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FluorCam葉緑素蛍光イメージングシステム部分参考文献リスト
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  • ディングS,等。2019, mTERF5はクロロプラストpsbEFLJの転写を肯定的に調節するための転写停止因子として機能します. 分子工場. ドイ: 10.1016/j.molp.2019.05.007
  • Lv のR,等。2019, 核およびプラスチド光合成関連遺伝子の未結合発現は、病変模病病病病変異体における細胞死に貢献する. 植物細胞 31: 210–230
  • 愛原Y,等。2019, 藻類の光保護はE3リガーゼCUL4-DDB1によって調節されますDET1. 自然植物 5:34–40
  • ストレンカート D,等。2019, 生命中の1日間の分子イベントのMultiomics解決クラミドモナスPNAs 116(6):2374-2383
  • Herppich WB,等。2019年、極端な大気上植物における血管輸送よりも外部水輸送が重要ですティランディア usneoides(スペインのモス)。 植物,細胞,環境,42(5):1645-1656
  • マトウシュケヴィッチM,等。2019, 限られた換気はストレスと変化を引き起こしますアラビドプシスin vitro成長中の形態学的,生理学的,分子的表現型. 植物生理学と生物化学 135:554-562
  • チェンY,等。2019,Mg-dechelataseは光系IIの形成に関与するが、クロロフィルの分解には関与しない。クラミドモナス reinhardtii. 植物 ジャーナル 97(6):1022-1031
  • ホンブルクSV,等。2019. 生長と光合成活動クラミドモナス reinhardtiiレンズ形のシリカ・ハイドロゲルに捕まれている. ジャーナル オブ バイオテクノロジー 302:58-66
  • ジョリッチAS、等。2019. 草食類と胆汁形成に対応する資源割り当てLinaria vulgaris の. 植物生理学と生物化学 135:224–232
  • クッパーH、等。2019. 直接高速画像によるOJIPクロロフィル荧光動力学とQA再酸化動力学の分析. 植物生理学 179:369–381
  • マレッチョヴァM、等。 2019. 南極の光合性能に対する温度の影響Dermatocarpon polyphyllizumの表現クロロフィル荧光研究. 極地生物学 42(4):685–701
  • リアオX,等。 2019. フルオロ炭素特殊表面活性物(FS-30)添加物がポリの相反、形態、分離性能に与える影響 (フッ化ビニリデン)(PVDF)膜. 分離および精製技術 212:619-631
  • レリスAD,等。 2019. eIFiso4Gは正常なクロロプラスト機能に関与する特定の植物タンパク質の合成を増加させる. 植物生理学,ドイ: 10.1104/pp.19.00557
  • グオH、等。 2019. ウイルスの拡散は、植物の反応性酸素種のウイルスによる蓄積によって強化されます。. 植物生理学 179:143–155,
  • ゲロットC、等。 2019. SERINE/THREONINE PROTEIN KINASE STN8を欠けたモス突然変異体におけるチラコイドタンパク質リン酸化動力. 植物生理学 180:1582–1597
  • 張L,等。 2019. PPRタンパク質BFA2は、atpH/Fトランスクリプトのクロロプラストの蓄積に不可欠です。. 前に植物科学 10:446.
  • ホンブルクSV,等。 2019. 落ち込みと成長クラミドモナス reinhardtii生物互換性のあるシリカヒドロゲルで. コロイド サーフ B バイオインターフェース 173: 233-241
  • ワン・イ等。2019. オイルシード作物におけるオオイルシード作物におけるオオイルシード適応戦略リシヌス・コミュニスプロテオミクス分析から明らかにされた初期の苗(cotyledon vs. true leaf). 生態毒性学と環境安全 171:12–25
  • ンタグカスN,等。2019. トマトフルーツのビタミンCの光調節は、光合成によって介光されます. 環境学と実験植物学 158(1):180-188
  • ダットンC,等。2019. 細菌感染は体系的に口腔密度を抑制する. 植物細胞環境。 42: 2411–2421
  • ゴンザレス・バヨンR,等。2019. 老化と防衛経路は異性症に貢献する. 植物生理学 180:240–252
  • 王YYは,等。2019. サリシル酸変更アラビドプシスカドミウム曝露への植物の反応:抗酸化および光合成関連プロセスに影響を与える根本的なメカニズム. 生態毒性学と環境安全 169:645–653
  • メリンV,等。 2019. 新しい病原性菌株の出現における第3型分泌システムの取得の役割ザンソモナス. 分子植物病理学 20(1):33–50
  • アメトイK、等。 2019. 真菌の挥発性に対する植物の反応は、光合成に影響を与えるグローバルな翻訳後のチオールレドックスプロテオームの変化を含みます。植物細胞環境。 ドイ: 10.1111/個.13601
  • ファンT、等。 2019. 補完研究についてアラビドプシスfc1突然変異体は、胚発生と胚胚胚胚生とfffc1変異体のffc1変異体が胚生成とffc1変異体によるffcフェロケラタゼ1の基本的な機能を証明. 植物細胞環境。 42(2):618-632
  • ボムフィムPMS,等。 2019. 赤胆:同じホストの2つの胆タイプの異なる物語. 植物生物学 21(2):284-291
  • ダイダM、等。 2019. hemibiotrophic病原体に感染したtriticaleにおけるPSII効率の局所的および系統的な調節マイクロドキウム水準. 植物学 165(4):711-727
  • シL,等。 2019. 乾乾乾乾ばつストレスが、異なる発育段階でカットローズの「魅力的なブラック」の生理的反応に及ぼす影響. 園芸・環境・バイオテクノロジー 60(1):1-8
  • バーチャルK、等。 2019. 必須のクロロプラストリボソマルタンパク質uL 15cはクロロプラストRNAヘリケースISE2と相互作用し、プラズモデスマを通じて細胞間の売買に影響を与える. 新しい植物学者 221(2):850-865
  • シャーバズM、等。 2019. 保存されたCu-MicroRNAアラビドプシス タリアナ銅不足経済における機能. 植物 8(6): 141
  • リューT、等。 2019. NO は JA および H2O2 介媒 ALA による低温酸化ストレス耐受性に関与する. 環境と実験植物学 161:334-343
  • ホセイニA、等。 2019. 異なるスペクトル構成の下で緑と紫のバジル植物の光合成と成長反応。 Physiol Mol Biol 植物 25(3):741-752
  • ミシュラKB,等。 2019. 低温による非適応および冷適応における光合誘導の調節アラビドプシス タリアナクロロフィル a 荧光およびガス交換測定. 光合成 研究 139(1–3):123–143
  • スケジュールP、等。 2019. 光合成装置の内内生菌接種に対する糖代謝の変化. 植物細胞環境。 42(4):1408-1423
  • 徐J,等。2019. ポリアミンはマスクメロンにおけるGABA調節されたGABAによるGABA調節されたポリマスクメロンのポリマスクメロンのポポリポリアミンのポポリポリアミンはGABA調節された. 環境と実験植物学 164:181-189
  • ドディグD,等。2019. . 前に植物科学 10:814
  • リー Y,等。2019. OHP1、OHP2、HCF244は光系II反応中心と一時的な機能複合体を形成する。. 植物生理学 179:195–208
  • チュクチナVU の,等。2019. 葉の時間解析型葉葉葉の葉葉の葉葉の葉葉の葉葉の葉葉葉の葉葉葉葉の葉葉葉葉の時間解析された葉葉葉葉の葉葉葉葉葉の葉葉葉葉葉の. 光合成 研究 140(3):355–369
  • ローF,等。2019. トランスクリプトームプロファイルは、ブロッコリの黄色化後のブブ採収後の色素メカニズムの役割を明らかにします. 園芸研究 6:74
  • ウェイZ,等。2019. メラトニンはUV-B曝露後のMalus hupehensisの性能を向上させる. 植物生理学と生物化学 139:630-641
  • ウェンZ,等。2019. 監視効果のためのクロロフィル荧光画像ヘテロバシディオン パルヴィポルム小さな分泌 タンパク質による細胞死と植物防衛遺伝子発現. 真菌遺伝学と生物学 126:37-49
  • ハSTT,等。2019. エチレンに対する異なる感度を持つ2つのローズC*rsのAVGと1-MCPを使用してエチレン生物合成および結合の同時抑制. 植物成長規制のジャーナルドイ: 10.1007/s00344-019-09999-6
  • 王ZY の,等。2019. 小麦植物における高度に再現可能な定期的な電気電位変化に関連する小小小麦植物における小小小小小小小小麦植物における小小小麦植物における小小小麦植物における小E。環境 および 実験 植物 学 160:120-130
  • ウェンD,等。2019. S-nitrosoglutathione reductaseの過度発現は、鉄分布とレドックスホメオスタシスを調節することによって鉄欠乏ストレスを軽減しました。. 植物生理学 ジャーナル 237:1-11
  • プラロンT,等。2019. Plastoquinone homoeostasis によるアラビドプシスプロトングラディエント調節6は光合成効率に不可欠です. コミュニケーション生物学 2:220
  • リューS,等。2019. クロロプラスト翻訳延長因子 EF-Tu/SVR11 は var2 介導の葉の変異および葉の発達に関与していますアラビドプシス. 前に植物科学 10:295
  • エックスタインA,等。2019. GLABRA1が暗暗暗影響老化における役割アクタ・バイオキミカ・ポロニカ 10.18388/abp.2018_2825
  • ポンテスMS,等。2019. 水生マクロファイトSalvinia auriculataはどのようにnanoceriaに反応するか COの増加2ソース?フリエ変換赤外光音響 スペクトロスコピーおよびクロロフィル 光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光. 生態毒性と環境安全 180:526–534
  • ポールK,等。2019. 植物派生タンパク質水解物の生物刺激作用を理解する高スループ植物フェノタイピングと代謝学:トマトに関するケーススタディ. 前に植物科学 10:47
  • ポールK,等。2019. 限られた水の利用可能性の下で育てられたトマト上の植物派生タンパク質水解物の生物刺激作用を明らかにするための組み合わせた表現型と代謝アプローチ. 前に植物科学 10:493
  • リアンH,等。2019. 葉付けの. 植物と土壤ドイ: 10.1007/s11104-019-04197-5
  • チンY,等。2019. 高力抗ウイルス活性を持つ分泌性アルカリ金属プロテーゼの純化と特徴化セラティア マルセンスストレイン S3. 農業 食品 化学 期刊 67(11):3168-3178
  • ヴェレス ラミレスAI,等。2019. Phytochrome Aはトマト植物を連続的な光による傷害から保護します. 前に植物科学 10:19
  • クーストナーL,等。2019.アビオティックストレス下のタンパク質および代謝物の次細胞動力学は、延期された反応を明らかにします。アラビドプシス タリアナhexokinase-1 突然変異 gin2-1 高光。植物 ジャーナルドイ: 10.1111/tpj.14491
  • マシオゼックVK,等。2019.ホスト細胞死、光合成および二次代謝物に対するAlternaria brassicicola発達の葉位置依存効果ブラシカ ジュンセア. 植物学ドイ: 10.1111/ppl.12998
  • クオンTTH,等。2019. 光保護とエネルギー消失(npq4)と状態移行(pph1)のためのアラビドプシス単一およびダブル突然変異体の異なる光下の成長. 植物細胞レポート 38(6):741–753
  • バステットA,等。2019.eIF4Eの自然多形性をCRISPR-Cas9ベース編集によって模CRISPR-Cas9ベース編集によって模eeeeIF4Eの自然多形性を模仿することは、ポチウイルスに対する抵抗性と関連付けられています。植物バイオテクノロジー ジャーナル 17:1736–1750
  • バニックA,等。2019. 米の使用(オリザ sativaL.)の根の内生性diazotrophicアゾトバクテルsp. 株Avi2(MCC 3432)は、グリーンハウスおよびフィールド条件の下で米の収量を増やすことができます. 微生物学研究 219:56-65
  • ハイヤーマンMC,等。2019.トウモロコシMにおける誘発された後退性および支配性変異の迅速な識別のための次世代の配列と後代テストを組み合わせる2個人。植物 ジャーナルドイ: 10.1111/tpj.14431
  • ユC,等。2019. オクラ の 磷酸 プロテオミック 反応教育を受けたアベルモコスL.) L L L.)L L L.)L L L.)L L L L.)L L L L.)L L L L.)L L L L L.)L L L L L.). nt. J. Mol. 科学. 20(6): 1262
  • トゥーレーンB,等。2019. 鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄アラビドプシスルーツ. Journal of Experimental Botany の 70(6):1875–1889,
  • ディカイオス私は,等。2019. LHCSR1の機能解析,タンパク質触媒NPQのモスで,異物表現によってアラビドプシス タリアナ. 光合成 研究ドイ: 10.1007/s11120-019-00656-3
  • リューH,等。2019. フルオロ炭素特殊表面活性物 (FS-30) 添加物がポリ(フルオリンビニリデン) (PVDF) 膜の相反,形態,分離性能に与える影響. 分離および精製技術 212:619-631
  • ベルナッキMJ,等。2019.LSD1、EDS1、PAD4に依存するサリシル酸、過酸化水素、水使用効率、種子収量の条件関連アラビドプシス タリアナ. 植物学 165(2):369-382
  • リアンC,等。2019. 修正された葉ディスク拡散方法とEテストを使用してチェリーの根の微伝播における細菌制御のための適した抗生物質の最適化. 植物 8(3): 66
  • ポロニオA,等。2019. RNA-seq分析とメロン粉状メメメメメロンのメメロン粉状メメロン粉状メメロン粉状メメロメロン粉状メメロメロン粉状メメロン粉状メメロン粉状の病気のRNA-seq分析とメ. 科学レポート 9:7978
  • ンタグカスN,等。2019. トマトの果物における光誘導ビタミンCの蓄積は、炭水化物の利用可能性とは独立しています。. 植物 8(4): 86
  • カイJ,等。2019. 24-Epibrassinolide治療は保存期間中のブロコリ黄色化を調節します. 収集後の生物学と技術 154:87–95
  • エスピノザ・コラルR,等。2019. プラストグローブルタンパク質18はクロロプラスト機能とチラコイド形成に関与する. Journal of Experimental Botany の 70(15):3981–3993
  • ストルティM,等。2019.動的光の変化に対する反応における循環的および電電子運輸の役割Physcomitrella パテンス. 植物,細胞,環境 42(5):1590-1602
  • 王 ZY,等。2019. 米の白いストライプの葉7(wsl7)変異体の表現型識別と候補遺伝子分析。南京 農業 大学 42(1): 21-29
  • ローラK,等。2019. 高度に汚染された場所に住む先進的な重重金属重重重金属耐受性の光生物質. 総環境科学 679:260–269
  • ルチョヴァD,等。2019. モスの生理学的反応に関する洞察Physcomitrella パテンスそしてPohlia ドラムモンディリチェン二次代謝物. プロトプラズマドイ: 10.1007/s00709-019-01403-0
  • タベL,等。2019. Wheat Multiple Pathogen Resistance Locus, Sr2により与えられるフェノタイプには、バイオティックおよびアビオティックストレスへの応答による細胞死が含まれています。. 植物病理学ドイ: 10.1094/PHYTO-03-19-0099-R
  • ナムSH,等。2019. . 環境汚染 254: 112942
  • ヒノジョサL,等。2019. キノアにおける過毒素の増殖に対する熱と干熱熱ストレスの影響. 植物 ジャーナルドイ:10.1111/tpj.14411
  • ジンX,等。2019. 外源GABAは、レドックスバランスとクロロフィルの生物合成を調節することにより、外源GABAが外外外外外源GABAにより、外外外外源GABAは、マスクメロンの外外源GABAにより、レドックスバランスとクロロ. BMC 植物生物学 19:48
  • イエC,等。2019. Pak Choiにおける氯化変異体の生理学的特徴と転写体分析. 『植物物理法』 41:122
  • ペレス ピザMC,等。2019. 異なる健康状態の種子に非熱プラズマを適用することにより、大豆植物の成長と収量の改善. ヘリコプター5:e01495
  • ジョアンナP,等。2019. 光合成装置の活動Phaseolus vulgaris (フェセオルス・ブルガリス)L. カドミウムストレス下の葉. ボット Horti Agrobo 47(2):405-411.
  • 江M、等。 2019. 急速成長する突然変異体における3つの急急急急急急成長突然変異体におけるリン酸酸酸急急性トランスポーター遺伝子の発現分析グラシラリオプシス lemaneiformis(Rhodophyta)低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低. Journal of Applied Physiology の 31(3):1907–1919
  • ファリアスCP,等。 2019. 真菌分離物とバイオ炭のコンソーシアムは,植物修復の可能性を改善しました.ジャカランダ ミモシフォリアD. ドンおよびD.銅、マンガン、D D D.D D D D.銅、マンガン、D D D D.D D D D D.D D D D D D.ドンおよびD D D D D.D D. Journal of Soils and Sediments のドイ: 10.1007/s11368-019-02414-3
  • ミシュラKB,等。 2019. クロロフィルと南極の南南極の南南極の南極の南南極の南南南極の南南極の南南極の水水水水分光学における水分分分光水水水化による変化を監視するための水分光学、反射率、反射率、Dermatocarpon polyphyllizumの表現. 『Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy』 208:13-23
  • 森島SY,等。 2019. 巨型クラムから排出されたが、生存可能なzooxanthellaeに関する研究、その後の共生源としての潜在性を強調する. PLoS ONE 14(7): e0220141
  • アルキミンJD、等。 2019. マクロファイト種に対する非標準的なエンドポイントの薬物毒性効果の評価レムナ マイナーそしてレムナ ギッバ. 全環境の科学657: 926-937
  • ローラK、等。 2019. 高度に汚染された場所に住む先進的な重重金属重重重金属耐受性の光生物質. 全環境の科学 679:260-269
  • ラングJ、等。 2019. 水溶性の [60] フレレン派生物は、クロロフィルの蓄積を刺激し、毒性効果を持たないクラミドモナス reinhardtii. アクタ バイオケミカ ポロニカ. 商品番号: 10.18388/abp.2019_2835
  • ヴァチP、等。 2019. 効率的な真菌UVスクリーニングにより、リチェン光生物体における光系IIのUV-B耐性が非常に高くなります。. 植物生理学と生物化学 134:123-128
  • アタイアンM、等。 2019. COの直接捕獲と変換2pH11.2までのシアノバクテリアコンソーシアムを空気から育成すること. バイオテクノロジーとバイオエンジニアリング 116(7):1604-1611
  • ワタナベE,等。 2019. Chlorophyll Fluorescence Theories: Close Investigation into Oxidative Stress and Potential Use for Plant Breeding (クロロフィルククロククロクロフローレセンス理論の進歩:植物繁殖のための酸化ストレスと潜在的な使用に関する緊密な研究). スプリンガー,植物におけるレドックスホメオスタシス,137-154
  • 東通R,等。 2019. 系統的な生物発光スクリーニングによる光保護信号転換変異体の分離クラミドモナス reinhardtii. 科学 レポート 9: 2820
  • ノヴィッカB、2019年。緑の微緑藻における非光化学的なクロロフィル非非非非緑緑色微緑緑の微緑藻における非光化学的なクロロロロフィル緑緑緑緑緑緑緑色緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑クラミドモナス reinhardtiiOpen FluorCamを使う. 植物学. ドイ:10.1111/ppl.13003
  • ピノラA、等。 2018. LHCB9依存型光系Iメガ複合体が低光下で誘導されたPhyscomitrella パテンス. 自然植物 4:910–919
  • カムラニYY、等。 2018. ROC75は、LHCSR3発現を制御する周期時計の軽減器です。. 植物 および 細胞 生理学 59(12):2602–2607
  • ヴリースJ、等。 2018. 陸上植物の胚細胞のストレスシグナリングは、陸陸上植物の陸陸上植物の胚陸陸上植物の胚胚胚細胞ストレスシグナリングにおいて進化した・PNAS 115 (15):3471-3480
  • 伊藤A、等。 2018. 進化的に保存されたPサブファミリーのペンタトリコペプチドの繰り返しタンパク質は、モスのplastid ndhA転写を接合するために必要ですPhyscomitrella パテンスそしてアラビドプシス タリアナ. 植物ジャーナル 94:638–648
  • 張L,等。2018, 核エンコードされたタンパク質BFA1は、クロロプラストATP合成酶カップリング因子1の効率的な組み立てを促進します. 植物細胞,ドイ:10.1105/tpc.18.00075
  • ルンD、等。 2018. ヒドロキシ脂肪酸蓄積種子の発達欠陥はカスターアシルトランスフェラーゼによって減少する. 植物生理学 177:553–564,
  • ベルナッキMB,等。 2018. EDS1(Enhanced Disease Susceptibility 1)は発達に影響を与える。 ハイブリッドアスペンにおける光合成とホルモンホメオステーシス(ポピュラス・トレムラ Populus tremula L ×P. tremuloides(トレムロイド)). 植物生理学 226:91–102
  • チャンW、等。 2018. CsINV5、茶の真空のインバーターゼ遺伝子は、トランスゲニックにおける寒冷耐性を強化しますアラビドプシス. BMC植物生物学 18:228
  • ホーナーR,等。 2018. アロゲン酸脱水酶発現の減少:光合成と代謝のための分枝化. 植物生理学 177:115–131
  • カルホールMS,等。 2018. 塩耐性と光合性能の向上:ラクトゥカ サティバL.) 植物. 植物生理学と生物化学 130:157–172
  • プリンゼンベルグAE,等。 2018. Chlorophyllクロロフィルクククロロロフローレセンスクククロロロフィルククロロロフィルククロロロフィルクロクロロフローレセンスクロクロフローレオレセンセンスイメージングにより、二. 植物学 164(2):163-175
  • ヴァチP、等。 2018. 効率的な真菌UVスクリーニングにより、リチェンの光生物体における光系IIのUV-B耐性が非常に高くなります。. 植物生理学と生物化学 132:89-94
  • 王L,等。 2018. 投与依存効果1O型2クロロプラストでは、生産のタイミングとローカライゼーションによって決定されます. Journal of Experimental Botany の 70(1): 29-40
  • キャンベルZC,等。 2018. 明日のエンジニアリングプラント:高スループフェノタイピングがより良い作物の開発にどのように貢献しているか. 植物化学レビュー 17(6):1329–1343
  • セゲチョヴァA、等。 2018. Photoautotrophic suspension culturesの進化とアップスケーリングアカザケーススタディとして. 植物細胞、組織および器官培養. ドイ:10.1007/s11240-018-1441-6
  • 王L,等。 2018. 茶の植物のSWEET輸送子:表現プロファイル、砂糖輸送、およびCsSWEET16がアラビドプシスの冷たさ耐受性を変更する関与. 植物分子生物学 96(6):577–592
  • タンX,等。 2018. プラスチドRPS4のミスセンス変異は、中国のキャベツのクロロフィル欠乏症と関連している(ブラシカ キャンペストリスSSP。北京). BMC植物生物学ボリューム 18:130
  • ハバートS,等。 2018. 強化されたチラコイド光保護は、米の収量とキャノピー放射線使用効率を高めることができます. コミュニケーション生物学 1:22
  • ストルティM、等。 2018. システミックカルシウム波拡散Physcomitrella パテンス. 植物 および 細胞 生理学 59(7):1377–1384,
  • おいD、等。 2018. 1-HELIX PROTEIN 1 (OHP1) の必要性は、初期のアラビドプシスの種子の発育および高光強度の下で. 植物信号と行動 13(12)
  • 王Y,等。 2018. オイルシード作物の生理学的適応戦略リシヌス・コミュニス早期の種子(コチレドンと真の葉)の 『 』Under Salt and Alkali Stress: From the Growth, Photosynthesis and Chlorophyll Fluorescence』. 前に植物科学 9:1939
  • バータックM、等。 2018. UV-B放射線のUV-B吸収化合物および光合成パラメータの含有量への影響Parmotrema オーストリア対立する2つの生息地。植物生物学 20(5):808-816
  • ジャネチコヴァH、等。 2018. 分離された老化中のサイトキニンと光の相互作用アラビドプシス葉. 植物,細胞,環境 41(8):1870-1885
  • フェンX,等。 2018. グリフォサート耐受性を示すトランスジェニックトウモロコシのシケミック酸クククロロロフィルククローロフィルクロクロロフローレセンスクロクロフィルククローククロロフィルクロロロロフィルクロロロフローレセットクククククロロロ. 前に植物科学 9:468
  • ヤオJ、等。 2018. アラビドプシス干動動的なクロロロフィル動動動的動動的な動的な動的動的な動的クロロロロフィル動的動的動動動的動動動的動動動動的クロロロロフィル動動動. 前に植物科学 9:603
  • ハイチ人人LG,等。 2018. 欠乏中の鉄経済のためのプログラムは特定のFeタンパク質をターゲットとしています. 植物生理学 176:596–610
  • フェレイラBG,等。 2018. 関連生物の延長された表現型による胆関関節における抗酸化代謝. PLoS ONE 13(10): e0205364
  • フォルメンティンE,等。2018. 異なる米のc*rsにおけるトランスクリプトームと細胞生理学的分析により、適応性および適異適応性および異適応性および異なる異なる適応性および異なる適応性および異異異なる異な異なる異. 前に植物科学 9:204
  • レゼンデUC の,等。2018. 結構的,組織化学的,光合成プロフィールユージェニアミア(Diptera: Cecidomyiidae) の葉にユージェニア ユニフロラ(Myrtaceae). Rev. Biolです。すぎる66(4): 1469-1480
  • セロS,等。2018. クロロプラスト Ca2+チラコイドを標的としたエクオリンプローブによって明らかにされたチラコイドへの流れおよびその間の流れ. 植物生理学 177:38–51
  • ラブッダM,等。2018. 光合成と反応性酸素種のホメオスタシスの系統的な変化アラビドプシス タリアナBeet cyst nematodeに感染ヘテロデラ Schachtii. 分子植物病理学 19(7):1690–1704
  • グエンL,等。2018. DEAD-BOX RNA ヘリカーゼ遺伝子 AtRH17 の過度発現は、塩圧に対する耐受性を認めるアラビドプシス. Int. J. Mol. 科学。 19(12): 3777
  • リューT,等。2018. H2O型2ALAによるグルタチオンおよびアスコーベートの蓄積を中介し、酸化ストレスに対する認識および抵抗力ソラナムリコペルシカム Solanum lycopersicum低温で. BMC 植物生物学 18: 34
  • コエRA,等。2018. 変化したCOを持つ変異体に対するセタリア・ヴィリディスの高スループットクロロフィル荧光スクリーニング2補償ポイント. 機能植物生物学 45(10):1017-1025
  • アタパトゥKSS,等。2018. 水生マクロファイトの成長と酸化ストレス反応Myriophyllum spicatum(ミリオフィルム・スピカトム)沉積物アノキシア. 基礎・応用 Limnology 191(4):289-298(10)
  • ガングリーDR,等。2018.過度の光ストレスを繰り返すことにより、既存のDNAメチル化状態の維持。植物細胞環境。 41(7):1657-1672
  • バステットA,等。2018.トランス種合成遺伝子設計は,植物における抵抗性ピラミッドとウイルス抵抗性の広範囲エンジニアリングを可能にします.植物バイオテクノロジー ジャーナル 16:1569–1581
  • 王W,等。2018. 大豆の光合成およびクロロフィル干干干旱ストレスの影響 (グリシンマックス)種子. Int J アグリック&バイオル エンジン 11(2): 196–201
  • リーN,等。 2018. 「Transcriptome sequencing dissection of the mechanisms underlying differential cold sensitivity in young and mature leaves of the tea plant」(英語版)カメリア シネンシス Camellia sinensis). 植物生理学 ジャーナル 224-225:144-155
  • ベンH、等。 2018. チュニジア人の生理学的反応の自然変化人権鉄不足の下. 前に植物科学 9:1383
  • KnuestingについてJ、等。 2018. 誰 どこで勝つのか、なぜ?生態生理学 熱帯間の競争の解剖 牧草草と侵入的な草 Bracken over 熱帯アンデスの海拔1000メートル。 PLoS ONE 13(8): e0202255
  • シルバS,等。 2018. 干乾乾乾乾熱-UV-Bショックの組み合わせの熱・UV-Bショックに曝露したとストレス解除後の生理学的性能. 機能植物生物学 45(12):1233-1240
  • バータックM、等。 2018. UV-B放射線のUV-B吸収化合物および光合成パラメータの含有量への影響Parmotrema オーストリア対立する2つの生息地。植物生物学 20(5):808-816
  • 魅力S,等。 2018. 成長と光合性能カレンドラオフィシナリス Calendula officinalis一色赤い光の下. International Journal of Horticultural Science and Technology の 5(1):123-132
  • アベイナヤカHDL,等。 2018. 高圧の影響Pseudanabaena ガレアタ光と暗い環境の異なるBöcher. 環境科学と汚染研究 25(21):21224–21232
  • アルヴェスF,等。 2018. 気候適応の理論と実践. 気候変動管理 419-441,スプリンガードイ:10.1007/978-3-319-72874-2_24
  • レイラB、等。 2018. バラ植物におけるその後の高い光異異なる光スペクトルの下での成長の影響. AoBプラント 10(5)
  • ルチョヴァD、等。 2018. cyanobacteriaの適応私たちには共通点がある環境へ ストレス:形態学と生理学の比較 再水化後のヨーロッパと南極の集団間のマーカー. チェコ 極地 共和国 8 (1): 84-93
  • ペロゼニ F,等。 2018. HSP70/RBCS2プロモーター下のLHCSR発現は、微藻の生産性を高める戦略として。国際分子科学ジャーナル 19(1): 155
  • トリポディP、等。 2018. 野菜作物の精密フェノタイピングのためのセンシング技術:現状と将来の課題. 農学 8(4): 57
  • クリーフェルドA、等。 2018. クロロフィル荧光画像と多スペクトラルBNDVI画像を組み合わせて、モスとリケンが支配する生物学的土ク光光光合成ホットスポットの空間パターンの識別. 小児生物学 68:1-11
  • ROAchT、等。 2018. 反応性親電性物質の困難とエウストレスおよびチオール/ディサルフィードベースのレドックス防御の刺激による軽い圧力適応への関連性. フリーラジカル生物学と医学 122:65-73
  • ノシM、等。 2018. クラードIb基本ヘリックス・ループ・ヘリックス・トランスクリプション因子、bHLH101、光酸化ストレス反応における調節要素として機能する. 植物科学 274:101–108
  • セロディオJ、等。 2018. 光合成光応答の高スループット研究のためのLEDベースの多アクティン照明システム. ピアJ 6: e5589
  • ラウッチC、等。 2018. 海のスラグによって機能的なプラスチドを組み込む能力エリシア ヴィリディス食料源によって支配される. 海洋生物学 165:82
  • クヴィデロヴァJ、等。 2018. 内部構造と光合性能ノストック高北極の植民地. ポーランド植物学会法案 87(4): 3602
  • マスカルチM、等。 2018. 532nmを使用したカララ大理石からのバイオフィルムのレーザー削除:最初の検証研究. 測定 130:255-263
  • フランケンバッハS,等。 2018. Photoinactivation, repair and the motility-physiology trade-off in microphytobenthos(マイクロフイトベントスにおける光不活性化、修復および運動性-生理学のトレードオフ). 海洋生態学の進歩シリーズ 601:41-57
  • キムYS,等。 2018. OsTPX遺伝子の発現は、細胞レドックスホメオスタシスおよび光合成効率を改善しますシネココクス elongatuPCC 7942 の. 前に植物科学 9:1848
  • オレホヴァA、等。 2018. 南極系の急速な凍結後の成長ヘテロコックスsp. 細胞の生存性およびクロロフィル細細胞細細胞の細細細胞の細細細胞の生存性およびクロロロロフィル細細胞細細細細細胞の細細胞の細細胞. 低温生物学 85:39-46
  • ヘイヤーM、等。 2018. 草食物に反応するカルモドリン類タンパク質CML9は、ジャスモナート介媒防御を導かない。アラビドプシス タリアナ. PLoS ワン 13(5): e0197633。
  • ハネルトD、2018年。クロロフィルクロロフローレセンスによる光合成評価. バイオアッセイ:高度な方法とアプリケーション,愛思唯爾,ドイ:10.1016/B978-0-12-811861-0.00032-2
  • ペロゼニF,等。 2018. HSP70/RBCS2プロモーター下のLHCSR発現は、微藻の生産性向上戦略として. 国際 分子 科学 ジャーナル 19(155),ドイ:10.3390/ijms1901015
  • アレクサンダーソンE,等。 2018. 植物のフェノタイピングのための北欧研究インフラ. 農業 食品 科学27: 7-16
  • 上関K、等。 2018. リポポリサッカーイドは異なる細胞の場所で反応性酸素種の2つの連続的な爆発を引き起こす. 植物生理学,DOI:10.1104/pp.17.01637
  • ハイチ人人L・J等。 2018. 欠乏中の鉄経済のためのプログラムは特定のFeタンパク質をターゲットとしています. 植物生理学 176, 596-610
  • アーランL A E,等。 2018. メラトニンとセロトニン:植物形態発生の交響曲における仲介者. ジャーナル・オブ・ピネアル・リサーチ64(2),商品番号: 10.1111/jpi.12452
  • アブデルケフィH、等。 2018. グアノジン tetraphosphate は、サリシル酸の信号および抵抗を調節しますアラビドプシス タリアナからターニップモザイクウイルス分子植物病理学19(3):634-646
  • ピネダM、等。 2018. 画像データに基づく分類方法によるメロン植物における細菌感染の検出. 前に植物科学 9(164),ドイ: 10.3389/fpls.2018.00164
  • チョヤク - コズニエフスカJ、等。 2018. 盐ストレスおよび細菌感染による単一および連続的な治療に曝されたキウリの一次炭素代謝に関連する変化. 植物生理学と生物化学 123,160-169
  • プリンゼンベルグA E,等。 2018. Chlorophyllクロロフィルクククロロロフローレセンスクククロロロフィルククロロロフィルククロロロフィルクロクロロフローレセンスクロクロフローレオレセンスレセンスイメージングは、. 植物学,商品番号: 10.1111/ppl.12689
  • ニューファーB、等。 2018. コスモポリタン植物による世界的な植民地化の推進における生態型変化の役割. AoB プラント10(1), s://doi.org/10.1093/aobpla/ply005
  • フリステッドR,等。 2018. RAF2はRubiscoアセンブリファクターです。アラビドプシス タリアナ. 植物 ジャーナル,商品番号: 10.1111/tpj.13849
  • ショルツS S,等。 2018. アネモネラ相互作用は異なる時間スケールで遺伝子発現プロフィールとジャスモナートレベルの変化を引き起こします. 前に微生物学 9,217,ドイ: 10.3389/fmicb.2018.00217
  • Zhao L,等。 2018. トウモロコシの植物の酵素活性とクロロフィル荧光画像 (ゼア メイスL.)低用量のクロルサルフルロンおよびカドミウムに曝露した後. 統合農業ジャーナル 16(0),60345-7
  • リューT、等。 2018. H2O型2ALAによるグルタチオンおよびアスコーベートの蓄積を中介し、酸化ストレスに対する認識および抵抗力ソラナムリコペルシカム Solanum lycopersicum低温で. BMC 植物生物学 18(34), s://doi.org/10.1186/s12870-018-1254-0
  • ソーザG G,等。 2018. Morpho-Physiological Tolerance Mechanisms(モルフォ・生理学的耐容性メカニズム)タリンが特許を取得リードする. 水 空気 土壤 汚染 229:4
  • ワセギMJさん等。 2018. クロロプラスト2-システインペロキシレドキシンは、クロロプラスト代謝のレドックス調節におけるチオレドキシン酸化酶として機能します。. eライフ, ドイ:10.7554/eLife.38194
  • バラバッツ - クラスニB、等。 2018. 生物学的特徴Impatiens パルヴィフローラDC。異なる生息地条件で. ボット Horti Agrobo 46(1): 277-285.
  • ハネルトD、2018年。クロロフィルクロロフローレセンスによる光合成評価. バイオアッセイ:高度な方法とアプリケーション,愛思唯爾, s://doi.org/10.1016/B978-0-12-811861-0.00032-2
  • ペロゼニF,等。 2018. HSP70/RBCS2プロモーター下のLHCSR発現は、微藻の生産性向上戦略として. 国際 分子 科学 ジャーナル 19(155),ドイ:10.3390/ijms19010155
  • 王L,等。 2017. Phytolリン酸化経路はPhotosystem Iの安定性のために必要なPhylloquinoneの生物合成のために不可欠ですアラビドプシス. 分子工場 10:183-196
  • Exposito-ロドリゲスM、等。 2017. 光合成依存型H2O型2クロロプラストから核への移動は、高光信号メカニズムを提供します. 自然 コミュニケーション 8:49
  • ダル・オストL,等。 2017. モノメリックおよびトリメリック光収集複合体における過剩光分散のための2つのメカニズム・自然植物3(5):17033
  • ヤングZ,等。 2017. RNase H1はDNAジャイラーゼと協力してRループを制限し、維持します ゲノムの完全性アラビドプシスクロロプラスト. 植物細胞, s://doi.org/10.1105/tpc.17.00305
  • ヴァンハーレンH、等。 2017. 『Forever Young: The Role of Ubiquitin Receptor DA1 and E3 Ligase BIG BROTHER in Controlling Leaf Growth and Development』植物生理学 173(2)、1269
  • ダキヤY,等。 2017. チャレンジングな環境におけるシルカディアンリズムと成長の相関性植物生理学 s://doi.org/10.1104/pp.17.00057
  • グアダーノC R,等。 2017. 死んでいるか?膜障害とクロロフィル干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干. 植物生理学,DOI:10.1104/pp.16.00581
  • ガングリーD、等。 2017. アラビドプシスDNAメチロムは、世代間の干ばつストレスの下で安定しています。植物生理学DOI:10.1104/pp.17.00744
  • バートリーナ私は等。 2017. サイトキニン受容体 AHK2 および AHK3 の機能の増加変異体は、植物の器官サイズ、開花時間、植物の長寿を調節します。植物生理学DOI:10.1104/pp.16.01903
  • ハーティングスS,等。 2017. DnaJのようなタンパク質HCF222はチラコイド膜の生物発生のために必要です. 植物生理学,DOI:10.1104/pp.17.00401
  • ハシディムM、等。 2017. CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED 1(CCA1)と口腔開口の昼間制御. 植物生理学,DOI:10.1104/pp.17.01214
  • リアンS,等。 2017. アラビドプシスのAtMRS2-11/AtMGT10/VAR5遺伝子の変異が葉の網状化を引き起こす. 前に植物科学 8,2007,ドイ: 10.3389/fpls.2017.02007
  • センH、等。 2017. Chlorophyllのクロロロフィルのククククロロロロフイルクククロロロロフィルククロロロロフィルククロクロロロフローレオフローレオレセンスイメージングは、ククロロロロンビングのクロロス黄クロンビングクロロロンビングの光合成指印を明らかにします. 前に植物科学 8:1509 ドイ: 10.3389/fpls.2017.01509
  • フランケンバッハS,等。 2017. 1つのパルス,1つの光曲線:クロロフィル11つの1つの1つのパルス,1つの光線曲線:クロロロフィル1つのクロロロフィル1つのクロロロフィル1つのクロロロフィル1つの1つのクロロロフィ. Limnology と Oceanography-方法15(6):554-566
  • ゴンB、等。 2017. NADPH酸化酶によって生成された過酸化水素:メラトニンによるストレス耐受性における新しい下流信号通路ソラナムリコペルシカム Solanum lycopersicum. 植物学 160(4):359-479
  • スイX,等。 2017. キウリの果物の光合成の複雑な特徴. 『Journal of Experimental Botany』 68(7): 1625-1637
  • 周C、等。 2017. バチルス amyloliquefaciensSAY09は、オキシン介導シグナリング経路の活性化によって植物におけるカドミウム抵抗を高める. 遺伝子 8(7): 173
  • アギラーE,等。 2017. ウイルス性は、サリシル酸の誘導を通じて乾ばつにウイルス感染した植物の反応における有益なトレードオフを決定します。植物,細胞,環境 40(12):2909-2930
  • クリスタG,等。 2017. クロロファイト7. クロロファイト藻類のmonophyletic分支の光保護はエネルギー依存的な7 7 エンチング(qE)から独立しています。新しい植物学者 214(3):1132-1144
  • アガトクレウスE,等。 2017. 土壤の浸土によるエチレン尿素(EDU)の高用量は、葉N含有量を増加させず、肥沃な土壤で育てられたウィローの植物毒性を引き起こさなかった. 生態毒性学と環境安全 147: 574-584
  • アフマドR A,等。 2017. 細胞Kのリラックス+バリノミシンによるグラディエントはダイアトキサンチンの蓄積を誘導しますCyclotella meneghiniana シクロテラ細胞および変更FCPaFCPain in vitroの細細胞細細胞および細細細胞および変化します. 植物学 161(1):171-180
  • ロッチT、等。 2017. クラミドモナス reinhardtii高光への反応:2-プロペナル(アクロレイン)の役割. 植物学 161(1):75-87
  • セロディオJ、等。 2017. 光ストレスに対する光生理学的反応の統合特徴化のためのクロロフィル光光光光光光光光光光光光光光光光光光ストレスに対する光生理学的応答の統合特徴化のためのクロロロロフィル. Journal of Experimental Botany の 68(5):1123-1135
  • バクシM、等。 2017. ピリフォルモスポラインディカアラビドプシスリン酸代謝変異体における遺伝子発現を再プログラムするが、リン酸の制限を補償しない. 前に微生物学 8:1262
  • クラインS G,等。 2017. CCS2、オクタトリコペプチド-リピートタンパク質は、緑藻のプラスチドサイトクロムc組み立てのために必要ですクラミドモナス reinhardtii. 前に植物科学 8:1306
  • 5月R L,等。 2017. 植物機能戦略における特異性内の変化の分類は、気候への適応を明らかにする. 植物学年記 119(8): 1343-1352
  • シェベラD、等。 2017. 米における爆発、細菌害および干クククロロロフィルククロロロフィル米米米米における米米米米における爆発、細菌害、乾米米米米米における米米米における爆発、細菌害および干クロロロロフィルクロ. 植物と細胞生理学 59(1):30-43
  • ビエルチンスキーL W,等。 2017. 葉と植物の年齢は光合性能と光保護能力に影響を与える. 植物生理学, s://doi.org/10.1104/pp.17.00904
  • アレハンドロS,等。 2017. トランス・ゴルギ・ネットワーク・トランスポーターNRAMP2によるマンガンの細胞内分布は、光合成と細胞レドックスホメオスタシスにとって重要です. 植物細胞,ドイ:10.1105/tpc.17.00578
  • バリウサB C,等。 2017. 石灰岩記念碑の保存:光石化植民地化に対抗するための異なる石石灰岩石石石石灰岩石記念碑の保存:異なる石石石石灰石石の石灰石の保存. 文化遺産 ジャーナル 27:97-106
  • ミュラーS M,等。 2017. シクロフィリン 20-3、2-システイン ペロキシレドキシンおよびシステイン合成酶のレドックス敏感モジュールは、高光適応応答で硫黄代謝およびオキシリピンシグナリングを統合します. 植物 ジャーナル 91(6): 995-1014
  • クラウスコM、等。 2017. 肉食性サンニュー植物における捕獲された食食食物の認識における電気およびジャスモナート信号の役割ドロセラ カペンシス. 新しい植物学者 213: 1818-1835
  • シュクラM R,等。 2017. 新しい植物組織培養システムのプロトタイプと開発に3Dプリンティングの適用. 植物方法 13:6
  • バーチャルK、等。 2017. クロロプラストRNAヘリケースISE2は、複数のクロロプラストRNA処理ステップで必要です。アラビドプシス タリアナ. 植物 ジャーナル 91(1):114-131
  • ヴェレス - ラミレスA L,等。 2017. タマトにおけるPSII最大量子効率とのマイナス相関性(ソラナムリコペルシカム Solanum lycopersicum異常な光/暗いサイクルおよび連続的な光に曝露. 植物 および 細胞 生理学 58(8): 1339-1349
  • マグロフスキーM、等。 2017. 栄養供給は小麦における病原関連β-1,3-グルカナーゼおよびキチナーゼの活性に影響を与える. 植物 成長 規則 81,443-453
  • カーネイロR G S,等。 2017. 新しいメリステマティックサイトの再取得は、新しい器官、Cecidomyiidae胆の発達を決定します。コパイフェラ ラングドルフフィーデスフ (ファバセア). 前に植物科学 8(1622),ドイ: 10.3389/fpls.2017.01622
  • オリベイラD C,等。 2017. シンクの状態とによって引き起こされるリーフレット胆汁の光合成率マルテンサイト副球菌(Eriococcidae)ガイアナ語をスペルする。(Sapindaceae). 前に植物科学 24, s://doi.org/10.3389/fpls.2017.01249
  • ヴェレス - ラミレスA L,等。 2017. 連続的な光の下でトマトの傷害の誘導について:主なトリガー因子としての昼間不同期. 機能植物生物学 44(6),597-611
  • ヴィテックP、等。 2017. 色素組成およびPSII光化学に対する除草薬効果の検出ヘリアントス 年間ラマンスペクトロスコピーおよびクロロフィルラララララマン光ララララマン光ララララマン光ラララマン光ララララマン光ラララマン光ラララマンスペクトロフィル. 『Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy』,234-241
  • ペリンG,等。 2017. 産業的に関連する条件でのC*tionは、生物学的特性および性能に強い影響を与えていますナノクロロプシス ガディタナ遺伝子変異株. 藻類 研究 28,88-99
  • セロS,等。 2017. A Rapid and Efficient Method to Obtain Photosynthetic Cell Suspension Cultures (英語版)アラビドプシス タリアナ. 前に植物科学 8,1444,ドイ: 10.3389/fpls.2017.01444
  • バルザック - ブリジェクA K,等。 2017. 高い光ストレスと植物防御の間のクロストークアラビドプシス タリアナ. Exp Appl アカロル 73,177-189
  • ラブッダM、等。 2017. 光合成とROSホメオスタシスの系統的な変化アラビドプシス タリアナBeet cyst nematodeに感染ヘテロデラ Schachtii. 分子植物病理学,DOI: 10.1111/mpp.12652
  • キムY C,等。 2017. 『Kowon』は、高収量およびAlternaria耐高高耐高高い新韓国人参C*rsです. 園芸 科学 技術 35(4),499-509
  • リムH、等。 2017. 成長と生理的反応クエルカス アクティッシマ干ばつストレス下の種子. 植物品種。バイオテク 5(4),363-370
  • オリベイラV,等。 2017. 接種物系の効果псエウドモナスsp. SPN31 nah + および2-メチルナフタレン汚染の根球および内球細菌コミュニティそのキスのように。. 現在の微生物学 74(5), 575-583
  • 島田A、等。 2017. パッションフルーツ「サマークイーン」と「ルービースター」の光合特性への温度の影響. 園芸ジャーナル 86 (2), 194-199.
  • ルカシェンコE,等。 2017. 葉の光合成とサクローズ代謝アラビドプシス タリアナ負傷による影響を受けるaos、ein4、rcd1突然変異体. 『植物物理法』 39,17
  • ジュレックR,等。 2017. 消費された掘削掘削掘掘削泥および掘削廃棄物の毒性評価. AGH掘削、石油、ガス 34(1), 243-258
  • サンドマンM、等。 2017. . 植物病, s://doi.org/10.1094/PDIS-10-17-1536-RE
  • シングA S,等。 2017. 高光強度ストレスは、砂糖メープルの微伝播の制限因子として(Acer サッカラムマッシュ). 植物細胞、組織および器官培養 129(2): 209-221
  • ヒゴS,等。 2017. パルス・アンプリチュード・モジュレーション(PAM)フルーロメーターの適用は、予測におけるその有用性と堅固性を明らかにします。ミリスカイレン藻ブロームズ:長崎の佐長湾のケーススタディ. 有害な藻類 61:63-70
  • ノシM、等。 2017. アラビドプシスdehydroascorbate reductase 1 and 2 modulate redox states of ascorbate-glutathione cycle in the cytosol in response to photooxidative stress シトソールのアスコルベート・グルタチオンサイクルのレドックス状態を光酸化ストレスに応じて調節する. バイオサイエンス・バイオテクノロジー・バイオ化学 81(3):523-533
  • カナルN,等。 2017. 光と低温への光合成の差分メカニズム Arabidopsis and the Extremophileユトレマ サルスギネウム. 植物 6(3): 32
  • トルンコヴァK、等。 2017. 光合成およびスペクトラル反射の光化学過程における乾燥による変化私たちには共通点がある極地からのコロニー(Cyanobacteria、Nostocales). 生理学研究 65(1),44-50
  • セゲチョヴァA、等。 2017. ストレス対応モニタリング Photoautotrophic より高い植物の高停止 荧光画像による文化 高通量有毒化合物スクリーニング. 環境 保護 ジャーナル 8, 678-692
  • ジェS W,等。 2017. CO増加の結合効果2黄色のポプラの苗の光合成装置および葉の形態学の特徴に関する浓度と干ばつ. 生態学研究,1-10
  • ツシェルシュH、等。 2017. 自動化された高スループ動的クロロフィル高自自自動化された自自自動化された高スループット動的クロロロフィル自自自動化されたクロロロロフィル自自自動化された高スループット動的クロロロフィル. 植物方法13(54),DOI 10.1186/s13007-017-0204-4号
  • ピネダM、等。 2017. 細菌およびf機械学習の実装によるズッキニのウンガル感染. 機能植物生物学, s://doi.org/10.1071/FP16164
  • ヴィテックP、等。 2017. 色素組成およびPSIIに対する除草薬効果の検出 光化学 inヘリアントス 年間Raman spectroscopyおよび クロロフィル 荧光. Spectrochimica Acta Part A: 分子および生物分子 スペクトロスコピー 170,234-241
  • ヤンチュラD、等。 2017. DigestateとFugate - 生態毒性リスクを持つ肥料. アクタ農業大学シルヴィックメンデリアネ・ブルーン 65, 1183-1188
  • 魏暁骁,王士亜,陳愛玲,葉義全,黄田盛,曹光球2017,不同化感型スギ無性系の連植地に対する生理応答.森林と環境学報37(1):22-28
  • チョイH G,等。 2016. イチごとの相関性(フラガリア アナナサ公爵 ・様々な成長条件下の生産性および光合成関連パラメータ. 植物科学の前線 7,1607,ドイ: 10.3389/fpls.2016.01607
  • アロレントG,等。 2016. UV-B光受容器による光合成機械の保護クラミドモナス reinhardtii. PNA 113(51),14864-14869
  • 張L,等。 2016. VIPP1はストレスから光合成膜を保護するために必要な障害C端尾を持っています. 植物生理学 171,1983-1995
  • シャピグゾフA、等。 2016. Stt7/STN7キナーゼの活性化 Cytochrome Bとの相互作用6f 複合体. 植物生理学 171, 82-92
  • サンチェス・ロペA M,等。 2016. 真菌の挥発性に対する植物の反応は、プラスチドリング糖イソメラーゼと独立したメカニズムによって引き起こされます. 植物生理学,DOI:10.1104/pp.16.00945
  • ウィングラーA、等。 2016. Trehalose 6-リン酸は開始のために必要です 「Leaf Senescence Associated with High」 炭素の利用可能性. 植物生理学 158, 1241-1251
  • ボレックM、等。 2016. 多様な葉の光合成活性コレウス×ハイブリッドスホート. クロロフィルクククククロロロフイルクククロロロロフィルクククロロロロフローレオレセンス技術で特徴付けられるc*rs. 光合成 54(3),331-339
  • シンコ私は等。 2016. 光学センサーによる開発の初期段階におけるレタス植物の非破壊的な表現型化. 植物科学の前線27,ドイ: 10.3389/fpls.2016.01985
  • チェン・C、 等。 2016. グローバル トランスクリプション 分析 複雑な関係を明らかにする 茶の品質、葉の老化の間 ・寒寒 ・ 干寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒 ・ 干寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒 組み合わせたストレスカメリア シネンシス Camellia sinensis. 前に植物科学 7,1858. ドイ: 10.3389/fpls.2016.01858
  • ティビレッティT, 等。 2016. クラミドモナス reinhardtiiPsbSタンパク質は機能的であり、高光の下で迅速かつ一時的に蓄積されます。 植物生理学, s://doi.org/10.1104/pp.16.00572
  • コズレヴァM, 等。 2016. フェレドキシン: NADP(H)のオキシドレドクタゼの豊富さと位置はレドックス平衡とストレス容忍に影響を与えます. 植物生理学 172, 1480-1493
  • クラリコヴァ私は等。 2016. lichens の反応クラドニア arbusculasubsp。ミティスそしてクラドニア フルカタ. 生物学 71(6),632-638
  • ミシュラK B,等。 2016. クロロフィルの適応性成長放射性の半分以下の葉の葉水不足の高スループット感知のための葉葉葉葉水不足の葉葉葉葉水不足の高スループット感知のためのクロククロロロフィルクロロロフィルクロロロフィルアラビドプシス タリアナアクセッション. 植物方法 12(46),DOI 10.1186/s13007-016-0145-3
  • サンチェス・ロペA M,等。 2016. Arabidopsis 応答Alternaria alternata(アルターナリア・アルターナタ)Plastid Phosphoglucose Isomerase-Independent Mechanismsを引き起こす挥発物. 植物生理学172,1989-2001
  • カスタイングL,等。 2016. ハイ-アフィニティ金属輸送機NRAMP1とIRT1は、十分な金属供給の下で鉄を取得するために提携します。. 科学レポート 6(37222),商品番号: 10.1038/srep37222
  • スグリアニM、等。 2016. 古代の細菌信号通路は、成長と発達に影響を与えるためのChloroplast機能を調節します。アラビドプシス. 植物細胞28(3),661-679
  • ペレス ・ ブエノM L,等。 2016. 多色荧光画像 病気 検出 候補 植物のフェノタイピング. 植物科学の前線 7,1790
  • プシュカレヴァE,等。 2016. 北極の土北極地北北極の土北北北極地北極地帯の微藻類の生態学、生態生理学、生物多様性のレビュー. 極地生物学 39(12), 2227-2240
  • エルスターJ、等。 2016. 2つの浅い湖の異常なバイオゲニックカルサイト構造 ジェームズ・ロス島, 南極. 生物地球科学 13,535-549
  • ラングラットT、等。 2016. アビオティックストレス応答遺伝子発見のための光合成機能の現象分析を使用する. 『Arabidopsis Book』,アメリカ 植物 生物 学会, s://doi.org/10.1199/tab.0185
  • Sánchez-Lまたはペズ A M,等。 2016. 様々な植物病原微生物によって放出される挥発性化合物は、サイトキニンの作用を通じて植物の成長と開花を促進します。. 植物,細胞,環境 39(12),2592-2608
  • キーY,等。 2016. Putative Chloroplast Thylakoid Metalloprotease VIRESCENT3 は Chloroplast の開発を調節しますアラビドプシス タリアナ. Journal of Biological Chemistry の 291,3319-3332
  • キーY,等。 2016. 環状変異されたGTPaseファミリー遺伝子の変異アット/RIF1/SVR10そしてBPG2抑制するvar2 の中介された葉の変化アラビドプシス タリアナ. 光合成 研究 127(3), 355-367
  • 黄S,等。 2016. 生理学的特徴および 比較トランスクリプトーム分析 ゆっくりと成長する 減少型チラコイド突然変異体 中国菜 (ブラシカ キャンペストリスSSP。北京). 前に植物科学 7, 3
  • ニッツケS,等。 2016. Circadian Stress Regimes Affect the Circadian Clock and Cause Jasmonic Acid-Dependent Cell Death in Cytokinin-Deficient Arabidopsis Plants (シトキニン不足アラビドプシス植物におけるジャスモン酸依存細胞死に影響を与える)植物細胞28(7)、ドイ:10.1105/tpc.16.00016
  • ハシダS,等。 2016. NAD代謝の増加率は、発達老化を加速することによって植物の長寿を短縮します。アラビドプシス. 植物細胞生理学。 57(11),2427-2439
  • チェッチェットV,等。 2016. カリウム輸送システムの対応に関与シネコシステスPCC 6803 シアノバクテリアから外部pH変化、高強度光圧および重金属圧力. 植物細胞生理学。 57(4), 862-877
  • 張L,等。 2016. A のために必要な生物発生因子TPシンターゼ3はクロロプラストATPの組み立てを促進する シンタゼ 複合体. 植物生理学171,1291-1306
  • コングLA,等。 2016. 小麦中のペリカルプと旗葉の光合成特性の比較 (曲風の美学L.) カリオプシス開発. 光合成 54(1),40-46
  • 王LS,等。 2016. シングル酸素およびEXECUTER1介導シグナリングは granaマージンで開始され、次第に依存します プロテアーゼ FtsH2PNAs,DOI: 10.1073/pnas.1603562113
  • モンテロR,等。 2016. 初期代謝と二次代謝の変化ヴィティス ヴィニフェラ「Malvasía de Banyalbufar」がGrapevine leafroll関連ウイルスに感染した場合 3. 生理学 プランタルム 157(4),442-452
  • ゴトーS,等。 2016. Pクラスペンタトリコペプチドリピートタンパク質PTSF1は、プラスチドプレ-tRNAIleのスプライシングのために必要です。Physcomitrella パテンス. 植物ジャーナル 86, 493-503
  • ズワックPJさん等。 2016. サイトキニン応答因子6は酸化ストレス中にサイトキニン関連遺伝子を抑制する. 植物生理学 172(2),1249-1258
  • ベルテオッティS,等。 2016. 非光化学消滅を調整することによる緑藻のバイオマス生産性の向上. 科学リポrTS 6,21339
  • ワタナベCK、等。 2016. Mitochondrial alternative pathway-associated photoprotection of photosystem II is related to the photorespiratory pathway. 光系IIの線粒体代替経路関連光保護は、光呼吸経路と関連している。 植物細胞 Physiol,ドイ: 10.1093/pcp/pcw036
  • クラセクM、等。 2016. PsbS機能と高い植物の葉温への口腔伝導性の貢献. 植物細胞 Physiol,ドイ: 10.1093/pcp/pcw083
  • ノッシュM、等。 2016. アラビドプシスの高光ストレス耐性のためにクロロプラスチック脱水アスコルベートリダクターゼによるアスコルベートおよびグルタチオンのレドックス調節が必要です. バイオサイエンス・バイオテクノロジー・バイオ化学 80(5), http://dx.doi.org/10.1080/09168451.2015.1135042
  • アウリアE,等。 2016. 盐分耐受性に貢献する特徴の高スループット非破壊的なフェノタイピングアラビドプシス タリアナ. フロントプラントSci。 7, 1414
  • 洪水PJさん等。 2016. オーガネル変異に関する全ゲノムヒッチハイキング. 現在の生物学 26, 1-6
  • タルマン先生等。 2016. 植物における透透気圧力耐性のためにアブシシス酸による葉葉植物の植物の植物の透透気圧力耐性にとって重要です. 植物細胞, :/​/​dx.​doi.​org/​10.​1105/​tpc.​16.​00143
  • スロフカE,等。 2016. 外源的に適用された過酸化水素の抗酸化およびオスモ保護プロフィールおよびハロファイトにおけるC3-CAMシフトの影響Mesembryanthemum crystallinum(メセンブリアンテミウム)L。 植物生理学 ジャーナル 200, 102-110
  • ワハビK、等。 2016. ストレスはアラビドプシスを促進します -ピリフォルモスポラインディカ相互作用・植物信号及び行動11(5)、e1136763
  • VylíčilováH、等。 2016. C2-取り替えの芳香性サイトキニン糖類連合物は発症を遅らせる 光合成装置の活性を維持することによる老化植物化学 122,22-33
  • ローーセンK・J等。 2016. ユーカリオット微藻からの高価値セスクイターペノイドの効率的な光栄生産クラミドモナス reinhardtii. 代謝工学, http://dx.doi.org/10.1016 /j.ymben.2016.07.013
  • キムJ・A等。 2016. トランスジェニックブラシカ・ラパにおけるGIGANTEA発現の減少により、生生生トトトランスジェニックブラシカ・ラパでのGIGANTEA発現を減少させることにより、トトトトトラントラン. 植物細胞レポート 35(9), 1943-1954
  • シザックK、等。 2016. PsbSは、アラビドプシスにおけるクロロフィルククロロフローレセンスのクククロロロロフィルククロクロロロロフィルアクロクロロロフィルクロクロロロフィルクロロロフローレセンス分解時間の体系的取得. 植物信号と行動 10:1
  • ヴォイタP、等。 2016. サイトキニンホメオスタシスの変化と干ばつストレスへの耐性の増加を伴うトランスジェニック大麦の全体トランスクリプトーム分析. 新しいバイオテクノロジー 33(5)B部、676-691
  • 魅力S,等。 2016. カット・クリサンテムの葉の口腔特徴と乾燥反応 (クライサンテムモリフォリウム Chrysanthemum morifolium高湿度で育てられる花. 園芸科学 205,84-89
  • ワナトンT、等。 2016. クロロプラスト遺伝子工学のための新しいツールは、緑藻の人間の成長ホルモンの合成を可能にしますクラミドモナス reinhardtii. 応用微生物学とバイオテクノロジー 100(12), 5467-5477
  • ラヴィアレM、等。 2016. 速度の重要性:軽いストレスの下での垂直移動と非光化学的な底膜の消滅の比較運動学. 海洋生物学 163,10
  • ペリンG,等。 2016. 光強度に対する微藻反応を評価するための新しいマイクロフォトバイオ反応器の設計と監視方法. 藻類 研究 19, 69-76
  • 島田A、等。 2016. パッションフルーツ「サマークイーン」および「ルービースター」の光合特性への温度の影響. 『Horticulture Journal』,ドイ: 10.2503/ホートジ。OKD-023型
  • ピクルトヴァM、等。 2016. マット形成結合緑藻の年間開発ジグネマ北極の水上陸上生息地の種類. 極地生物学 39(9),1653-1662
  • ピエトリニF,等。 2016. CO増加の効果2および成長、光合応答、Cd蓄積およびチオリック成分の状態にCd汚染された水レムナ マイナーL。 Journal of Hazardous Materials の 309, 77-86
  • パヴロヴィッチA、等。 2016. 暗い成長のノルウェースプルースの苗の光による光系IIの徐々な活性化. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - バイオエネルギー学 1857(6),799-809
  • ピクルトヴァM、等。2016. 脂質体の形成と北極および南極におけるアキネット前形成による脂肪酸構成の変化ジグネマ(Zygnematophyceae、Streptophyta)株. FEMS 微生物学 生態学 ドイ: 10.1093/femsec/iw096
  • ソイコヴァJ、等。 2016. 商用大豆 C*rs の In Vitro 再生 可能性グリシンマックスL.) バイオテクノロジーにおける使用. ノヴァ バイオテクノロジー エット キミカ 15(1),DOI:10.1515/nbec-2016-0001
  • ガザリアンA、等。 2016. ダイアトムのLhcxタンパク質Fcp6の関与Cyclotella meneghiniana シクロテラチラコイド膜のマクロ組織と構造的柔軟性について. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - バイオエネルギー学 1857(9), 1373-1379
  • ノヴィッカB、等。 2016. 生理学的特徴クラミドモナス reinhardtiiAg、Cd、Cr、Cu、Hgイオンによって引き起こされる慢性ストレスに適応. 生態毒性学と環境安全 130,133-145
  • ジプサーS,等。 2016. ドイツ東北部の下ルザチア州の採掘後の場所の初期土壤を覆う生物学的土光光光合成特性とその空間差異. 植物 - 植物の形態学,分布,機能生態学 220,103-116
  • ペレス ・ ブエノM L,等。 2016. 感染したNicotiana benthamianaの葉における活性化された植物防御反応の時間的および空間的解像度ディケヤ ダダンティ. フロントプラントSci。 6, 1209
  • マズールR,等。 2016. 白いマスタードに対する長期タリウム曝露の重叠毒性効果 (シナピス アルバL.) 光合成活性. BMC 植物生物学 16, 191
  • ピルシェロヴァB、等。 2016. 選択されたクロロフィルカカドミウムとカカカドミウムおよびカカカドミウムおよび選択されたクロロロフィルカカカドミウムおよびカカカドカドミウムおよび選選選択されたクロ 大豆 c*rs. Russ J 植物 物理学者 63, 469
  • エイラーズU、等。 2016. 機能的なゼアクサンチンエポキシダーゼをコードする遺伝子の識別Phaeodactylum tricornutum(フェオダクトリウム). 植物生理学 ジャーナル 192(15),64-70
  • セロS,等。 2016. アミロプラストおよびクロロプラストにおける刺激特異性Ca2+信号の解剖アラビドプシス タリアナ細胞サスペンション培養. J. Exp. ボット. DOI: 10.1093/jxb/erw038
  • マレッチョヴァM、等。 2016. 短期低温ストレスによる南極の南南南極の南南極の南南極の南南南極の南南極の南南極の南南極の南南極の南南南極の南極の南極の南極南極の南極の.チェコ ポーラー レポート 6 (1), 54-65
  • 簡敏菲、汪斯しん、余厚平、李玲玉、簡美鋒、余.2016. CD2+、Cu2+ストレス対黒藻(ハイドリラ Verticillata)の成長及び光合成蛍光特性の影響を観察した。エコロジカル36(6)
  • ルサチョネクA、等。 2015. 植物染色体AとBの細胞死および紫外線ストレスへの適応応答の調節における役割アラビドプシス タリアナ. Journal of Experimental Botany の DOI: 10.1093/jxb/erv375
  • ゼンY,等。 2015. Microaerophilic、bacteriochlorophyll aを含む細菌の特徴ジェマティモナス phototrophicasp. nov., and amended descriptions of the genus Gemmatimonas and. sp. nov., and amended descriptions of the genus Gemmatimonas and. sp. nov., and amended descriptions of the genus Gemmatimonas and.ゲマティモナス aurantiaca. 「International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology」,商品番号: 10.1099/ijs.0.000272
  • ベイケA K,等。 2015. 冷たいトランスクリプトームからの洞察Physcomitrella パテンス保存された転写規制体のグローバル専門化パターンと冷たい適応に関与する孤児遺伝子の識別. 新しい植物学者 205, 869-881
  • マスカルチM、等。 2015. 石の生物衰退のためのレーザーとマイクロ波の組み合わせ処理の予備調査. 保護研究 60:sup1,19-27
  • ウイブラヒムL,等。 2015. ポチウイルスはその要求で異なります TOR シグナリング. ジャーナル・オブ・ジェネラル・ウイルスロジー 96, 2898-2903
  • シュタテルマンO、等。 2015. アラビドプシスの葉に対するUV-Bの効果は、治療後の光条件によって異なります. BMC 植物生物学 15,281
  • タンガラッジG,等。 2015. 南極の緑色緑緑色緑色緑緑緑色緑緑色南南極の南南南極系ジグネマsp. シミュレーションされた極条件下の光抑制に対する高い抵抗性を示しています. チェコの極地レポート 5 (2),176-184
  • ピノラA、等。 2015. Moss Light-Harvesting Complex Stress-Related 1 (LHCSR1) のHeterologous Expression、Chlorophyll a-Xanthophyll Pigment-Protein Complex Catalyzing Non-photochemical Quenching、ニコチアナsp。 Journal of Biological Chemistry の 290, 24340-24354
  • DłużewskaJ、等。 2015. 光酸化ストレスの間にArabidopsisで識別された新しいプレニリピッド代謝物。植物,細胞,環境 38(12),2698-2706
  • シビリアL,等。 2015. Haematococcus pluvialis(ハエマトコッカス・プルヴィアリス). 藻類 研究 12, 170-181
  • カスティリオ - リザルドMG,等。 2015. HrpLレグロン、iaaLおよびmatEの非効果成分のPseudomonas syringae pvの毒性への貢献。トマト植物のトマト DC3000. BMC 微生物学 15,165
  • ローンS,等。 2015. 冷気圧プラズマの生理学およびフラボノールグリコシドプロフィールへの影響 (ピサム sativum「サラマンカ」). 国際 食品 研究 76(1),132-141
  • スクリペックE,等。 2015. ペパーミントの葉からの水性抽出物のアレロパシー効果. 植物ノート園芸農業植物学Cluj-Napoca 43(2), 335-342
  • ヨーSY,等。 2015. クロロフィルの適用 急速冷凍甘いペルシモン果物の選択のための急急急急急急急速冷凍甘いペルシモン. 韓国 環境 農業 期刊 34(3),210-216
  • マツオM、等。 2015. REDOX RESPONSIVE TRANSCRIPTION FACTOR1は、年齢依存および系統的なストレスシグナリングに関与しています. ジャーナル 植物信号と行動 10(11), 、//dx.doi.org/10.1080/15592324.2015.1051279
  • ピノラA、等。 2015. 軽収集 複雑な ストレス関連 タンパク質 触媒 過度s Eエネルギー 消散 で 両方 フォトシステム の フィスコミトレラ パテン. 植物細胞27(11),3213-3227
  • アウグスティノヴィッチJ、等。 2015. 水生食肉植物によるクロム(VI)の生物修復の可能性ウトリクラリア ギッバL. (Lentibulariaceae). 環境科学と汚染研究 22(13), 9742-9748
  • 境界P、等。 2015. システイン豊富な受容体類キナーゼCRK5は、成長、発達、紫外線反応の調節器としてアラビドプシス タリアナ. J. Exp. ボット. ドイ:10.1093/jxb/erv143
  • ベイケA K,等。 2015. 冷たいトランスクリプトームからの洞察Physcomitrella パテンス保存されたトランスクリプションのグローバル専門化パターン 調節器と冷たさに関与する孤児遺伝子の識別 適応. 新しい植物学者 205,869–881
  • ベッタールN,等。 2015. MonocotsのPhotosystem II内部アンテナCP29の高光依存性リン酸化はSTN7独立し、非光化学消滅を強化します. 植物生理学 167(2),457-471
  • ルーイジェンR,等。 2015. 自然遺伝的変異(Natural Genetic Variation for Acclimation) 光合成光の使用効率の成長 放射性 inアラビドプシス. 植物生理学 167, 1412–1429
  • クラソ.U、等。 2015. リンゴのコチレドンの異性体育から自動体育への切り替えは信号のないに依存します. プランタ,商品番号: 10.1007/s00425-015-2361-x
  • カナルN,等。 2015. アラビドプシスのアアラビドプシスのアアラビドプシスのアアアアラビドプシスのアラアラビドプシスのアアラビドプシスのアアアラビドプシスのアラユトレマ サルスギネウム(Thellungiella サルスギネア). 植物生理学 ジャーナル 180, 35–44
  • シマンスカR,等。 2015. 2つのアクセッションの生理学的および抗酸化反応アラビドプシス タリアナ異なる光および温度条件で. 植物学 154(2),194–209
  • 田中H、等。 2015. 光およびプラスチド派生信号によるビタミンC欠陥2およびトコフェロールサイクラーゼ遺伝子の転写制御,UNCOUPLEDゲノムの部分的関与1. 植物科学 231, 20–29
  • カサジマ私は等。 2015. Chloroplastの移動と光抑制後の表面値から非光化学消滅の実際の値の集計計算. American Journal of Plant Sciences の 6, 1792-1805
  • マグロフスキーM、等。 2015. 小麦に対する金属性ストレスの悪影響. 微生物学,バイオテクノロジー,食品科学ジャーナル 4(2),76-78
  • マスラナコヴァ私は等。 2015. MycobiontとPhotobiontの感度の違いクラドニアsp. さまざまなタイプの異異なる異異なるタイプの異異なるspspsp 異なるタイプのspspspspsp spsp sp sp sp sp。. 水・空気・土壤汚染,商品番号: 10.1007/s11270-015-2512-5
  • 高いM、等。 2015. 植物はマラート脱水素酶とL-2ヒドロキシグルタレート脱水素酶を含む哺乳類の代謝修復メカニズムに類似する循環性ミトコンドリア代謝経路を持っています. 植物細胞 Physiol.,DOI: 10.1093/pcp/pcv108
  • 伊バラキY,等。 2015. 植物の画像分析、基本手順および技術. 植物画像分析基礎とアプリケーション
  • ヴァクリックM、等。 2015. シリコンは光合成率の向上とバンドルシートの細胞クロロプラストのトウモロコシの超構造によってカドミウム毒性を軽減します. 生態毒性学と環境安全 120, 66–73
  • サラサラ音を立てるT、等。 2015. 植物の急速な再水化は永久的で有害なものを開始します トリチカルの光合成装置の変化. 植物土壤,ドイ 10.1007/s11104-015-2607-1
  • バーボサA M,等。 2015. 水不足の下の甘水水植物のバイオマスとバイオエネルギー分割. 『植物物理法』,商品番号: 10.1007/s11738-015-1887-7
  • シェラック私は等。 2015. Pについてヒトアレキシン不足症 4 ハイブリッドアスペンの反応性酸素種代謝,細胞壁および木材の特性に影響を与える (ポピュラス・トレムラ Populus tremulaL. ×tremuloides の). 植物,細胞,環境 38(7),1275–1284
  • ブッスラーS,等。 2015. 冷気圧プラズマの生理学およびフラボノールグリコシドプロフィールへの影響 (ピサム sativum「サラマンカ」). 国際 食品 研究 76(1), 132–141
  • ヴェレス - ラミレスA、等。 2015. トマトにおける連続的な光の許容は移植可能です. プランタ 241(1), 285-290
  • タブを閉じるK、等。 2015. 二段階モデルのフォトダメージによるフォトシステムII修復におけるD1断片化. 光合成 研究,商品番号: 10.1007/s11120-015-0144-7
  • グラナムE,等。 2015. アボカド植物のストレスへの代謝反応 によってRosellinia ネカトリックス イメージング. ユーロ J 植物 病理,DOI 10.1007/s10658-015-0640-9号
  • ミゾカミY,等。 2015. メソフィル伝導率はワイルドタイプでは減少しますが、ABA不足突然変異体(aba1)では減少しません。ニコチアナ Plumbaginifolia干乾干干ばつ条件の下. 植物,細胞,環境 38(3), 388–398
  • ドーリーF D,等。 2015. Tolerance のフィロスパディックス スコウレリ硫化水素への種子. 水生植物学 123,72–75
  • クアスT、等。 2015. 非光化学的な6つの6つの非非光化学的な66つの66つのクエンチングおよびキャンソフィルサイクル活動 緑藻類の種は、プロセスにおける機械的違いを示唆します。 余分なエネルギー消費. 植物生理学 172,92–103
  • ペレス ・ ブエノM L,等。 2015. 初次および次次次の空間と時間の動力 Phaseolus vulgarisの代謝 Pseudomonas syringae(サウドモナス・シリンガー). 植物学 153,161–174
  • マルコス A の,等。 2015. Transcription Profiles のアラビドプシスストマタレス突然変異体は、ストマタのない状態で生命の発達と生理学的特徴を明らかにします。. フロントプラントSci。 DOI: 10.3389/fpls.2015.00456
  • シノヴィエッツA、等。 2015. ブロッコリ葉の早期生理学的反応 クローブ油およびその主要成分の葉の適用. 産業用作物と製品 74, 523–529
  • オスティシオリ私は等。 2015. 取り除く黒海カララ大理石のアーテファクト Nd、YAGレーザーを使用して、異なるパルス間の比較 期間と波長. アップルフィスA,DOI 10.1007/s00339-014-8933-y
  • ジェドモフスキーC、等。 2015. 野生大麦でのスクリーニング研究で適用された高速クロロフィル荧光感染曲線(OJIP)パラメータのイメージング(じはつパニック熱ストレス下の遺伝子型. Journal of Photochemistry and Photobiology B, 生物学,DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2015.07.020
  • ヴェルクルーイセンL,等。 2015. 成長調節因子5 刺激 Arabidopsis Chloroplast部門, 光合成と葉の長寿. 植物生理学167, 817-832
  • ペトリックK、等。 2015. プラチナ記念日、ウイルスとリチェンアルガ 共に70年以上. PLOS ONE,商品番号: 10.1371/journal.pone.0120768
  • ルソーC、等。 2015. Phenoplant、探索のためのウェブリソース 大きなクロロフィルク大きなククロロロフィルククロロロフィル大ククロロロロフローレセンスイメージデータセット. 植物方法 11,24
  • ラヴィアレM、等。 2015. インタータイドベンチックマイクロ藻類バイオフィルムのカップルされた光温ストレスに対する反応、南ヨーロッパの大西洋沿岸沿いの纬度適応の証拠. 環境微生物学,DOI:10.1111/1462-2920.12728
  • エゼキエルJ、等。 2015. Photoacclimation state determines the photobehaviour of motile (光適応状態は動動物の光行動を決定する) マイクロ藻類, 底底底底の二微藻のケース. 『Journal of Experimental Marine Biology and Ecology』,11–20
  • シンコ私は等。 2015. ハイパースペクトラルイメージングを使用して新鮮に切られたサレッツの腐化の検出および クロロフィルフローオーレセンスイメージング. 収集後の生物学と技術 106,44–52
  • モジェンK、等。 2015. マニトールによる干ばつストレスがトウモロコシの生理学的パラメータに与える影響(ゼアmaysL.)苗および植物. J Microbiol バイオテクノロジー 食品 科学 4,86-91
  • ティエッツS,等。 2015. 光合膜における光系II結晶形成の機能的影響. ジャーナル の 生物学的 化学,DOI:10.1074/jbc。M114.619841
  • バイヤーM、等。 2015. プラズマ加工空気(PPA)の新鮮の品質パラメータへの影響 プロダクト. 生物学と技術 100,120–126
  • ブルダイG,等。 2015. 大規模現象学は主要を識別する 応答におけるCRKの役割の精細調整 酸化ストレスに関連する. PLoS ジェネット 11(7),e1005373. DOI: 10.1371/journal.pgen.1005373
  • 富士L,等。 2015. 適度な熱ストレスはアクティブな原因 そして、すぐに追放 光合成損傷 Zooxanthellae (シンビオニウム(Coralから). PLoS ONE 9(12),e114321. DOI: 10.1371/journal.pone.0114321
  • コング・L.等。2015. 光化学および抗酸化剤 グルームと旗葉の反応 小麦の季節的な老化. 植物科学の前線,6, 358. 商品番号: 10.3389/fpls.2015.00358
  • レアl M C,等。2015. クロロフィル荧光の同時イメージング, クロロフィルの含有量と緑色荧光タンパク質のような 共生的なクニダリアンのタンパク質. 海洋生態学,商品番号: 10.1111/maec.12164
  • 簡敏菲、汪斯しん、余厚平、李玲玉、簡美鋒、余. 2015.POYANG湖南磯山湿地の沈水植物生体の光合成蛍光特性Journal of Resources and Ecology の,6(1),052-059
  • ジャンMF,等。 2015. 冬の波陽湖南山湿地における支配的な水下植物の光合ポレス特徴. 気象 環境 研究, 6(2), 20-24
  • 周錦業、丁国昌、何荊洲、曹光球、李秀玲、卜朝陽. 2015.異なる光質が金糸蓮培養苗の葉緑素含有量及び葉緑素蛍光パラメータに与える影響。農学学報5(5),67−72
  • 郝傑、阮少寧、林思祖、張涛、薛明瑜、丁恒先. 2015.スギ苗のクロロフィル蛍光パラメータ及びクロロフィル含有量に対する鉄とチタンイオン注入の影響.放射線研究と放射線技術学報、33
  • レンR,等。 2015. 比較的攻撃性マイクロドキウム水準 そしてM. マジュススクリーニング方法の評価 小麦c*rsのFusariumの苗の害抵抗のため. ユーロ J 植物 病理,141,281–294
  • ヴィトシンスカ W. 等。 2015. LESION SIMULATING DISEASE 1 AND ENHANCED DISEASE SUCCEPTIBILITY 1 差別的に調節するUV-C誘導光酸化ストレスシグナリングとプログラムされた細胞死アラビドプシス タリアナ. 植物,細胞,環境,DOI: 10.1111/pce.12288
  • ファンX。等。 2015. NdhVサブユニットはクロロプラストを安定させるために必要です NADH脱水素酶類複合体アラビドプシス. 植物 ジャーナル,82, 221–231
  • セハナルL,等。 2014. 温度とCO2の増加の影響 極藻の成長と光合成活動トレブキアsp. チェコ極地報告書 4 (1), 47-56
  • ブラバントH、等。 2014. フPSIIとNPQを評価するクリームかび感染性および耐性レタスc*rsの感染. 園芸科学 180, 123–129
  • BアラリノヴァK、等。 2014. 軽いストレスと回復の間、南極の2つの光光合成、色素組成およびグルタチオン含有量の変化. 光合成 52(4), 538-547
  • ジョンソンS M,等。 2014. トランスクリプトミック分析ソルガムバイコラー 熱と干ばつの混合ストレスに対応する. BMCゲノミックス,15,456
  • ミシュラA、等。 2014. Chlorophyllのクロロフイルククククロロロフィルククロロロフィルクククロロロフローレセンスのクロークローローローローフローレオレセンスの放出は冷たいクロールドアラビドプシス タリアナアクセッション. 植物方法 10,38,商品番号: 10.1186/1746-4811-10-38
  • シュモリンガーS,等。 2014. クラミドモナストランスクリプトーム、プロテオーム、および光合成代謝に影響を与える. 植物細胞 26(4),1410-1435
  • フリステッドR,等。 2014. RBF1、細菌リボソーム結合の植物ホモログ RbfA因子、Chloroplast 16Sの加工における作用 リボソマル RNA. 植物生理学 164, 201–215
  • タカT、等。 2014. プロテイオミックおよび生化学分析は、抗酸化防御に関与するタンパク質の機能的なネットワークを示しています。アラビドプシスanp2anp3 ダブルミュータント. J. プロテオーム Res. 13 (12), 5347–5361
  • ライスM、等。 2014. 生化学的および非侵入的な技術による互換性と互換性のないペッパー - トバモウイルス相互作用の比較、クククロロロフィルフフフフローローレセンス、同熱熱熱熱熱量計およびFT-ラマン分光鏡学. 植物生理学と生物化学 83, 267–278
  • スケジュールP、等。 2014. 真菌菌は植物化学生産および抗酸化活性を調節しますCichorium インティバス金属毒性の下のL. (Asteraceae). 化学環境 112, 217–224
  • NuruzzamanはM、等。 2014. 米のMULEのような配列を持つ上流地域は、PsbS1遺伝子発現を上調節しますか? PLoS ONE 9(9)、e102742。商品番号: 10.1371/journal.pone.0102742
  • 魅力S,等。 2014. 低VPD条件下の口腔機能障害,口腔形態や葉の解剖学またはABAシグナリングの変化によって引き起こされる? 植物学 152(4),688–699
  • ウィングラーA、等。 2014. 高度への適応は、常年植物の冷却に対する老化反応に影響を与えるアラビス アルピーン. J. Exp. ボット. DOI: 10.1093/jxb/eru426
  • ペレス ・ ブエノM L,等。 2014. サンフラワー感染の診断Orobanche クマナ多色荧光画像を使用. ヘリア 37(61),173–179
  • マルチョフスカS M,等。 2014. トウモロコシの成長,光合成,酸化状態およびフェノル化合物に対するシリコンの影響 (ゼア メイスL.) カドミウム過剩で育てる. 商品番号: 10.1007/s11270-014-2056-0
  • グプタE,等。 2014. 硫化水素投与後の硫化硫硫化硫化水化水素投与後の. 毒理学・環境化学 96(3), 442-450
  • 吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉E,等。 2014. BPG3は葉の緑化を含む新しいクロロプラストタンパク質であり、ブラシノステロイドのシグナリングに関連しています。. 生物科学,生物技術,生物化学 78(3)
  • ヴェレス - ラミレスA I、等。 2014. 単一の場所は連続的な光への連連続性を与える トマトの大幅な収量増加を可能にします. 自然コミュニケーション,DOI: 10.1038/ncomms5549
  • トルンコヴァK、等。 2014. 脱水と補充的なUV-Bストレス中のスヴァルバルドからのノストックコミュニコロニーのスペクトラル特性とクロロフィル脱脱脱脱脱脱水と補充的なUV-Bストレスの変化。Jan Kavan、Alexandra Bernardová。北極生態学会議2014チェスケ・ブデイオヴィツェ, ニューヴェデン, 149-150
  • クレンダA、等。 2014. VIS/NIR分光鏡、クロロフィルフローオレセンス、バイオスペクル、および 水静圧にさらされた水リンゴの変化を評価するためのバックスカッターリング 圧力. 収集後の生物学と技術 96,88–98
  • アームブラスターU、等。 2014. イオンアンティポートは光合成適応を加速します 浮動的な光環境で.自然 コミュニケーション,DOI: 10.1038/ncomms6439
  • ゴンB。等。 2014. S-アデノシル-L-メチオニン合成酶の過発現 アルカリストレスに対するトマトの耐性が高まりました ポリアミン代謝. 植物バイオテクノロジー ジャーナル,12, 694–708
  • ゼンY、等。 2014. 機能型2光合反応センター 珍しい細菌系 Gemmatimonadetes. アメリカ国立科学アカデミー誌, 111(21),7795–7800
  • ソン ユン ヨー,等。 2014. Chlorophyll a Fluorescence Imaging Analysis in Air-Drying(空気乾燥における空空気乾燥における空気乾燥におけるクククロロロロフィル) ストレスソルガム(ソルガムバイコラーL.)葉. International Journal of Advanced Agricultural Sciences and Technologyについて,2(1),58-66
  • コンティS,等。 2014. フルチコスリケンタリ内の原発光合成プロセスの異質性の比較分析,特異性差異の予備研究. チェコの極地報告 4 (2),149-157
  • プチヤヴェーティルS,等。2014. Photosystem II Core Phosphatase PBCPの重要性 植物の生存能力とタンパク質修復. 植物細胞生理学。 DOI: 10.1093/pcp/pcu062
  • リーS E,等。2014. 大豆(Glycine max var Seoritae)の葉のUV-Bに対する反応のプロテオミック評価・植物オミックスジャーナル7(3)、123-132
  • パヴロヴィッチA,等。2014. 狩 肉食性サンニュードロセラ カペンシス. 植物学年記 113,69–78
  • ALinaeifard、S.ら、2014年。閉鎖刺激に対する口腔反応の自然変化アラビドプシス タリアナ低VPDへの曝露後のアクセッションは、口腔機能の障害のメカニズムを認識するツールとして。J.エクスプ・ボット
  • フルハシ,T. 等。 2014. 寄生虫化中の形態学および植物ホルモンの変化クスクタ 日本オンモモルディカ チャランティア. 植物相互作用のジャーナル,9(1), 220-232.商品番号: 10.1080/17429145.2013.816790
  • サラサラ音を立てるK。等。 2014. カロテノイドおよびフェノールレベルに関するフォマリンガム植物毒素による刺激下のオイルシードウィンターレープの光合成装置の機能. 「植物物理法案」第36条(2), 295 – 305
  • おい、K。等。2014. 早期検出フォマlインガムオイルシードウィンターレープの感染症状が現れる前に。Acta biologica Cracoviensis シリーズ Botanica 56(1), 59-65
  • ヒダ、E。等。2014. 大気汚染におけるPopulus X Canadensis Moench植物の光合成イメージング活動。 『International J. Engineering Inventions』 3(8), 35-40
  • ヒダ、E。等。2014年。放出された放2014年の2014年の放放放出された2014年の放出された2012014年の2012014年 放出された2014 2014。IOSR J. エンジニアリング. 4(4), 38-43
  • バイヤー,M. 等。 2014. 非熱大気圧プラズマ,脆脆弱性の高い新鮮な生産物の軽いプロセス条件および抗菌効率のためのスクリーニング. 革新的な食品科学と新興技術, 、//dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2014.01.011
  • Bauriegel, E. et al. 2014年。植物疾患の早期検出のための超光谱およびクロロフィル植物植物疾患の早期検出のための植植物疾患の早期検出のための超光谱およびクロロロフィル植植植植物疾患の早期検出のための植植植物疾患の早期検出のためのクロロロ農業 4, 32-57
  • パヴロヴィッチ A. 等。 2014. 捕食物に食べることにより、肉食性日食食の太陽の光合成効率が高まりますドロセラ カペンシス. Annals of Botany の 113(1), 69 – 78
  • 福田 S. 等。 2014. Coccolithophoreの成長、光合成および生生理学的反応の違いエミリアニア ハクスレイ酸およびCOによる酸化2豊富化. 光合成 研究,商品番号: 10.1007/s11120-014-9976-9
  • モジェン K. 等。 2014. Allelopathic Influence Of Aqueous Extracts From The Leaves のモルス アルバL. 種子の発芽および種子の成長についてククミスs上L. そして合唱(がっしょう)aルバL。 現代植物形態学 5,93 – 99
  • ペリンG. 等。 2014. バイオディーゼル生産のためのナノクロロプシス文化における光使用効率のバイオテクノロジー最適化. 化学工学取引 37, 763-768
  • ライス S.K. 等。 2014. Bryophyte Canopiesの構造と機能分析. ブリオフィートと早期陸上植物における光合成 37,173 – 185
  • ゴレッカ M. 等。 2014. アブシシック酸のシグナリングは、高い光露で光抑制へのバンドルシート細胞の敏感性を決定しますアラビドプシス葉ロイヤル学会の哲学的取引DOI: 10.1098/rstb.2013.0234
  • シューツェ E. 等。 2014. 土壤におけるストレプトミセットの成長とそのバイオリメディエーションへの影響. Journal of Hazardous Materials の 267, 128 – 135
  • 都市 O型. 等。 2014. 高いCO2浓度が葉の光合成の動力学に与える影響ファガス ・ シルヴァティカ空の条件によって調節される. 環境汚染 185, 271 – 280
  • ピクルトヴァ M. 等。 2014. オスモティックストレスとフィールド人口の回復ジグネマsp.(Zygnematophyceae、Streptophyta自然乾燥にさらされたスバルバルド(北極高地). FEMS 微生物学 生態学,商品番号: 10.1111/1574-6941.12288
  • アウグスティノヴィッチ J. 等。 2014. タリウム、カドミウム、マママママクロファイトの使用によるタリウム、カドミウム、ママクロファイトによる汚染された水の植物修復カリトリッチェ コフォカルパ. 環境汚染と毒性学のアーカイブ,商品番号: 10.1007/s00244-013-9995-0
  • 作物 K.K. 等。 2014. レッドオジャードッグウッドの対照的な生態型における温度媒介された休眠誘導への光合応答 (コルナス sericeaL.). 環境と実験植物学, 、//dx.doi.org/10.1016/j.envexpbot.2014.02.015
  • 必要な R. 等。 2014. 抗酸化酵素活性と過酸化水素含有量のパターンは、ヒポコチル植物からの根発生の発達段階においてMesembryanthemum crystallinum(メセンブリアンテミウム)L。 植物細胞レポート 33(1),165 – 177
  • ブリッカー T.M. 等。 2014. Physcomitrella patensのPhotoheterotrophic成長. プランタ 239(3), 605 – 613
  • 一ose M、等。2014. ペンタトリコペプチドリピートRNA編集因子の識別フィスコミトレラ パテン クロロプラスト。 FEBS Lett.、 、//dx.doi.org/10.1016/j.febslet. 2014.09.031
  • クラインクネット L. 等。 2014. RAP、アラビドプシスの唯一のオクトトリコペプチドの繰り返しタンパク質は、Chloroplast 16S rRNAの成熟のために必要です. 植物細胞, 、 //dx.doi.org/10.1105/tpc.114.122853
  • フェン B. 等。 2014. 異なる耐熱の冬の小麦品種の2014年の2014年 異なる耐熱の冬の小麦品種の2012012014年。Journal of Agronomy and Crop Science の 200(2),143 – 155
  • リュー W.等。 2014. 植物におけるトランス遺伝子発現の標的強化のための合成TAL効果子. 植物バイオテクノロジー ジャーナル 12,436–446
  • マーチェ E.H.さん等。 2013. Chlorophyll 荧光分析,良い実践といくつかの新しいアプリケーションを理解するためのガイド. Journal of Experimental Botany の,DOI: 10.1093/jxb/ert208
  • フェリマゾバ N.等。 2013. Anabaena sp. 株PCC 7120の異性囊分化中の光合成の調節は、クロロフィルククククロロロフィルククロクロロロフローレセンスククロークロロフィルククロクロロフィルクロロロフローレセルレベルで単細胞レベルでin vivo. 光合成 研究 116(1),79 – 91
  • 松島、U. 2013年。植物微構造の3D分析、同期X線マイクロトモグラフィーの利点と限界イント・アグロフィス 27, 23-30
  • Jurczyk, B. et al. 2013年。さまざまなメカニズムは、凍結許容の増加を引き起こします。フェストカ プラテンシス洪水ストレスにさらされています。環境学と実験植物学 93, 45-54
  • Hanson, D. et al. 2013年。Helianthus annuusの葉における静脈切断により引き起こされた口腔およびメソフィル伝導性の空間-時間分離。植物科学の境界 4, 1-9
  • ドーリー F.D.等。 2013. 硫化水素に対するZosteraマリーナの苗の耐性と反応. 水生植物 105,7 – 10
  • マーテンソン V.等。 2013. 極端な環境における生命に関する研究活動のためのアイスランド協調行動 (CAREX) フィールドキャンペーン. 人生,3(1),211 – 233
  • ドーリー F.D.等。 2013. 硫化水素投与後の植物の成長と発芽成功の増加. PloS 一,商品番号: 10.1371/journal.pone.0062048
  • ビアンコニD。等。 2013. Lemna minorによるカドミウムの取り込み、植物修正アプリケーションに関わる(超)蓄積装置. E3S Web of Conferences(E3S Web of Conferences)
  • ベリンそうだ等。 2013. リンゴのリンゴのリンリンゴのリンリンリンゴのリンリンリンゴのリンリンリンゴのリンリンリンゴのリンリンリンゴのリンリンリンリンゴのリンリンリンリンリンゴモグラフィルリンリンリンリングとクロロロロロロロロ. 農業におけるコンピュータと電子 90,159 – 163
  • ペン H.等。 2013. 銅の毒性と欠乏まばゆい光光合成の生物物理学、色素および金属の蓄積に影響を与える. 環境。科学テクノロジー, 47 (12), 6120 – 6128
  • ヴレデンベルグW。等。 2013. 金星のフライトラップにおけるクククロロロロフィルの金金金星のフロートラップにおける (音楽プレーヤー)機械的なトリガーの毛刺激の後の葉. 植物生理学 ジャーナル 170(3), 242 – 250
  • チョー Y.H.等。 2013. γ-グルタミルシステイン合成酶の同質発現により、トランスジェニックライス植物のググラウンス収量と環境ストレスに対するグググラウンス遺伝子組み換え米植物のガラウンス収量と耐性が高まります. 植物生理学 ジャーナル 170(6), 610 – 618
  • 陳宇 2013.平陽マイシン誘導尾巨ユーカリ突然変異及び突然変異体耐寒性の初歩的検討。亜熱帯農業研究9(3),173– 176
  • ノヴァック J.等。 2013. 高いサイトキニンレベルは、タバコで過敏性のような反応を引き起こす. 植物学年記 112(1),41 – 55
  • Rousseau C. et al. 2013年。クロロフィル植物抵抗性の高スループット量的フェノタイピングクロロフィルクククロロロフローレセンスイメージ分析を使用して植物抵抗性の高スループット量的フェノタイピング。植物方法、9、17
  • ローT。等。 2013. ウイルスによって引き起こされるCHLIとCHLDの遺伝子のウウイルスによる遺伝子の沈ウウイルスによる遺伝子抑制は、テトラピロルロールの生物合成、クロロロプラストの発達、および主要代謝ネットワークに影響を与える. 植物生理学と生物化学 65,17 – 26
  • グレーゼナー A.G.等。 2013. Chlamydomonas reinhardtiiの鉄経済. フロントプラントSci。 4, 337
  • チョイニッツキー B.H.等。 2013. 湿地の二酸化炭素交換のスペクトラル推定. 国際 農業 物理27(1), 1– 79
  • ピラト,Z. 等。 2013. 735~1064 nm における微藻の光学的捕捉、光損傷評価. Journal of Photochemistry and Photobiology B, 生物学121, 27 – 31
  • マーティン,C.E. 等。 2013. 表皮細胞のタルゴー圧力と大気上植物の葉の光合成活性の反応ティランディア usneoides(Bromeliaceae)高湿度に曝露した後. 植物生理学 ジャーナル 170(1), 70–73
  • ヴィトシンスカ,W. 等。 2013. M*riable環境条件は光合適応の可能性を促進しますアラビドプシス タリアナ. 植物生理学 ジャーナル 170(6), 548 – 559
  • ボレック,M. 等。 2013. カドミウム処理された白カカベツ植物のChlorophyllカカドミウム処理された白カベツ植物のカカドミウム処理された白カベツ植物のクロロロフィルカクロフローレオレセンスイメージ. E3S Web of Conferences(E3S Web of Conferences)
  • ガシ,B. 等。 2013. 復活植物の光合成活性と色素含有量のクロロフィル荧光画像ラモンダ セルビアそしてレイモンダ・ナターリ脱水と再水化の間. 植物の生理学と分子生物学 19(3), 333 – 341
  • バイヤー,M. 等。 2013. 新鮮なトウモロコシサラダの葉の衛生のための直接的な非熱プラズマ処理,物理的および生理的効果および抗菌効果の評価. 生物学 技術84, 81 – 87
  • 松島,U. 等。 2013. 植物微構造の3D分析、同期X線マイクロトモグラフィーの利点と限界. 国際 農業 物理 27(1), 23 – 30
  • ガウロンスキー,P. 等。 2013. Isochorismate synthase 1 は thylakoid 組織、最適な plastoquinone redox 状態、およびアラビドプシス タリアナ. Journal of Experimental Botany の64(12),3669 – 3679
  • ユルチック,B. 等。 2013. 大気COによる草地の短期成長2豊富化により、凍結耐性が減少し、光合成装置の性能が変更され、冷たい適応中にいくつかの遺伝子の発現が変更されます。. 『植物物理法』 35(5), 1543 – 1554
  • ユルチック,B. 等。 2013. さまざまなメカニズムは、凍結許容の増加を引き起こします。フェストカ プラテンシス洪水ストレスにさらされる. 環境と実験植物学 93, 45 – 54
  • エラワラ。,C. 等。 2013. 水の運動による淡水マクロファイトの成長調節と代謝の変化ヴァリスネリア スピラリスL. 初期成長段階. 水生学 709(1), 173 – 182
  • リヒテンタラー,H.K. 等。 2013. 赤いクロロフィル尿尿素の取り込みと同時に葉内の光合成活性の損失. 光合成 研究 116(2-3), 355-361
  • オスティシオリ私は等。 2013. 石碑上のバイオデテリオゲン成長の生物活性変化を評価するためのクロロフィル石石石石石の石石石の記念碑上のバイオデテリオゲン生長の生物活性変化を評価するためのクロロロフィル石,プロ。スパイ8790,芸術,建築,考古学のための光学IV
  • 光,D. 等。 2013. pAUL: A Gateway-Based Vector System for Adaptive Expression and Flexible Tagging of Proteins in Arabidopsis(アラビドプシスにおけるタンパク質の適応性発現と柔軟なタグ付けのためのゲートウェイベースのベクトルシステム). PLoS ONE8(1)
  • マッティラ,H. 等。 2013. 自動植物識別のためのクロロフィルククククロロロフィル自自自動植物識別のための自クロロロロフィル自自自動植物識別のための自自自自動植物識別のためのクロロロロフィ. 精密農業
  • リー,X. 等。 2013. キウリのViolaxanthin De-Epoxidase(CsVDE)の分子クローニングと特徴化. PLoS ONE8(5), 1-11
  • トン,J. 等。 2013. 真菌の葉の感染の量化および誘導された全身抵抗活性化物の有効性の評価のためのクロロフィル. European Journal of Plant Pathology の136(2), 301 – 315
  • ハンソン,D.T. 等。 2013. 葉の静脈切断によって引き起こされる口腔およびメソフィル伝導性の空間-時間分離ヘリアントス 年間. フロントプラントSci。 4,365
  • マラサルン,D. 等。 2013. クラミドモナス reinhardtii. Journal of Biological Chemistry の 288, 10672 – 10683
  • ヒース,M. 等。 2013. 自然のキャノピー条件を模人人人工的な実験室の光のグラディエントの下で育てられたトウモロコシの苗の光合成適応応答. フロントプラントSci。 4,334
  • ブロック,A. 等。 2013. 機能モデリングは、プラストキノン9のサイドチェーンを組み立てる平行ソラネシル二プラン酸合成酶を識別します。,Journal of Biological Chemistry の 288, 27594 – 27606
  • 長井,M. 等。 2013. 大麦の一次葉沿いの組織イオンレベルに関連するキシレム脱出物およびガッテーション液のイオングラディエント. 植物,細胞,環境 36(10), 1826 – 1837
  • オーケンフル,R.J. 等。 2013. A C-Repeat Binding Factor Transcriptional Activator(CBF/DREB1)ワクチニウム ミルティルス)表現されたときに 、 凍結容忍を誘導しますアラビドプシス タリアナ. PLoS ONE8(1)
  • シシェフスキー,D. 等。 2013. 放棄された放棄された放放棄された放放棄された放放放放棄された放放棄された放放放棄された放放放棄された放放棄された放棄放放放棄された廃棄された放放放放放棄された放放棄された放棄放棄放棄. 環境監視と評価 185,9825 – 9842
  • バエ,M.J. 等。 2013. トランスジェニックライスが過度表現するブラシカ ジュンセアガンマ-グルタミルシステイン合成酶遺伝子は、アビオティックストレスに対する耐受性を高め、パディフィールドの条件下でガレーガガガガンの収量を改善します. 分子繁殖 31(4), 931 – 945
  • スブボヴァ,R. 等。 2013. 欧州クスコ様々な発達段階におけるプラスチド装置、THF1タンパク質の局所化. 植物信号 8(5)
  • セロディオJ、等。 2013. 非順序の迅速な生成のための方法 Chlorophyll Fluorescenceの光応答曲線. 植物生理学 163, 1089-1102
  • 小川,T. 等。 2013. ndhF1遺伝子の障害は、状態変化を通じてChlChChChl状状状態変化に影響を与える。シアノバクテリア Synechocystissp. PCC 6803,光合成の明らかに高効率をもたらす. 植物細胞 Physiol. 54(7),1164 – 1171
  • レパハ,E. 等。 2013. プラスチドゲノムの不安定性がアラビドプシスにおけるROS生産とプラスチドから核への逆行信号化につながる. 植物生理学
  • Seubma、P.ら、2012年。高温曝露の影響 Phalaenopsis Leaves のChlorophyll FluorescenceについてCMU。ジェイ・ナット・スカイ農業・自然資源に関する特別号 11(1), 409-420
  • Bellasio、C.、Olejníčková、J.、Tesař、R.、Šebela、D.&Nedbal、L.2012. 植物の成長とクロロフィルの3 3 つの空間次元における植物の発光のコンピュータ再構築センサー12, 1052 – 1071
  • イリーナ・SMEU2012。冷たいプラズマで処理された新鮮に切られたレタスの品質属性. 科学ブレティン,シリーズF,バイオテクノロジー, 18, 164– 171
  • Hebbelmannです。等。 2012. 酸化ストレスを防ぐための複数の戦略アラビドプシスマレートバルブ酶NADP-malate dehydrogenaseを欠けている植物。『Journal of Experimental Botany』63, 1445 – 1459
  • Kato, Y.、Kouso, T.、Sakamoto, W. 2012年。クロロプラストFTH抑制によって生成される多様なタバコ葉、チラコイド膜の維持におけるFTH機能の影響。植物および細胞生理学53, 391 – 404
  • Łabuz, J., Sztatelman, O., Banaś, A. K. & Gabryś, H. 2012年。Phototropinの表現アラビドプシス葉、発達および光調節。『Journal of Experimental Botany』63, 1763 – 1771
  • マルタ、T。等。2012年H2O型2クロロプラストから核へのトリガーされた逆行信号は、ストレスに対する反応において特定の役割を果たします。Journal of Biological Chemistry の287, 11717 – 11729
  • マルタ、T。等。2012年。アラビドプシス FAD Pyrophosphohydrolase、AtNUDX23は、フラビンホメオスタシスに関与しています。植物および細胞生理学53 (6), 1106 – 1116.
  • Matrosova, A. 2012年。HT1タンパク質キナーゼが赤光による口腔開口における役割植物学系,ストックホルム大学
  • ミシラ、K.B。等。2012年。トマト植物のエンジニアリングされた干トトトラレンジャーのトトトトマト植物の干2012012年 トマト植物の工学的干2012012年 2012年。植物科学182, 79 – 86
  • キムC、等。 2012. Chloroplasts のアラビドプシス源であり、主要な 植物特異プログラムされた細胞死のターゲット 信号通路. 植物細胞 24,3026–3039
  • Stella Hubbart、Olubukola O. Ajigboye1、Peter Horton、Erik H. Murchie。2012。光保護タンパク質PsbSはCOを制御します2米の変動光の同化率。植物 ジャーナル71(3), 402 – 412
  • シルバ‐Cancino, M. C., Esteban, R., Artetxe, U. & Plazaola, J. I. G. 2012年。空間のパターン‐冬の慢性光抑制の時間的分布、対照的な適応応答を持つ3つの常緑地中海種の葉。植物学 144(3), 289–301
  • Tříska, J.、Vrchotová, N.、Olejníčková, J.、Jílek, R.&Sotolář, R. 2012年。の葉のトランス-レスベラトロールから派生された高く荧光化合物の分離と識別ヴィティス ヴィニフェラ感染されたプラスモパラ ヴィニコラ. 分子17, 2773 – 2783
  • ウィングラー、A。等。2012. Trehalose 6-リン酸は高炭素利用可能性に関連する葉の老化の発生のために必要です.植物生理学 158(3),1241–1251
  • エリオラ,Z.H. 等。 2012. 一部の自発的な植物の光合成装置に対する鋼鉄植物汚染の影響. 第3回持続可能な開発に関する国際シンポジウム, 87– 94
  • 曽令傑、林茂z、李振方、戴林泉、李吉、李晶晶. 2012.連作が太子参光合成及び薬用品質に与える影響。作物学報 38(8),1522 – 1528
  • ババ,M. 等。2012. 石油生産の緑藻における成長、光合成、炭素水素生産の波長特異性ボトリオコクス ブラウニー. 生物資源技術 109, 266–270
  • エルスター,J. 等。2012年。温暖化の影響ノストック植民地(シアノバクテリア)湿ったハムモック草原、スピッツベルゲン. ポーランド 極地 研究 33(4), 395 – 420
  • ワイス,C. 等。2012. 希少なコドンクラスターの高回転クロロプラストタンパク質の発現に対する影響 クラミドモナス reinhardtii. ジャーナル オブ バイオテクノロジー 160(3–4), 105 – 111
  • ガバラ,B. 等。2012. 植物病原体インターフェースの超構造および代謝修正Mesembryanthemum crystallinum(メセンブリアンテミウム)感染した葉Botrytis cinerea(ボトリティス・シネレア). 環境と実験植物学 77, 33 – 43
  • コング,L. 等。2012年。高高高高高高高高高高高高高高2012年 高高高2012012年 高高高高高高高高2012年 高高高高2012年 高2012年 高2012年 高2012年 高高高2012年 高曲風の美学). Int. J. アグリックバイオル 14,1009 – 1013
  • リー,G。 等。 2012. 硝素の光合成特性への影響 2つの異なるステイグリーントウモロコシ(Zea mays L.)の葉 . できるJ. 植物科学 92, 671-680
  • Kim, B. H.、Malec, P.、Waloszek, A.&von Arnim, A. G.2012. ArabidopsisBPG2は、タンパク質製品がプラスチドリボソマルRNAに結合する植物染色体調節遺伝子である。プランタ, 1 – 14.
  • メデイロス,J.S. 等。2012年。種類の凍結反応の変化は、ラレアの気候と関連しています. エコロジー 169(1), 73–84
  • 寧書菊、張英嬌、林建勇、魏道智. 2012.福建省馬藍の光合成特性に対する光強度の影響中国生態農業学報20(7),901–908
  • ディエツェル、L。等。 2011. Photosystem IIの超複雑なリモデリングは、状態移行のエントリーメカニズムとして機能します。アラビドプシス. T彼はオンラインで細胞を植える23, 2964 – 2977
  • Ellawala, C.、Asaeda, T.、Kawamura, K.2011. 流動流動流動流動流動流動流動流流れの影響チャラ フィブロサ成長、ストレス、および組織の炭素含有量。Journal of Freshwater Ecology の26, 507 – 515
  • コクレックV,等。 2011. クロロフィル低ククローロフィルククロロロフィルクククロロロフィルクククロロロロフィルククロクロロロロフィルクロクロロロフィルクロクロロロフィルクロレオレセンス. アクタ農業大学シルヴィックメンデリアネ・ブルーン 59, 137-144
  • フェルナンデス・マリン、B.、ミゲス、F.、ベセリル、J.M.、ガルシア・プラザオラ、J.I.2011. 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗での中のヴのヴのヴのヴのヴのヴのヴのヴのヴのヴのヴのペルヴェティア canaliculata. BMC植物生物学11, 181
  • Gabara、B.、Kuźniak、E.、Skłodowska、M.、Surówka、E.&Miszalski、Z。2011. 植物-病原体インターフェースにおける超構造および代謝修正 Mesembryanthemum crystallinum(メセンブリアンテミウム) 感染した葉 (b)オトリティス シネリア. 環境と実験植物学
  • ガビリー, S. T.等。 2011. プラスチドにおけるサイトクロムc組み立てに必要な二硫化物減少経路の新しい成分。遺伝学187, 793 – 802
  • ゴメス、F。等。 2011. 天体生物学に関心を持つ酸性火星地球アナログ、リオ・ティントへの多学科統合フィールドキャンペーン。International Journal of Astrobiology の10, 291–305
  • 私たちにとって、R。等。 2011. Retinoblastoma-related protein controls the transition to autotrophic plant development. レチノブラストマ関連タンパク質は、自レレレ植性植物発育への移行を制御します。開発138, 2977 – 2986
  • Higuchi-Takeuchi、M。等。2011年。米の葉型フェレドキシン-NADP+-オキシドレドクタゼの2つの同様形態の機能分析アラビドプシス. 植物生理学157, 96 – 108
  • Hossain, K.、Nakamura, T.、Yamasaki, H. 2011年。熱圧条件下の熱熱圧条件下の熱熱圧条件下の熱圧熱熱圧条件下の熱熱圧条件下の熱熱圧条件下の熱熱熱熱圧条件下の熱熱熱熱熱圧条件下のロシア 植物 生理学 期刊58, 629 – 633
  • Hura, T., Hura, K. & Grzesiak, M. 2011年。トリティカレの植物性成長中に適用される土壤干土土は、生殖発育中の乾乾乾旱への生理学的および生化学的適応を変更します。Journal of Agronomy and Crop Science の197, 113 – 123
  • Jančula, D.、Maršálková, E.&Maršálek, B. 2011年。植物プランクトンのバイオマスを除去するための有機凝集剤。水産 国際, 1 – 10
  • Kenny, P.、Deák, Z.、Csôsz, M.、Purnhauser, L.&Vass, I. 2011年。小麦におけるタンスポット疾患の特徴と早期検出 in vivo with chlorophyll fluorescence imagingアクタ バイオロジカ セゲディエンシス55, 87 – 90
  • Kvíderová, J.、Elster, J.&Šimek, M. 2011年。In situ response の私たちには共通点があるノルウェー高北極のスバルバルド中部の乾燥のための植民地。フォッテア11(1), 87 – 97
  • キセラコヴァ、H。等。2011年。ピーツエネーションモザイクウイルスにより全身的に感染されたピーツの葉の光合成変化、COの効率の調整された減少2同化と光系II光化学植物生理学と生物化学49(11), 1279 – 1289
  • Leitenmaier, B. & Küpper, H. 2011年。Cd/Zn超蓄積器の個々の葉細胞プロトプラストにおけるカドミウム吸収と隔離動学Thlaspi caerulescens 、. 植物,細胞,環境34, 208 – 219
  • マジラス私は等。 2011. 変異は、温度適応メカニズムを引き起こす可能性があります。アラビドプシス タリアナ. アクタ バイオロジカ セゲディエンシス 55(1),113-115
  • Majláth, I.、Szalai, G.、Papp, I.、Vanková, R.&Janda, T. 2011年。アット変異体アラビドプシス植物は変異の悪影響を減らすための補償メカニズムを誘導します。植物生理学のジャーナル168(11), 1184 – 1190
  • Medeiros, J. S., Marshall, D. L., Maherali, H. & Pockman, W. T. 2011年。種類の凍結反応の変化は、ラレアの気候と関連しています。生態学, 1 – 12
  • Mishra, A., Mishra, K. B., Höermiller, I. I., Heyer, A. G. & Nedbal, L. 2011年。Chlorophyll fluorescence emission as a reporter on cold tolerance in Arabidopsis thaliana accessions(英語版)植物信号と行動6, 301
  • ナラヤナン、N.N.等。2011. フロンティアズ, 鉄同化タンパク質, FEA1, からクラミドモナス reinhardtiiイーストや植物における鉄特異金属の吸収を促進します。植物バイオテクノロジーの前線2のDOI:10.3389/fpls.2011.00067
  • Nejad、A.H.R.、Harbinson、J.&van Meeteren、U.2011. 乾乾乾乾干干乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾ストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストストのストストストストストストSIDのアーカイブ11(1), 35 – 41
  • Nishizawa-Yokoi、A。等。2011. HsfA1dとHsfA1eは,環境ストレスに対応するHsfシグナリングネットワークの主要な調節器としてHsfA2機能の転写調節に関与しています.植物および細胞生理学52, 933 – 945
  • Parlitz, S.、Kunze, R.、Mueller-Roeber, B.&Balazadeh, S. 2011年。光合成と転写因子発現の調節、葉の影や再照明によるアラビドプシス タリアナ葉。植物生理学のジャーナル168(12), 1311 – 1319
  • Pavlovič, A. 2011年。オーストラリアのピッチャー植物の光合成特徴セファロトス follicularis. 光合成,49(2),253 – 258
  • Pavlovič, A., Slováková, L., Pandolfi, C. & Mancuso, S. 2011年。肉食植物の毛刺激を引き起こす光合成制限の基本的なメカニズムについて 金星フライトラップ (エリス音楽の日).『Journal of Experimental Botany』62, 1991 – 2000
  • Pavlovič、A.、Slovaková、Ľ。 &シャントロフェック、J. 2011。ピッチャー工場での葉の廃棄物利用による栄養的利益Nepenthes アンプラリア. 植物,細胞,環境34(11), 1865 – 1873
  • Peng, L. & Shikanai, T. 2011年。光系Iによる超複合体の形成は、クロロプラストNADH脱水素酶のような複合体の安定化のために必要です。アラビドプシス. 植物生理学155, 1629 – 1639
  • Pineda, M.、Olejnícková, J.、Cséfalvay, L.&Barón, M. 2011年。クロロフィル植物のウイルスの動きを追跡するためのクククロロロフィルクククロロロロフィルククロクロロロロフィルクロクロロフローレセンスイメージングによる。植物生理学のジャーナル168(17), 2035 – 2040
  • サイニ、G。等。2011. ‘Happy on norflurazon」) 変異は、ストレス適応を活性化し、ノルフルーラソンの核遺伝子発現を変化させることによるプラスチドホメオステアスの障害を含む‐治療された苗。植物 ジャーナル65, 690 – 702
  • SIDDIQUA, M. & NASSUTH, A. 2011年。Vitis CBF1とVitis CBF4の影響は異なりますアラビドプシスアビオティックストレス耐受性、発達および遺伝子発現植物,細胞,環境 34(8), 1345– 1359
  • Spacilova、V.、Safrankova私は. 2011.リンゴの葉のリンリンゴのリンリンゴの葉のリンリンリンゴのリンリンリンゴのリンリンリンゴのリンリンリンゴのリンリンリンリンゴのリンリンリンリンリンゴのリンリンリンゴの葉のリンリンリンゴのリンリンゴのリンリンリンリンリンリンリンリンゴリンリンリンアクタ・ユニバーシティス・アグリカレ・エット・シルビクチュラエ・メンデリアナエ・ブルネンシス(Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis) 39, 317-327
  • Willig, A., Shapiguzov, A., Goldschmidt-Clermont, M. & Rochaix, J. D. 2011年。クロロプラストタンパク質キナーゼ stn7 のリン酸化状態アラビドプシス回転に影響を与える。植物生理学157, 2102 – 2107
  • ヤブタ、y。等。2011年。参加アラビドプシス20Sおよび26Sプロテアソムの調節におけるNAC転写因子植物科学 181(4),421– 427
  • 吉村、K。等。2011. 規制された代替スプライシングイベントの識別アラビドプシスセリン/アルギニンのようなタンパク質、atSR4、タイル配列を使用して高光ストレスに対する応答。植物および細胞生理学52, 1786 – 1805
  • Bauriegel, E.、Giebel, A.、Herppich, W. B.2011. 影響を分析するためのHyperspectralおよびクロロフィル影影像フサリウム クルモラム Fusarium culmorum感染した小麦の耳の光合成的完整性について。センサー11, 3765 – 3779
  • アントンズ、M.S.等。2011. 合成信号転送経路を通じて植物におけるプログラム可能なリガンド検出システム。PLoS ワン 6(1),e16292です。DOI:10.1371
  • Banaś, A. K.、Łabuz, J.、Sztatelman, O.、Gabryś, H.&Fiedor, L.2011. Chlorophyll Catabolism に関与する酵素の発現アラビドプシス光が制御されています。植物生理学157, 1497 – 1504
  • アレン,医学博士2011. コーファクター間の生物学的関係,代謝,シグナリング,緑藻の鉄,マンガン,クロロフィル間の動的関係Chlamydomonas reinhardtii。 プロクエスト, ウミ論文出版社.
  • クヴィデロヴァJ、等。 2011. In situ response の私たちには共通点があるs.l. ノルウェー高北極中央スバルバルドで乾燥するコロニー. フォッティー11(1),87–97
  • Knaupp, M., Mishra, K. B., Nedbal, L. & Heyer, A. G. 2011年。ラフィノーズがフリーズ・ソウスサイクルにおける光系IIの安定化における役割に関する証拠プランタ, 1 – 10
  • コプセル,D.A.等。 2011. 葉組織色素とクロロフィル葉葉葉葉葉組織の葉葉組織色素やクロロロロフィル荧光パラメータは,差別除草薬感度の差異的な甘いトウモロコシの遺伝子型によって異なります.農薬生化学と生理学99, 194 – 199
  • Kosmehl, T. 2010年。モデル植物における老化関連P4型ATPasesアラビドプシス タリアナ
  • フィロヴァJ、等。 2010. クロロフィル荧光の測定方法の使用により、ポピーにおけるメソトリオンの植物毒性を決定する(Papaver somniferum パパバー ソムニフェルム(1)適用要因に関して. アクタ農業大学シルヴィックメンデリアネ ブルン 58, 107-116
  • 公園S・J、等。 2010. 大豆における光質に対する葉色素およびクロロフィル荧光の反応(グリシンマックスMerr。Seoritae). 韓国のJ. Soil Sci。フェート 43(3), 400-406
  • シュエリーM、等。2010. 生物学的物体のためのアクティブな分類スイッチ. プロ。SPIE 7762について 商品番号: 10.1117/12.859859
  • Zsom、T。等。2010年. 収集後の成熟の非破壊的な決定カプシカム 年間 「カルピア」。園芸法858, 407 – 412
  • 武田圭一. 2010. フォトシステムの機能的維持に関与する遺伝子の探索Ⅰでシネコシステスsp. PCC6803。
  • 鄭国華、潘東明、牛先&方樹民. 2010.低温ストレス下のビワ光合成パラメータとクロロフィル蛍光パラメータに対する氷核細菌の影響・中国生態農業学報18(6)、1251– 1255
  • Linke, M., Herppich, W. B. & Geyer, M. 2010年。緑色のペダンクルは、甘いチェリーの收割後の新鮮さを示すかもしれません。生物学 技術58, 135 – 141
  • マルタ、T。等。2010年。アラビドプシスのクロロプラスチックアスコルベートペロキシダーゼ同酶は、光酸化ストレスの下で光保護および遺伝子調節で二重の役割を果たします。植物および細胞生理学51, 190 – 200
  • Pavlovič, A. 2010年。肉食植物における光合成の空間時的変化は、捕捕獲、保持、消化に対する反応である。工場シグナリングと行動5, 1325
  • Pavlovič, A., Demko, V. & Hudák, J. 2010年。金星フライトラップにおける捕捕食物の閉鎖と保持 (音楽プレーヤー一時的に光合成を減らし、呼吸を刺激します。植物学の年記105, 37 – 44
  • Pavlovič、A.、Singerová、L.、Demko、V.、Šantrůček、J.&Hudák、J. 2010。根の栄養素の吸収は、食肉食植物の食肉食植物の食肉食植物の光合成同化を強化します。Nepenthes talangensisです。 光合成48, 227 – 233
  • プロコポヴァ、J。等。2010. 光合成の変化リコペルシコントマト粉熱ショック前処理と組み合わせて、トマト粉末性熱シ熱ショック感染によって引き起こされる植物。生理学および分子植物病理学74, 205 – 213
  • プロコポヴァ、J。等。2010年。ダウニー・ミルドウ感染およびサイトキニン治療に対するレダスの光合応答。植物生理学と生物化学48, 716 – 723
  • サガードイ、R。等。2010. COへの口腔およびメソフィル伝導性2砂糖ビートの光合成の主要な制限である(ベータ ・ ブルガリス(1)過過剩の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・過過過過剩 ・ ・ ・過過過過剩過過過過剩過過過過剩新しい植物学者187, 145 – 158
  • ソマー、F。等。2010. CRR1の栄養銅センサークラミドモナス金属応答ドメインは2つある。植物細胞 オンライン22, 4098 – 4113
  • 高原、K。等。2010. 米植物の過度表現の代謝体と光化学分析アラビドプシスNADキナーゼ遺伝子植物生理学152, 1863 – 1873
  • Takami, T.、Shibata, M.、Kobayashi, Y.、Shikanai, T. 2010年。脂肪酸の新たな生物合成は、低温への光合成機械の反応において重要な役割を果たします。アラビドプシス. 植物および細胞生理学51, 1265 – 1275
  • Wingler、A.、Purdy、S.J.、Edwards、S.A.、Chardon、F.&Masclaux‐Daubresse, C. 2010年。糖のQTL分析‐規制された葉の老化は開花をサポート‐依存すると‐独立した老化経路。新しい植物学者185, 420 – 433
  • 仕事 V.H.等。2010。脂質蓄積の増加クラミドモナス reinhardtiiSta7-10 starchless isoamylase mutant and increased carbohydrate synthesis in complemented strains. スター7-10 starchless isoamylase mutant and increased carbohydrate synthesis in complemented strains.真核細胞9, 1251 – 1261
  • Kocurek, V. & スムトニー, V.2010. グリフォサートの減量効果の評価は、クロロフィルククロロフローレセンス測定による。
  • コング、L。等。2010年。中国北部の高床植物における小麦の根地帯土壤制度、生理学的および成長対応。農学 ジャーナル102, 154 – 162
  • コング、L。等。2010年. 小麦の露出した足球の構造および光合成特徴 (曲風の美学L.、粒子填充のための重要な光合成源。BMC植物生物学10, 141
  • Bauriegel, E.、Giebel, A.、Herppich, W.2010. 急速f冬の小麦の耳にクロロフィルククククロロロフィルクククロロロフイルクククロロロロフィルククロクロロロロフィルクロークロロロフィルクロクロロロフィルクロレセ 応用植物学と食品品質のジャーナル 83, 196 – 203
  • ガビリー, S. T.等。 2010. CCS5, thioredoxin-like protein involved in the assembly of plastid c-type cytochromes. シオレドキシンのようなタンパク質Journal of Biological Chemistry の285, 29738 – 29749
  • Herppich W. B. et al. 2010年。フレッシュおよびフレッシュカット製品の生理学的変化の非破壊的な監視のためのクロロフィル荧光画像分析。 「果物と野菜の品質のための環境に優れた安全な技術」の国際会議の議事録、Carla Nunesによる編集。 45-51
  • ホーグウォーニング, S. W.等。2010年。青光の葉の光合成、形態学および化学成分の用量応答ククミス ・ サティヴス Cucumis sativus赤色と青色の光の異なる組み合わせの下で育っています。『Journal of Experimental Botany』61, 3107 – 3117
  • ハル、J.A. 2010。Microstegium ビミネウム2つの異なる葉の廃棄物障害に関する拡散率と4つの光処理に対応する地上バイオマス蓄積と光合成効率の評価テネシー大学 Knoxville
  • クスミ、K。等。2010. 米の葉の発達の初期段階におけるクロロプラストの生物発生。植物バイオテクノロジー27, 85 – 90
  • サイグラー、P。等。 2010. スピナッチにおける鉄とチタン代謝の相互作用、水中性のクロロフィル荧光研究。植物生理学のジャーナル167, 1592 – 1597
  • Codrea、M.C。等。 2010. Mahalanobis 距離スクリーニングアラビドプシスChlorophyll Fluorescenceの変異体光合成研究105, 273 – 283
  • RASHID、M.D.H.、ASAEDA、T.&UDDIN、M.D.N. 2010。ゴミ‐kudzuのアレロパシー効果(プエラリア モンタナ(ON)ビデンス ピロサそしてロリウム Perenneそして土の中の持続性。生物学と管理10, 48 – 56
  • Demko, V.、Pavlovic, A.&Hudák, J. 2010。ガバキュリンはプラスチドの発達を変化させ、プラスチドエンコードされたDPORと核エンコードされたGluTRおよびFLUのようなタンパク質の豊富さに差別的に影響を与える。植物生理学のジャーナル167, 693 – 700
  • エステバン、R.、オラスカガ、B.、ベセリル、J.M.&ガルシア‐プラザオラ,J.I.2010. 非カロテノイドの動力学に関する洞察‐アボカドの葉の光合成組織。植物学140, 69 – 78
  • 緑 L E,2009. 切断された葉の主要静片への応答による光合成と口腔伝導性の一時的なデカップリングヘリアントス 年間科学
  • Kummerová、M.、Zezulka、Š。クラリヴァ、K.&マサロヴィチョヴァ、E. 2010。生理学的および生産特性に対するマトリカリア ・ レクチタ. 植物生物学54, 308 – 314
  • Kupper, H. 2009年。クロムおよび銅による光合成抑制ユーグレナ グラシリス単細胞レベルで荧光運動荧光鏡で分析された。新しい植物学者182(2), 405 – 420
  • Košvancová-Zitová、M。等。2009年。青い放射線は光合成誘導を刺激しますファガス ・ シルヴァティカL。光合成47, 388 – 398
  • Küpper, H., Götz, B., Mijovilovich, A., Küpper, F. C. & Meyer-Klaucke, W. 2009年。高い植物における銅の複雑性と毒性。I. 銅の蓄積、種類化、および毒性の特徴クラスラ ヘルムシー新しい銅蓄積器として。植物生理学151, 702 – 714
  • キム・C等。2009年. 後期胚胎発生中の1O2介導逆行シグナリングは,アブシシック酸を募集することによって苗のプラスチド分化を事前に決定します.National Academy of Sciences の106, 9920
  • Laisk, A. & Nedbal, L. 2009年。光合成シリコで分子から生態系までの複雑さを理解する。スプリンガー 出版社 29
  • Lee, K. P. 2009年。シングレット酸素の放出後のEXECUTER1およびEXECUTER2依存の逆行信号の役割アラビドプシス タリアナ. スイス連邦技術研究所 チュリッヒ. 104 (24), 10270 – 10275
  • メスカウスキエン、R。等。2009年。変異アラビドプシスmTERF‐関連するプラスチドタンパク質SOLDAT10は逆行信号を活性化し、1O2を抑制します‐細胞死を引き起こす。植物 ジャーナル60, 399 – 410
  • Mishra, A., Matouš, K., Mishra, K. B. & Nedbal, L. 2009年。機械視覚による植物種の差別に向けて、クロロフィルクククロロロフイル機ククロロロロフィル植植植物種の機機機械視覚による植物種の差別、クロロロロフィル機械視覚によJournal of Fluorescenceについて19, 905 – 913
  • ああ,M・H。等。2009年。海草、Zosteraマリーナの光合性能に対する表皮負荷の影響、ChlorophyllクククロロロフローレセンスイメージングによってIn Vivoで監視されています。植物生物学 ジャーナル52, 171 – 175
  • 大崎,H. & Sonoike, K. 2009年。クロロフィル荧光の誘導動力学と遺伝子の機能の関係の定量的分析シアノバクテリア Synechocystissp. PCC 6803。光合成研究101, 47 – 58
  • Pavlovič, A., Singerová, L., Demko, V. & Hudák, J. 2009年。食肉性ピッチャー植物の光合成効率を向上させるNepenthes talangensisです。 植物学の年記104, 307 – 314
  • パヴロヴィッチ、A。等。2009年。エチオールされた苗のクロロフィルの生物合成とクロロプラストの開発銀ビロバL。光合成47, 510 – 516
  • Rocchetta, I. & Küpper, H. 2009年。クロム‐そして銅‐光合成の抑制によるユーグレナ グラシリスシングルで分析‐荧新しい植物学者182, 405 – 420
  • Schlüter, O., Foerster, J., Geyer, M., Knorr, D. & Herppich, W. B. 2009年。クロロフィル新鮮生産物に対する高静水圧影響の特徴化によるクククロロロフィルククロロロフィルククロクロロロロフィルククロクロロロフィルクククロクロロフローレセンスイ食品およびバイオプロセス技術2, 291 – 299
  • シュタイナー、S。等。2009年。マスタードの光合成適応中の光合成遺伝子psaAおよびpsbAのレドックス調節におけるリン酸化の役割。分子工場2, 416 – 429
  • Stettler、M。等。2009年。2009年の2009年の2009年の2009年の2009年の2009年の2009年 2009年。アラビドプシス葉はクロロプラストの分解を引き起こします。分子工場2, 1233 – 1246
  • 高abayashi、A。等。2009年。3つの新しいサブユニットアラビドプシスchloroplastic NAD (P) H dehydrogenase は、生物情報学および逆遺伝的アプローチによって識別された。植物 ジャーナル57, 207 – 219
  • Váňová, L.、Kummerová, M.、Klemš, M.&Zezulka, Š. 2009.フルオランテンは、内源性アブシシック酸レベルおよび豆の一次光合法過程に影響を与える(ピサム sativumIn vitroの植物。植物成長規制57, 39 – 47
  • 山本、Y。等。2009年。日本からの光合サコグロッサンの識別。Endocytobiosis 細胞 Res19, 112 – 119
  • ユー、S。等。2009年。鉱山ダンプ近くの土壤汚染地域からの生物指標植物の光合成活動。9 はth東 東南アジア 土壤 科学 協会 連合 国際 会議, 532 – 533
  • Yoshida, K. & Noguchi, K. 2009年。照明されたミトコンドリア呼吸器成分の差異遺伝子発現プロフィールアラビドプシS Leaves。植物および細胞生理学50, 1449 – 1462
  • Gołębiowska, G. &Wędzony, M.2009. 冬のトリチカレの冷硬化(x トリティコスケール Wittm)ピンクの雪型に対する抵抗性が高まります。マイクロドキウム水準(Fr., Samuels & Hallett)と遺伝子型依存のクロロフィル ( chlorophyll fluorescence modulation)。『植物物理法』31, 1219 – 1227
  • Hájek, J.、Váczi, P.、Barták, M.2009. 緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑ラサリア pustulataそしてウンビリカリア Hirsuta操作されたリビトールレベルに影響を受けます。光合成47, 199 – 205
  • ハジェック、T.&アダメック、L.2009. 競争種における鉱物栄養経済スファグヌムmosses。生態学研究24, 291 – 302
  • Hájek, T.、Tuittila, E. S.、Ilomets, M.&Laiho, R.2009. 泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥水水水の後の生存の鍵の鍵の鍵の鍵‐レベルダウン?オイコス118, 240 – 250
  • ハンカマー、B.リターン、クルーズ、または. 2009.EP特許1,641,712
  • Hein, P.、Stöckel, J.、Bennewitz, S.&Oelmüller, R. 2009年。prokaryotic UMPキナーゼに関連するタンパク質は、psA/Bトランスクリプトの蓄積に関与しています。アラビドプシス植物分子生物学 69, 517 – 528
  • Higuchi, M.、Ozaki, H.、Matsui, M.、Sonoike, K. 2009年。A T-DNA Insertion Mutant of AtHMA1 Gene Encoding a Cu Transporting ATPaseアラビドプシス タリアナ光合成の水-水サイクルに欠陥がある。Journal of Photochemistry and PhotobiologyについてB、生物学 94、205 – 213
  • ジョンソン、X。等。2009年。光合成活動のin vivo光光光光光2009年 光合成活動の新しい設定。光合成研究102, 85 – 93
  • Kasajima, I.、Takahara, K.、Kawai-Yamada, M.、Uchimiya, H. 2009年。逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆植物および細胞生理学50, 1600 – 1616
  • コフー、C.M。等。 2009 クロロプラストおよび細胞溶性銅/銅銅銅銅銅/銅銅銅/銅銅銅/クククロロロロロプラストおよび細胞溶性銅/銅銅銅銅/銅銅銅銅/ククロロロプラスト/シトソソリック銅・銅/アラビドプシス変異体。分子工場 2, 1336 – 1350
  • Coll, N. S., Danon, A., Meurer, J., Cho, W. K. & Apel, K. 2009年。Soldier8、酸素による単一細胞死の抑制剤の特徴アラビドプシス種子植物および細胞生理学50, 707 – 718
  • Cournac, L. 藻類とシアノバクテリアにおける光合成、(クロール)呼吸道と酸化水素減少経路の相互作用。
  • チェファルヴェイ, L.等。2009年。症状前の検出プラスモパラ ヴィニコラクロロフィルクローレセンスイメージングを使用してブドウの葉の感染。European Journal of Plant Pathology(ヨーロッパ植物病理学ジャーナル)125, 291 – 302
  • ベネディクトヴァ、Z.&ネドバル、L.2009. 葉組織からの多色多多色葉葉葉組織の葉葉組織からの多色葉葉葉組織の葉葉葉葉組織からの多色葉葉葉葉組織からの葉葉葉葉葉組織からの多色葉多色葉多色葉多色葉光合成研究102, 169 – 175
  • Baruah, A.、Šimková, K.、Apel, K.&Laloi, C.2009. アラビドプシス突然変異体は、ストレス応答と発達に関わる複数のシングレット酸素信号通路を明らかにします。植物分子生物学70, 547 – 563
  • Baruah、A.、Šimková、K.、Hincha、D.K.、Apel、K.&Laloi、C.2009. 1O2の調節‐ストレスとエネルギーシグナリングの中央統合体であるプレイオトロピック応答ロカス1(PRL1)タンパク質による中介された逆行シグナリング。植物 ジャーナル60, 22 – 32
  • チー・W等。 2008. ペントラトリコペプチドの繰り返しタンパク質DELAYED GREENING1は、早期のクロロプラストの発達およびクロロプラスト遺伝子発現の調節に関与しています。アラビドプシス. 植物生理学147, 573 – 584
  • ハンカマー、B.リターン、クルーズ、または2008. Google 特許 7371560
  • 東口、M。等。2008. FOX ハンティングシステムを使用して米の光合成関連遺伝子の識別.光合成。太陽からのエネルギー, 597 – 600
  • ゲチェフ,T.S.等。 2008. アラビドプシスAAL-毒素耐性突然変異体 atr1 は、反応性酸素種によって誘導されたプログラムされた細胞死に対する耐性が高まっている。生化学および生物物理学研究コミュニケーション375, 639 – 644
  • ハッカー、J.、スピンデルボック、J.P.&ノイナー、G.2008. IDTAと差分画像の同時測定により可視化されたメソフィルの凍結と凍結脱水の影響。植物,細胞,環境31, 1725 – 1733
  • Horgan, D. & Zabkiewicz, J. 2008年。ニュージーランド植物保護61, 169 – 173
  • Jančula, D.、Míkovcová, M.、Adámek, Z.&Maršálek, B. 2008年。光合成活性の変化マイクロシステスナイル川を通過した後の植民地 ティラピア (オレオクロミス ニロティカス(シルバーカルプ)Hypophtallmichthys モリトリックス).水産 研究39, 311 – 314
  • ジョン、J。等。2008. Chloroplast Fe (III) のケレートリダクターゼ活性は、鉄制限条件の下で苗の生存性に不可欠です。National Academy of Sciences の105, 10619
  • Kühl, M. & Polerecky, L. 2008年。Phototrophic微生物コミュニティと共生の機能的および構造的イメージング。水生微生物生態学 53,99 – 118
  • ああM・H。等。2008. Leaf Senescence in a Stay–Green Rice Variety, SNU–SGと変異体, sgr.光合成。太陽からのエネルギー, 1515 – 1518
  • ペトロヴァ、シュ。Soudek, P.、Benešová, D.&Vaněk, T. 2008年。Armoracia rusticanaにおけるウランの採取と分布COST アクション859, 21
  • Pineda, M.、Soukupová, J.、Matouš, K.、Nedbal, L.&Barón, M. 2008年。タバモウイルス感染植物の伝統的および組み合わせのクロロフィルタタタバモウイルス感染植物のタタタバモウイルス感染植物のクロロロロフィル荧光画像。光合成46, 441 – 451
  • ラパッチ、M。等。2008年。変化する冬の環境の下で評価された冬の大麦の凍結許容の潜在的な生理学的マーカーとして寒さへの光合成適応。Journal of Agronomy and Crop Science の194, 61 – 71
  • ロドリゲス・モレノ、L.等。2008年。豆の反応の検出のためのクロロフィル荧光画像Pseudomonas syringae(サウドモナス・シリンガー)でa症状lEAFaええ。37 – 44
  • ロドリゲス・モレノ、L.等。2008年。豆の感染の早期検出Pseudomonas syringae(サウドモナス・シリンガー)無症状の葉の領域で、クロロフィルククロレオフローレセンスイメージングを使用して。光合成研究 96(1), 27 – 35
  • Roháček, K., Soukupová, J., Barták, M. & Schoefs, B. 2008年。クロロフィル植物生理学と植物ストレスを研究するための素晴らしいツールです研究 サインポストインド, 41 – 104
  • Roose, J. L. 2008年。Cyanobacterial Photosystem IIの組み立てと機能プロクエスト
  • シュリブナー、I。2008. PPPK10を重点としたクロロプラスチダータンパク質キナーゼの識別と特徴化. ルドヴィヒ・マクシミリアン・ミュンヘン大学
  • シュルター、O。等。 2008. 生理学的に活性食品の高静水圧250 MPaまでのストレス応答
  • Soudek、P.、Petrová、Š。Buzek, M., Lhotský, O. & Vaněk, T. 2008年。ウラニウムとトリウムの植物毒性は、他の重金属と比較して、選択された高い植物に対して。コストアクション859, 65
  • ソークポヴァ、J。等。2008年. 温和地帯における常緑植物の安定状態クロロフィル温温温温温和地帯におけるクロロロフィル2002002002002008年度の年間変化。機能植物生物学35, 63 – 76
  • Wagner, R., Dietzel, L., Bräutigam, K., Fischer, W. & Pfannschmidt, T. 2008年。光質の変動に対する長期的な反応は、生存を支える重要で明確な光適応メカニズムです。アラビドプシス タリアナ低光の条件下。プランタ228, 573 – 587
  • ヤブタ、y。等。2008年。L-ガラクトン-1、4-ラクトンのL-アスコーベートへの変換は、光合電子輸送連鎖によって調節されます。アラビドプシス 生物科学,生物技術,生化学,72(10),2598 – 2607
  • Yamamoto, H. & Miyake, C. 2008年。タバコのクロロプラストでのフェレドキシンの過度発現は、光系I(CEF-PSI)周りの周期的な電子流れを刺激し、Chlタタタタバコタタタタバコのタタタタバコクロロロロプラストでのフェレドキシンの過度発現は、非光化学光合成。太陽からのエネルギー 951 – 954
  • Yoshida, K.、Watanabe, C.、Kato, Y.、Sakamoto, W.、Noguchi, K. 2008年。Chloroplastic photooxidative stress on mitochondrial alternative oxidase capacity and respiratory properties (Chloroplastic photooxidative stress on mitochondrial alternative oxidase capacity and respiratory properties)の影響アラビドプシス黄色の多様性2。植物および細胞生理学49, 592 – 603
  • エルスター、J。等。 2008. フィラメント状緑藻のクレブソルミディウム南極、北極、スロバキア。生物学63, 843 – 851
  • Elster, J.、Lukavsky, J.、Harding, K.、Benson, E.E.&Day, J.G.2008. チェコ科学アカデミー植物学研究所で開催された極微藻の冷凍保存のためのカプセル化/脱水プロトコルの展開。CryoLetters の29, 27 – 28
  • Esteban, R.、Fernández-Marín, B.、Becerril, J. M.&García-Plazaola, J. I.2008. 葉の変化の光保護的影響E.洞窟犬L. およびP.オフィシナリスL。植物生理学のジャーナル165, 1255 – 1263
  • レンクS,等。 2007. Multispectral 荧光および反射画像 葉のレベルとその可能なアプリケーション. Journal of Experimental Botany の 58(4), 807–814,
  • Allen, M. D.、Kropat, J.、Tottey, S.、Del Campo, J. A.&Merchant, S. S.2007. クラミドモナスにおけるマンガン不足は、光系IIとMnSOD機能の損失、過酸化物への敏感性、および二次磷と鉄の不足を引き起こします。植物生理学143, 263 – 277
  • Barták, M.、Váczi, P.、Hájek, J.&Smykla, J.2007. 南極地南極地南南極地南南南極地南南極地南南極地南南南極地南南極地球の地下南南南極地球地下植物における主要光合成過程の低温制限ウンビリカリア Antarcticaそしてザンソリア エレガンス. 極地生物学31, 47 – 51
  • バーガー、S。等。 2007. 植物-病原体相互作用の動力学の可視化,クロロフィルクククロロロフイルクククロロロロフイルクククロロロフイルククロクロロロフイルククロクロロロフイルククロロフイルクククロロロフイル植植植物-病原P.注射器そしてAのオキシリピン。タリアナ。 『Journal of Experimental Botany』58, 797 – 806
  • レベルD、等。 2007. クロロプラスト鉄硫鉄クラスタータンパク質の成熟 必須のシステインデスルフレーゼCpNifSを必要とします. アメリカ国立科学アカデミー誌 104(13),5686–5691
  • Hogewoning, S. W. & Harbinson, J. 2007年。冷却された、多様な葉のクロロフィル光光光光冷冷却された多様な葉の光光光光抑制の発展、運動学、および変化に関する洞察。『Journal of Experimental Botany』58, 453 – 463
  • Kalituho, L., Rech, J. & Jahns, P. 2007年。光の利用における特定のxanthophyllsの役割プランタ225, 423 – 439
  • Küpper, H., Parameswaran, A., Leitenmaier, B., Trtilek, M. & Šetlík, I. 2007年。カドミウム‐光合成および長期の誘導抑制‐超蓄積器のカドミウムストレスへの期間の適応Thlaspi caerulescens 、. 新しい植物学者175, 655 – 674
  • レンク、S。等。2007年。葉レベルおよびその可能な応用における多分光多2007年 多分光2007年葉レベルおよび反射率イメージング。『Journal of Experimental Botany』58, 807 – 814
  • Lichtenthaler, H. K., Ac, A., Marek, M. V., Kalina, J. & Urban, O. 2007年。4種の木の太陽と影の葉の色素成分,光合成率,クロロフィル44種の木の色色色素成分の違い.植物生理学と生物化学45, 577 – 588
  • López-Juez, E., Bowyer, J. R. & Sakai, T. 2007年。光量に対する異なる葉の発達と遺伝子発現の反応は、青光受容器またはプラスチド派生信号に依存し、光トロピンの欠如で発生することができます。プランタ227, 113 – 123
  • マーラー、H。等。2007年。シングル酸素はチラコイドATP合成酶の活性に影響し、γサブユニットに強い影響を与えています。プランタ225, 1073 – 1083
  • Masclaux-Daubresse、C。等。 2007. 遺伝的変異は、寒い適応と葉の老化の代謝調節の相互作用を示唆しています。植物生理学143, 434 – 446
  • ミュラ、E。等。2007年。クロロプラストのタンパク質合成と分解の間のバランスは葉の変化を決定しますアラビドプシス黄色の変異体。植物細胞 オンライン19, 1313 – 1328
  • 大崎広、池町Masahiko、小川テルオ、福大福福小小大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大崎大小崎大小崎大大 2007.Chlorophyll Fluorescence Kineticsの大規模分析シネコシステスPCC 6803: 光系ストイチオメトリの調節に関わる要因の識別植物および細胞生理学48, 451 – 458
  • Rejmánková, E. & Sirova, D. 2007年。湿地のマクロファイトの異なる栄養条件下の分解,分解率,酵素活性と微生物バイオマスの関係.土壤生物学と生化学39, 526 – 538
  • Sjödin, A. 2007年。Populus transcriptomics, from noise to biology(ポピュルストランスクリプトミクス、ノノノノイズから生物学まで)植物生理学系, ウメオ大学
  • Solymosi、K.、Vitányi、B.、Hideg、É。Böddi, B. 2007年。日向け花のエチオレーション症状(ヘリアントス 年間cotyledonsは部分的にアチェンの周皮に覆われている。植物学の年記99, 857 – 867
  • Sun, X. W., Wang, L. Y. & Zhang, L. X. 2007年。光系II反応中心D1タンパク質の熱圧下の売却にDEG5およびDEG8プロテアーゼの関与アラビドプシス・タリアナ。 中国 科学 公告52, 1742 – 1745
  • ヴァチャ、F。等。 2007. Photosystem I and Photosystem II enriched regions of thylakoid membrane by optical microimaging of cryo-fluorescence emission spectra and of variable fluorescence. 光学学的マイクロイメージングによる低温光光光光光光光光光光光光学的マイクロイメージングによる光学的マイクロイメージングによるミクロン38, 170 – 175
  • Zsom、T。2007. 服用後の食事パプリカの品質の変化、ブダペスト コルヴィヌス 大学

661. ボナルディ、V。2006. チラコイドタンパク質ホスフォリレーションの分子遺伝的特徴アラビドプシス タリアナ. 大学図書館

  • フレクサス、J。等。 2006. 水圧中のルビスコ活性の減少は、相対的な水分含有量の減少によって引き起こされるのではなく、低口腔伝導性およびクロロプラストCOの条件に関連しています。2集中。新しい植物学者172, 73 – 82
  • Gachon, C. M. M.、Küpper, H.、Küpper, F. C.&Šetlík, I.2006. Single-cell chlorophyll fluorescence kinetic microscopy のPylaiella litoralis(ピラエラ・リトラリス)(Phaeophyceae科(感染)たじゅうサイフォン(チトリディオミコタ).European Journal of Physiology の41, 395 – 403
  • ハジェック、J.、バータク、M.&ドブヴァ、J.2006. 温度と透透気ストレスによって引き起こされる葉状光光合プロセスの抑制。植物生物学50, 624 – 634
  • Kalituho, L., Graßes, T., Graf, M., Rech, J. & Jahns, P. 2006年。非光化学非非非光化学消滅不足物の特徴アラビドプシスPSbSタンパク質、キャンソフィルサイクル、ルメン酸化を持つ変異体。プランタ223, 532 – 541
  • Lazár, D.、Sušila, P.&Nauš, J. 2006年。荧光画像で測定されたJournal of Fluorescenceについて16, 173 – 176
  • Ma, J. F., Guo, J. K., Peng, L. W., Chen, C. Y. & Zhang, L. X. 2006年。光系IIの光化学の減少アラビドプシスppt1変異体は葉の年齢に依存する。統合植物生物学のジャーナル48, 1409 – 1414
  • Matouš, K., Benediktyová, Z., Berger, S., Roitsch, T. & Nedbal, L. 2006年。組み合わせ画像のケーススタディ、どのようなプロトコルおよびどのようなクロロフィル感感感染を可視化する際に使用するクロロロフィル感感感染画像アラビドプシス タリアナPseudomonas syringaeについて光合成研究90, 243 – 253
  • Nejad, A. R., Harbinson, J. & Van Meeteren, U. 2006年。ストマタル閉鎖の空間異質性のダイナミクスTradescantia バージニア高い相対湿度での成長によって変化します。『Journal of Experimental Botany』57, 3669 – 3678
  • Pfalz, J.、Liere, K.、Kandlbinder, A.、Dietz, K. J.&Oelmüller, R. 2006年。pTAC2、-6、および-12は、プラスチド遺伝子発現に必要な転写活性プラスチド染色体の成分である。植物細胞 オンライン18, 176 – 197
  • Pourtau, N.、Jennings, R.、Pelzer, E.、Pallas, J.&Wingler、2006年。A. 糖による老化の遺伝子発現への影響とアラビドプシスにおける老化の調節に関する影響。プランタ224, 556 – 568
  • Škaloudová, B., Křivan, V. & Zemek, R. 2006年。スパイダーミットによって引き起こされる葉の損傷のコンピュータ支援推定です。農業におけるコンピュータと電子53, 81 – 91
  • ティティス、あるいは。。。等。2006年。 PDX1はビタミンB6の生物合成、開発およびストレス耐容のために不可欠ですアラビドプシス. 植物 ジャーナル48, 933 – 946
  • Žabka、M.、Drastichová、K.、Jegorov、A.、2006. Soukupová, J. & Nedbal, L. 菌類代謝物の植物病原性活性の直接的な証拠Trichothecium ロセウム苹果について。ミコパソロジア162, 65 – 68
  • スカルードヴァB、等。 2006. コンピュータによる葉の推定計算 蜘蛛蜘蛛蜘蛛蜘蛛蜘蜘蛛蜘蜘蛛蜘蜘蛛蜘蜘蛛蜘蜘蛛蜘蜘蜘蛛蜘蜘蛛蜘蜘蜘蛛蜘蜘蜘蛛による損傷. 農業におけるコンピュータと電子 53,81–91
  • アントンズ、M.S.等。 2006. 合成 de‐緑化遺伝子回路は、遠隔検出可能であり、再利用可能な報告システムを提供します。‐設定容量。植物バイオテクノロジージャーナル4, 605 – 622
  • Coll, N. S. 2006年。シングレット酸素によって活性化された細胞死プログラムの抑制剤であるsoldat8の識別と特徴アラビドプシス種子。Sウィス連邦技術研究所チュリッヒディスETH番号 16511
  • Aldea、M.、Frank、T.D.、DeLucia. 2006.E.H. A Method for Quantitative Analysis of Spatially Variable Physiological Processes Across Leaf Surfaces(葉の表面にわたる空間的に変化する生理学的プロセスの量的分析方法)光合成研究90, 161 – 172
  • Barták、M.、Solhaug、K.A.、Vráblíková、H.&Gauslaa、Y.2006. 乾燥中のカーリングは、フォリオスリケンLobaria pulmonariaを光抑制から保護します。生態学 149, 553 – 560
  • キリスト、M. M.2005. 長期CO下の二長型植物の葉の成長と光合成の時間的および空間的パターン2そして O3–曝露,デュッセルドルフ大学国立図書館
  • ディアス、C。等。2005. 葉の老化の程度と変化性を決定するためのマーカーの特徴アラビドプシス代謝プロファイルアプローチ。植物生理学138, 898 – 908
  • フェイ、V。2005. 植物遺伝子発現の調節における光合成レドックス信号の介調. チューリンガ大学 国立 図書館
  • フォースター、B.、オスモンド、C.B.&ポグソン、B.J.2005. 非常に高い光および酸化ストレスの生存の改善は、自発的な機能の増加変異によって与えられます。クラミドモナス. Biochimica et Biophysica Acta(BBA)–バイオエネルギー学1709, 45 – 57
  • 富森、T。等。 2005. 推定的な転写調節器をエンコードするsll1961の変異体は、光系ストイチオメトリの調節に欠陥を持っています。シアノバクテリア Synechocystisスプ. PCC 6803植物生理学139, 408 – 416
  • クロパット、J。等。2005年。栄養銅信号の規制者クラミドモナスSBPドメインタンパク質は、銅応答要素のGTACコアを認識します。アメリカ合衆国国立科学アカデミーの論文102, 18730
  • Obenland, D. & Neipp, P. 2005年。クロロフィル荧光画像は,熱水処理後にレモン皮の損傷を早期に検出し,本地化することができます.ホートサイエンス40, 1821 – 1823
  • Pérez, C. S. 2005年。光合成におけるストレス要因としてのウイルス感染
  • Šetlíková, E., Šetlík, I., Küpper, H., Kasalický, V. & Prášil, O. 2005年。細胞サイクル中の個々の藻類細胞の光合成Scenedesmus quadricauda シェネデスモスchlorophyll fluorescence kinetic microscopyによる研究光合成研究84, 113 – 120
  • Thornton, L. E., Keren, N., Ohad, I. & Pakrasi, H. B. 2005年。Physcomitrella patensとCeratodon purpureus、光合成研究におけるモデル生物としてのモモス。光合成研究83, 87 – 96
  • Wingler, A., Brownhill, E. & Pourtau, N. 2005年。衰老遅延のタバコ植物における細胞死の光依存的誘導のメカニズム『Journal of Experimental Botany』56, 2897 – 2905
  • Baerr、J.N.、Thomas、J.D.、Taylor、B.G.、Rodermel、S.R.&Gray、G.R.2005. 差分光合補償メカニズムは、インミュータンの変異体に存在する。アラビドプシス タリアナ. 植物学124, 390 – 402
  • アダメック、F.、カフタン、D.、ネドバル、L.2005年。ストレスによるフィラメントの断片化カロトリックス エレンキニイ(シアノバクテリア)は、高高高高高高高高高高高高高 ( シ高 ) (cyanobacteria)の高高高 ( 高高 ( cyanobacteria) is facilitated by death of high. Journal of Physiology の41, 835 – 839
  • Barták, M.、Gloser, J.&Hajek, J.2005. 日々の光,温度,水分のコースに関連する光光合成特性の視覚化 Xanthoria elegans,海洋南極のガリンデス島からのフィールド研究.リチェノロジスト.37, 433 – 444
  • Eliašová, A.、Repcák, M.、Pastírová, A.2004. 二次代謝物の量的変化Matricaria カモミラAbiotic Stressです。Z ナチュルフォルシュ59c、543 – 548
  • エリクソン、M。等。 2004. Chlamydomonasにおける栄養銅シグナルの遺伝的解剖は、規制遺伝子とターゲット遺伝子を区別します。遺伝学168, 795 – 807
  • Gavel, A. & マーシャレク, B.2004. CCD植物毒性評価の新しいアプローチ。環境毒性学19, 429 – 432
  • Gavel, A.、Marsalek, B.、Adamek, Z.2004. Microcystisコロニーの生存可能性はシルバーカルプによって損傷されません(Hypophtallmichthys モリトリックス消化。アルゴロジー 研究113, 189 – 194
  • カナ、R。等。2004年。一次大麦の光合プロセスに対する除草薬クロマゾンの影響(Hordeumでいっぱい(L)離れる。農薬生化学と生理学78, 161 – 170
  • Kasinathan, V. & Wingler, A. 2004年。アルギニンデカルボキシレーズ活性の減少による盐塩減少量のアルギニンデカルボキシレーゼ活性が塩塩減少なくてられた盐耐盐耐塩耐受性および、および塩塩アラビドプシス タリアナ. 植物学121, 101 – 107
  • Küpper, H., Ferimazova, N., Setlík, I. & Berman-Frank, I. 2004年。交通信号灯でトリコデスミウム。クロロフィルクククロロロフィルククロロロフローレセンスククククロロロロフィルククロロロフィルクロクロロロフローレセンスクロククロクククロロフィルクロ植物生理学135, 2120 – 2133
  • Lezhneva, L.、Amann, K.&Meurer, J. 2004年。普遍的に保存されたHCF101タンパク質は[4Fe]の組み立てに関与しています‐4S)‐クラスター‐複合体を含むアラビドプシス・タリアナ・クロロプラスト(Arabidopsis thaliana chloroplasts) 植物 ジャーナル37, 174 – 185
  • レジネヴァ,L., 等。 2004. 核因子 HCF145 は、クロロプラスト psaA-psaB-rps14 のトランスクリプトの豊富さに影響を与えるアラビドプシス タリアナ. 植物 ジャーナル38, 740-753
  • Nedbal, L. & Whitmarsh, J. 2004年。葉と果物のクロロフィル葉葉葉葉葉と果物の葉葉と果物のクロロロロフィル葉葉葉葉と果物の葉葉葉葉と果物の葉葉葉葉葉と果物のクロロロロクロロフィルは荧光、光合成の特徴です。Dordrecht, オランダ, Springer,389 – 407
  • ページ,M・L・D等。 2004. プロカリオンチオール二硫化物輸送子CcdAのホモログは、細胞色素b6f複合体の組み立てのために必要です。アラビドプシスクロロプラスト。Journal of Biological Chemistry の279, 32474 – 32482
  • ポルタウ、N。等。2004. 葉の老化の調節におけるアブシシス酸と糖のシグナリングの相互作用。プランタ219, 765 – 772
  • Roose, J. L. & Pakrasi, H. B. 2004年。D1処理がマンガン結合および外在タンパク質組み立てを光系IIに必要とする証拠。Journal of Biological Chemistry の279, 45417 – 45422
  • シェンフェルド、C。等。2004年。核エンコードされたタンパク質MOC1はミトコンドリア光の適応に不可欠ですクラミドモナス reinhardtii. Journal of Biological Chemistry の279, 50366 – 50374
  • Walter, A., Rascher, U. & Osmond, B. 2004年。葉の中静脈および静脈間領域の光合成パラメータの移行と葉の成長と発達におけるその重要性。植物生物学6, 184 – 191
  • Wingler, A., Marès, M. & Pourtau, N. 2004年。葉の老化中の光合パラメータの空間パターンと代謝調節。新しい植物学者161, 781 – 789
  • Barták, M.、Hájek, J.、Vráblíková, H.&Dubová, J.2004. ハイ‐光ストレスと光保護ウンビリカリア AntarcticaChlorophyll Fluorescence Imaging and Changes in Zeaxanthin and Glutathioneによる監視。植物生物学6, 333 – 341
  • ボスコ,C.D.等。 2004. クロロプラストATP合成酶γサブユニットの非活性化により、高い非光化学非非非クククロロロロロプラストATP合成酶γサブユニットの非活性化により、高い非光化学ククロロロプラストATP合成酶γサブユニアラビドプシス タリアナ. Journal of Biological Chemistry の279, 1060
  • ハルペリン, スティーブン J. ブレジナ, V. & ネドバル, L.2003. 調和放射はクロロフィルの調調調調和放射の調調調和放射によるクロロロロフィルの調調調和放射の複雑な振動を強制します。 アメリカ植物生物学者協会
  • チャーレ、L。等。 2003. ロボットタイム‐評価するラップスイメージング‐フェニルウレア除草薬の植物吸収とその微生物分解。植物学118, 613 – 619
  • チャーレ、L。等。 2003年植物生理学と農学における画像技術、シンプルから多スペクトルアプローチまで. 新千年の植物生理学と植物分子生物学,135-155
  • グレイ、G.R.、ホープ、B.J.、キン、X.、テイラー、B.G.&ホワイトヘッド、C.L.2003. 冷たい適応中の光抑制と回復の特徴アラビドプシス タリアナクロロフィル荧光画像を使用します。植物学119, 365 – 375
  • Hamel, P. P.、Dreyfuss, B. W.、Xie, Z.、Gabilly, S. T.&Merchant, S.2003. 基本的なヒステジンとトリプトファン残留物CcsA、システムIIポリトピックサイトクロムc生物発生タンパク質。Journal of Biological Chemistry の278, 2593 – 2603
  • ハント、2003年。植物における光合成と呼吸の測定植物学117, 314 – 325
  • Kouřil, R.、Lazar, D.、Lee, H.、Jo, J.&Nauš, J. 2003年。温度の適度な上昇は、グルタチオンレドクタゼの強烈な光酸化ストレスへの発現を強化する米植物の抵抗性を排除します。光合成41, 571 – 578
  • Sommer, F., Hippler, M., Biehler, K., Fischer, N. & ROCHAIX, J. D. 2003年。光系Iのドナーおよび受容体側変異体における光感度の比較分析クラミドモナス reinhardtii. 植物,細胞,環境26, 1881 – 1892
  • Soukupova, J.、Smatanova, S.、Nedbal, L.&Jegorov, A. 2003年。クロロフィル植物のクククロロロフィル植物のクククロロロロフィルクククロロロロロフィルククロクロロロロフィルクククロクロロロフィルクククロロ植物学118, 399 – 405
  • Wulf, J.、Mulugeta, E.&Zude, M. 2003年。Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy(LIFS):測定に影響を与える要因ASAE紙
  • Ferimazova、N.、Küpper、H.、Nedbal、L.&Trtílek、M。2002. 新しいi洞察 にphotosynthetic のoシラーションrevealed によってTWO‐次元mイクロスコピックmeasurements のCクロロフィルf荧光kinetics でintactについてl屋根とi孤立pロトプラスト. 光化学と光生物学76, 501 –5 08
  • Kim, J. H., Jung, J. E. & Lee, C. H. 2002年。In vivo monitoring of the incorporation of chemicals into cucumber and rice leaves by chlorophyll fluorescence imaging. クロロフィルクククククククロロロロフィルククロクロロロロフィルクロクロロロフローレセンスイメージングによるキ植物バイオテク4, 171 – 178
  • モーゼリー、J.L。等。2002年。フェ欠乏に適応するには、光合成装置の改造が必要です。EMBO ジャーナル21, 6709 – 6720
  • Nedbal, L. & Brezina, V. 2002年。ハーモニック放射によって強制された植物における複雑な代謝振動。生物物理学ジャーナル83, 2180 – 2189
  • Zude, M., Herppich, W. B., Dou, H. & Miller, W. M. 2002年。アメリカ農業・生物学工学会American Society of Agricultural and Biological Engineers
  • ヘルマンズC、等。2001年. 経験した環境ストレスを評価するためのバイオセンシング方法 砂糖ビート(Beta vulgaris の L.). 第64回IIRB会議
  • Küpper, H.、Šetlík, I.、Trtílek, M.&Nedbal, L. 2001年。パルス測定放射線,連続的なアクティン放射線,In In In vivo Chlorophyllのパパルス測定放射線,パパパルパルス測定放射線,連続的なアクティニック放射線,パパパパルス測定放射線,パパパパルス測光合成38, 553 – 570
  • Nedbal, L.、Soukupová, J.、Whitmarsh, J.&Trtílek, M. 2001年。レモンからのクロロフィルレレレモンのレレレモンからのクロロロフィルレレレモンのレレレモンのレレレレモンからのクロロロロロロフィルフローレオレセンスの収収光レモ光合成38, 571 – 579
  • スークポバ、J。等。2001年。クロロフィルクククロロロフィル2001年 クロロロフィル2001年ククロロロロフィル2002002002001年。クロロロロロフィル2002002001年 クロロロロフィル2002002002001年。科学アクセス S36-004
  • Kupper、H.、Setlik、I.、Trtilek、M.&Nedbal、L. 2000。パルス測定放射線,連続的なアクティン放射線,In In In vivo Chlorophyllのパパルス測定放射線,パパパルパルス測定放射線,連続的なアクティニック放射線,パパパパルス測定放射線,パパパパルス測光合成38, 553 – 570
  • Barták, M.、Hájek, J.&Gloser, J.2000. 不利な環境要因に曝露されたいくつかの葉状マクロリチェンのタルス上のクロロフィル不不均一性,タルス水化と高放射性に関連する相互特異性.光合成38(4), 531 – 537
  • ネドバル L, 等。 2000. レモンからのクロロフィル荧光の収集後の画像は、果物の品質を予測するために使用できます. 光合成38(4), 481-482
  • ネドバル L, 等。 2000. 第3回地域光合成ワークショップ-クロロフィル植物科学技術における第第第3回地域光合成ワークショップ-植物科学技術におけるクロロロフィル第第第第第3回地域光合成ワークショップ. 光合成38(4), 571-579
  • Nedbal、L.、Soukupová、J.、Kaftan、D.、Whitmarsh、J.&Trtílek、M. 2000。調節光を用いたクロロフィル調調調節光の動動画。光合成研究66, 3 – 12
  • ヘックD A,等。 1999. トウモロコシの2つの光合変異体の特徴. 植物生理学 120, 1129–1136
  • アイバ、H。等。 1998. A の分析シアノバクテリア Synechocystissp. PCC 6803ゲノムはクロロフィルククロレオフローレセンスビデオイメージングシステムの適用による。科学アクセス 3