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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „VvCRF4“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "VvCRF4"
Shi, Wenjing, Michael Riemann, Sophie-Marie Rieger und Peter Nick. „Cold-Induced Nuclear Import of CBF4 Regulates Freezing Tolerance“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 19 (27.09.2022): 11417. http://dx.doi.org/10.3390/ijms231911417.
Der volle Inhalt der QuelleAazami, Mohammad Ali, und Nasser Mahna. „Salicylic acid affects the expression of VvCBF4 gene in grapes subjected to low temperature“. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology 15, Nr. 1 (Juni 2017): 257–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.jgeb.2017.01.005.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Xiaoxuan, Chenyu Hao, Zong-Ming Cheng und Yan Zhong. „Genome-Wide Identification, Characterization, and Expression Analysis of the Grapevine Superoxide Dismutase (SOD) Family“. International Journal of Genomics 2019 (24.02.2019): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2019/7350414.
Der volle Inhalt der QuelleTillett, Richard L., Matthew D. Wheatley, Elizabeth A. R. Tattersall, Karen A. Schlauch, Grant R. Cramer und John C. Cushman. „The Vitis vinifera C-repeat binding protein 4 (VvCBF4) transcriptional factor enhances freezing tolerance in wine grape“. Plant Biotechnology Journal 10, Nr. 1 (13.09.2011): 105–24. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-7652.2011.00648.x.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Songqi, Xufei Li, Pengwei Jing, Min Li, Yadan Sun, Leilei Wang, Qiaofang Shi und Yihe Yu. „The Transcription Factor VvbHLH053 Regulates the Expression of Copper Homeostasis-Associated Genes VvCTr5/6 and VvFRO4 and Confers Root Development in Grapevine“. International Journal of Molecular Sciences 26, Nr. 1 (26.12.2024): 128. https://doi.org/10.3390/ijms26010128.
Der volle Inhalt der QuelleNeba, Yasuhiko, Hirokazu Matsumoto, Ryozo Itoh und Kouichi Ishizaka. „VVCF AC-AC Converters Using Single Bridge Circuit“. IEEJ Transactions on Industry Applications 130, Nr. 6 (2010): 824–25. http://dx.doi.org/10.1541/ieejias.130.824.
Der volle Inhalt der QuelleNeba, Yasuhiko, Hirokazu Matsumoto, Ryozo Itoh, Kouichi Ishizaka, Koichiro Hashimoto und Daiki Kaji. „VVCF Single-phase Current Source Converter using Single Bridge“. IEEJ Transactions on Industry Applications 132, Nr. 3 (2012): 452–53. http://dx.doi.org/10.1541/ieejias.132.452.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Peining, Wenjie Wang, Lixia Hou und Xin Liu. „Hydrogen sulfide is involved in the chilling stress response in Vitis vinifera L.“ Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82, Nr. 4 (2013): 295–302. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2013.031.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Chenglin, Chuanhai Deng, Han Wang, Jianying Zhong und Xinjing Cai. „Study on Two Residual Flux Suppression Strategies of Current Transformer During Automatic Reclosing“. Journal of Physics: Conference Series 2224, Nr. 1 (01.04.2022): 012054. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2224/1/012054.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Ying, Xiaojie Ji und Yu Shu. „Method to Correct the Velocity Variation Information of an Automatic Crash Notification System in Vehicle-to-Rigid Barrier Frontal Collisions“. Shock and Vibration 2021 (18.08.2021): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5597886.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "VvCRF4"
Prévot, Cécile. „Rôle du facteur de transcription VvCRF4 dans la thermotolérance de la vigne : caractérisation et réponse au stress thermique“. Electronic Thesis or Diss., Bordeaux, 2024. http://www.theses.fr/2024BORD0412.
Der volle Inhalt der QuelleIn the context of climate change, understanding the mechanisms by which vines adapt to the increasing frequency of heat waves is crucial for maintaining vine growth. Identifying key genes involved in the heat stress response is of paramount importance to promote grapevine adaptation and maintain grape quality. Such genes can also be used as molecular markers for breeding heat-tolerant varieties. Among these genes, transcription factors play a pivotal role in the regulation of heat stress responses, despite their incomplete characterization. The present thesis focuses on the involvement of VvCRF4, a transcription factor belonging to the AP2-ERF family, which is induced by high temperatures and plays a key role in grapevine thermotolerance. Using a transgenic approach in microvines, we demonstrated that VvCRF4 overexpression significantly improves thermotolerance. In addition, a combination of transcriptomic, cistromic and metabolomic approaches enabled the identification of genes and metabolic pathways associated with VvCRF4 activation under high temperatures. These findings contribute to a better understanding of the molecular mechanisms underlying grapevine's response to heat stress, and open up new prospects for developing more resilient grapevine varieties to face the challenges raised by climate change
Buchteile zum Thema "VvCRF4"
Yamamura, Sakae. „AC power supply for motor control“. In Spiral Vector Theory of AC Circuits and Machines, 87–92. Oxford University PressOxford, 1992. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198593799.003.0009.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "VvCRF4"
Li Kai, Ch und Wang Yan. „Analysis of thyristor controlled induction motors based on VVCF“. In Proceedings of the Eighth International Conference on Electrical Machines and Systems. IEEE, 2005. http://dx.doi.org/10.1109/icems.2005.202496.
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