Zeitschriftenartikel zum Thema „Mechanical wounding“
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Wanderley, Lêdia Feitosa, Karla Lílian Rodrigues Batista, Jorgiane Furtado de Carvalho, Aldilene da Silva Lima, Gabriel Alves Landulfo, Alexandra Martins dos Santos Soares und Livio Martins Costa Junior. „The first assessment of the stress inducible defense of Leucaena leucocephala with acaricidal potential effect against Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acari: Ixodidae)“. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária 26, Nr. 2 (Juni 2017): 171–76. http://dx.doi.org/10.1590/s1984-29612017026.
Der volle Inhalt der QuellePalaniswamy, P., und R. J. Lamb. „WOUND-INDUCED ANTIXENOTIC RESISTANCE TO FLEA BEETLES, PHYLLOTRETA CRUCIFERAE (GOEZE) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE), IN CRUCIFERS“. Canadian Entomologist 125, Nr. 5 (Oktober 1993): 903–12. http://dx.doi.org/10.4039/ent125903-5.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Chuan Wang, Ling Ma, Shan Chun Yan und Zhi Ying Wang. „Effects of Lymantria dispar Feeding and Wounding on Phenyalanine Ammonia-Lyase in Populus simonii × P. nigra“. Advanced Materials Research 183-185 (Januar 2011): 323–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.183-185.323.
Der volle Inhalt der QuelleKostenyuk, Igor A., und Jacqueline K. Burns. „Mechanical wounding and abscission in citrus“. Physiologia Plantarum 122, Nr. 3 (November 2004): 354–61. http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-3054.2004.00408.x.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Qi, Yan Jin, Xiaorui Guo, Mingyuan Xu, Guanyun Wei, Xueyan Lu und Zhonghua Tang. „Metabolomic responses to the mechanical wounding of Catharanthus roseus’ upper leaves“. PeerJ 11 (20.03.2023): e14539. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.14539.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Li, Xuemei He, Jian Sun, Changbao Li, Dongning Ling, Jinfeng Sheng, Fengjin Zheng et al. „Responses of Phospholipase D and Antioxidant System to Mechanical Wounding in Postharvest Banana Fruits“. Journal of Food Quality 2017 (2017): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2017/8347306.
Der volle Inhalt der QuelleGoto, Taichi, Gojiro Nakagami, Takeo Minematsu, Masamichi Shinoda und Hiromi Sanada. „Measurement of mechanical withdrawal threshold on full-thickness cutaneous wounds in rats using the von Frey test“. Journal of Wound Care 28, Nr. 11 (02.11.2019): 762–72. http://dx.doi.org/10.12968/jowc.2019.28.11.762.
Der volle Inhalt der QuelleGalati, Gianni, Anthony Gandin, Yves Jolivet, Romain Larbat und Alain Hehn. „Untargeted Metabolomics Approach Reveals Diverse Responses of Pastinaca Sativa to Ozone and Wounding Stresses“. Metabolites 9, Nr. 7 (23.07.2019): 153. http://dx.doi.org/10.3390/metabo9070153.
Der volle Inhalt der QuelleNémeth, Zsuzsanna, Flóra Demeter, József Dobó, Péter Gál und László Cervenak. „Complement MASP-1 Modifies Endothelial Wound Healing“. International Journal of Molecular Sciences 25, Nr. 7 (05.04.2024): 4048. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25074048.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Ji-Nam, Woo-Haeng Lee, So Youn Won, Saemin Chang, Jong-Pil Hong, Tae-Jin Oh, Si Myung Lee und Sang-Ho Kang. „Systemic Expression of Genes Involved in the Plant Defense Response Induced by Wounding in Senna tora“. International Journal of Molecular Sciences 22, Nr. 18 (17.09.2021): 10073. http://dx.doi.org/10.3390/ijms221810073.
Der volle Inhalt der QuelleSchoonenberg, Tim, Michelle Pinard und Stephen Woodward. „Responses to mechanical wounding and fire in tree species characteristic of seasonally dry tropical forest of Bolivia“. Canadian Journal of Forest Research 33, Nr. 2 (01.02.2003): 330–38. http://dx.doi.org/10.1139/x02-172.
Der volle Inhalt der QuelleCicák, A., und I. Mihál. „Can artificial wounding of beech stems induce necroses?“ Journal of Forest Science 51, No. 12 (10.01.2012): 559–63. http://dx.doi.org/10.17221/4588-jfs.
Der volle Inhalt der QuelleHishamuddin, Muhammad Syahmi, Shiou Yih Lee, Nurulfiza Mat Isa, Dhilia Udie Lamasudin, Syafiq Asnawi Zainal Abidin und Rozi Mohamed. „Time-based LC-MS/MS analysis provides insights into early responses to mechanical wounding, a major trigger to agarwood formation in Aquilaria malaccensis Lam“. RSC Advances 9, Nr. 32 (2019): 18383–93. http://dx.doi.org/10.1039/c8ra10616a.
Der volle Inhalt der QuelleDomingues, Sarah J. S., Thiago F. de Souza, Alexandra M. S. Soares, Tânia Jacinto und Olga L. T. Machado. „Activation of phospholipase PLA2 actvity in Ricinus communis leaves in response to mechanical wounding“. Brazilian Journal of Plant Physiology 19, Nr. 1 (März 2007): 35–42. http://dx.doi.org/10.1590/s1677-04202007000100004.
Der volle Inhalt der QuelleHolb, Imre. „Loss and Disease Development of Monilinia fructigena (Aderh. & Ruhl.) Honey in an Organic Apple Orchard“. Acta Agraria Debreceniensis, Nr. 15 (14.12.2004): 6–8. http://dx.doi.org/10.34101/actaagrar/15/3349.
Der volle Inhalt der QuelleRuel, Jonathan J., Matthew P. Ayres und Peter L. Lorio, Jr. „Loblolly pine responds to mechanical wounding with increased resin flow“. Canadian Journal of Forest Research 28, Nr. 4 (01.04.1998): 596–602. http://dx.doi.org/10.1139/x98-030.
Der volle Inhalt der QuelleSosnowski, R. G., S. Feldman und J. R. Feramisco. „Interference with endogenous ras function inhibits cellular responses to wounding.“ Journal of Cell Biology 121, Nr. 1 (01.04.1993): 113–19. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.121.1.113.
Der volle Inhalt der QuelleDai, Shaojun, Qiuying Pang, Yunxia Tian, Sixue Chen und Xiufeng Yan. „Proteomic Analysis of Arabidopsis Leaves Subjected to Mechanical Wounding“. Current Proteomics 12, Nr. 2 (03.09.2015): 124–36. http://dx.doi.org/10.2174/157016461202150903114607.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Ying, Mei Gao, Seogchan Kang, Chengmin Yang, Hui Meng, Yun Yang, Xiangsheng Zhao et al. „Molecular Mechanism Underlying Mechanical Wounding-Induced Flavonoid Accumulation in Dalbergia odorifera T. Chen, an Endangered Tree That Produces Chinese Rosewood“. Genes 11, Nr. 5 (28.04.2020): 478. http://dx.doi.org/10.3390/genes11050478.
Der volle Inhalt der QuelleBertini, Laura, Luana Palazzi, Silvia Proietti, Susanna Pollastri, Giorgio Arrigoni, Patrizia Polverino de Laureto und Carla Caruso. „Proteomic Analysis of MeJa-Induced Defense Responses in Rice against Wounding“. International Journal of Molecular Sciences 20, Nr. 10 (22.05.2019): 2525. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20102525.
Der volle Inhalt der QuelleMcNeil, P. L., und S. Ito. „Molecular traffic through plasma membrane disruptions of cells in vivo“. Journal of Cell Science 96, Nr. 3 (01.07.1990): 549–56. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.96.3.549.
Der volle Inhalt der QuelleFiorucci, Anne-Sophie, Olivier Michaud, Emanuel Schmid-Siegert, Martine Trevisan, Laure Allenbach Petrolati, Yetkin Çaka Ince und Christian Fankhauser. „Shade suppresses wound-induced leaf repositioning through a mechanism involving PHYTOCHROME KINASE SUBSTRATE (PKS) genes“. PLOS Genetics 18, Nr. 5 (27.05.2022): e1010213. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1010213.
Der volle Inhalt der QuelleHussein, Omar, Bruce Walters, Randolph Stroetz, Paul Valencia, Deborah McCall und Rolf D. Hubmayr. „Biophysical determinants of alveolar epithelial plasma membrane wounding associated with mechanical ventilation“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 305, Nr. 7 (01.10.2013): L478—L484. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00437.2012.
Der volle Inhalt der QuelleRains, Meghan K., Christine Caron, Sharon Regan und Isabel Molina. „Chemical and Molecular Characterization of Wound-Induced Suberization in Poplar (Populus alba × P. tremula) Stem Bark“. Plants 11, Nr. 9 (22.04.2022): 1143. http://dx.doi.org/10.3390/plants11091143.
Der volle Inhalt der QuelleVashisth, Tripti, und Anish Malladi. „Fruit Abscission in Rabbiteye Blueberry in Response to Organ Removal and Mechanical Wounding“. HortScience 49, Nr. 11 (November 2014): 1403–7. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.49.11.1403.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jieru, Ruyue Du, Yue Wang und Jinhui Chen. „RNA-Sequencing Reveals the Involvement of Sesquiterpene Biosynthesis Genes and Transcription Factors during an Early Response to Mechanical Wounding of Aquilaria sinensis“. Genes 14, Nr. 2 (11.02.2023): 464. http://dx.doi.org/10.3390/genes14020464.
Der volle Inhalt der QuelleBlenis, P. V. „Impact of simulated aspen shoot blight on trembling aspen“. Canadian Journal of Forest Research 37, Nr. 4 (April 2007): 719–25. http://dx.doi.org/10.1139/x06-270.
Der volle Inhalt der QuelleGref, Rolf, und Eva Ståhl. „Lightwood induction in Pinus sylvestris by means of mechanical wounding“. Scandinavian Journal of Forest Research 9, Nr. 1-4 (Januar 1994): 382–85. http://dx.doi.org/10.1080/02827589409382855.
Der volle Inhalt der QuelleMendes, Teresa D. C., Christiane de F. M. França, Kharen P. O. S. Petrucci, Cristina S. Souza, Joice S. Santos und Fernando L. Finger. „Postharvest responses of tannia (Xanthosoma sagittifolium) leaves to mechanical wounding“. Australian Journal of Crop Science 11, Nr. 04 (20.04.2017): 419–23. http://dx.doi.org/10.21475/ajcs.17.11.04.pne299.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jieru, Ruyue Du, Yue Wang und Jinhui Chen. „Wound-Induced Temporal Reprogramming of Gene Expression during Agarwood Formation in Aquilaria sinensis“. Plants 12, Nr. 16 (09.08.2023): 2901. http://dx.doi.org/10.3390/plants12162901.
Der volle Inhalt der QuelleBraun, S. E., J. P. Sanderson, E. B. Nelson, M. L. Daughtrey und S. P. Wraight. „Fungus Gnat Feeding and Mechanical Wounding Inhibit Pythium aphanidermatum Infection of Geranium Seedlings“. Phytopathology® 99, Nr. 12 (Dezember 2009): 1421–28. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-99-12-1421.
Der volle Inhalt der QuellePlavčak, Denis, Urša Mikac und Maks Merela. „Influence of Mechanical Wounding and Compartmentalization Mechanism on the Suppression of Invasive Plant Species Using the Example of Cherry Laurel (Prunus laurocerasus)“. Forests 12, Nr. 12 (27.11.2021): 1646. http://dx.doi.org/10.3390/f12121646.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Ruyue, Yanjing Zhuo, Jieru Xu, Cheng Ming und Jinhui Chen. „Transcriptome Analysis Reveals Gene Expression Changes during Repair from Mechanical Wounding in Aquilaria sinensis“. Forests 13, Nr. 8 (09.08.2022): 1258. http://dx.doi.org/10.3390/f13081258.
Der volle Inhalt der QuelleHagen, Randall H., und David A. Palzkill. „AIR LAYERING FOR CLONAL PROPAGATION OF PROSOPIS CHILENSIS AND OTHER WOODY DESERT LEGUMES“. HortScience 25, Nr. 9 (September 1990): 1103f—1103. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.25.9.1103f.
Der volle Inhalt der QuellePutz, Michelle K., und Edith L. Taylor. „Wound Response in Fossil Trees from Antarctica and its Potential as a Paleoenvironmental Indicator“. IAWA Journal 17, Nr. 1 (1996): 77–88. http://dx.doi.org/10.1163/22941932-90000627.
Der volle Inhalt der QuellePorto, Diogo D., Hélio N. Matsuura, Lúcia R. B. Vargas, Amélia T. Henriques und Arthur G. Fett-Neto. „Shoot Accumulation Kinetics and Effects on Herbivores of the Wound-Induced Antioxidant Indole Alkaloid Brachycerine of Psychotria brachyceras“. Natural Product Communications 9, Nr. 5 (Mai 2014): 1934578X1400900. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1400900509.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Chaozu, Steven Haw Tien Fong, Daichang Yang und Guo-Liang Wang. „BWMK1, a Novel MAP Kinase Induced by Fungal Infection and Mechanical Wounding in Rice“. Molecular Plant-Microbe Interactions® 12, Nr. 12 (Dezember 1999): 1064–73. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.1999.12.12.1064.
Der volle Inhalt der QuellePanthee, Shristee, Louise A. Ashton, Akira Tani, Bimal Sharma und Akihiro Nakamura. „Mechanical Branch Wounding Alters the BVOC Emission Patterns of Ficus Plants“. Forests 13, Nr. 11 (16.11.2022): 1931. http://dx.doi.org/10.3390/f13111931.
Der volle Inhalt der QuelleMorelli, J. K., und M. E. Vayda. „Mechanical wounding of potato tubers induces replication of potato virus S“. Physiological and Molecular Plant Pathology 49, Nr. 1 (Juli 1996): 33–47. http://dx.doi.org/10.1006/pmpp.1996.0037.
Der volle Inhalt der QuelleSpeck, Olga, Mark Schlechtendahl, Florian Borm, Tim Kampowski und Thomas Speck. „Humidity-dependent wound sealing in succulent leaves of Delosperma cooperi – An adaptation to seasonal drought stress“. Beilstein Journal of Nanotechnology 9 (16.01.2018): 175–86. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.9.20.
Der volle Inhalt der QuelleHowe, Gregg A., und Clarence A. Ryan. „Suppressors of Systemin Signaling Identify Genes in the Tomato Wound Response Pathway“. Genetics 153, Nr. 3 (01.11.1999): 1411–21. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/153.3.1411.
Der volle Inhalt der QuelleYue, Patrick Y. K., Emily P. Y. Leung, N. K. Mak und Ricky N. S. Wong. „A Simplified Method for Quantifying Cell Migration/Wound Healing in 96-Well Plates“. Journal of Biomolecular Screening 15, Nr. 4 (05.03.2010): 427–33. http://dx.doi.org/10.1177/1087057110361772.
Der volle Inhalt der QuelleSpiers, James D., Fred T. Davies, Scott A. Finlayson, Chuanjiu He, Kevin M. Heinz und Terri W. Starman. „(222) The Effects of Fertilization on Constitutive and Wound-induced Levels of Total Phenolics and Jasmonic Acid in Gerbera jamesonii“. HortScience 41, Nr. 4 (Juli 2006): 1035A—1035. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.41.4.1035a.
Der volle Inhalt der QuelleCoutand, Catherine. „The Effect of Mechanical Stress on Plant Susceptibility to Pests: A Mini Opinion Review“. Plants 9, Nr. 5 (14.05.2020): 632. http://dx.doi.org/10.3390/plants9050632.
Der volle Inhalt der QuelleFoley, Michael E. „The Effect of Wounding on Primary Dormancy in Wild Oat (Avena fatua) Caryopses“. Weed Science 35, Nr. 2 (März 1987): 180–84. http://dx.doi.org/10.1017/s0043174500079029.
Der volle Inhalt der QuelleCrews, Laura J., Margaret E. McCully und Martin J. Canny. „Mucilage production by wounded xylem tissue of maize roots — time course and stimulus“. Functional Plant Biology 30, Nr. 7 (2003): 755. http://dx.doi.org/10.1071/fp03052.
Der volle Inhalt der QuelleVlad, Florina, Thodhoraq Spano, Daniela Vlad, Firas Bou Daher, Akli Ouelhadj, Sotirios Fragkostefanakis und Panagiotis Kalaitzis. „Involvement of Arabidopsis Prolyl 4 Hydroxylases in Hypoxia, Anoxia and Mechanical Wounding“. Plant Signaling & Behavior 2, Nr. 5 (September 2007): 368–69. http://dx.doi.org/10.4161/psb.2.5.4462.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Jingru, Haijun Yang, Ting Zhang, Chuanjian Cao, Shixiang Zong, Youqing Luo und Yingbai Shen. „Metabolites of Ammopiptanthus mongolicus induced by Orgyia ericae attack and mechanical wounding“. Plant Physiology and Biochemistry 69 (August 2013): 101–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2013.04.026.
Der volle Inhalt der QuelleAslam, Mehtab Muhammad, und Joseph K. Karanja. „RETRACTED: Genotype by environment interactions modulate sugarcane response to mechanical wounding stress“. Physiological and Molecular Plant Pathology 109 (Januar 2020): 101443. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2019.101443.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Min, James D. Firth und Edward E. Putnins. „An in vitro analysis of mechanical wounding-induced ligand-independent KGFR activation“. Journal of Dermatological Science 53, Nr. 3 (März 2009): 182–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.jdermsci.2008.10.008.
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