Zeitschriftenartikel zum Thema „Grapevine cell culture“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Grapevine cell culture" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Sák, Martin, Ivana Dokupilová, Daniel Mihálik, Jana Lakatošová, Marcela Gubišová und Ján Kraic. „Elicitation Phenolic Compounds in Cell Culture of Vitis vinifera L. by Phaeomoniella chlamydospora“. Nova Biotechnologica et Chimica 13, Nr. 2 (01.12.2014): 162–71. http://dx.doi.org/10.1515/nbec-2015-0006.
Der volle Inhalt der QuelleČarná, Mária, Vladimír Repka und Ernest Šturdí. „Proteomic Insight Into the Molecular Principles of Grapevine Habituation“. Agriculture (Polnohospodárstvo) 57, Nr. 4 (01.12.2011): 129–36. http://dx.doi.org/10.2478/v10207-011-0013-0.
Der volle Inhalt der QuelleCarvalho, Ana, Christina Crisóstomo, Fernanda Leal und José Lima-Brito. „Morphological and Cytogenetic Responses of In Vitro-Grown Grapevine (Vitis vinifera L.) Plants from “Touriga Franca”, “Touriga Nacional” and “Viosinho” Varieties Under Water Stress“. Stresses 4, Nr. 4 (24.10.2024): 685–98. http://dx.doi.org/10.3390/stresses4040044.
Der volle Inhalt der QuelleAleynova, Olga A., Andrey R. Suprun, Nikolay N. Nityagovsky, Alexandra S. Dubrovina und Konstantin V. Kiselev. „The Influence of the Grapevine Bacterial and Fungal Endophytes on Biomass Accumulation and Stilbene Production by the In Vitro Cultivated Cells of Vitis amurensis Rupr.“ Plants 10, Nr. 7 (23.06.2021): 1276. http://dx.doi.org/10.3390/plants10071276.
Der volle Inhalt der QuelleHurtado-Gaitán, Elías, Susana Sellés-Marchart, James Hartwell, Maria José Martínez-Esteso und Roque Bru-Martínez. „Down-Regulation of Phosphoenolpyruvate Carboxylase Kinase in Grapevine Cell Cultures and Leaves Is Linked to Enhanced Resveratrol Biosynthesis“. Biomolecules 11, Nr. 11 (05.11.2021): 1641. http://dx.doi.org/10.3390/biom11111641.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Liang, Shuangmei You, Hui Zou und Xin Guan. „Transcriptome Analysis and Cell Morphology of Vitis rupestris Cells to Botryosphaeria Dieback Pathogen Diplodia seriata“. Genes 12, Nr. 2 (27.01.2021): 179. http://dx.doi.org/10.3390/genes12020179.
Der volle Inhalt der QuelleSák, Martin, Ivana Dokupilová, Šarlota Kaňuková, Michaela Mrkvová, Daniel Mihálik, Pavol Hauptvogel und Ján Kraic. „Biotic and Abiotic Elicitors of Stilbenes Production in Vitis vinifera L. Cell Culture“. Plants 10, Nr. 3 (05.03.2021): 490. http://dx.doi.org/10.3390/plants10030490.
Der volle Inhalt der QuelleBrehm, Ilka, Regina Preisig-Müller und Helmut Kindl. „Grapevine Protoplasts as a Transient Expression System for Comparison of Stilbene Synthase Genes Containing cGMP-Responsive Promoter Elements“. Zeitschrift für Naturforschung C 54, Nr. 3-4 (01.04.1999): 220–29. http://dx.doi.org/10.1515/znc-1999-3-412.
Der volle Inhalt der QuelleFujita, Keiko, Yoshinao Aoki und Shunji Suzuki. „Antidiabetic effects of novel cell culture established from grapevine, Vitis vinifera cv. Koshu“. Cytotechnology 70, Nr. 3 (15.03.2018): 993–99. http://dx.doi.org/10.1007/s10616-018-0203-y.
Der volle Inhalt der QuelleUnknown, Unknown. „Elicitor applications to cell suspension culture for production of phenolic compounds in grapevine“. Tarım Bilimleri Dergisi 22, Nr. 1 (2016): 42–53. http://dx.doi.org/10.1501/tarimbil_0000001366.
Der volle Inhalt der QuelleBusato, Isabella, Oriana Bertaiola, Silvio Tundo, Chiara Guarnerio, Marco Lucchetta, Luca Sella, Giovanna Pressi und Francesco Favaron. „A Phytocomplex Obtained from Salvia officinalis by Cell Culture Technology Effectively Controls the Grapevine Downy Mildew Pathogen Plasmopara viticola“. Plants 11, Nr. 20 (11.10.2022): 2675. http://dx.doi.org/10.3390/plants11202675.
Der volle Inhalt der QuelleVera-Urbina, Juan Carlos, Susana Sellés-Marchart, Ascensión Martínez-Márquez, María José Martínez-Esteso, María Angeles Pedreño, Jaime Morante-Carriel und Roque Bru-Martínez. „Factors Affecting the Bioproduction of Resveratrol by Grapevine Cell Cultures under Elicitation“. Biomolecules 13, Nr. 10 (16.10.2023): 1529. http://dx.doi.org/10.3390/biom13101529.
Der volle Inhalt der QuelleDonnez, David, Kyung-Hee Kim, Sandrine Antoine, Alexandra Conreux, Vincenzo De Luca, Philippe Jeandet, Christophe Clément und Eric Courot. „Bioproduction of resveratrol and viniferins by an elicited grapevine cell culture in a 2L stirred bioreactor“. Process Biochemistry 46, Nr. 5 (Mai 2011): 1056–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.procbio.2011.01.019.
Der volle Inhalt der QuelleGray, D. J., Z. T. Li, D. L. Hopkins, M. Dutt, S. A. Dhekney, M. M. Van Aman, J. Tattersall und K. T. Kelley. „Transgenic Grapevines Resistant to Pierce's Disease“. HortScience 40, Nr. 4 (Juli 2005): 1104D—1105. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.40.4.1104d.
Der volle Inhalt der QuellePathirana, Ranjith, und Francesco Carimi. „Studies on Improving the Efficiency of Somatic Embryogenesis in Grapevine (Vitis vinifera L.) and Optimising Ethyl Methanesulfonate Treatment for Mutation Induction“. Plants 12, Nr. 24 (11.12.2023): 4126. http://dx.doi.org/10.3390/plants12244126.
Der volle Inhalt der QuellePark, Su Hyun, Yu Jeong Jeong, Sung-Chul Park, Soyoung Kim, Yong-Goo Kim, Gilok Shin, Hyung Jae Jeong et al. „Highly Efficient Bioconversion of trans-Resveratrol to δ-Viniferin Using Conditioned Medium of Grapevine Callus Suspension Cultures“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 8 (15.04.2022): 4403. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23084403.
Der volle Inhalt der QuelleKatsirdakis, K. C., und K. A. Roubelakis-Angelakis. „Modified culture conditions for increased viability and cell wall synthesis in grapevine (Vitis vinifera L. cv. Sultanina) leaf protoplasts“. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 28, Nr. 3 (März 1992): 255–60. http://dx.doi.org/10.1007/bf00036121.
Der volle Inhalt der QuelleSalvatore, Maria Michela, Carina Félix, Fernanda Lima, Vanessa Ferreira, Ana Sofia Duarte, Francesco Salvatore, Artur Alves, Ana Cristina Esteves und Anna Andolfi. „Effect of γ-Aminobutyric Acid (GABA) on the Metabolome of Two Strains of Lasiodiplodia theobromae Isolated from Grapevine“. Molecules 25, Nr. 17 (23.08.2020): 3833. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25173833.
Der volle Inhalt der QuelleSCAGLIUSI, SANDRA M. M., JORGE VEGA und HUGO KUNIYUKI. „Cytopathology of callus cells infected with grapevine leafroll-associated virus 3“. Fitopatologia Brasileira 27, Nr. 4 (Juli 2002): 384–88. http://dx.doi.org/10.1590/s0100-41582002000400008.
Der volle Inhalt der QuelleCalder�n, A. A., J. M. Zapata und A. Ros Barcel�. „Differential expression of a cell wall-localized peroxidase isoenzyme capable of oxidizing 4-hydroxystilbenes during the cell culture of grapevine (Vitis vinifera cv. Airen and Monastrell)“. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 37, Nr. 2 (Mai 1994): 121–27. http://dx.doi.org/10.1007/bf00043605.
Der volle Inhalt der QuelleAndreolli, Marco, Giacomo Zapparoli, Silvia Lampis, Chiara Santi, Elisa Angelini und Nadia Bertazzon. „In Vivo Endophytic, Rhizospheric and Epiphytic Colonization of Vitis vinifera by the Plant-Growth Promoting and Antifungal Strain Pseudomonas protegens MP12“. Microorganisms 9, Nr. 2 (23.01.2021): 234. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms9020234.
Der volle Inhalt der QuelleGan, Han Ming, Lucas Dailey, Peter Wengert, Nigel Halliday, Paul Williams, Andre Hudson und Michael A. Savka. „Quorum sensing signals of the grapevine crown gall bacterium, Novosphingobium sp. Rr2-17: use of inducible expression and polymeric resin to sequester acyl-homoserine lactones“. PeerJ 12 (20.12.2024): e18657. https://doi.org/10.7717/peerj.18657.
Der volle Inhalt der QuelleGonzález-Ramos, Daniel, A. Muñoz, Anne Ortiz-Julien, Antonio Tomás Palacios, José María Heras und Ramon González. „A Saccharomyces cerevisiae wine yeast strain overproducing mannoproteins selected through classical genetic methods“. OENO One 44, Nr. 4 (31.12.2010): 243. http://dx.doi.org/10.20870/oeno-one.2010.44.4.1475.
Der volle Inhalt der QuelleKiselev, Konstantin V., Zlata V. Ogneva, Olga A. Aleynova, Andrey R. Suprun, Alexey A. Ananev, Nikolay N. Nityagovsky und Alexandra S. Dubrovina. „Influence of the 135 bp Intron on Stilbene Synthase VaSTS11 Transgene Expression in Cell Cultures of Grapevine and Different Plant Generations of Arabidopsis thaliana“. Horticulturae 9, Nr. 4 (20.04.2023): 513. http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae9040513.
Der volle Inhalt der QuelleFerri, Maura, Laura Righetti und Annalisa Tassoni. „Increasing sucrose concentrations promote phenylpropanoid biosynthesis in grapevine cell cultures“. Journal of Plant Physiology 168, Nr. 3 (Februar 2011): 189–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2010.06.027.
Der volle Inhalt der QuelleKiselev, Konstantin V., Olga A. Aleynova, Zlata V. Ogneva, Andrey R. Suprun, Alexey A. Ananev, Nikolay N. Nityagovsky, Alina A. Dneprovskaya, Alina A. Beresh und Alexandra S. Dubrovina. „The Effect of Stress Hormones, Ultraviolet C, and Stilbene Precursors on Expression of Calcineurin B-like Protein (CBL) and CBL-Interacting Protein Kinase (CIPK) Genes in Cell Cultures and Leaves of Vitis amurensis Rupr“. Plants 12, Nr. 7 (05.04.2023): 1562. http://dx.doi.org/10.3390/plants12071562.
Der volle Inhalt der QuelleDubceac, Marcela, Evghenii Haustov und Victor Bondarciuc. „Implementarea metodei PCR pentru identificarea tulpinilor patogene Allorhizobium Vitis ce provoacă cancerul bacterian al viței-de-vie“. Agricultural Science, Nr. 1 (05.07.2024): 47–54. http://dx.doi.org/10.55505/sa.2024.1.05.
Der volle Inhalt der QuelleAleynova, Olga A., Konstantin V. Kiselev, Zlata V. Ogneva und Alexandra S. Dubrovina. „The Grapevine Calmodulin-Like Protein Gene CML21 Is Regulated by Alternative Splicing and Involved in Abiotic Stress Response“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 21 (26.10.2020): 7939. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21217939.
Der volle Inhalt der QuelleAleynova, Olga A., Andrey R. Suprun, Alexey A. Ananev, Nikolay N. Nityagovsky, Zlata V. Ogneva, Alexandra S. Dubrovina und Konstantin V. Kiselev. „Effect of Calmodulin-like Gene (CML) Overexpression on Stilbene Biosynthesis in Cell Cultures of Vitis amurensis Rupr.“ Plants 11, Nr. 2 (10.01.2022): 171. http://dx.doi.org/10.3390/plants11020171.
Der volle Inhalt der QuelleJeandet, Philippe, Christophe Clément, Léo-Paul Tisserant, Jérôme Crouzet und Éric Courot. „Use of grapevine cell cultures for the production of phytostilbenes of cosmetic interest“. Comptes Rendus Chimie 19, Nr. 9 (September 2016): 1062–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2016.02.013.
Der volle Inhalt der QuelleAleynova, Olga A., Konstantin V. Kiselev, Andrey R. Suprun, Alexey A. Ananev und Alexandra S. Dubrovina. „Involvement of the Calmodulin-like Protein Gene VaCML92 in Grapevine Abiotic Stress Response and Stilbene Production“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 21 (31.10.2023): 15827. http://dx.doi.org/10.3390/ijms242115827.
Der volle Inhalt der QuelleRepka, V., und I. Baumgartnerová. „Grapevine habituation: Understanding of factors that contribute to neoplastic transformation and somaclonal variation“. Acta Agronomica Hungarica 56, Nr. 4 (01.12.2008): 399–408. http://dx.doi.org/10.1556/aagr.56.2008.4.4.
Der volle Inhalt der QuelleThomas, Pious, und Christopher M. M. Franco. „Intracellular Bacteria in Plants: Elucidation of Abundant and Diverse Cytoplasmic Bacteria in Healthy Plant Cells Using In Vitro Cell and Callus Cultures“. Microorganisms 9, Nr. 2 (28.01.2021): 269. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms9020269.
Der volle Inhalt der QuelleBru, Roque, Susana Sellés, Juan Casado-Vela, Sarai Belchí-Navarro und Maria Angeles Pedreño. „Modified Cyclodextrins Are Chemically Defined Glucan Inducers of Defense Responses in Grapevine Cell Cultures“. Journal of Agricultural and Food Chemistry 54, Nr. 1 (Januar 2006): 65–71. http://dx.doi.org/10.1021/jf051485j.
Der volle Inhalt der QuelleRANGEL-MONTOYA, Edelweiss A., Philippe E. ROLSHAUSEN und Rufina HERNANDEZ-MARTINEZ. „Unravelling the colonization mechanism of Lasiodiplodia brasiliensis in grapevine plants“. Phytopathologia Mediterranea 60, Nr. 2 (12.05.2023): 135–49. http://dx.doi.org/10.36253/phyto-14198.
Der volle Inhalt der QuelleAnanev, Alexey A., Andrey R. Suprun, Olga A. Aleynova, Nikolay N. Nityagovsky, Zlata V. Ogneva, Alexandra S. Dubrovina und Konstantin V. Kiselev. „Effect of VaMyb40 and VaMyb60 Overexpression on Stilbene Biosynthesis in Cell Cultures of Grapevine Vitis amurensis Rupr.“ Plants 11, Nr. 15 (24.07.2022): 1916. http://dx.doi.org/10.3390/plants11151916.
Der volle Inhalt der QuelleFilippi, Antonio, Marco Zancani, Elisa Petrussa und Enrico Braidot. „Caspase-3-like activity and proteasome degradation in grapevine suspension cell cultures undergoing silver-induced programmed cell death“. Journal of Plant Physiology 233 (Februar 2019): 42–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2018.12.003.
Der volle Inhalt der QuelleMartínez-Márquez, Ascensión, Jaime A. Morante-Carriel, Karla Ramírez-Estrada, Rosa M. Cusidó, Javier Palazon und Roque Bru-Martínez. „Production of highly bioactive resveratrol analogues pterostilbene and piceatannol in metabolically engineered grapevine cell cultures“. Plant Biotechnology Journal 14, Nr. 9 (07.03.2016): 1813–25. http://dx.doi.org/10.1111/pbi.12539.
Der volle Inhalt der QuelleRepka, V. „Elicitor-Stimulated Induction of Defense Mechanisms and Defense Gene Activation in Grapevine Cell Suspension Cultures“. Biologia plantarum 44, Nr. 4 (01.12.2001): 555–65. http://dx.doi.org/10.1023/a:1013742703929.
Der volle Inhalt der QuelleBen-Amar, Anis, Samia Daldoul, Dorsaf Allel, Goetz Reustle und Ahmed Mliki. „Reliable encapsulation-based cryopreservation protocol for safe storage and recovery of grapevine embryogenic cell cultures“. Scientia Horticulturae 157 (Juni 2013): 32–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2013.04.005.
Der volle Inhalt der QuelleCoutos-Thevenot, Pierre, Isabelle Goebel-Tourand, Marie-Claude Mauro, Jean-Pierre Jouanneau, Michel Boulay, Alain Deloire und Jean Guern. „Somatic embryogenesis from grapevine cells. I-Improvement of embryo development by changes in culture conditions“. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 29, Nr. 2 (Mai 1992): 125–33. http://dx.doi.org/10.1007/bf00033617.
Der volle Inhalt der QuelleMiklos, E., A. Bérczi und L. Erdei. „Plasmalemma isolation from cultured cells and roots of grapevine by aqueous two phase partition“. Plant Science 66, Nr. 1 (Januar 1990): 73–80. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9452(90)90171-j.
Der volle Inhalt der QuelleMartínez-Márquez, Ascensión, Jaime A. Morante-Carriel, Javier Palazon und Roque Bru-Martínez. „Rosa hybrida orcinol O-methyl transferase-mediated production of pterostilbene in metabolically engineered grapevine cell cultures“. New Biotechnology 42 (Mai 2018): 62–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2018.02.011.
Der volle Inhalt der QuelleAlmagro, Lorena, Alicia De Gea-Abellán, María Isabel Rodríguez-López, Estrella Núñez-Delicado, José Antonio Gabaldón und María Angeles Pedreño. „A Smart Strategy to Improve t-Resveratrol Production in Grapevine Cells Treated with Cyclodextrin Polymers Coated with Magnetic Nanoparticles“. Polymers 12, Nr. 4 (24.04.2020): 991. http://dx.doi.org/10.3390/polym12040991.
Der volle Inhalt der QuelleFilippi, Antonio, Elisa Petrussa, Francesco Boscutti, Marco Vuerich, Urska Vrhovsek, Zohreh Rabiei und Enrico Braidot. „Bioactive Polyphenols Modulate Enzymes Involved in Grapevine Pathogenesis and Chitinase Activity at Increasing Complexity Levels“. International Journal of Molecular Sciences 20, Nr. 24 (17.12.2019): 6357. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20246357.
Der volle Inhalt der QuelleHattori, Tomoki, Yang Chen, Shinichi Enoki, Daisuke Igarashi und Shunji Suzuki. „Exogenous isoleucine and phenylalanine interact with abscisic acid-mediated anthocyanin accumulation in grape“. Folia Horticulturae 31, Nr. 1 (01.06.2019): 147–57. http://dx.doi.org/10.2478/fhort-2019-0010.
Der volle Inhalt der QuelleRepka, V., I. Fischerova und K. Silharova. „Methyl Jasmonate is a Potent Elicitor of Multiple Defense Responses in Grapevine Leaves and Cell-Suspension Cultures“. Biologia plantarum 48, Nr. 2 (01.06.2004): 273–83. http://dx.doi.org/10.1023/b:biop.0000033456.27521.e5.
Der volle Inhalt der QuelleLajara, María M., Antonio López-Orenes, María A. Ferrer und Antonio A. Calderón. „Long-term exposure treatments revert the initial SA-induced alterations of phenolic metabolism in grapevine cell cultures“. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 122, Nr. 3 (05.06.2015): 665–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11240-015-0800-9.
Der volle Inhalt der QuelleFila, Gianni, Jaleh Ghashghaie, Jackson Hoarau und Gabriel Cornic. „Photosynthesis, leaf conductance and water relations of in vitro cultured grapevine rootstock in relation to acclimatisation“. Physiologia Plantarum 102, Nr. 3 (März 1998): 411–18. http://dx.doi.org/10.1034/j.1399-3054.1998.1020309.x.
Der volle Inhalt der QuelleTran, Daniel, Tingting Zhao, Delphine Arbelet-Bonnin, Takashi Kadono, Patrice Meimoun, Sylvie Cangémi, Camille Noûs, Tomonori Kawano, Rafik Errakhi und François Bouteau. „Early Cellular Responses Induced by Sedimentary Calcite-Processed Particles in Bright Yellow 2 Tobacco Cultured Cells“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 12 (16.06.2020): 4279. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21124279.
Der volle Inhalt der Quelle