Articles de revues sur le sujet « Physiological stresse »
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Liu, Yan, Dongfeng Ji, Robert Turgeon, Jine Chen, Tianbao Lin, Jing Huang, Jie Luo, Yan Zhu, Cankui Zhang et Zhiqiang Lv. « Physiological and Proteomic Responses of Mulberry Trees (Morus alba. L.) to Combined Salt and Drought Stress ». International Journal of Molecular Sciences 20, no 10 (20 mai 2019) : 2486. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20102486.
Texte intégralXie, Lijuan, Hua Zhang et Deying Li. « Physiological responses of garden roses to hot and humid conditions ». Horticultural Science 46, No. 1 (29 mars 2019) : 26–33. http://dx.doi.org/10.17221/200/2017-hortsci.
Texte intégralRanjan, Alok, Kumari Archana et Sanjay Ranjan. « Gossypium Herbaceum Ghcyp1 Regulates Water-Use Efficiency and Drought Tolerance by Modulating Stomatal Activity and Photosynthesis in Transgenic Tobacco ». Biosciences, Biotechnology Research Asia 14, no 3 (25 septembre 2017) : 869–80. http://dx.doi.org/10.13005/bbra/2520.
Texte intégralTodorova, Dessislava, Zornitsa Katerova, Ljudmila Dimitrova et Iskren Sergiev. « Involvement of Polyamines in Physiological Reactions of Herbicide-treated Wheat Seedlings Subjected to Drought and Waterlogging Stress ». Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences 75, no 6 (30 juin 2022) : 923–32. http://dx.doi.org/10.7546/crabs.2022.06.17.
Texte intégralMastouri, Fatemeh, Thomas Björkman et Gary E. Harman. « Seed Treatment with Trichoderma harzianum Alleviates Biotic, Abiotic, and Physiological Stresses in Germinating Seeds and Seedlings ». Phytopathology® 100, no 11 (novembre 2010) : 1213–21. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-03-10-0091.
Texte intégralYu, Xiaxia, Wenjin Zhang, Yu Zhang, Xiaojia Zhang, Duoyong Lang et Xinhui Zhang. « The roles of methyl jasmonate to stress in plants ». Functional Plant Biology 46, no 3 (2019) : 197. http://dx.doi.org/10.1071/fp18106.
Texte intégralJogaiah, Satisha, Sahadeo D. Ramteke, Jagdev Sharma et Ajay Kumar Upadhyay. « Moisture and Salinity Stress Induced Changes in Biochemical Constituents and Water Relations of Different Grape Rootstock Cultivars ». International Journal of Agronomy 2014 (2014) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/789087.
Texte intégralKozlowski, T. T. « Tree Growth in Response to Environmental Stresses ». Arboriculture & ; Urban Forestry 11, no 4 (1 avril 1985) : 97–111. http://dx.doi.org/10.48044/jauf.1985.023.
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Texte intégralBerges, John A., et Chang Jae Choi. « Cell death in algae : physiological processes and relationships with stress ». Perspectives in Phycology 1, no 2 (10 novembre 2014) : 103–12. http://dx.doi.org/10.1127/pip/2014/0013.
Texte intégralKant, Medelin, Julie Angle, William M. Hammond et Henry D. Adams. « Stressed about Drought Stress ». American Biology Teacher 82, no 8 (octobre 2020) : 553–59. http://dx.doi.org/10.1525/abt.2020.82.8.553.
Texte intégralLagos, Leah M. « The Physiologically Gifted Child ». Biofeedback 41, no 2 (1 juin 2013) : 62–65. http://dx.doi.org/10.5298/1081-5937-41.2.06.
Texte intégralAhmad, A., et P. Sija. « The morphological and physiological studies Gorontalo local upland rice treated with drought and shade stresses ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 911, no 1 (1 novembre 2021) : 012004. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/911/1/012004.
Texte intégralFernandez, Rodney T., Ronald L. Perry et James A. Flore. « PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF YOUNG APPLE TREES ON 3 ROOTSTOCKS TO DROUGHT STRESS ». HortScience 27, no 6 (juin 1992) : 573a—573. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.27.6.573a.
Texte intégralAbbott, Judith A., A. Raymond Miller et T. Austin Campbell. « Detection of Mechanical Injury and Physiological Breakdown of Cucumbers Using Delayed Light Emission ». Journal of the American Society for Horticultural Science 116, no 1 (janvier 1991) : 52–57. http://dx.doi.org/10.21273/jashs.116.1.52.
Texte intégralYuan, Xiaolong, Jing An, Tao Zheng et Wenjian Liu. « Exogenous melatonin improves salt tolerance mainly by regulating the antioxidant system in cyanobacterium Nostoc flagelliforme ». PeerJ 10 (29 novembre 2022) : e14479. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.14479.
Texte intégralMoriles, Janet, Stephanie Hansen, David P. Horvath, Graig Reicks, David E. Clay et Sharon A. Clay. « Microarray and Growth Analyses Identify Differences and Similarities of Early Corn Response to Weeds, Shade, and Nitrogen Stress ». Weed Science 60, no 2 (juin 2012) : 158–66. http://dx.doi.org/10.1614/ws-d-11-00090.1.
Texte intégralBiareh, Vahideh, Farid Shekari, Saeed Sayfzadeh, Hamidreza Zakerin, Esmaeil Hadidi, José Gil Teixeira Beltrão et Andrea Mastinu. « Physiological and Qualitative Response of Cucurbita pepo L. to Salicylic Acid under Controlled Water Stress Conditions ». Horticulturae 8, no 1 (14 janvier 2022) : 79. http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae8010079.
Texte intégralNahar, Lutfun, Murat Aycan, Shigeru Hanamata, Marouane Baslam et Toshiaki Mitsui. « Impact of Single and Combined Salinity and High-Temperature Stresses on Agro-Physiological, Biochemical, and Transcriptional Responses in Rice and Stress-Release ». Plants 11, no 4 (12 février 2022) : 501. http://dx.doi.org/10.3390/plants11040501.
Texte intégralHao, C., R. Fan, X. Zhang, L. Wang, W. Chen et Z. Chen. « Physiological response of Monimopetalum chinense to light stress under habitat fragmentation ». Plant, Soil and Environment 56, No. 12 (16 décembre 2010) : 551–56. http://dx.doi.org/10.17221/41/2009-pse.
Texte intégralZulfiqar, Faisal, Jianjun Chen, Patrick M. Finnegan, Muhammad Nafees, Adnan Younis, Narmeen Shaukat, Nadeem Latif et al. « Foliar Application of Trehalose or 5-Aminolevulinic Acid Improves Photosynthesis and Biomass Production in Drought Stressed Alpinia zerumbet ». Agriculture 11, no 10 (23 septembre 2021) : 908. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture11100908.
Texte intégralSultan, M. A. R. F., L. Hui, L. J. Yang et Z. H. Xian. « Assessment of drought tolerance of some Triticum L. species through physiological indices ». Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 48, No. 4 (31 octobre 2012) : 178–84. http://dx.doi.org/10.17221/21/2012-cjgpb.
Texte intégralAfsar, Sadia, Gulnaz Bibi, Raza Ahmad, Muhammad Bilal, Tatheer Alam Naqvi, Ayesha Baig, Mohammad Maroof Shah, Bangquan Huang et Jamshaid Hussain. « Evaluation of salt tolerance in Eruca sativa accessions based on morpho-physiological traits ». PeerJ 8 (13 août 2020) : e9749. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.9749.
Texte intégralMajumder, Barsha, et Asok K. Biswas. « POLYAMINES : ROLE IN ATTENUATION OF HEAVY METAL TOXICITY ». Kongunadu Research Journal 5, no 1 (30 juin 2018) : 60–63. http://dx.doi.org/10.26524/krj255.
Texte intégralYamamoto, A., H. Sawada, I. S. Shim, K. Usui et S. Fujihara. « Effect of salt stress on physiological response and leaf polyamine content in NERICA rice seedlings ». Plant, Soil and Environment 57, No. 12 (1 décembre 2011) : 571–76. http://dx.doi.org/10.17221/413/2011-pse.
Texte intégralHamed, Karim Ben, Hasna Ellouzi, Ons Zribi Talbi, Kamel Hessini, Ines Slama, Taher Ghnaya, Sergi Munné Bosch, Arnould Savouré et Chedly Abdelly. « Physiological response of halophytes to multiple stresses ». Functional Plant Biology 40, no 9 (2013) : 883. http://dx.doi.org/10.1071/fp13074.
Texte intégralKapoor, Dhriti, et Renu Bhardwaj. « Physiological Mechanisms of Brassica Juncea L. Plants Exposed to Cadmium Metal Stress ». Indian Journal of Applied Research 4, no 8 (1 octobre 2011) : 1–2. http://dx.doi.org/10.15373/2249555x/august2014/183.
Texte intégralJabeen, Zahra, Nazim Hussain, Faiza Irshad, Jianbin Zeng, Ayesha Tahir et Guoping Zhang. « Physiological and antioxidant responses of cultivated and wild barley under salt stress ». Plant, Soil and Environment 66, No. 7 (21 juillet 2020) : 334–44. http://dx.doi.org/10.17221/169/2020-pse.
Texte intégralAbdelaal, Khaled, Moodi Saham Alsubeie, Yaser Hafez, Amero Emeran, Farahat Moghanm, Salah Okasha, Reda Omara et al. « Physiological and Biochemical Changes in Vegetable and Field Crops under Drought, Salinity and Weeds Stresses : Control Strategies and Management ». Agriculture 12, no 12 (5 décembre 2022) : 2084. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture12122084.
Texte intégralAl-Deeb, Taghleb, Mohammad Abo Gamar, Najib El-Assi, Hmoud Al-Debei, Rabea Al-Sayaydeh et Ayed M. Al-Abdallat. « Stress-Inducible Overexpression of SlDDF2 Gene Improves Tolerance against Multiple Abiotic Stresses in Tomato Plant ». Horticulturae 8, no 3 (7 mars 2022) : 230. http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae8030230.
Texte intégralKim, Byung-Gook, et Sang-Kyung Lee. « Psychological and physiological stress variations through casual and serious leisure ». Tourism Review 73, no 3 (20 août 2018) : 297–313. http://dx.doi.org/10.1108/tr-08-2017-0129.
Texte intégralKimm, Hyungsuk, Kaiyu Guan, Chongya Jiang, Guofang Miao, Genghong Wu, Andrew E. Suyker, Elizabeth A. Ainsworth et al. « A physiological signal derived from sun-induced chlorophyll fluorescence quantifies crop physiological response to environmental stresses in the U.S. Corn Belt ». Environmental Research Letters 16, no 12 (1 décembre 2021) : 124051. http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/ac3b16.
Texte intégralLevine, Samara, et Ozgul Muneyyirci-Delale. « Stress-Induced Hyperprolactinemia : Pathophysiology and Clinical Approach ». Obstetrics and Gynecology International 2018 (3 décembre 2018) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9253083.
Texte intégralUmar, Muhammad, et Zamin Shaheed Siddiqui. « Physiological performance of sunflower genotypes under combined salt and drought stress environment ». Acta Botanica Croatica 77, no 1 (1 avril 2018) : 36–44. http://dx.doi.org/10.2478/botcro-2018-0002.
Texte intégralHartman, Sarah, Sara M. Freeman, Karen L. Bales et Jay Belsky. « Prenatal Stress as a Risk—and an Opportunity—Factor ». Psychological Science 29, no 4 (7 février 2018) : 572–80. http://dx.doi.org/10.1177/0956797617739983.
Texte intégralDr. G. Alagukannan, Dr G. Alagukannan, et Dr S. Ganesh Dr. S. Ganesh. « Physio-Chemical and Physiological Reactions of Waterlogging Stress on Aloe Vera L. Genotypes ». Indian Journal of Applied Research 3, no 5 (1 octobre 2011) : 23–26. http://dx.doi.org/10.15373/2249555x/may2013/5.
Texte intégralHEBBACHE, Hamza, Nadjat BENKHERBACHE, Mohamed MEFTI et Meriem BOUCHAKOUR. « Effect of water deficit stress on physiological traits of some Algerian barley genotypes ». Journal of Central European Agriculture 22, no 2 (2021) : 295–304. http://dx.doi.org/10.5513/jcea01/22.2.3073.
Texte intégralBoregowda, Satish C., et Waldemar Karwowski. « Modeling of human physiological stresses : A thermodynamics-based approach ». Occupational Ergonomics 5, no 4 (14 juin 2006) : 235–48. http://dx.doi.org/10.3233/oer-2005-5404.
Texte intégralXu, Jiayang, Yuyi Zhou, Zicheng Xu, Zheng Chen et Liusheng Duan. « Combining Physiological and Metabolomic Analysis to Unravel the Regulations of Coronatine Alleviating Water Stress in Tobacco (Nicotiana tabacum L.) ». Biomolecules 10, no 1 (7 janvier 2020) : 99. http://dx.doi.org/10.3390/biom10010099.
Texte intégralWest, JB, et O. Mathieu-Costello. « Pulmonary Blood-Gas Barrier : A Physiological Dilemma ». Physiology 8, no 6 (1 décembre 1993) : 249–53. http://dx.doi.org/10.1152/physiologyonline.1993.8.6.249.
Texte intégralLemos, José A. C., et Robert A. Burne. « Regulation and Physiological Significance of ClpC and ClpP in Streptococcus mutans ». Journal of Bacteriology 184, no 22 (15 novembre 2002) : 6357–66. http://dx.doi.org/10.1128/jb.184.22.6357-6366.2002.
Texte intégralSaharan, Baljeet Singh, Basanti Brar, Joginder Singh Duhan, Ravinder Kumar, Sumnil Marwaha, Vishnu D. Rajput et Tatiana Minkina. « Molecular and Physiological Mechanisms to Mitigate Abiotic Stress Conditions in Plants ». Life 12, no 10 (19 octobre 2022) : 1634. http://dx.doi.org/10.3390/life12101634.
Texte intégralSoltabayeva, Aigerim, Assel Ongaltay, John Okoth Omondi et Sudhakar Srivastava. « Morphological, Physiological and Molecular Markers for Salt-Stressed Plants ». Plants 10, no 2 (27 janvier 2021) : 243. http://dx.doi.org/10.3390/plants10020243.
Texte intégralNutan, Kamlesh Kant, Ray Singh Rathore, Amit Kumar Tripathi, Manjari Mishra, Ashwani Pareek et Sneh Lata Singla-Pareek. « Integrating the dynamics of yield traits in rice in response to environmental changes ». Journal of Experimental Botany 71, no 2 (14 août 2019) : 490–506. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/erz364.
Texte intégralBoscaiu, Monica, et Ana Fita. « Physiological and Molecular Characterization of Crop Resistance to Abiotic Stresses ». Agronomy 10, no 9 (2 septembre 2020) : 1308. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy10091308.
Texte intégralDiouf, B., P. Rioux, P. U. Blier et D. Rajotte. « Use of brook char (Salvelinus fontinalis) physiological responses to stress as a teaching exercise. » Advances in Physiology Education 23, no 1 (juin 2000) : S18–23. http://dx.doi.org/10.1152/advances.2000.23.1.s18.
Texte intégralHinojosa, Leonardo, Juan González, Felipe Barrios-Masias, Francisco Fuentes et Kevin Murphy. « Quinoa Abiotic Stress Responses : A Review ». Plants 7, no 4 (29 novembre 2018) : 106. http://dx.doi.org/10.3390/plants7040106.
Texte intégralToscano, Stefania, Antonio Ferrante, Daniela Romano et Alessandro Tribulato. « Interactive Effects of Drought and Saline Aerosol Stress on Morphological and Physiological Characteristics of Two Ornamental Shrub Species ». Horticulturae 7, no 12 (23 novembre 2021) : 517. http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae7120517.
Texte intégralFietto, Juliana L. R., Raquel S. Araújo, Frederico N. Valadão, Luciano G. Fietto, Rogelio L. Brandão, Maria J. Neves, Fátima C. O. Gomes, Jacques R. Nicoli et Ieso M. Castro. « Molecular and physiological comparisons betweenSaccharomyces cerevisiaeandSaccharomyces boulardii ». Canadian Journal of Microbiology 50, no 8 (1 août 2004) : 615–21. http://dx.doi.org/10.1139/w04-050.
Texte intégralShomali, Aida, Susmita Das, Namira Arif, Mohammad Sarraf, Noreen Zahra, Vaishali Yadav, Sasan Aliniaeifard, Devendra Kumar Chauhan et Mirza Hasanuzzaman. « Diverse Physiological Roles of Flavonoids in Plant Environmental Stress Responses and Tolerance ». Plants 11, no 22 (18 novembre 2022) : 3158. http://dx.doi.org/10.3390/plants11223158.
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