислительному стрессу вСоланум ликоперсикумпри низких температурах. Биология растений BMC 18: 00 34
  • КоэРАА,и др.2018. Высокопроводный хлорофилловый флуоресцентный скрининг Setaria viridis на выявление мутантов с измененным CO2компенсационные пункты. Функциональная биология растений 45(10)А.1017 - 1025 гг.
  • АтапатхуKSSА,и др.2018. Рост и окислительный стресс водных макрофитовMyriophyllum spicatumв отложение аноксии. Фундаментальная и прикладная лимнология 191(4* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *289 - 298 (10)
  • ГангулиДРА,и др.2018.Поддержание ранее существующих состояний метилирования ДНК через повторяющееся чрезмерное световое напряжение.Растительная клетка Environ. 41(7* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1657 - 1672 гг.
  • БастетАА,и др.2018.Дизайн синтетического гена для трансвидов позволяет создавать пирамиды устойчивости и широкоспектральную инженерию устойчивости вирусов в растениях.Журнал биотехнологии растений 16А.1569 - 1581
  • ВанВА,и др.2018. Влияние стресса засухи на фотосинтез и хлорофилловые флуоресцентные изображения сои (Глицин Макс) саженцы. Компания J Agric & Biol Eng 11 (2): 196 - 201
  • ЛиN,и др. 2018. Секвенирование транскриптомы механизмов, лежащих в основе дифференциальной чувствительности к холоду у молодых и зрелых листьев чайного растения (Камелия синенсис). Журнал физиологии растений 224-225А.144 - 155
  • БенH,и др. 2018. Естественные изменения в физиологических реакциях тунисцевПрава человекапри дефиците железа. Впереди. Наука о растениях. 9:1383
  • КнустингДж.и др. 2018. Кто Победит где и почему? Экофизиологический разрез конкуренции между тропическими пастбищная трава и инвазивный сорняк Bracken over Диапазон высоты 1000 м в тропических Андах. ПЛОС ОНЕ 13(8): e0202255
  • СильваС,и др. 2018. Физиологические характеристики оливковых растений, подвергающихся стрессу засухи, при воздействии комбинированного теплового и ультрафиолетового шока B и после облегчения стресса. Функциональная биология растений 45(12)А.1233 - 1240 гг.
  • 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
  • ОчарованиеС,и др. 2018. Рост и фотосинтетическая производительностьКалендула официналиспод монохроматическим красным светом. Международный журнал садоводства науки и технологии 5(1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *123 - 132
  • АбейнайакаHDL,и др. 2018. Влияние повышенного давления наPseudanabaena galeataBöcher в различных светлых и темных условиях. Экологические науки и исследования загрязнения 25(21* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *21224 - 21232
  • АльвесF,и др. 2018. Теория и практика адаптации к климату. Управление изменением климата, 419-441А,СпрингерДой:10.1007 / 978 - 3 - 319 - 72874 - 2 24
  • ЛейлаВ,и др. 2018. Влияние роста в различных световых спектрах на последующую высокую толерантность к свету у розовых растений. АОБ ПЛАНТЫ 10(5)
  • 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
  • ТриподиП,и др. 2018. Технологии зондирования для точного фенотипирования в овощных культурах: нынешнее состояние и будущие вызовы. Агрономия 8(4)А. 57
  • 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
  • НошиМ,и др. 2018. Клад Ib базовый спирально-цикло-спиральный фактор транскрипции, bHLH101, действует в качестве регулирующего компонента в фотоокислительных стрессовых реакциях. Наука о растениях 274А.101 - 108
  • 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
  • ХейерМ,и др. 2018. Белок CML9, подобный кальмодулину, реагирующий на травоядные, не направляет защиту при посредничестве ясмонатаАрабидопсис Талиана. ПЛОС Один 13(5): e0197633.
  • 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/ijms1901015
  • АлександерссонЕ,и др. 2018. Северные исследовательские инфраструктуры для фенотипирования растений. Сельскохозяйственные и продовольственные науки27: 7 - 16
  • ШаньгуанК,и др. 2018. Липополисахариды вызывают два последовательных вспышка реактивных видов кислорода в разных клеточных местах. Физиология растенийА,DOI:10.1104/pp.17.01637
  • Персоналии: ГаитиЛ Дж,и др. 2018. Программа экономии железа во время дефицита нацелена на специфические белки Fe. Физиология растений 176А, 596-610
  • ЭрланЛ А Е,и др. 2018. Мелатонин и серотонин: посредники в симфонии морфогенеза растений. Журнал Pineal Research64 (2),DOI: 10.1111/jpi.12452
  • АбделькефиH,и др. 2018. Гуанозин тетрафосфат модулирует сигнализацию салициловой кислоты и сопротивлениеАрабидопсис ТалианакВирус мозаики рупыМолекулярная патология растений19(3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *634-646
  • ПинедаМ,и др. 2018. Выявление бактериальной инфекции в растениях дыни методами классификации на основе данных изображения. Впереди. Наука о растениях. 9(164),Дои: 10.3389/fpls.2018.00164
  • Чояк-КозневскаяДж.и др. 2018. Изменения, связанные с первичным метаболизмом углерода, в огурце, подвергаемом однократному и последовательному лечению с солевым стрессом и бактериальной инфекцией. Физиология растений и биохимия 123,160 - 169
  • ПринценбергА Е,и др. 2018. Хлорофилловая флуоресцентная визуализация раскрывает генетические вариации и локусы для фотосинтетической черты в диплоидном картофеле. Физиология PlantarumА,DOI: 10.1111/ppl.12689
  • НеуфферВ,и др. 2018. Роль экотипных изменений в стимулировании всемирной колонизации космополитическим растением. АОБ ПЛАНТЫ10 (1), с://doi.org/10.1093/aobpla/ply005
  • ФристедтР,и др. 2018. RAF2 представляет собой фактор сборки Rubisco.Арабидопсис Талиана. Журнал растенийА,DOI: 10.1111/tpj.13849
  • ШолцаС С,и др. 2018. Желтая вялостьВзаимодействие вызывает изменения профилей экспрессии генов и уровней ясмоната в разных временных шкалах. Впереди. Микробиология. 9,217А,Дои: 10.3389/fmicb.2018.00217
  • Чжао Л.и др. 2018. Энзимная активность и хлорофилловая флуоресцентная визуализация саженцев кукурузы (Зеа МайсL.) после воздействия низких доз хлорсульфурона и кадмия. Журнал интеграционного сельского хозяйства 16(0),60345 - 7
  • ЛюТ,и др. 2018. H2О2посредничество в ALA-индуцированном накоплении глутатиона и аскорбата в восприятии и сопротивлении окислительному стрессу вСоланум ликоперсикумпри низких температурах. Биология растений BMC 18(34), с://doi.org/10.1186/s12870-018-1254-0
  • СузаГ Г,и др. 2018. Морфофизиологические механизмы толерантностиТаллин получил патентВести. Вода Воздух Загрязнение почвы 229А.4
  • ВасегиМДжей,и др. 2018. Хлоропласт 2-цистеин пероксиредоксин функционирует как тиоредоксин оксидаза в редоксионной регуляции метаболизма хлоропласта. eLifeА, Дой:10.7554/eLife.38194
  • Барабас-КрасныйВ,и др. 2018. Биологические особенностиImpatiens парвифлораВашингтон. в различных условиях обитания. Не Бот Хорти Агробо 46 (1): 277 - 285.
  • ХанельтD, 2018 г.Фотосинтез, оцениваемый флуоресценцией хлорофилла. БиоассейыА.Передовые методы и приложенияА,ЭсвельА, s://doi.org/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
  • ВанЛ,и др. 2017. Путь фосфорилирования фитола имеет важное значение для биосинтеза филлохинона, который необходим для стабильности фотосистемы I вАрабидопсис. Молекулярный завод 10А.183-196
  • Экспозито-РодригесМ,и др. 2017. Фотосинтез-зависимый H2О2передача от хлоропластов к ядрам обеспечивает механизм высокой световой сигнализации. Природа Коммуникации 8А.49
  • Далл'ОстоЛ,и др. 2017. Два механизма рассеивания избыточного света в мономерных и тримерных светосборных комплексахПриродные растения 3(5) :17033
  • ЯнгZ,и др. 2017. RNase H1 сотрудничает с ДНК-гиразами для ограничения R-циклов и поддержания Целостность генома вАрабидопсисХлоропласты. Клетка растенияА, с://doi.org/10.1105/tpc.17.00305
  • ВанхаеренH,и др. 2017. Вечно молодая: роль убиквитинового рецептора DA1 и E3 лигазы BIG BROTHER в контроле роста и развития листьевФизиология растений 173 (2), 1269
  • ДахияY,и др. 2017. Связь между циркадными ритмами и ростом в сложных условияхФизиология растений, s://doi.org/10.1104/pp.17.00057
  • ГуаданноС Р,и др. 2017. Мёртв или жив? Использование мембранного сбоя и флуоресценции хлорофилла для прогнозирования смертности от засухи. Физиология растенийА,DOI:10.1104/pp.16.00581
  • ГангулиD,и др. 2017. Метилом ДНК арабидопсиса стабильен при трансгенерационном стрессе засухиФизиология растений,DOI:10.1104/pp.17.00744
  • БартринаЯ,и др. 2017. Мутанты цитокининовых рецепторов AHK2 и AHK3 регулируют размер органов растений, время цветения и длительность жизни растений.Физиология растений,DOI:10.1104/pp.16.01903
  • ХартингсС,и др. 2017. Цинковый белок HCF222, подобный DnaJ, необходим для биогенеза тилакоидной мембраны. Физиология растенийА,DOI:10.1104/pp.17.00401
  • хасидимовМ,и др. 2017. CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED 1 (CCA1) и циркадный контроль стоматальной апертуры. Физиология растенийА,DOI:10.1104/pp.17.01214
  • ЛянС,и др. 2017. Мутации в гене Arabidopsis AtMRS2-11/AtMGT10/VAR5 вызывают ретикуляцию листьев. Впереди. Наука о растениях. 8,2007А,Дои: 10.3389/fpls.2017.02007
  • ЦенH,и др. 2017. Хлорофилловая флуоресцентная визуализация раскрывает фотосинтетические отпечатки пальцев цитрусового Хуанлонбинга. Впереди. Наука о растениях. 8:1509 Дои: 10.3389/fpls.2017.01509
  • 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
  • ГонгВ,и др. 2017. Пероксид водорода, вырабатываемый NADPH оксидазой: новый нижеследующий сигнальный путь в толерантности к стрессу, индуцированной мелатониномСоланум ликоперсикум. Физиология Plantarum 160(4* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *359-479
  • СуйХ,и др. 2017. Сложный характер фотосинтеза в огурцевых фруктах. Журнал экспериментальной ботаники 68(7* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1625-1637
  • ЧжоуС,и др. 2017. Бациллус amyloliquefaciensSAY09 повышает сопротивление кадмию в растениях за счет активации сигнальных путей, опосредованных ауксином. Гены 8(7)А. 173
  • АгиларЕ,и др. 2017. Вирусность определяет благоприятные компромиссы в ответе вирусно инфицированных растений на засуху посредством индукции салициловой кислоты.Завод, клетка и окружающая среда 40(12* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *2909-2930
  • КристаГ,и др. 2017. Фотозащита в монофилетической ветви хлорофитных водорослей независима от энергозависимого гашения (qE).Новый фитолог 214(3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1132-1144
  • АгатоклеусЕ,и др. 2017. Высокие дозы этиленмочевины (ЭДУ), когда почва мочится, не увеличивают содержание N в листьях или вызывают фитотоксичность в вербе, выращенной в плодородной почве. Экотоксикология и экологическая безопасность 147А. 574-584
  • 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
  • БакшиМ,и др. 2017. Пириформоспора индикаПерепрограммирует экспрессию генов в мутантах фосфатного метаболизма арабидопса, но не компенсирует ограничение фосфатов. Впереди. Микробиология. 8:1262
  • 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
  • МайР Л,и др. 2017. Классификация внутриспецифических изменений в функциональных стратегиях растений показывает адаптацию к климату. Анналы ботаники 119(8* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1343-1352
  • ШебелаD,и др. 2017. Неинвазивное количественное измерение на основе флуоресценции хлорофилла и рефлектанса стресса взрыва, бактериальной болезни и засухи в рисе. Физиология растений и клеток 59(1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *30-43
  • БельцинскийЛ В,и др. 2017. Возраст листьев и растений влияет на производительность фотосинтеза и фотозащитную способность. Физиология растенийА, с://doi.org/10.1104/pp.17.00904
  • АлехандроС,и др. 2017. Внутроклеточное распределение марганца транс-Гольгиевым сетевым транспортером NRAMP2 имеет решающее значение для фотосинтеза и клеточного редоксивного гомеостаза. клетки растенийА,Дои:10.1105/tpc.17.00578
  • 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
  • МюллерС М,и др. 2017. Редокс-чувствительный модуль циклофилина 20-3, 2-цистеинового пероксиредоксина и цистеиновой синтазы интегрирует метаболизм серы и сигнализацию оксилипина в ответе на акклимацию высокого света. Журнал растений 91(6* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 995-1014
  • КраускоМ,и др. 2017. Роль электрической и ясмонатной сигнализации в распознавании уловленной добычи в мясоядном солнечном растенииДросера Капенсис. Новый фитолог 213: 1818-1835
  • ШуклаМ Р,и др. 2017. Применение 3D-печати к прототипам и разработке новых систем культуры тканей растений. Методы растений 13: 6
  • ВиртуальныйК,и др. 2017. Гиликаз РНК хлоропласта ISE2 необходим для нескольких этапов обработки РНК хлоропласта вАрабидопсис Талиана. Журнал растений 91(1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *114-131
  • Велес-РамиресА Л,и др. 2017. Содержание сахарозы и крахмала отрицательно коррелирует с максимальной квантовой эффективностью PSII в помидоре (Соланум ликоперсикумПод воздействием аномального света / темных циклов и непрерывного света. Физиология растений и клеток 58(8* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1339-1349
  • МагловскийМ,и др. 2017. Питание влияет на активность связанных с патогенезом бета-1,3-глюканаз и хитиназ в пшенице. Регуляция роста растений 81А,443-453
  • КарнейроРГ С,и др. 2017. Вновь приобретение новых меристематических мест определяет развитие нового органа, желчи CecidomyiidaeКопайфера ЛангдорффииДесф. (Фабацеи). Впереди. Наука о растениях. 8(1622),Дои: 10.3389/fpls.2017.01622
  • ОливейраД С,и др. 2017. Статус раковины и скорость фотосинтеза листочных желчей, вызванныхПаракокк Мартенса(Eriococcidae) наПравописание на гайанском языке.(Sapindaceae). Впереди. Наука о растениях. 24А, с://doi.org/10.3389/fpls.2017.01249
  • Велес-РамиресА Л,и др. 2017. О индукции травмы в помидоре при непрерывном свете: циркадная асинхрония как главный триггерный фактор. Функциональная биология растений 44(6),597 - 611
  • ВитекП,и др. 2017. Выявление гербицидных эффектов на состав пигмента и фотохимию PSII вHelianthus годовойРаманская спектроскопия и флуоресценция хлорофилла. Spectrochimica Acta Часть А: Молекулярная и биомолекулярная спектроскопия 170А,234-241
  • 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
  • СеллоС,и др. 2017. Быстрый и эффективный метод получения фотосинтетических клеточных суспенсионных культурАрабидопсис Талиана. Впереди. Наука о растениях. 8,1444А,Дои: 10.3389/fpls.2017.01444
  • Барзак-БрзизекА К,и др. 2017. Перекрестный разговор между высоким световым стрессом и защитой растений от двухпятнистого паукового клеща вАрабидопсис Талиана. Exp Appl Акарол 73А,177-189
  • ЛабуддаМ,и др. 2017. Системные изменения фотосинтеза и ROS гомеостаза в побояхАрабидопсис Талианаинфицирован нематодой кисты свеклыHeterodera шахтии. Молекулярная патология растенийА,DOI: 10.1111/mpp.12652
  • КимY С,и др. 2017. "Ковон", новый корейский женьшень C * rs с высокой урожайностью и Alternaria Blight Resistance. Садовническая наука и технология 35 (4),499 - 509
  • ЛимH,и др. 2017. Рост и физиологические реакцииQuercus acutissimaРазсад под стрессом засухи. Порода растений. Биотехнология. 5(4)А,363-370
  • 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
  • ШимадаА,и др. 2017. Влияние температуры на характеристики фотосинтеза в страстных фруктах «Летняя королева» и «Рубиновая звезда». Журнал садоводства 86 (2)А, 194-199.
  • ЛукашенкоЕ,и др. 2017. Фотосинтез и метаболизм сахарозы в листьяхАрабидопсис Талианаaos, ein4 и rcd1 мутанты, затронутые травмой. Закон о физике растений 39А,17
  • ЖурекР,и др. 2017. Оценка токсичности отработанной буровой грязи и буровых отходов. AGH бурение, нефть, газ 34(1), 243-258
  • СандманнМ,и др. 2017. Использование функций флуоресценции, термографии и визуализации NDVI для обнаружения биотического стресса в салате. Болезни растенийА, s://doi.org/10.1094/PDIS-10-17-1536-RE
  • СингхА С,и др. 2017. Высокая интенсивность светового напряжения как ограничивающий фактор микрораспространения сахарного клена (Acer сахарумМарш. ). Культура клеток, тканей и органов растений 129(2* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 209-221
  • 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
  • НошиМ,и др. 2017. АрабидопсисДегидроаскорбатная редуктаза 1 и 2 модулируют редокс-состояния аскорбатно-глутатионного цикла в цитозоле в ответ на фотоокислительный стресс. Бионаука, биотехнология и биохимия 81(3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *523 - 533
  • 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
  • СегечоваА,и др. 2017. Мониторинг реакции на стресс Фотоавтотрофная высшая подвеска растения Культуры с помощью флуоресцентной визуализации для Скрининг токсичных соединений высокой пропускной способности. Журнал охраны окружающей среды 8, 678 - 692
  • ЯС В,и др. 2017. Совместное воздействие повышенного CO2концентрация и засуха на фотосинтетическом аппарате и черты морфологии листьев в саженцах желтого тополя. Экологические исследованияА,1-10
  • ЦхиершаH,и др. 2017. Создание комплексных протоколов для автоматизированного анализа высокопропускной способности кинетической флуоресценции хлорофилла. Методы растений13(54),DOI 10.1186/s13007-017-0204-4
  • ПинедаМ,и др. 2017. Использование многоцветной флуоресцентной визуализации для диагностики бактериальных иfунгальная инфекция на тиквичке с помощью машинного обучения. Функциональная биология растенийА, с://doi.org/10.1071/FP16164
  • ВитекП,и др. 2017. Выявление гербицидного воздействия на пигментный состав и PSII Фотохимия вHelianthus годовойРаманская спектроскопия и хлорофилл флуоресценция. Spectrochimica Acta Часть А: Молекулярные и биомолекулярные Спектроскопия 170А,234-241
  • ЯнчулаD,и др. 2017. Digestate и Fugate – удобрения с экотоксикологическими рисками. Акта Университет Агрики. Сильвич. Менделианы Брун. 65, 1183-1188
  • Вэй Сяосяо,Ван Ши,Чэнь Айлин,Е Ицюань,Хуантянь, Сейн,Цао Гуанцю.В 2017,Физиологическая реакция гетерогенной секвойи на посадочные участки. Журнал леса и окружающей среды 37 (1): 22 - 28
  • ЧойГ Г,и др. 2016. Корреляция между клубникой (Фрагария ананассаГерцог. параметры производительности и фотосинтеза при различных условиях роста. Границы в науке о растениях 7,1607А,Дои: 10.3389/fpls.2016.01607
  • АллорентГ,и др. 2016. UV-B фоторецепторной защиты фотосинтетического оборудования вChlamydomonas reinhardtii. PNA 113 (51),14864 - 14869
  • ЧжанЛ,и др. 2016. VIPP1 имеет нарушенный C-терминальный хвост, необходимый для защиты фотосинтетических мембран от стресса. Физиология растений 171А,1983-1995
  • ШапигузовА,и др. 2016. Активация Stt7/STN7 киназы через динамическую Взаимодействие с цитохромом b6f Комплекс. Физиология растений 171А, 82-92
  • Санчес-ЛопеА М,и др. 2016. Реакция растений на летучие грибки вызвана механизмами, независимыми от пластидной фосфоглюкозной изомеразы. Физиология растенийА,DOI:10.1104/pp.16.00945
  • ВинглерА,и др. 2016. Трегалоза 6-фосфат необходим для начала Старение листьев, связанное с высоким Доступность углерода. Физиология растений 158, 1241-1251
  • БорекМ,и др. 2016. Фотосинтетическая активность разноцветных листьевКолеусХгибридhort. c*rs характеризуются методами хлорофилловой флуоресценции. Фотосинтеза 54(3),331-339
  • СимкоЯ,и др. 2016. Неразрушительное фенотипирование салатовых растений на ранних стадиях развития с помощью оптических датчиков. Границы в науке о растениях27,Дои: 10.3389/fpls.2016.01985
  • Чжэн С, и др. 2016. Глобальный транскрипционный анализ Раскрывает сложные отношения между качеством чая, старением листьев и ответы на холодную засуху Совместный стресс вКамелия синенсис. Впереди. Наука о растениях. 7А,1858. Дои: 10.3389/fpls.2016.01858
  • ТибилеттиТА, и др. 2016. Chlamydomonas reinhardtiiБелок PsbS является функциональным и быстро и временно накапливается при высоком освещении. Физиология растенийА, с://doi.org/10.1104/pp.16.00572
  • КозулеваМА, и др. 2016. Ферредоксин: NADP(H) Обличие оксидоредуктазы и местоположение влияют на редоксидную толерантность и толерантность к стрессу. Физиология растений 172А, 1480-1493
  • КраликоваЯ,и др. 2016. Ответ лишняковКладония арбускулаподст.МитисиКладония фуркатаизбыток азота. Биология 71(6),632-638
  • МишраК Б,и др. 2016. Хлорофилл флуоресценция, менее половины адаптивного роста-облучения, для высокопропускной способности обнаружения дефицита листовой воды вАрабидопсис Талианаприсоединения. Методы растений 12(46),DOI 10.1186/s13007-016-0145-3
  • Санчес-ЛопеА М,и др. 2016. Arabidopsis отвечаетAlternaria alternata (альтернативная альтернатива)Летучие вещества посредством запуска пластических фосфоглюкозных изомеразно-независимых механизмов. Физиология растения172А,1989-2001
  • КастингиЛ,и др. 2016. Высокий-Транспортеры аффинитных металлов NRAMP1 и IRT1 объединяются для захвата железа при достаточном запасе металла. Научные отчеты 6(37222),DOI: 10.1038/srep37222
  • СугляниМ,и др. 2016. Древний бактериальный сигнальный путь регулирует функцию хлоропласта, чтобы повлиять на рост и развитиеАрабидопсис. Клетка растения28 (3),661 - 679
  • Перес-БуэноМ Л,и др. 2016. Многоцветная флуоресцентная визуализация как кандидат на обнаружение заболеваний в Фенотипирование растений. Границы в науке о растениях 7А,1790
  • 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
  • РунгратТ,и др. 2016. Использование феномического анализа фотосинтетической функции для открытия гена абиотического стресса. Книга АрабидопсисаА,Американское общество биологов растенийА, с://doi.org/10.1199/tab.0185
  • Сánchez-Lопез А М,и др. 2016. Леточные соединения, выделяемые различными фитопатогенными микроорганизмами, способствуют росту и цветению растений через действие цитокинина. Завод, клетка и окружающая среда 39(12),2592-2608
  • ЦиY,и др. 2016. Путативная хлоропластская тилакоидная металлопротеаза VIRESCENT3 регулирует развитие хлоропласта вАрабидопсис Талиана. Журнал биологической химии 291,3319 - 3332
  • ЦиY,и др. 2016. Мутации в циркулярно перемещенных генах семейства GTPaseНа/RIF1/SVR10иБПГ2подавитьвар2посредничество листовых разнообразий вАрабидопсис Талиана. Исследования фотосинтеза 127(3)В 355-367
  • ХуанС,и др. 2016. Физиологическая характеристика и Сравнительный анализ транскриптомы о медленно растущем Редуцированный тилакоидный мутант Китайская капуста (Брассика КампестрисССП. Пекиненсис). Впереди. Наука о растениях. 7, 3
  • НицкеС,и др. 2016. Режимы циркадного стресса влияют на циркадные часы и вызывают смерть клеток, зависящих от ясмоновой кислоты, в растениях арабидопса с дефицитом цитокининаРастенная клетка 28 (7),Дои:10.1105/tpc.16.00016
  • ХашидаС,и др. 2016. Повышенная скорость метаболизма NAD сокращает продолжительность жизни растений, ускоряя старение развитияАрабидопсис. Физиология клеток растений. 57(11)А,2427-2439
  • 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
  • ЧжанЛ,и др. 2016. Фактор биогенеза, необходимый для AТПСинтаза 3 облегчает сборку хлоропласта СТФ синтазный комплекс. Физиология растений171,1291-1306
  • КонгЛос-Анджелес,и др. 2016. Сравнение фотосинтетических характеристик перикарпа и листьев флага во время пшеницы (Эстетика кривыхL.) развитие кариопсиса. Фотосинтеза 54(1),40-46
  • ВанЛС,и др. 2016. Сигнализация посредством кислорода и EXECUTER1 инициирован в грана маржах и зависит от протеаза FtsH2ПНС,DOI: 10.1073 / pnas.1603562113
  • МонтероР,и др. 2016. Изменения первичного и вторичного метаболизма вВитис винифера«Malvasía de Banyalbufar» при инфицировании вирусом, связанным с виноградной листовкой 3. Физиология Плантару 157(4),442-452
  • ГотоС,и др. 2016. Пентатрикопептидный повторяющийся белок P-класса PTSF1 необходим для сплейсинга пластидного пре-tRNAIle вФискомитрелла патенс. Журнал растений 86, 493-503
  • ЗвакПЖ,и др. 2016. Фактор ответа цитокинина 6 подавляет гены, связанные с цитокинином, во время окислительного стресса. Физиология растений 172(2),1249 - 1258 гг.
  • БертеоттиС,и др. 2016. Повышение производительности биомассы в зеленых водорослях за счет настройки нефотохимического гашения. Научное РепорТС 6А,21339
  • ВатанабеКК,и др. 2016. Митохондриальная альтернативная фотозащита фотосистемы II связана с фотореспираторным путем. Физиология клеток растенийА,Дои: 10.1093/pcp/pcw036
  • КуласекМ,и др. 2016. Вклад функции PsbS и стоматальной проводимости в температуру листьев в более высоких растениях. Физиология клеток растенийА,Дои: 10.1093/pcp/pcw083
  • НошМ,и др. 2016. Редокс-регуляция аскорбата и глутатиона хлоропластической дегидроаскорбатной редуктазой необходима для высокой световой толерантности стресса в арабидопсе. Бионаука, биотехнология и биохимия 80(5), ://dx.doi.org/10.1080/09168451.2015.1135042
  • АвлияЕ,и др. 2016. Высокопроводное неразрушительное фенотипирование черт, способствующих толерантности к солености вАрабидопсис Талиана. Передняя фабрика Sci. 7А, 1414
  • НаводнениеПЖ,и др. 2016. Целый геном автостоп на мутации органелл. Современная биология 26, 1-6
  • ТалманнМр,и др. 2016. Регулирование деградации листового крахмала абсцисовой кислотой важно для толерантности осмотического стресса в растениях. Клетка растенияА, :/​/​dx.​doi.​org/​10.​1105/​tpc.​16.​00143
  • СуровкаЕ,и др. 2016. Влияние экзогенно применяемого пероксида водорода на антиоксидантные и осмопротектантные профили и сдвиг C3-CAM в галофитеMesembryanthemum кристаллиумЛ. Журнал физиологии растений 200, 102-110
  • вахабиК,и др. 2016. Стресс способствует Arabidopsis -Пириформоспора индикавзаимодействиеСигнализация и поведение растений 11(5),е1136763
  • ВыличиловаH,и др. 2016. C2-замещенные ароматические цитокининовые сахарные конюгаты задерживают начало старение за счет поддержания активности фотосинтетического аппаратаФитохимия 122, 22-33
  • ЛауресенК.Дж.и др. 2016. Эффективное фототрофическое производство высокоценного сескитерпеноида из эукариотических микроводорослейChlamydomonas reinhardtii. Инженерия метаболизмаА, http://dx.doi.org/10.1016 /j.ymben.2016.07.013
  • КимДж А,и др. 2016. Снижение экспрессии GIGANTEA в трансгенной Brassica rapa повышает толерантность к соли. Отчеты о клетках растений 35(9)В 1943-1954
  • СизакК,и др. 2016. PsbS необходим для системной приобретенной акклимации и оптимизации времени распада флуоресценции хлорофилла в Arabidopsis. Сигнализация и поведение растений 10:1
  • ВойтаП,и др. 2016. Полный анализ транскриптомы трансгенного ячменя с измененным цитокининовым гомеостазом и повышенной толерантностью к засухе. Новые биотехнологии 33(5)Часть В, 676-691
  • ОчарованиеС,и др. 2016. Характеристики стоматов и реакция на высушивание листьев отрезанной хризантемы (Хризантема morifoliumЦветы выращиваются при высокой влажности воздуха. Садоводство 205А,84-89
  • 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
  • ШимадаА,и др. 2016. Влияние температуры на характеристики фотосинтеза в страстных фруктах «Летняя королева» и «Рубиновая звезда». Журнал садоводстваА,Дои: 10.2503/хортж. ОКД-023
  • ПихртоваяМ,и др. 2016. Ежегодное развитие матообразующих конюгирующих зеленых водорослейЗигнемеspp. в гидроназемных средах обитания в Арктике. Полярная биология 39(9),1653-1662
  • ПиетриниF,и др. 2016. Совместное воздействие повышенного CO2и загрязненной Cd воды на росте, фотосинтетической реакции, накопления Cd и тиолических компонентов статуса вЛемна-малолетняяЛ. Журнал опасных материалов 309, 77-86
  • ПавловичаА,и др. 2016. Постепенная активация фотосистемы II, вызванная светом, в темно выращенных саженцах норвежской елки. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Биоэнергетика 1857(6),799-809
  • 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
  • СойковаДж.и др. 2016. Потенциал регенерации in vitro семи коммерческих соевых C*rs (Глицин МаксL.) для использования в биотехнологии. Новая биотехнология и химия 15(1),ДОИА.10.1515/nbec-2016-0001
  • 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
  • Перес-БуэноМ Л,и др. 2016. Временное и пространственное разрешение активированных ответов защиты растений в листьях Nicotiana benthamiana, инфицированныхДиккея дадантии. Передняя фабрика Sci. 6, 1209
  • МазурР,и др. 2016. Перекрывающееся токсическое воздействие долгосрочного воздействия таллия на белую горчицу (Синапис альбаL.) фотосинтетическая активность. Биология растений BMC 16, 191
  • ПиршеловаВ,и др. 2016. Влияние кадмия и мышьяка на хлорофилловую флуоресценцию выбранных соевые бобы c*rs. Russ J Физиолог растений 63, 469
  • ЭйлерыУ,и др. 2016. Идентификация генов, кодирующих функциональные зеаксантин-эпоксидазы в диатомеФаеодактилум трикорнум. Журнал физиологии растений 192(15),64-70
  • СеллоС,и др. 2016. Разсечение специфических для стимула Ca2+ сигналов в амилопластах и хлоропластахАрабидопсис Талианакультуры клеточной суспензии. J. Exp. Bot. DOI: 10.1093/jxb/erw038
  • 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)
  • РусачонекА,и др. 2015. Роль фитохромов А и В в регулировании клеточной смерти и акклиматических реакций на УФ-стрессАрабидопсис Талиана. Журнал экспериментальной ботаники DOI: 10.1093/jxb/erv375
  • 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
  • БейкеА К,и др. 2015. Внимание из холодной транскриптомыФискомитрелла патенсГлобальная модель специализации консервированных регуляторов транскрипции и идентификация генов-сирот, участвующих в холодной акклимации. Новый фитолог 205А, 869-881
  • МаскальчиМ,и др. 2015. Предварительное исследование комбинированной лазерной и микроволновой обработки для биодеградации камня. Исследования в области сохранения 60:sup1,19 - 27
  • УибрахимЛ,и др. 2015. Потивирусы отличаются по своей потребности для сигнализации TOR. Журнал общей вирусологии 96, 2898-2903
  • ШтательманО,и др. 2015. Влияние УФ-В на листья Арабидопса зависит от световых условий после обработки. Биология растений BMC 15А,281
  • 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
  • ПиннолаА,и др. 2015. Гетероложная экспрессия комплекса 1 (LHCSR1), связанного со стрессом, катализирующего нефотохимическое гашение хлорофилла а-ксантофиллового пигментно-белкового комплекса, вНикотианаsp. Журнал биологической химии 290, 24340 - 24354
  • ДлужевскойДж.и др. 2015. Новые метаболиты прениллипидов, выявленные в арабидопсисе во время фотоокислительного стресса.Завод, клетка и окружающая среда 38(12),2698-2706
  • СкибилииЛ,и др. 2015. Фотосинтетический ответ на голод азота и высокий свет вHaematococcus pluvialis. Исследования водорослей 12, 170-181
  • Кастильо-ЛизардоМГ,и др. 2015. Вклад неэффекторных членов регулона HrpL, iaaL и matE в вирулентность Pseudomonas syringae pv. помидор DC3000 в помидорных растениях. BMC Микробиология 15А,165
  • РонС,и др. 2015. Влияние плазмы холодного атмосферного давления на физиологию и флавонолгликозидный профиль гороха (Pisum sativum"Саламанка"). Международные исследования продовольствия 76(1),132-141
  • СкрипекЕ,и др. 2015. Аллелопатическое воздействие водных экстрактов из листьев мяты. Растительные заметки Садоводство Сельскохозяйственная ботаника Cluj - Napoca43(2), 335-342
  • ЮСИ,и др. 2015. Применение хлорофилла в анализе флуоресцентной визуализации для отбора быстро замороженных сладких персиммоновых фруктов. Корейский журнал экологического сельского хозяйства 34(3),210 - 216
  • МацуоМ,и др. 2015. REDOX RESPONSIVE TRANSCRIPTION FACTOR1 участвует в возрастной и системной стрессовой сигнализации. Журнал Сигнализация и поведение растений 10(11), , //dx.doi.org/10.1080/15592324.2015.1051279
  • ПиннолаА,и др. 2015. Легкий сбор Комплекс Связанные со стрессом Белки Катализировать Излишкис Еэнергетика Рассеяние в Оба Фотосистемы или Фискомитрелла патенты. Клетка растения27 (11),3213 - 3227
  • АвгустиновичДж.и др. 2015. Потенциал биоремедиации хрома (VI) водными мясоядными растениямиУтрикулярия гиббаЛ. (Lentibulariaceae). Экологические науки и исследования загрязнения 22(13), 9742 - 9748
  • ГраницыП,и др. 2015. Богатая цистеином рецептороподобная киназа CRK5 как регулятор роста, развития и ультрафиолетового излученияАрабидопсис Талиана. J. Exp. Бот. ДойА.10.1093/jxb/erv143
  • БейкеА К,и др. 2015. Внимание из холодной транскриптомыФискомитрелла патенс, глобальный образец специализации консервированной транскрипции регуляторы и идентификация генов-сирот, участвующих в холоде акклимация. Новый фитолог 205,869 - 881
  • БеттерлеN,и др. 2015. Высокое светозависимое фосфорилирование внутренней антенны CP29 фотосистемы II в монокотах является независимым от STN7 и улучшает нефотохимическое гашение. Физиология растений 167(2),457 - 471
  • РуйенР,и др. 2015. Естественные генетические вариации для акклимации Эффективность использования фотосинтетического света для роста Радиация вАрабидопсис. Физиология растений 167, 1412 - 1429
  • КрасуУ,и др. 2015. Переход от гетеротрофии к автотрофии яблочных котиледонов зависит от сигнала NO. ПлантаА,DOI: 10.1007/s00425-015-2361-x
  • ХаналN,и др. 2015. Приобретение толерантности к замораживанию у арабидопса и двух контрастных экотипов экстремофилаЕвтрема сальсугинеум(Теллиньелла сальсугинея). Журнал физиологии растений 180, 35 - 44
  • ШиманскаяР,и др. 2015. Физиологические и антиоксидантные реакции двух присоединенийАрабидопсис Талианав различных условиях света и температуры. Физиология Plantarum 154(2),194 - 209
  • 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
  • КасаджимаЯ,и др. 2015. Коллективный расчет фактических значений нефотохимического гашения из их видимых значений после движения хлоропласта и фотоингибирования. Американский журнал наук о растениях 6, 1792 - 1805
  • МагловскийМ,и др. 2015. Отрицательное воздействие металлоидного стресса на пшеницу. Журнал микробиологии, биотехнологии и пищевых наук 4(2),76 - 78
  • 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
  • высокийМ,и др. 2015. Растения обладают циклическим митохондриальным метаболическим путем, похожим на механизм метаболического восстановления млекопитающих, включающий малат-дегидрогазу и L-2-гидроксиглютарат-дегидрогазу.. Физиология клеток растенийИ...DOI: 10.1093/pcp/pcv108
  • ИбаракиY,и др. 2015. Анализ изображений растений, основные процедуры и методы. Анализ изображения растений. Основы и применения
  • ВакуликМ,и др. 2015. Кремний облегчает токсичность кадмия посредством повышенной скорости фотосинтеза и модифицированной ультраструктуры клеточных хлоропластов оболочки пучка в кукурузе. Экотоксикология и экологическая безопасность 120, 66 - 73
  • Ху!Т,и др. 2015. Быстрая регидрация растений инициирует постоянные и неблагоприятные изменения в фотосинтетическом аппарате тритикала. Растительная почваА,DOI 10.1007/s11104-015-2607-1
  • БарбосаА М,и др. 2015. Разделение биомассы и биоэнергии сахарного тростника при дефиците воды. Закон о физике растенийА,DOI: 10.1007/s11738-015-1887-7
  • СлесакЯ,и др. 2015. ПГИТОАЛЕКСИНОВЫЙ ДЕФИЦИТ  4 влияет на метаболизм реактивных видов кислорода, клеточные стенки и свойства древесины в гибридном аспене (Populus tremula (англ.)L. ×тремулоиды). Завод, клетка и окружающая среда 38(7),1275 - 1284
  • БусслерС,и др. 2015. Влияние плазмы холодного атмосферного давления на физиологию и флавонолгликозидный профиль гороха (Pisum sativum«Саламанка»). Международные исследования продовольствия 76(1)132 - 141
  • Велес-РамиресА,и др. 2015. Непрерывная толерантность к свету в помидоре передаваемая пересадкой. Планта 241(1), 285 - 290
  • Закрыть вкладкуК,и др. 2015. Фрагментация D1 при ремонте фотосистемы II, вызванная фотоповреждением двухэтапной модели. Исследования фотосинтезаА,DOI: 10.1007/s11120-015-0144-7
  • ГранумЕ,и др. 2015. Метаболические реакции растений авокадо на стресс отРозеллиния некатриксанализируется флуоресценцией и термическим изображение. Eur J Патол растенийА,DOI 10.1007/s10658-015-0640-9
  • МизокамиY,и др. 2015. Проводимость мезофиллов снижается у дикого типа, но не у мутанта с дефицитом ABA (aba1).Никотина plumbaginifoliaв условиях засухи. Завод, клетка и окружающая среда 38(3)388 - 398
  • 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
  • Перес-БуэноМ Л,и др. 2015. Пространственная и временная динамика первичной и вторичной метаболизм в Phaseolus vulgaris вызван Pseudomonas syringae (англ.). Физиология Plantarum 153,161 - 174
  • Маркос А деА,и др. 2015. Транскрипционные профилиАрабидопсисМутанты без стоматов раскрывают развивающиеся и физиологические особенности жизни при отсутствии стоматов. Передняя фабрика Sci. DOI: 10.3389/fpls.2015.00456
  • СиновиецА,и др. 2015. Ранняя физиологическая реакция листа брокколи на листовое применение масла гвоздика и его основных компонентов. Промышленные культуры и продукция 74, 523 - 529
  • 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
  • ДжедмовскийС,и др. 2015. Визуализация параметров индукционной кривой быстрого хлорофилла флуоресценции (OJIP), применяемая в скрининговом исследовании с диким ячменем (Спонтанная паникагенотипы при тепловом стрессе. Журнал фотохимии и фотобиологии B, БиологияА,DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2015.07.020
  • ВеркруйссенЛ,и др. 2015. РЕГУЛЮЮЮЮЮЩИЙ ФАКТОР РОСТА5 Стимулирует Отдел хлоропласта Arabidopsis, Фотосинтез и длительность листья. Физиология растения167, 817–832 гг.
  • ПетрикК,и др. 2015. Платиновая годовщина, вирус и лихенские водоросли Вместе более 70 лет. ПЛОС ОНЕА,DOI: 10.1371/journal.pone.0120768
  • РуссоС,и др. 2015. Phenoplant, веб-ресурс для исследования большие наборы данных флуоресцентных изображений хлорофилла. Методы растений 11А,24
  • 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
  • СимкоЯ,и др. 2015. Выявление распада в свежеразрезанном салате с помощью гиперспектральной визуализации и хлорофиллфлуоресцентная визуализация. Биология и технология после сбора урожая 106,44 - 52
  • МожженьК,и др. 2015. Влияние вызванного маннитолом засухового стресса на физиологические параметры кукурузы (ЗеамaysL.) Саженцы и растения. J Microbiol биотехнологии пищевых наук 4,86 - 91
  • ТиецС,и др. 2015. Функциональные последствия формирования кристаллов фотосистемы II в фотосинтетических мембранах. Журнал или биологический химияА,ДОИА.10.1074/йбц. М14.619841
  • БайерМ,и др. 2015. Влияние плазменного обработанного воздуха (ППА) на параметры качества свежего производить. Биология и технология 100,120 - 126
  • БурдеиГ,и др. 2015. Большомасштабная феномика идентифицирует первичную и тонкая настройка ролей для CRK в ответах Связано с окислительным стрессом. PLoS Genet 11(7)А,e1005373. DOI: 10.1371/journal.pgen.1005373
  • 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
  • Конг Л.и др.2015. Фотохимические и антиоксидантные реакции клейки и листья флага до сезонного старения в пшенице. Границы в науке о растениях,6, 358. DOI: 10.3389/fpls.2015.00358
  • 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
  • ЦзяньМФ,и др. 2015. Характеристики фотосинтетической флуоресценции доминирующих подводных растений в водно-болотных угодьях Нанджишаня озера Поян зимой. Метеорологические и экологические исследования, 6 (2), 20 - 24
  • Чжоу Цзинье, Дин Гочан, Хэ Цзинчжоу, Цао Гуанцю, Ли Сюйлин, Бу Чаоян. 2015 год. влияние различных световых масс на содержание хлорофилла и параметры флуоресценции хлорофилла Журнал агрономии 5 (5), 67 - 72
  • Хао Цзе, Нгуен Шаонин, Линь Сицзу, Чжан Тао, Сюэ Минью, Дин Хэнсян. 2015 год. Влияние ионной инъекции железа и титана на флуоресцентные параметры хлорофилла и содержание хлорофилла в саженцах елки. Журнал радиационных исследований и радиационных технологий, 33
  • РенР,и др. 2015. Сравнительная агрессивностьНиваль микродокия иМ. майуси оценка методов скрининга для устойчивости саженцев Fusarium в пшенице c*rs. Eur J Патол растений,141,281 - 294
  • Витушинская В. и др. 2015. ЛЕЗИОННОЕ СИМУЛИРОВАНИЕ БОЛЕЗОВАНИЯ 1 и УСВЕЧЕННАЯ ПОДРЕПОТНОСТЬ НА БОЛЕЗОВАНИЕ 1 дифференциально регулируют сигнализацию фотоокислительного стресса, индуцированную УФ-С,Арабидопсис Талиана. Завод, клетка и окружающая средаА,DOI: 10.1111/шт.12288
  • ВентиляторХ.и др. 2015. Подединица NdhV необходима для стабилизации хлоропласта NADH дегидрогеназа-подобный комплекс вАрабидопсис. Журнал растений,82, 221 - 231
  • СехналЛ,и др. 2014. Влияние температуры и повышенной концентрации CO2 на рост и фотосинтетическая активность полярных водорослейТребуксииsp. Чешские полярные отчеты 4 (1), 47-56
  • БрабандтH,и др. 2014. ФPSII и NPQ для оценкиКремовая плесеньинфекция в восприимчивом и устойчивом салате c*rs. Садоводство 180, 123 - 129
  • 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
  • ДжонсонС М,и др. 2014. Транскриптомический анализСоргум двухцветный реагирование на комбинированный тепловой и засуховый стресс. BMC Genomics, 15, 456
  • МишраА,и др. 2014. Хлорофилл флуоресцентная эмиссия может скринировать холодную толерантность холодного акклиматизированногоАрабидопсис Талианаприсоединения. Методы растений 10, 38А,DOI: 10.1186/1746-4811-10-38
  • ШмоллингерС,и др. 2014. Механизмы экономии азота вХламидомоныВлиять на транскриптому, протеом и фотосинтетический метаболизм. Растенная клетка 26(4),1410 - 1435 гг.
  • ФристедтР,и др. 2014. RBF1 - Гомолог бактериальной рибосомы Фактор RbfA, действует при обработке хлоропласта 16S Рибосомальная РНК. Физиология растений 164, 201–215
  • ТакачТ,и др. 2014. Протеомические и биохимические анализы показывают функциональную сеть белков, участвующих в антиоксидантной защите организма.Арабидопсисanp2anp3 Двойный мутант. J. Proteome Res. 13 (12), 5347–5361
  • РисМ,и др. 2014. Сравнение совместимого и несовместимого взаимодействия перца-табамовируса биохимическими и неинвазивными методами, флуоресценцией хлорофилла а, изотермальной калориметрией и ФТ-Раманской спектроскопией. Физиология растений и биохимия 83, 267 - 278
  • РазпорядокП,и др. 2014. Микоризные грибки модулируют фитохимическое производство и антиоксидантную активностьCichorium интибусL. (Asteraceae) при токсичности металлов. Химиосфера 112, 217 - 224
  • НурузаманМ,и др. 2014. Регион вверх, обладающий MULE-подобной последовательностью в рисе, регулирует экспрессию гена PsbS1? PLoS ONE 9(9), e102742. DOI: 10.1371/journal.pone.0102742
  • ОчарованиеС,и др. 2014. Стоматальные нарушения в условиях низкого VPD, вызванные изменениями в стоматальной морфологии и анатомии листьев или в сигнализации ABA? Физиология Plantarum 152(4),688 - 699
  • ВинглерА,и др. 2014. Адаптация к высоте влияет на реакцию старения на охлаждение многолетнего растенияАрабис альпийский. J. Exp. Bot. DOI: 10.1093/jxb/eru426
  • Перес-БуэноМ Л,и др. 2014. Диагностика инфекции подсолнечникаOrobanche куманаИспользование многоцветной флуоресценции. ХЕЛИЯ 37 (61),173 - 179
  • МальчовскойС М,и др. 2014. Влияние кремния на рост, фотосинтез, окислительный статус и фенольные соединения кукурузы (Зеа МайсL.) выращивается в избытке кадмия. DOI: 10.1007/s11270-014-2056-0
  • ГуптаЕ,и др. 2014. Эволюционный ответ по наследству, наблюдаемый у водорослей и бриофитов после введения сероводорода. Токсикологическая и экологическая химия 96(3), 442 - 450
  • ЙосизаваЕ,и др. 2014. BPG3 является новым белком хлоропласта, который включает озеленение листьев и связан с бразиностероидной сигнализацией.. Бионаука, биотехнология и биохимия 78(3)
  • Велес-РамиресА Я,и др. 2014. Один локус придает толерантность непрерывному свету и позволяет значительно увеличить урожайность помидора. Природные коммуникацииА,DOI: 10.1038/ncomms5549
  • ТрнковаК,и др. 2014. Изменения спектральных свойств и флуоресценции хлорофилла в колониях коммуны Носток на Свальбарде во время обезвоживания и дополнительного УФ-В-стресса. В Ян Каван, Александра Бернардова. Полярная экологическая конференция 2014 года. Ческе Будейовице, Неуведен, 149-150
  • КурендаА,и др. 2014. Спектроскопия VIS/NIR, хлорофиллфлуоресценции, биоспектра и обратное рассеяние для оценки изменений в яблоках, подвергаемых гидростатическому давление. Биология и технология после сбора урожая 96,88 - 98
  • АрмбрустерУ,и др. 2014. Ионный антипорт ускоряет фотосинтетическую акклимацию в плавающих световых средах.Nature CommunicationsА,DOI: 10.1038/ncomms6439
  • ГонгВ.и др. 2014. Чрезмерная экспрессия S-аденозил-L-метионин синтетазы повышенная толерантность помидора к щелочному стрессу через метаболизм полиаминов. Журнал биотехнологии растений,12, 694 - 708
  • 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
  • Сун Юн ЮА,и др. 2014. Хлорофилл - анализ флуоресцентной визуализации при сушении воздуха Стрессованный сорг (Соргум двухцветныйL.) Лист. Международный журнал передовых сельскохозяйственных наук и технологий,2(1),58 - 66
  • 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
  • ПутияветилС,и др.2014. Значение фотосистемы II ядра фосфатазы PBCP для Жизноспособность растений и восстановление белков в тилакоидных мембранах. Физиология клеток растений. DOI: 10.1093/pcp/pcu062
  • ЛиС Е,и др.2014. Протеомическая оценка реакции листьев сои (Glycine max var Seoritae) на УФ-ВЖурнал по биологии растений 7(3), 123-132
  • ПавловичАА,и др.2014. Кормление добычей повышает эффективность фотосинтеза в мясоядные солнечныеДросера Капенсис. Анналы ботаники 113,69 - 78
  • АLinaeifard, S. et al., 2014 год.Естественные изменения в стоматальном ответе на закрывающиеся стимулы средиАрабидопсис Талианаприсоединения после воздействия низкого VPD в качестве инструмента для распознавания механизма нарушения стоматального функционирования. J. Экспр. Бот.
  • ФурухасиА,Т. и др. 2014. Морфологические и гормональные изменения растений во время паразитизацииКускута ЯпониканаМомордика charantia. Журнал взаимодействий растенийА,9(1), 220-232. DOI: 10.1080/17429145.2013.816790
  • Ху!К.и др. 2014. Функция фотосинтетического аппарата масляного рапса под вызыванием фитотоксинов Phoma lingam по отношению к уровням каротиноидов и фенолов. Статья 36 Закона о физике растений(2), 295. - Да. 305
  • Эй, Кей.и др.2014 год. Ранное выявлениеФомалингамИнфекция в масляном рапсе до появления видимых симптомов. Acta biologica Cracoviensis серия Botanica 56(1), 59-65
  • Хида, Э.и др.2014 год. Фотосинтетическое изображение растений Populus X Canadensis Moench в условиях загрязнения воздуха. Международные J. Инженерные изобретения. 3(8), 35-40
  • Хида, Э.и др.2014. Влияние стресса, проанализированное излучаемыми флуоресцентными изменениями. IOSR J. Engineering. 4(4), 38-43
  • БайерА,М. и др. 2014. Нетермальная плазма атмосферного давления, скрининг на благоприятные условия процесса и антибактериальную эффективность на портящихся свежих продуктах. Инновационная пищевая наука и новые технологииА, , //dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2014.01.011
  • Bauriegel, E. et al. 2014. Гиперспектральная и хлорофилловая флуоресцентная визуализация для раннего выявления заболеваний растений, с особым упором на инфекции Fusarium spec. на пшенице. Сельское хозяйство. 4, 32-57
  • Павловича А. и др. 2014. Кормление добычей повышает эффективность фотосинтеза в мясоядных солнечных шарахДросера Капенсис. Анналы ботаники 113(1), 69 - Да. 78
  • 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
  • Можжень К. и др. 2014. Аллелопатическое влияние водных экстрактов из листьевМорус АльбаL. О процветании семян и росте саженцевКукумиссвверхЛ. ИХораЛБАЛ. Современная фитоморфология 5,93 - Да. 99
  • ПеринГ. и др. 2014. Биотехнологическая оптимизация эффективности использования света в культурах нанохлоропсиса для производства биодизеля. Химические инженерные сделки 37, 763 - 768
  • Рис С.К. и др. 2014. Структурный и функциональный анализ канопий бриофитов. Фотосинтез в бриофитах и ранних наземных растениях 37,173 - Да. 185
  • Горецкой М. и др. 2014. Сигнализация абсисиновой кислоты определяет восприимчивость клеток оболочки пучка к фотоингибированию при высоком воздействии светаАрабидопсислистьяФилософские сделки Королевского общества,DOI: 10.1098/rstb.2013.0234
  • Шутзе Е. и др. 2014. Рост стрептомицетов в почве и их влияние на биоремедиацию. Журнал опасных материалов 267, 128 - Да. 135
  • городской О. и др. 2014. Влияние повышенной концентрации CO2 на динамику фотосинтеза листьев вФагус sylvaticaмодулируется небесными условиями. Загрязнение окружающей среды 185, 271 - Да. 280
  • 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
  • Августинович Дж. и др. 2014. Фиторемадиация воды, загрязненной таллием, кадмием, цинком и свинцом с использованием макрофитаКаллитрих Кофокарпа. Архивы загрязнения окружающей среды и токсикологииА,DOI: 10.1007/s00244-013-9995-0
  • Зерновые культуры К.К. и др. 2014. Фотосинтетические реакции на индукцию спящего состояния, посредничествующую температурой, в контрастных экотипах древесины (Корнус серицеяЛ.). Экологическая и экспериментальная ботаникаА, , //dx.doi.org/10.1016/j.envexpbot.2014.02.015
  • Необходимо Р. и др. 2014. Модель антиоксидантной активности ферментов и содержания перекиси водорода на стадиях развития ризогенеза из гипокатильных эксплантовMesembryanthemum кристаллиумЛ. Отчеты о клетках растений 33(1),165 - Да. 177
  • Брикер Т.М. и др. 2014. Фотогетеротрофный рост Physcomitrella patens. Планта 239(3), 605 год - Да. 613
  • Ичинозе М,и др.2014. Идентификация пентатрикопептидного повторного фактора редактирования РНК вФискомитрелла патенты хлоропласты. FEBS Lett., , //dx.doi.org/10.1016/j.febslet. 2014.09.031
  • Клайнкнехт Л. и др. 2014. RAP, единственный октотрикопептидный повторяющийся белок в арабидопсисе, необходим для созревания хлоропласта 16S rRNA. Клетка растенияА, , //dx.doi.org/10.1105/tpc.114.122853
  • Фэн В. и др. 2014. Влияние теплового напряжения на фотосинтетические характеристики листьев флага на стадии наполнения зерна различных теплоустойчивых сортов зимней пшеницы.Журнал агрономии и культурной науки 200(2),143 - Да. 155
  • Лю В.и др. 2014. Синтетические эффекторы TAL для целенаправленного повышения экспрессии трансгенов в растениях. Журнал биотехнологии растений 12,436 - 446
  • 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 во время дифференциации гетероцистов в штамме PCC 7120 Anabaena sp., исследованном in vivo на одноклеточном уровне хлорофилловой флуоресцентной кинетической микроскопией. Исследования фотосинтеза 116(1),79 - Да. 91
  • Мацушима, U. 2013.3D-анализ микроструктур растений, преимущества и ограничения синхротронной рентгеновской микротомографии. Int. Агрофис. 27, 23-30
  • Jurczyk, B. et al. 2013. Различные механизмы вызывают увеличение толерантности к замораживанию вФестука пратенсисподвергаются наводнению стресса. Экологическая и экспериментальная ботаника. 93, 45-54
  • Hanson, D. et al. 2013. Просторно-временное разъединение стоматальной и мезофильной проводности, вызванное разрезом вены в листьях Helianthus annuus. Границы в науке о растениях. 4, 1-9
  • Дули F.Д.и др. 2013. Толерантность и реакция саженцев Zostera marina на сероводород. Водная ботаника 105,7 - Да. 10
  • Мартейнсон В.и др. 2013. Лаборатория экстремофилов, Исландская координационная кампания по исследованиям в области жизни в экстремальных условиях (CAREX). Жизнь,3 (1),211 - Да. 233
  • Дули F.Д.и др. 2013. Увеличение роста и успеха процветания растений после введения сероводорода. PloS одинА,DOI: 10.1371/journal.pone.0062048
  • БианкониД.и др. 2013. Захождение кадмия Lemna minor, (гипер-) аккумуляторным заводом, участвующим в применении фиторемедиации. Веб-конференции E3S 1
  • БелинДа.и др. 2013. Термография против хлорофилловой флуоресценции для обнаружения и количественного определения яблоковой коры. Компьютеры и электроника в сельском хозяйстве 90,159 - Да. 163
  • Пенг H.и др. 2013. Токсичность и дефицит меди вЯркий светвлияет на фотосинтез биофизика, пигменты и накопление металлов. Около. Наука. Технология. , 47 (12), 6120 - Да. 6128
  • ВреденбергВ.и др. 2013. Хлорофилл флуоресцентная индукция (кривая Каутского) в флайтапе Венеры (Музыкальный проигрыватель) лист после механического раздражения волос. Журнал физиологии растений 170(3), 242. - Да. 250
  • Чоу Y.H.и др. 2013. Гомологичная экспрессия γ-глутамилцистеиновой синтетазы повышает урожайность зерна и толерантность трансгенных рисовых растений к экологическим стрессам. Журнал физиологии растений 170(6), 610. - Да. 618
  • Чэнь У. 2013.Пиньяномицин вызывает мутацию хвостового эвкалипта и предварительное исследование холодостойкости мутантов. Субтропические сельскохозяйственные исследования 9 (3), 173- Да. 176
  • Новак Дж.и др. 2013. Высокие уровни цитокинина вызывают гиперчувствительный ответ в табаке. Анналы ботаники 112(1),41 - Да. 55
  • Rousseau C. et al. 2013. Количественное фенотипирование устойчивости растений с высокой пропускной способностью с использованием анализа флуоресцентного изображения хлорофилла. Метод растения, 9, 17
  • ЛуоТ.и др. 2013. Вирусно-индуцированное генное заглушение CHLI и CHLD гороха влияет на биосинтез тетрапиррола, развитие хлоропласта и первичную метаболическую сеть. Физиология растений и биохимия 65,17 - Да. 26
  • Глазенер А.Г.и др. 2013. Железное хозяйство в Chlamydomonas reinhardtii. Передняя фабрика Sci. 4, 337
  • Чойницкий В.H.и др. 2013. Спектральная оценка обмена углекислым газом водно-болотных угодий. Международная агрофизика27 (1), 1- Да. 79
  • ПилатаА,З. и др. 2013. Оптическая ловушка микроводорослей при 735–1064 нм, оценка фотоповреждения. Журнал фотохимии и фотобиологии B, Биология121, 27 - Да. 31
  • МартинА,С.Е. и др. 2013. Ответы эпидермального клеточного тургорного давления и фотосинтетической активности листьев атмосферного эпифитаТилландсия usneoides(Bromeliaceae) после воздействия высокой влажности. Журнал физиологии растений 170(1), Семьдесят.- Да.73
  • ВитушинскаяА,В. и др. 2013. Условия окружающей среды способствуют фотосинтетическому потенциалу адаптации вАрабидопсис Талиана. Журнал физиологии растений 170(6), 548. - Да. 559
  • БорекА,М. и др. 2013. Хлорофилловая флуоресцентная визуализация обработанных кадмием растений белой капусты. Веб-конференции E3S 1
  • ГашиА,В. и др. 2013. Хлорофилловая флуоресцентная визуализация фотосинтетической активности и содержания пигментов воскресенных растенийРамонда СербияиНатали, Раймондаво время обезвоживания и регидрации. Физиология и молекулярная биология растений 19(3), 333. - Да. 341
  • БайерА,М. и др. 2013. Прямая нетермальная плазменная обработка для санитарии свежих листьев кукурузного салата, оценка физических и физиологических эффектов и антимикробной эффективности. Биология и технология после сбора урожая84, 81 - Да. 87
  • МацушимаА,У. и др. 2013. 3D-анализ микроструктур растений, преимущества и ограничения синхротронной рентгеновской микротомографии. Международная агрофизика 27(1), Двадцать три. - Да. 30
  • ГавронскийА,П. и др. 2013. Изохоризматная синтаза 1 необходима для тилакоидной организации, оптимального пластохинонного редокс-статуса и переходов состояния вАрабидопсис Талиана. Журнал экспериментальной ботаники64(12),3669 - Да. 3679
  • ЮрчикА,В. и др. 2013. Краткосрочный рост луговых феску с атмосферным СО2обогащение снижает толерантность к замораживанию, модифицирует производительность фотосинтетического аппарата и меняет экспрессию некоторых генов во время холодной акклимации. Закон о физике растений 35(5), 1543 год - Да. 1554
  • ЮрчикА,В. и др. 2013. Различные механизмы вызывают увеличение толерантности к замораживанию вФестука пратенсисподвергаются наводнению стресса. Экологическая и экспериментальная ботаника 93, 45 - Да. 54
  • Алавара.А,С. и др. 2013. Движение воды вызывает изменения в регуляции роста и метаболизме пресноводных макрофитовВаллиснерия спиралисL. на ранних стадиях роста. Гидробиология 709(1), 173. - Да. 182
  • ЛихтенталерА,H.К. и др. 2013. Захождение диорона и сопутствующая потеря фотосинтетической активности в листьях, как это визуализировано изображением красного хлорофилла флуоресценции. Исследования фотосинтеза 116 (2 - 3), 355 - 361
  • 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
  • СветА,Д. и др. 2013. pAUL, шлюзная векторная система для адаптивной экспрессии и гибкой маркировки белков в арабидопсе. ПЛОС ОНЕ8 (1)
  • МаттилаА,H. и др. 2013. Сравнение флуоресцентных кривых хлорофилла и анализ текстуры для автоматической идентификации растений. Точное сельское хозяйство
  • ЛиА,Х. и др. 2013. Молекулярное клонирование и характеристика виолаксантин де-эпоксидазы (CsVDE) в огурце. ПЛОС ОНЕ8 (5), 1 - 11
  • ТунгА,Дж. и др. 2013. Хлорофилловая флуоресценция для количественного определения грибковой листовой инфекции и оценки эффективности индуцированного активатора системного сопротивления. Европейского журнала патологии растений136(2), 301. - Да. 315
  • ХансонА,Д.Т. и др. 2013. Просторно-временное разъединение стоматальной и мезофильной проводности, вызванное резанием вены в листьяхHelianthus годовой. Передняя фабрика Sci. 4А,365
  • МаласарнА,Д. и др. 2013. Дефицит цинка влияет на усвоение CO2 и нарушает гомеостаз меди вChlamydomonas reinhardtii. Журнал биологической химии 288, 10672 - Да. 10683
  • ХиртА,М. и др. 2013. Фотосинтетические реакции на акклимацию саженцев кукурузы, выращенных под искусственными лабораторными световыми градиентами, имитирующими естественные условия навеса. Передняя фабрика Sci. 4А,334
  • БлокА,А. и др. 2013. Функциональное моделирование идентифицирует паралогные соланесил-дифосфатные синтазы, которые собирают боковую цепочку пластохинона-9 в пластидахА,Журнал биологической химии 288, 27594 - Да. 27606
  • НагаиА,М. и др. 2013. Ионные градиенты в эксудате ксилема и жидкости, связанной с уровнем ионов в тканях вдоль первичных листьев ячменя. Завод, клетка и окружающая среда 36(10), 1826 год - Да. 1837
  • ОукенфуллА,Р.Дж. и др. 2013. Транскрипционный активатор C-повторного связывающего фактора (CBF/DREB1) из европейской черницы (Вакциниум миртиллус) Индуцирует толерантность к замораживанию, когда выражается вАрабидопсис Талиана. ПЛОС ОНЕ8 (1)
  • CiszewskiА,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
  • БаеА,М.Дж. и др. 2013. Трансгенный рис переэкспрессируетБрассика ЮнцеаГен гамма-глутамилцистеиновой синтетазы повышает толерантность к абиотическому стрессу и улучшает урожайность зерна в условиях рисового поля. Молекулярное разведение 31(4), 931 год - Да. 945
  • СвубоваА,Р. и др. 2013. Европейский Кускопластидный аппарат на различных стадиях развития, локализация белка THF1. Заводный сигнал 8 (5)
  • СеродиоДж.и др. 2013. Метод быстрого генерирования несеквенционных Кривые ответа на свет флуоресценции хлорофилла. Физиология растений 163, 1089-1102
  • 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
  • ЛепахА,Е. и др. 2013. Нестабильность генома пласта приводит к производству ROS и ретроградной сигнализации пласта к ядру в арабидопсисе. Физиология растений
  • Seubma, P. et al., 2012 год.Влияние воздействия высокой температуры Хлорофилловая флуоресценция листьев фалеонопсиса. CMU. Дж. Нат. Специальный номер по сельскому хозяйству и природным ресурсам. 11(1), 409-420
  • Bellasio, C., Olejníčková, J., Tesař, R., Šebela, D. & Nedbal, L.2012. Компьютерная реконструкция роста растений и флуоресцентной эмиссии хлорофилла в трех пространственных измерениях.Датчики12, 1052 - Да. 1071
  • Ирина СМЕУ. 2012.Качественные атрибуты свежеразрезанного салата, обработанного холодной плазмой. Научный бюллетень, серия F, Биотехнологии, 18, 164- Да. 171
  • Я Хеббельманн.и др. 2012. Несколько стратегий предотвращения окислительного стрессаАрабидопсисрастения, не имеющие фермента NADP-малат дегидрогеназы.Журнал экспериментальной ботаники63, 1445 - Да. 1459
  • Kato, Y., Kouso, T. & Sakamoto, W. 2012. Разнообразные табачные листья, генерируемые подавлением FTSH хлоропластом, влияние FTSH функции на поддержание тилакоидных мембран.Физиология растений и клеток53, 391 - Да. 404
  • Łabuz, J., Sztatelman, O., Banaś, A. K. & Gabryś, H. 2012.Экспрессия фототропинов вАрабидопсислистья, регулирование развития и света.Журнал экспериментальной ботаники63, 1763 - Да. 1771
  • Марута, Т.и др.2012 г. H2О2- задействованная ретроградная сигнализация от хлоропластов к ядру играет определенную роль в ответе на стресс.Журнал биологической химии287, 11717 - Да. 11729
  • Марута, Т.и др.2012. Арабидопсис FAD пирофосфогидролаза, AtNUDX23, участвует в флавиновом гомеостазе.Физиология растений и клеток53 (6), 1106 - Да. 1116.
  • Матросова, А. 2012. Роль белковой киназы ht1 в стоматальном открытии, вызванном красным светом.Департамент ботаники, Стокгольмский университет
  • Мишра, К. Б.и др.2012 год. Инженерная толерантность к засухе на томатных растениях отражается в флуоресцентных выбросах хлорофилла.Наука о растениях182, 79 - Да. 86
  • КимС,и др. 2012. ХлоропластыАрабидопсисИсточник и первичный Цель специфической для растения запрограммированной клеточной смерти Сигнальный путь. Растительная клетка, 24,3026 - 3039
  • Стелла Хаббарт, Олубукола О. Аджигбой1, Питер Хортон, Эрик Х. Мёрчи. 2012. Фотозащитный белок PsbS осуществляет контроль над CO2скорость усвоения в колебании света в рисе.Журнал растений71 (3), 402 - Да. 412
  • Сильва- Да.Cancino, M. C., Esteban, R., Artetxe, U. & Plazaola, J. I. G. 2012. Узоры пространства- Да.Временное распределение зимней хронической фотоингибиции в листьях трех вечнозеленых средиземноморских видов с контрастными реакциями на акклимацию.Физиология Plantarum 144 (3), 289 - 301
  • Tříska, J., Vrchotová, N., Olejníčková, J., Jílek, R. & Sotolář, R. 2012. Разделение и идентификация высокофлуоресцентных соединений, полученных из транс-ресвератрола в листьяхВитис виниферазараженныеPlasmopara viticola. Молекулы17, 2773 - Да. 2783
  • Винглер, А.и др.2012. Трегалоза 6-фосфат необходим для начала старения листьев, связанных с высокой доступностью углерода.Физиология растений 158 (3), 1241 - 1251
  • ЭриолаА,З.H. и др. 2012. Влияние загрязнения стальных растений на фотосинтетический аппарат некоторых спонтанных растений с помощью хлорофилловой флуоресценции. III Международный симпозиум по устойчивому развитию, 87.- Да. 94
  • Цзэн Лин Цзе, Линь Маоз, Ли Чжэньфан, Дайлиньцюань, Ли Цзи, Ли Цзинцзин. 2012 год. Влияние комбинирования на фотосинтез женьшеня и качество лекарств.Журнал сельскохозяйственных культур 38 (8),1522 - Да. 1528
  • 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
  • ГабараА,В. и др.2012. Ультраструктурные и метаболические изменения на растительно-патогенном интерфейсе вMesembryanthemum кристаллиумлистья, зараженныеБотритис цинерея. Экологическая и экспериментальная ботаника 77, 33 - Да. 43
  • КонгА,Л. и др.2012. Высокий уровень азота ингибирует протеолиз и уменьшает экспорт предварительно хранящихся белков листьев в зерна пшеницы (Эстетика кривых). Int. J. Агрик. Биол. 14,1009 - Да. 1013
  • ЛиА,Г. и др. 2012. Влияние азота на фотосинтетические характеристики листья из двух разных остающихся зеленых кукуруз (Zea mays L.) сорты на стадии наполнения зерном. Можно. J. Наука о растениях. 92А, 671-680
  • Ким, Б. Х., Малек, П., Валошек, А. и фон Арним, А. Г.2012. ArabidopsisBPG2, фитохром-регулируемый ген, белковый продукт которого связывается с пластидными рибосомными РНК.Планта, 1 - Да. 14.
  • МедейросА,Дж.С. и др.2012 год. Изменение реакции на замерзание саженцев связано с климатом в Ларрее. Экология 169(1), 73.- Да.84
  • Нин Шуцзю, Чжан Инцзяо, Линь Цзяньюн, Вэй Даочжи. 2012 год. Влияние силы света на свойства фотосинтеза Ма Лань в провинции Фуцзянь. Журнал экологического сельского хозяйства Китая20 (7),901- Да.908
  • Дитзель, Л.и др. 2011. Ремоделирование сверхсложной фотосистемы II служит механизмом входа для переходов состояний вАрабидопсис. Тон растение клетки онлайн23, 2964 - Да. 2977
  • 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
  • КокурекВ,и др. 2011. Эффективность сниженных доз бентазона, оцениваемая приборами на основе измерения флуоресценции хлорофилла. Акта Университет Агрики. Сильвич. Менделианы Брун. 59, 137-144
  • 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
  • Gabara, B., Kuźniak, E., Skłodowska, M., Surówka, E. & Miszalski, Z.2011. Ультраструктурные и метаболические изменения на растительно-патогенном интерфейсе Mesembryanthemum кристаллиум листья, зараженные b)Отритис Цинереа. Экологическая и экспериментальная ботаника
  • Габилли, С. Т.и др. 2011. Новый компонент дисульфидродукционного пути, необходимого для сборки цитохрома с в пластидах.Генетика187, 793 - Да. 802
  • Гомес, Ф.и др. 2011. Мультидисциплинарная комплексная полевая кампания к кислому марсианскому аналогу Земли с астробиологическим интересом, Рио Тинто.Международный журнал астробиологии10, 291- Да.305
  • Для нас, Р.и др. 2011. Белок, связанный с ретинобластомой, контролирует переход к автотрофическому развитию растений.Развитие138, 2977 - Да. 2986
  • Хигучи-Такеучи, М.и др.2011. Функциональный анализ двух изоформ ферредоксин-NADP+-оксидоредуктазы листового типа в рисе с использованием системы гетероложной экспрессииАрабидопсис. Физиология растений157, 96 - Да. 108
  • Hossain, K., Nakamura, T. & Yamasaki, H. 2011. Влияние оксида азота на нефотохимическое гашение флуоресценции листьев в условиях теплового напряжения.Российский журнал физиологии растений58, 629 - Да. 633
  • Hura, T., Hura, K. & Grzesiak, M. 2011. Почвенная засуха, применяемая во время вегетативного роста тритикала, модифицирует физиологическую и биохимическую адаптацию к засухе во время генеративного развития.Журнал агрономии и культурной науки197, 113 - Да. 123
  • Jančula, D., Maršálková, E. & Maršálek, B. 2011. Органические флокулянты для удаления биомассы фитопланктона.Международная аквакультура, Один. - Да. 10
  • Kenny, P., Deák, Z., Csosz, M., Purnhauser, L. & Vass, I. 2011. Характеризация и раннее выявление заболевания соляного пятна в пшенице in vivo с помощью хлорофилловой флуоресценции.компанией Acta Biologica Szegediensis55, 87 - Да. 90
  • 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
  • Киселакова, Г.и др.2011. Фотосинтетические изменения листьев гороха, инфицированных системно вирусом мозаики, вызывающей энацию гороха, скоординированное снижение эффективности CO2Ассимиляция и фотохимия фотосистемы II.Физиология растений и биохимия49 (11), 1279 - Да. 1289
  • Leitenmaier, B. & Küpper, H. 2011.Кинетика поглощения и секвестрации кадмия в отдельных протопластах листовых клеток гиперакумулятора Cd/ZnThlaspi caerulescens. Завод, клетка и окружающая среда34, 208 - Да. 219
  • МаджлатЯ,и др. 2011. При мутации могут возникнуть механизмы температурной акклимации вАрабидопсис Талиана. компанией Acta Biologica Szegediensis 55 (1),113 - 115
  • Majláth, I., Szalai, G., Papp, I., Vanková, R. & Janda, T. 2011.ВмутантАрабидопсисрастения индуцируют компенсационные механизмы для уменьшения негативных последствий мутации.Журнал физиологии растений168 (11), 1184 - Да. 1190
  • Medeiros, J. S., Marshall, D. L., Maherali, H. & Pockman, W. T. 2011.Изменение реакции на замерзание саженцев связано с климатом в Ларрее. Экология, 1 - Да. 12
  • Mishra, A., Mishra, K. B., Höermiller, I. I., Heyer, A. G. & Nedbal, L. 2011. Хлорофилловая флуоресцентная эмиссия в качестве докладчика о холодной толерантности в присоединениях Arabidopsis thaliana.Сигнализация и поведение растений6, 301
  • 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
  • Nejad, A. H. R., Harbinson, J. & van Meeteren, U.2011. Исследование возможности использования флуоресценции хлорофилла для изучения стоматального поведения растений в условиях засухиАрхив СИД11 (1), 35 - Да. 41
  • Нишизава-Йокои, А.и др.2011 год. HsfA1d и HsfA1e участвуют в транскрипционной регуляции функции HsfA2 в качестве ключевых регуляторов сигнальной сети Hsf в ответ на стресс окружающей среды.Физиология растений и клеток52, 933 - Да. 945
  • Parlitz, S., Kunze, R., Mueller-Roeber, B. & Balazadeh, S. 2011.Регулирование экспрессии фотосинтеза и транскрипционного фактора посредством затенения листьев и повторного освещения вАрабидопсис Талианалистья.Журнал физиологии растений168 (12), 1311 - Да. 1319
  • Павлович, А. 2011. Фотосинтетическая характеристика австралийского заводаЦефалотус фолликулярис. Фотосинтеза,49 (2),253 - Да. 258
  • Pavlovič, A., Slováková, L., Pandolfi, C. & Mancuso, S. 2011. О механизме, лежащем в основе фотосинтетического ограничения на вызывающее раздражение волос в мясоядном растении Venus flytrap (День музыки Эллис).Журнал экспериментальной ботаники62, 1991 - Да. 2000
  • Павлович, А., Словакова, Л. Шантручек, J. 2011. Питательная польза от использования листового мусора на заводе-посадкеNepenthes ампулярия. Завод, клетка и окружающая среда34 (11), 1865 - Да. 1873
  • Peng, L. & Shikanai, T. 2011. Формирование сверхкомплекса с фотосистемой I необходимо для стабилизации хлоропласта NADH дегидрогеназы-подобного комплекса вАрабидопсис. Физиология растений155, 1629 - Да. 1639
  • Pineda, M., Olejnícková, J., Cséfalvay, L. & Barón, M. 2011. Отслеживание движения вируса в растениях с помощью флуоресцентной визуализации хлорофилла.Журнал физиологии растений168 (17), 2035 - Да. 2040
  • Саини, Г.и др.2011».счастлив на норфлуразоне» (HonМутации подразумевают нарушение пластидного гомеостаза с активацией стрессовой акклиматизации и изменением экспрессии ядерного гена в норфлуразоне- Да.обработанные саженцы.Журнал растений65, 690 - Да. 702
  • SIDDIQUA, M. & NASSUTH, A. 2011. Vitis CBF1 и Vitis CBF4 отличаются своим воздействием наАрабидопсисАбиотическая толерантность стресса, развитие и экспрессия генов.Завод, клетка и окружающая среда 34 (8), 1345- Да. 1359
  • Спасилова В., СафранковаЯ. 2011. Потенциал использования флуоресценции хлорофилла и спектроскопии VIS/NIR для обнаружения содержания азота и инфекции яблоковых листьев. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (англ.) 39, 317-327
  • Willig, A., Shapiguzov, A., Goldschmidt-Clermont, M. & Rochaix, J. D. 2011. Статус фосфорилирования хлоропластной белковой киназы stn7арабидопсисвлияет на его оборот.Физиология растений157, 2102 - Да. 2107
  • Ябта, у.и др.2011 год. УчастиеАрабидопсисФактор транскрипции NAC в регуляции 20S и 26S протеазом.Наука о растениях 181 (4), 421- Да. 427
  • Йошимура, К.и др.2011 год. Выявление альтернативных событий, регулируемыхАрабидопсисСерин / аргинин-подобный белок, atSR4, в ответ на высокое световое напряжение с помощью плиткового массива.Физиология растений и клеток52, 1786 - Да. 1805
  • Бауригель, Е., Гибель, А. & Херпих, В. Б.2011. Гиперспектральное и хлорофилловое флуоресцентное изображение для анализа воздействияFusarium culmorumо фотосинтетической целостности зараженных пшеничных ушей.Датчики11, 3765 - Да. 3779
  • Антун, М. С.и др.2011. Программируемая система обнаружения лигандов в растениях через синтетический путь передачи сигнала.ПLoS Один 6 (1)А,e16292.DOI:10.1371
  • Banaś, A. K., Łabuz, J., Sztatelman, O., Gabryś, H. & Fiedor, L.2011. Экспрессия ферментов, участвующих в катаболизме хлорофиллаАрабидопсисКонтролируется светом.Физиология растений157, 1497 - Да. 1504
  • 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.
  • КвидеровойДж.и др. 2011. Реагирование in situУ всех нас есть что - то общее.s.l. колонии для высушивания в Центральном Свальбарде, Норвежская Высокая Арктика. Фоттая 11(1),87 - 97
  • Knaupp, M., Mishra, K. B., Nedbal, L. & Heyer, A. G. 2011. Доказательства роли рафинозы в стабилизации фотосистемы II во время циклов замораживания-размораживания.Планта, 1 - Да. 10
  • Копселл, Д.А.и др. 2011. Пигменты листовой ткани и параметры флуоресценции хлорофилла варьируются между генотипами сладкой кукурузы дифференциальной чувствительности к гербицидам.Биохимия и физиология пестицидов99, 194 - Да. 199
  • Kosmehl, Т. 2010. АТПазы типа P4, связанные с старением, в модельном растенииАрабидопсис Талиана
  • ФиловаДж.и др. 2010. Использование метода измерения флуоресценции хлорофилла для определения фитотоксичности мезотриона в маке (Папавер сомниферумв отношении факторов применения. Акта Университет Агрики. Сильвич. Менделианы Брун 58, 107 - 116
  • ПаркС. Дж.и др. 2010. Ответ листового пигмента и флуоресценции хлорофилла на качество света в соевых бобах (Глицин МаксМерр. var Seoritae). Корейский J. Наука о почве. Ферт. 43(3), 400-406
  • ШэриМ,и др.2010. Активный сортировщик для биологических объектов. Прок. от SPIE 7762, DOI: 10.1117/12.859859
  • Зсом, Т.и др.2010. Неразрушительное определение постурожайного созреванияКапсикум годовой «Карпия».Закон о садоводстве858, 407 - Да. 412
  • 武田圭一. 2010. Исследование генов, участвующих в функциональном поддержании фотосистемыⅠвСинехоцистsp. PCC6803.
  • Чжэн Гохуа, Пан Дунмин, Ню Цянь и Фан Шумин. 2010 год. Влияние ледяных бактерий на параметры фотосинтеза мушмулы и флуоресценции хлорофилла при низких температурах...Журнал экологического сельского хозяйства Китая 18 (6), 1251- Да. 1255
  • Linke, M., Herppich, W. B. & Geyer, M. 2010. Зеленые ножки могут указывать на свежесть сладких вишней после сбора урожая.Биология и технология после сбора урожая58, 135 - Да. 141
  • Марута, Т.и др.2010. Изофензимы хлоропластической аскорбатной пероксидазы арабидопсиса играют двойную роль в фотозащите и генной регуляции при фотоокислительном стрессе.Физиология растений и клеток51, 190 - Да. 200
  • Павлович, А. 2010. Просторно-временные изменения фотосинтеза в мясоядных растениях в ответ на захват добычи, удержание и пищеварение. ЗаводСигнализация и поведение5, 1325
  • Pavlovič, A., Demko, V. & Hudák, J. 2010. Закрытие ловушки и удержание добычи в флайтрапе Венеры (Музыкальный проигрывательВременно снижает фотосинтез и стимулирует дыхание.Анналы ботаники105, 37 - Да. 44
  • Pavlovič, A., Singerová, L., Demko, V., Šantrůček, J. & Hudák, J. 2010. Корневое поглощение питательных веществ усиливает фотосинтетическую ассимиляцию в лишенных от добычи мясоядных растенияхНепентес Талангенсис. Фотосинтеза48, 227 - Да. 233
  • Прокопова, Дж.и др.2010. Изменения в фотосинтезеЛикоперсиконspp. растения, вызванные инфекцией порошковой росы помидора в сочетании с предварительной обработкой тепловым шоком.Физиологическая и молекулярная патология растений74, 205 - Да. 213
  • Прокопова, Дж.и др.2010. Фотосинтетические реакции салата на инфекцию пуховой плесени и лечение цитокинином.Физиология растений и биохимия48, 716 - Да. 723
  • Сагардой, Р.и др.2010 год. Проводимость стоматов и мезофилов к СО2являются основными ограничениями фотосинтеза в сахарной свекле (Бета-вульгарисРастения, выращенные с избытком цинка.Новый фитолог187, 145 - Да. 158
  • Соммер, Ф.и др.2010. Датчик питания CRR1 медь вХламидомоныСодержит два отдельных металло-реагирующих домена.Клетка растений онлайн22, 4098 - Да. 4113
  • Такахара, К.и др.2010. Метаболом и фотохимический анализ рисовых растений, чрезмерно экспрессирующихАрабидопсисГен NAD-киназы.Физиология растений152, 1863 - Да. 1873
  • Takami, T., Shibata, M., Kobayashi, Y. & Shikanai, T. 2010. Биосинтез жирных кислот De novo играет решающую роль в реакции фотосинтетической машины на низкую температуру вАрабидопсис. Физиология растений и клеток51, 1265 - Да. 1275
  • Wingler, A., Purdy, S. J., Edwards, S. A., Chardon, F. & Masclaux- Да.Daubresse, C. 2010. QTL анализ сахара- Да.регулируемое старение листьев поддерживает цветение- Да.зависимости и- Да.независимые пути старения.Новый фитолог185, 420 - Да. 433
  • 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
  • Кокурек, В. & Смутный, В.2010. Оценка эффективности сниженных доз глифосата путем измерения флуоресценции хлорофилла.
  • Конг, Л.и др.2010. Корневый почвенный режим пшеницы, физиологические и ростовые реакции на орошение брузей при посадке поднятых кроватей в Северном Китае.Журнал агрономии102, 154 - Да. 162
  • Конг, Л.и др.2010 год. Структурные и фотосинтетические характеристики подвергнутого воздействию ножка пшеницы (Эстетика кривыхL.), важный источник фотосинфата для наполнения зерна.Биология растений BMC10, 141
  • Бауригель, Е., Гибель, А. & Херпих, В.2010. БыстроеfУзариум голова обнаружение болезни на уши зимней пшеницы с помощью хлорофилла флуоресцентной визуализации. Журнал прикладной ботаники и качества пищи 83, 196 - Да. 203
  • Габилли, С. Т.и др. 2010. CCS5, тиоредоксиноподобный белок, участвующий в сборке пластических цитохромов c-типа.Журнал биологической химии285, 29738 - Да. 29749
  • Herppich W. B., et al. 2010. Анализ флуоресцентного изображения хлорофилла для неразрушительного мониторинга физиологических изменений в свежем и свежеразрезанном продукте. Протокол международной конференции «Экологически чистые и безопасные технологии для качества фруктов и овощей» под редакцией Карлы Нунес. 45-51
  • Хогунинг, С. В.и др.2010. Доза синего света – реакции фотосинтеза листьев, морфологии и химического составаКукумис сативусвыращиваются в различных комбинациях красного и синего света.Журнал экспериментальной ботаники61, 3107 - Да. 3117
  • Халл, Дж. А. 2010.Микростегиум Виминеумскорость распространения по отношению к двум различным нарушениям листового мусора и оценка накопления биомассы на поверхности и эффективности фотосинтеза в ответ на четыре световых процедуры.Университет Теннесси, Ноксвилл
  • Кусуми, К.и др.2010 год. Биогенез хлоропласта на ранней стадии развития листьев в рисе.Биотехнология растений27, 85 - Да. 90
  • Сайглер, П.и др. 2010. Взаимодействие между метаболизмом железа и титана в шпинате, исследование флуоресценции хлорофилла в гидропонии.Журнал физиологии растений167, 1592 - Да. 1597
  • Кодреа, М. С.и др. 2010. Mahalanobis расстояние скринингаАрабидопсисмутанты с хлорофилловой флуоресценцией.Исследования фотосинтеза105, 273 - Да. 283
  • РАШИД, М. Д. Х., АСЕДА, Т. & УДДИН, М. Д. Н. 2010. мусора- Да.посредничество аллелопатических эффектов кудзу (Пуэрария Монтана) наБиденс ПилосаиЛолиум многолетнийи его устойчивость в почве.Биология и управление сорняками10, 48 - Да. 56
  • Demko, V., Pavlovic, A. & Hudák, J. 2010. Габакулин изменяет развитие пластидов и дифференциально влияет на обилие пластидом кодированного DPOR и ядром кодированного GluTR и FLU-подобных белков в элевых котиледонах.Журнал физиологии растений167, 693 - Да. 700
  • Эстебан Р., Оласкага Б., Бецерриль Дж. М. и Гарсия- Да.Плазаола, Дж.И.2010. Информация о динамике каротиноидов в не- Да.листовые фотосинтетические ткани авокадо.Физиология Plantarum140, 69 - Да. 78
  • Зеленый Л ЕА,2009. Переходное отключение фотосинтеза и стоматальной проводности в ответ на первичную вену листа, разрезанную вHelianthus годовойНаука
  • Куммерова, М., Зезулка, Ш. Kráľová, K. & Masarovičová, E. 2010. Влияние цинка и кадмия на физиологические и производственные характеристикиМатрикария рекутита. Биология растений54, 308 - Да. 314
  • Куппер, Х. 2009. Ингибирование фотосинтеза, индуцированное хромом и медьюЭуглена грацилисанализируется на одноклеточном уровне с помощью флуоресцентной кинетической микроскопии.Новый фитолог182 (2), 405 - Да. 420
  • Кошванцова-Зитова, М.и др.2009. Голубое излучение стимулирует фотосинтетическую индукцию вФагус sylvaticaЛ.Фотосинтеза47, 388 - Да. 398
  • Küpper, H., Götz, B., Mijovilovich, A., Küpper, F. C. & Meyer-Klaucke, W. 2009.Сложность и токсичность меди в высших растениях. I. Характеризация накопления меди, разновидности и токсичности вКрассула Хельмсикак новый медный аккумулятор.Физиология растений151, 702 - Да. 714
  • Ким, С.и др.2009. Ретроградная сигнализация при посредничестве 1O2 во время позднего эмбриогенеза предварительно определяет дифференциацию пластидов в саженцах путем рекрутинга абсцисовой кислоты.Процедуры Национальной академии наук106, 9920
  • Лайск, А. & Недбал, Л. 2009. Фотосинтезв силиконеПонимание сложности от молекул до экосистем.издательства Springer Verlag 29
  • Ли, К. П. 2009. Роль зависимой от EXECUTER1 и EXECUTER2 ретроградной сигнализации после высвобождения синглетного кислорода вАрабидопсис Талиана. Швейцарский федеральный технологический институт Цюрих...104 (24), 10270 - Да. 10275
  • Мескаускиене, Р.и др.2009. Мутация вАрабидопсисmTERF- Да.связанный с ним пластидный белок SOLDAT10 активирует ретроградную сигнализацию и подавляет 1O2- Да.вызывает клеточную смерть.Журнал растений60, 399 - Да. 410
  • Mishra, A., Matouš, K., Mishra, K. B. & Nedbal, L. 2009. К дискриминации видов растений машинным зрением, передовый статистический анализ хлорофилловых флуоресцентных транзиторов.Журнал флуоресценции19, 905 - Да. 913
  • ОА,М. Х.и др.2009 год. Воздействие эпифитной нагрузки на фотосинтетическую работу морской травы Zostera marina, контролируемой в живом с помощью флуоресцентной визуализации хлорофилла.Журнал биологии растений52, 171 - Да. 175
  • ОзакиА,H. & Sonoike, К. 2009. Количественный анализ взаимосвязи между индукционной кинетикой флуоресценции хлорофилла и функцией генов вцианобактерии Synechocystissp. PCC 6803.Исследования фотосинтеза101, 47 - Да. 58
  • Pavlovič, A., Singerová, L., Demko, V. & Hudák, J. 2009. Кормление повышает эффективность фотосинтеза в мясоядном заводеНепентес Талангенсис. Анналы ботаники104, 307 - Да. 314
  • Павлович, А.и др.2009. Биосинтез хлорофилла и развитие хлоропласта в этиолированных саженцахГинкго билобаЛ.Фотосинтеза47, 510 - Да. 516
  • 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
  • Schlüter, O., Foerster, J., Geyer, M., Knorr, D. & Herppich, W. B. 2009.Характеризация воздействия высокого гидростатического давления на свежие продукты с использованием анализа флуоресцентного изображения хлорофилла.Продовольственные и биотехнологические технологии2, 291 - Да. 299
  • Штайнер, С.и др.2009. Роль фосфорилирования в редокс-регуляции генов фотосинтеза psaA и psbA при фотосинтетической акклимации горчицы.Молекулярный завод2, 416 - Да. 429
  • Стеттлер, М.и др.2009. Блокирование метаболизма продуктов распада крахмала вАрабидопсислистья вызывают деградацию хлоропласта.Молекулярный завод2, 1233 - Да. 1246
  • Такабаяши, А.и др.2009 год. Три новых подразделенияАрабидопсисхлоропластическая NAD(P)H дегидрогеназа, идентифицируемая биоинформатическими и обратными генетическими подходами.Журнал растений57, 207 - Да. 219
  • Ванова, Л., Куммерова, М., Клемш, М. & Зезулка, Ш. 2009. Флуорантен влияет на эндогенный уровень абсцисиновой кислоты и первичные процессы фотосинтеза в горохе (Pisum sativumL.) растения in vitro.Регулирование роста растений57, 39 - Да. 47
  • Ямамото, И.и др.2009 год. Идентификация фотосинтетических сакоглоссанов из Японии.Клеточный эндоцитобиоз Res19, 112 - Да. 119
  • Ю, С.и др.2009. Фотосинтетическая деятельность растений-биоиндикаторов из загрязненных почв районов вблизи шахтного свалка.ДевятьthМеждународная конференция Федерации обществ по науке о почве Восточной и Юго-Восточной Азии, 532. - Да. 533
  • Yoshida, K. & Noguchi, K. 2009. Дифференциальные профили экспрессии генов митохондриальных дыхательных компонентов в освещенныхАрабидопсис листьем.Физиология растений и клеток50, 1449 - Да. 1462
  • Голębiowska, G. & Wędzony, M.2009. Холодное затверждение зимнего тритикала (x Triticosecale Виттм.) приводит к повышению устойчивости к розовой снежной плесениНиваль микродокия(Fr., Samuels & Hallett) и генотип-зависимые хлорофилловые флуоресцентные модуляции.Закон о физике растений31, 1219 - Да. 1227
  • 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
  • Хайек, Т. & Адамец, Л.2009. Экономика минеральных питательных веществ в конкурирующих видахСфагнуммохи.Экологические исследования24, 291 - Да. 302
  • Хайек, Т., Туиттила, Е. С., Иломец, М. & Лайхо, Р.2009. Световые реакции грязных мхов – ключ к выживанию после воды- Да.Уровень снижения?Ойкос118, 240 - Да. 250
  • Hankamer, B. Возвращение; Круз, или...2009.ЕП Патент1641712 год
  • Hein, P., Stöckel, J., Bennewitz, S. & Oelmüller, R. 2009.Белок, связанный с прокариотическими UMP-киназами, участвует в накоплении транскрипта psaA/B.АрабидопсисМолекулярная биология растений 69, 517 - Да. 528
  • Higuchi, M., Ozaki, H., Matsui, M. & Sonoike, K. 2009. Мутант T-ДНК-вставки гена AtHMA1, кодирующего АТПазу, транспортирующую Cu вАрабидопсис Талианаимеет дефект в водно-водном цикле фотосинтеза.Журнал фотохимии и фотобиологииВ, Биология 94, 205 - Да. 213
  • Джонсон, Х.и др.2009. Новая установка для флуоресцентной визуализации фотосинтетической активности in vivo.Исследования фотосинтеза102, 85 - Да. 93
  • Kasajima, I., Takahara, K., Kawai-Yamada, M. & Uchimiya, H. 2009. Оценка относительных размеров констант скорости для процессов девозбуждения хлорофилла посредством сравнения интенсивности обратной флуоресценции.Физиология растений и клеток50, 1600 - Да. 1616
  • Коху, К. М.и др. 2009 Доставка меди медным сопроводителем для хлоропласта и цитозольных медно-цинково-супероксидных дисмутаз, регуляция и неожиданные фенотипы вАрабидопсисмутант. Молекулярное растение 2, 1336 - Да. 1350
  • Coll, N. S., Danon, A., Meurer, J., Cho, W. K. & Apel, K. 2009. Характеризация солдата 8, подавляющего синглэтную кислородно-индуцированную клеточную смерть вАрабидопсиссаженцыФизиология растений и клеток50, 707 - Да. 718
  • Cournac, L. Взаимодействие между фотосинтетическими, (хлор) дыхательными и водородными путями редукции оксида в водорослях и цианобактериях.
  • Чефальвай, Л.и др.2009. Предсимптоматическое выявлениеPlasmopara viticolaинфекция в листьях винограда с использованием хлорофилловой флуоресценции.Европейский журнал патологии растений125, 291 - Да. 302
  • Benediktyová, Z. & Nedbal, L.2009. Изображение многоцветной флуоресцентной эмиссии из листовых тканей.Исследования фотосинтеза102, 169 - Да. 175
  • Баруа, А., Шимкова, К., Апель, К. & Лалой, С.2009. АрабидопсисМутанты раскрывают множество сигнальных путей кислорода, участвующих в реакции на стресс и развитии.Молекулярная биология растений70, 547 - Да. 563
  • Баруа, А., Шимкова, К., Хинча, Д. К., Апель, К. & Лалой, С.2009. Модуляция 1O2- Да.опосредованная ретроградная сигнализация белком locus 1 плеиотропного ответа (PRL1), центральным интегратором стрессовой и энергетической сигнализации.Журнал растений60, 22 - Да. 32
  • Чи, В.и др. 2008. Повторяющийся белок пентратрикопептида DELAYED GREENING1 участвует в регулировании раннего развития хлоропласта и экспрессии генов хлоропласта в организме.Арабидопсис. Физиология растений147, 573 - Да. 584
  • Hankamer, B. Возвращение; Круз, или2008. Патенты Google 7371560
  • Хигучи, М.и др.2008. Идентификация генов, связанных с фотосинтезом, в рисе с использованием системы охоты на лисицу.Фотосинтез. Энергия от Солнца, 597 год - Да. 600
  • Гечев, Т. С.и др. 2008. АрабидопсисУстойчивый к AAL-токсинам мутант atr1 демонстрирует повышенную толерантность к запрограммированной клеточной смерти, вызванной реактивными видами кислорода.Биохимические и биофизические исследования375, 639 - Да. 644
  • Hacker, J., Spindelböck, J. P. & Neuner, G.2008. Заморожение мезофиллов и последствия обезвоживания морозом, визуализированные одновременным измерением IDTA и дифференциальной визуализацией хлорофилловой флуоресценции.Завод, клетка и окружающая среда31, 1725 - Да. 1733
  • Horgan, D. & Zabkiewicz, J. 2008. Соотношение снижения флуоресценции, сравнение с квантовым соотношением урожайности для физиологического состояния растений и реакций на гербицидную обработку.Новая Зеландия Защита растений61, 169 - Да. 173
  • 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
  • Джон, Дж.и др.2008. Активность хлоропласта Fe (III) хелат редуктазы имеет важное значение для жизнеспособности саженцев в условиях ограничения железа.Процедуры Национальной академии наук105, 10619
  • Kühl, M. & Polerecky, L. 2008.Функциональная и структурная визуализация фототрофических микробных сообществ и симбиозов.Водные микробныеЭкология 53, 99 - Да. 118
  • О,М. Х.и др.2008. Leaf Starescence in a Stay–Green Rice Variety, SNU–SG and a Mutant, sgr. Фотосинтез.Энергия от Солнца, 1515 год - Да. 1518
  • Петрова, Ш. Soudek, P., Benešová, D. & Vaněk, T. 2008. Захождение и распространение урана в Armoracia rusticana.COST Действие859, 21
  • Pineda, M., Soukupová, J., Matouš, K., Nedbal, L. & Barón, M. 2008. Традиционная и комбинационная хлорофилловая флуоресцентная визуализация растений, инфицированных табамовирусом.Фотосинтеза46, 441 - Да. 451
  • Рапач, М.и др.2008 год. Фотосинтетическая акклимация к холоду в качестве потенциального физиологического маркера толерантности к замораживанию зимнего ячменя, оцениваемой в условиях переменной зимной среды.Журнал агрономии и культурной науки194, 61 - Да. 71
  • Родригес-Морено, Л.и др.2008. Хлорофилловая флуоресцентная визуализация для обнаружения реакции бобов наPseudomonas syringae (англ.)васимптоматическиелэфаЭм... 37. - Да. 44
  • Родригес-Морено, Л.и др.2008. Ранное выявление инфекции бобовымиPseudomonas syringae (англ.)в бессимптомных областях листья с использованием хлорофилловой флуоресцентной визуализации.Исследования фотосинтеза 96(1), Двадцать семь. - Да. 35
  • Roháček, K., Soukupová, J., Barták, M. & Schoefs, B. 2008. Хлорофилловая флуоресценция - замечательный инструмент для изучения физиологии растений и растительного стресса.Исследовательский знакИндия, 41 год - Да. 104
  • Roose, J. L. 2008. Сборка и функция цианобактериальной фотосистемы II.Проквест
  • Шлибнер, I.2008. Идентификация и характеристика хлоропластиковых протеинкиназ с акцентом на PPPK10. Людвига Максимилиана Мюнхенского университета
  • Шлютер, О.и др. 2008. Стрессовая реакция физиологически активных пищевых продуктов при высоком гидростатическом давлении до 250 МПа.
  • Судек, П., Петрова, Ш. Бузек, М., Лхотский, О. & Ванек, Т. 2008. Фитотоксичность урана и тория по сравнению с другими тяжелыми металлами для выбранных высших растений.Действие по расходам859, 65
  • Сукупова, Дж.и др.2008 год. Ежегодное изменение флуоресцентных выбросов хлорофилла в стабильном состоянии вечнозеленых растений в умеренной зоне.Функциональная биология растений35, 63 - Да. 76
  • Wagner, R., Dietzel, L., Bräutigam, K., Fischer, W. & Pfannschmidt, T. 2008.Долгосрочный ответ на колебания качества света является важным и отличным механизмом акклимации света, который поддерживает выживаниеАрабидопсис Талианав условиях низкого освещения.Планта228, 573 - Да. 587
  • Ябта, у.и др.2008. Преобразование L-галактон-1, 4-лактона в L-аскорбат регулируется фотосинтетической транспортной цепью электронов вАрабидопсис. Бионаука, биотехнология и биохимия,72(10),2598 - Да. 2607
  • Yamamoto, H. & Miyake, C. 2008. Чрезмерная экспрессия ферредоксина в табачных хлоропластах стимулирует циклический поток электронов вокруг фотосистемы I (CEF-PSI) и повышает нефотохимическое гашение (NPQ) флуоресценции Chl.Фотосинтез.Энергия Солнца, 951 - Да. 954
  • Yoshida, K., Watanabe, C., Kato, Y., Sakamoto, W. & Noguchi, K. 2008. Влияние хлоропластического фотоокислительного стресса на способность митохондриальных альтернативных оксидаз и дыхательные свойства, тематическое исследование сАрабидопсисжелтый разнообразный 2.Физиология растений и клеток49, 592 - Да. 603
  • 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
  • Esteban, R., Fernández-Marín, B., Becerril, J. M. & García-Plazaola, J. I.2008. Фотозащитные последствия разнообразия листьев вЕ. Пещерные собакиЛ. иС. officinalisЛ.Журнал физиологии растений165, 1255 - Да. 1263
  • ЛенкС,и др. 2007. Мультиспектральная флуоресцентная и рефлектантная визуализация уровень листьев и их возможные применения. Журнал экспериментальной ботаники 58(4)807 - 814,
  • Аллен, М. Д., Кропат, Дж., Тотти, С., Дель Кампо, Дж. А. & Мерчант, С. С.2007. Дефицит марганца в Chlamydomonas приводит 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
  • Бергер, С.и др. 2007. Визуализация динамики растительно-патогенного взаимодействия путем нового сочетания хлорофилловой флуоресцентной визуализации и статистического анализа, дифференциальных эффектов вирулентных и авирулентных штаммовП. Шприцыи оксилипинов на А.Талиана. Журнал экспериментальной ботаники58, 797 - Да. 806
  • уровеньD,и др. 2007. Созревание кластерного белка хлоропласта железо-сера требует необходимой цистеин-десульфуразы CpNifS. Журнал Национальной академии наук США 104(13),5686 - 5691
  • Hogewoning, S. W. & Harbinson, J. 2007. Информация о развитии, кинетике и изменении фотоингибиции с использованием хлорофилловой флуоресцентной визуализации охлажденного, разноцветного листа.Журнал экспериментальной ботаники58, 453 - Да. 463
  • Kalituho, L., Rech, J. & Jahns, P. 2007.Роль специфических ксантофиллов в использовании света.Планта225, 423 - Да. 439
  • Küpper, H., Parameswaran, A., Leitenmaier, B., Trtilek, M. & Šetlík, I. 2007.Кадмий- Да.индуцированное ингибирование фотосинтеза и длительное- Да.термин акклимации к кадмиевому напряжению в гиперакумулятореThlaspi caerulescens. Новый фитолог175, 655 - Да. 674
  • Ленк, С.и др.2007 год. Многоспектральная флуоресцентная и отражающая визуализация на уровне листьев и ее возможные применения.Журнал экспериментальной ботаники58, 807 - Да. 814
  • Lichtenthaler, H. K., Ac, A., Marek, M. V., Kalina, J. & Urban, O. 2007.Различия в составе пигмента, скорости фотосинтеза и флуоресценции хлорофилла солнечных и теневых листьев четырех видов деревьев.Физиология растений и биохимия45, 577 - Да. 588
  • Lopez-Juez, E., Bowyer, J. R. & Sakai, T. 2007. Различные реакции развития листьев и экспрессии генов на количество света зависят от синих фоторецепторных или пластидных сигналов и могут возникнуть в отсутствие фотропинов.Планта227, 113 - Да. 123
  • Малер, Х.и др.2007. Синглетный кислород влияет на активность тилакоидной АТФ-синтазы и оказывает сильное воздействие на ее γ-подединицу.Планта225, 1073 - Да. 1083
  • Masclaux-Daubresse, К.и др. 2007. Генетические вариации предполагают взаимодействие между холодной акклимацией и метаболической регуляцией старения листьев.Физиология растений143, 434 - Да. 446
  • Миура, Э.и др.2007. Баланс между синтезом белка и деградацией в хлоропластах определяет разнообразие листьев вАрабидопсисжелтые разнообразные мутанты.Клетка растений онлайн19, 1313 - Да. 1328
  • 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
  • Сёдин, А. 2007. Populus transcriptomics, от шума до биологии.Департамент физиологии растений Умейского университета
  • Солимоси, К., Витаньи, Б., Хидег, Е. & Бёдди, Б. 2007. Симптомы этиоляции в подсолнечнике (Helianthus годовойКотиледоны частично покрыты перикарпом ахена.Анналы ботаники99, 857 - Да. 867
  • Sun, X. W., Wang, L. Y. & Zhang, L. X. 2007.Участие протеаз DEG5 и DEG8 в обороте белка D1 реакционного центра фотосистемы II при тепловом стрессе вАрабидопсис Талиана. Китайский научный бюллетень52, 1742 - Да. 1745
  • Вача, Ф.и др. 2007. Идентификация обогащенных Фотосистемой I и Фотосистемой II областей тилакоидной мембраны путем оптической микроизображения крио-флуоресцентных эмиссионных спектров и переменной флуоресценции.Микрон38, 170 - Да. 175
  • Зсом, Т.2007. изменение качества пищевого перца в период после приема,Будапеште Корвинус Egyetem

661. Бонарди, В.2006. Молекулярно-генетическая характеристика хосфорилирования тилакоидного белка вАрабидопсис Талиана. Университетская библиотека

  • Флексас, Дж.и др. 2006. Снижение активности Рубиско во время водного стресса не вызвано снижением относительного содержания воды, но связано с условиями низкой стоматальной проводности и хлоропласта CO2концентрации.Новый фитолог172, 73 - Да. 82
  • 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
  • Kalituho, L., Graßes, T., Graf, M., Rech, J. & Jahns, P. 2006.Характеризация нефотохимического дефицита гашенияАрабидопсисмутант, обладающий нетронутым белком PsbS, циклом ксантофила и люменной кислотой.Планта223, 532 - Да. 541
  • Lazár, D., Sušila, P. & Nauš, J. 2006. Ранное выявление растительного стресса от изменений в распределении хлорофилла и флуоресцентных параметров, измеряемых с помощью флуоресцентной визуализации.Журнал флуоресценции16, 173 - Да. 176
  • Ma, J. F., Guo, J. K., Peng, L. W., Chen, C. Y. & Zhang, L. X. 2006.Сокращение фотохимии фотосистемы ii вАрабидопсисМутант ppt1 зависит от возраста листьев.Журнал интегративной биологии растений48, 1409 - Да. 1414
  • Matouš, K., Benediktyová, Z., Berger, S., Roitsch, T. & Nedbal, L. 2006.Тематическое исследование комбинаторной визуализации, какой протокол и какое хлорофилловое флуоресцентное изображение использовать при визуализации инфекцииАрабидопсис ТалианаПроизводитель Pseudomonas syringae.Исследования фотосинтеза90, 243 - Да. 253
  • Nejad, A. R., Harbinson, J. & Van Meeteren, U. 2006. Динамика пространственной гетерогенности стоматального закрытия вTradescantia virginianaизменяется ростом при высокой относительной влажности воздуха.Журнал экспериментальной ботаники57, 3669 - Да. 3678
  • Pfalz, J., Liere, K., Kandlbinder, A., Dietz, K. J. & Oelmüller, R. 2006. pTAC2, -6 и -12 являются компонентами транскрипционно активной пластидной хромосомы, необходимыми для экспрессии гена пластида.Клетка растений онлайн18, 176 - Да. 197
  • Pourtau, N., Jennings, R., Pelzer, E., Pallas, J. & Wingler, 2006. А. Влияние индуцированного сахаром старения на экспрессию генов и последствия для регулирования старения у арабидопса.Планта224, 556 - Да. 568
  • Škaloudová, B., Křivan, V. & Zemek, R. 2006. Компьютерная оценка повреждения листьев, вызванного пауковыми клещами.Компьютеры и электроника в сельском хозяйстве53, 81 - Да. 91
  • Титис, или...и др.2006. PDX1 имеет важное значение для биосинтеза витамина В6, развития и толерантности к стрессу вАрабидопсис. Журнал растений48, 933 - Да. 946
  • Жабка, М., Драстичова, К., Егоров, А.,2006. Soukupová, J. & Nedbal, L. Прямые доказательства растительно-патогенной активности грибковых метаболитовТрихотециум розеумна яблоко.Микопатология162, 65 - Да. 68
  • СкалудоваВ,и др. 2006. Компьютерная оценка листья повреждения, вызванные клещами-пауками. Компьютеры и электроника в сельском хозяйстве 53,81 - 91
  • Антун, М. С.и др. 2006. Синтетический De- Да.зеленая генная схема обеспечивает систему отчетности, которая удаленно обнаруживается и имеет- Да.установить мощность.Журнал биотехнологии растений4, 605 - Да. 622
  • Coll, N. S. 2006. Идентификация и характеристика солдата 8, подавляющего программу клеточной смерти, активируемую синглетовым кислородом вАрабидопсиссаженцы.СФедеральный технологический институт Wiss в Цюрихе.Дисс. ETH № 16511
  • Альдеа, М., Франк, Т.Д. и ДеЛюсия. 2006.Метод количественного анализа пространственно переменных физиологических процессов по поверхностям листьев.Исследования фотосинтеза90, 161 - Да. 172
  • Barták, M., Solhaug, K. A., Vráblíková, H. & Gauslaa, Y.2006. Закривка во время высушивания защищает фолиозный лишей Lobaria pulmonaria от фотоингибирования. Экология 149, 553 - Да. 560
  • Христе, М. М.2005. Временные и пространственные модели роста и фотосинтеза в листьях дикотиледонных растений при долгосрочном CO2и О3– Экспозиция,Университетская и Landesbibliothek Düsseldorf
  • Диас, С.и др.2005. Характеризация маркеров для определения степени и изменчивости старения листьев вАрабидопсисПодход к метаболическому профилированию.Физиология растений138, 898 - Да. 908
  • Фей, В.2005. Медиация фотосинтетических редокс-сигналов в регуляции экспрессии генов растений. Тюрингерская университетская библиотека
  • 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 транскрипционный регулятор, имеет дефект в регулировании фотосистемной стоихиометрии вцианобактерии Synechocystissp. 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
  • Обенланд, Д. & Нейп, П. 2005. Хлорофилловая флуоресцентная визуализация позволяет раннее обнаружение и локализацию повреждения лимонной коры после обработки горячей водой.HortScience40, 1821 - Да. 1823
  • Pérez, C. S. 2005. Вирусные инфекции как фактор стресса в фотосинтезе.
  • 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
  • Thornton, L. E., Keren, N., Ohad, I. & Pakrasi, H. B. 2005.Physcomitrella patens и Ceratodon purpureus, мхи в качестве модельных организмов в исследованиях фотосинтеза.Исследования фотосинтеза83, 87 - Да. 96
  • Wingler, A., Brownhill, E. & Pourtau, N. 2005. Механизмы светозависимой индукции клеточной смерти в табачных растениях с задержкой старения.Журнал экспериментальной ботаники56, 2897 - Да. 2905
  • Баэрр, Дж. Н., Томас, Дж. Д., Тейлор, Б. Г., Родермель, С. Р. & Грей, Г. Р.2005. Дифференциальные фотосинтетические компенсационные механизмы существуют в иммутантах мутантовАрабидопсис Талиана. Физиология Plantarum124, 390 - Да. 402
  • Адамец, Ф., Кафтан, Д. и Недбал, Л.2005. Фрагментация нити, вызванная стрессомкалотрикс эленкини(цианобактерии) облегчается смертью высокофлуоресцентных клеток. Журнал фикологии41, 835 - Да. 839
  • Barták, M., Gloser, J. & Hajek, J.2005. Визуализованные фотосинтетические характеристики лишей Xanthoria elegans, связанные с ежедневными ходами света, температуры и гидратации, полевое исследование с острова Галиндес, морская Антарктида.Лихенолог.37, 433 - Да. 444
  • Элиашова, А., Репчак, М. & Пастирова, А.2004. Количественные изменения вторичных метаболитовМатрикария ромашкаАбиотический стресс.Z Naturforsch компанией59c, 543 - Да. 548
  • Эриксон, М.и др. 2004. Генетическая дисекция пищевой медной сигнализации в Chlamydomonas отличает регуляторные и целевые гены.Генетика168, 795 - Да. 807
  • Гавел, А. & Маршалек, Б.2004. Новый подход к оценке фитотоксичности с помощью CCD флуоресцентной визуализации.Экологическая токсикология19, 429 - Да. 432
  • Гавел, А., Марсалек, Б. & Адамек, З.2004. Жизноспособность колоний Microcystis не повреждена серебряным карпом (Гипофтальмихтис молитрикс) пищеварение.Алгорологические исследования113, 189 - Да. 194
  • Каня, Р.и др.2004. Влияние гербицида кломазона на процессы фотосинтеза в первичном ячмени (Полный Хордеум.Л.) уходит.Биохимия и физиология пестицидов78, 161 - Да. 170
  • Kasinathan, V. & Wingler, A. 2004. Влияние сниженной активности аргинин-декарбоксилазы на толерантность к соли и на формирование полиамина во время солевого стресса вАрабидопсис Талиана. Физиология Plantarum121, 101 - Да. 107
  • 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
  • Лежнева, Л., Аман, К. & Меурер, Дж. 2004.Универсально сохраняющийся белок HCF101 участвует в сборке [4Fe]- Да.4С]- Да.кластер- Да.Содержать комплексы вArabidopsis thaliana хлоропласты. Журнал растений37, 174 - Да. 185
  • Лежнева, Л., и др. 2004. Ядерный фактор HCF145 влияет на изобилие транскрипта хлоропласта psaA-psaB-rps14 вАрабидопсис Талиана. Журнал растений38, 740 - 753
  • Недбал, Л. & Уитмарш, Дж. 2004. Хлорофилловая флуоресцентная визуализация листьев и фруктов. Хлорофилл флуоресценция, подпись фотосинтеза.Дордрехт, Нидерланды, Спрингер,389 - Да. 407
  • Страница,М. Л. Д.и др. 2004. Гомолог прокариотического транспортера дисульфида тиола CcdA необходим для сборки комплекса цитохрома b6f вАрабидопсисхлоропласты.Журнал биологической химии279, 32474 - Да. 32482
  • Пуртау, Н.и др.2004. Взаимодействие сигнализации абсцисовой кислоты и сахара в регулировании старения листьев.Планта219, 765 - Да. 772
  • Roose, J. L. & Pakrasi, H. B. 2004. Доказательства того, что обработка D1 необходима для связывания марганца и сборки внешнего белка в фотосистему II.Журнал биологической химии279, 45417 - Да. 45422
  • Шёнфельд, К.и др.2004. Кодированный ядром белок MOC1 имеет важное значение для митохондриальной акклимации света вChlamydomonas reinhardtii. Журнал биологической химии279, 50366 - Да. 50374
  • Walter, A., Rascher, U. & Osmond, B. 2004.Переходы в фотосинтетических параметрах промежуточных и межвенных областей листьев и их значение при росте и развитии листьев.Биология растений6, 184 - Да. 191
  • Wingler, A., Marès, M. & Pourtau, N. 2004. Пространственные модели и метаболическая регуляция фотосинтетических параметров во время старения листьев.Новый фитолог161, 781 - Да. 789
  • 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
  • Боско, С. Д.и др. 2004. Инактивация субединицы γ синтазы АТФ хлоропласта приводит к высокому нефотохимическому угасанию флуоресценции и измененной экспрессии ядерного гена вАрабидопсис Талиана. Журнал биологической химии279, 1060
  • Хальперин, Стивен Дж.. Брезина, В. & Недбал, Л.2003. Гармоническое облучение вызывает сложные колебания флуоресцентной эмиссии хлорофилла. Американское общество биологов растений
  • Чарле, Л.и др. 2003. Роботизированное время- Да.лапс-изображение для оценки в- Да.поглощение растениями гербицидов фенилмочевины и их микробная деградация.Физиология Plantarum118, 613 - Да. 619
  • Чарле, Л.и др. 2003 год. Iметоды изображения в физиологии растений и агрономии, от простых до многоспектральных подходов. Физиология растений и молекулярная биология растений в новом тысячелетии,135 - 155
  • Грей, Г. Р., Хоуп, Б. Дж., Цин, Х., Тейлор, Б. Г. & Уайтхед, К. Л.2003. Характеризация фотоингибирования и восстановления при холодной акклимации вАрабидопсис Талианас использованием хлорофилловой флуоресценции.Физиология Plantarum119, 365 - Да. 375
  • Hamel, P. P., Dreyfuss, B. W., Xie, Z., Gabilly, S. T. & Merchant, S.2003. Основные остатки гистидина и триптофана в CcsA, политопическом белке биогенеза цитохрома c системы II.Журнал биологической химии278, 2593 - Да. 2603
  • Хант, С. 2003. Измерения фотосинтеза и дыхания у растений.Физиология Plantarum117, 314 - Да. 325
  • Kouřil, R., Lazar, D., Lee, H., Jo, J. & Nauš, J. 2003. Умеренно повышенная температура устраняет устойчивость рисовых растений с повышенной экспрессией глутатион-редуктазы к интенсивному фотоокислительному стрессу.Фотосинтеза41, 571 - Да. 578
  • 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
  • Soukupova, J., Smatanova, S., Nedbal, L. & Jegorov, A. 2003. Реакция растений на деструксины, визуализированная с помощью изображения флуоресценции хлорофилла.Физиология Plantarum118, 399 - Да. 405
  • Wulf, J., Mulugeta, E. & Zude, M. 2003.Лазерно-индуцированная флуоресцентная спектроскопия (LIFS), факторы, влияющие на измерения.Бумага ASAE
  • Феримазава, Н., Кюппер, Х., Недбаль, Л. & Тртилек, М.2002. Новыеивзгляды вpхотосинтетическийоСкилляциирevaled пото- Да.измерениямИкроскопическиймоблегчениясхлорофиллfлюоресценциякИнетика виntactлкрыши ииизолированныйpротопласты. Фотохимия и фотобиология76, 501 - Пять. 08
  • Kim, J. H., Jung, J. E. & Lee, C. H. 2002.Мониторинг in vivo включения химических веществ в огурцы и рисовые листья с помощью хлорофилловой флуоресценции.Биотехнология растений4, 171 - Да. 178
  • Мозели, Дж. Л.и др.2002. Адаптация к дефициту Фе требует модернизации фотосинтетического аппарата.Журнал EMBO21, 6709 - Да. 6720
  • Недбал, Л. & Брезина, В. 2002. Сложные метаболические колебания в растениях, вызванные гармоничным облучением.Биофизический журнал83, 2180 - Да. 2189
  • Zude, M., Herppich, W. B., Dou, H. & Miller, W. M. 2002.Американское общество сельскохозяйственных и биологических инженеров.
  • ГерманС,и др.2001 год. Методы биозондирования для оценки экологического стресса, с которым сталкиваются сахарная свекла (Вэта вульгарис Л...). Протоколы 64-го конгресса ИИРБ
  • Küpper, H., Šetlík, I., Trtílek, M. & Nedbal, L. 2001. Микроскоп для двухмерных измерений флуоресцентной кинетики хлорофилла in vivo с использованием импульсного измерительного излучения, непрерывного актинского излучения и насыщенных вспышек.Фотосинтеза38, 553 - Да. 570
  • Nedbal, L., Soukupová, J., Whitmarsh, J. & Trtílek, M. 2001. Послеурожайное изображение флуоресценции хлорофилла из лимонов может быть использовано для предсказания качества фруктов.Фотосинтеза38, 571 - Да. 579
  • Сукупова, Дж.и др.2001 год. Ранное выявление биотического и абиотического стресса с помощью кинетической визуализации флуоресценции хлорофилла.Доступ к науке S36-004
  • Куппер, Х., Сетлик, И., Тртилек, М. & Недбал, Л. 2000. Микроскоп для двухмерных измерений флуоресцентной кинетики хлорофилла in vivo с использованием импульсного измерительного излучения, непрерывного актинского излучения и насыщенных вспышек.Фотосинтеза38, 553 - Да. 570
  • 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
  • Недбал Л, и др. 2000. Постурожайное изображение флуоресценции хлорофилла из лимонов может быть использовано для прогнозирования качества фруктов. Фотосинтеза38 (4), 481 - 482
  • Недбал Л, и др. 2000. 3-й региональный семинар по фотосинтезу - Хлорофилловая флуоресцентная визуализация и ее применение в науке о растениях и технологиях. Фотосинтеза38 (4), 571 - 579
  • Nedbal, L., Soukupová, J., Kaftan, D., Whitmarsh, J. & Trtílek, M. 2000. Кинетическая визуализация флуоресценции хлорофилла с использованием модулированного света.Исследования фотосинтеза66, 3 - Да. 12
  • ХекД А,и др. 1999. Характеризация двух фотосинтетических мутантов кукурузы. Физиология растений 120, 1129 - 1136
  • Айба, Х.и др. 1998. Анализ Aцианобактерии Synechocystissp. геном PCC 6803 с применением хлорофилловой флуоресцентной видеовизуальной системы.Доступ к науке 3