Artykuły w czasopismach na temat „Flower development biology”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Flower development biology”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
COEN, E. "Flower development". Current Opinion in Cell Biology 4, nr 6 (grudzień 1992): 929–33. http://dx.doi.org/10.1016/0955-0674(92)90120-2.
Pełny tekst źródłaBotta, Roberto, Grazia Vergano, Giovanni Me i Rosalina Vallania. "Floral Biology and Embryo Development in Chestnut (Castanea sativa Mill.)". HortScience 30, nr 6 (październik 1995): 1283–86. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.30.6.1283.
Pełny tekst źródłaHANDAYANI, TRI. "Flower morphology, floral development and insect visitors to flowers of Nepenthes mirabilis". Biodiversitas Journal of Biological Diversity 18, nr 4 (7.10.2017): 1624–31. http://dx.doi.org/10.13057/biodiv/d180441.
Pełny tekst źródłaLuo, Yan, Bang-Zhen Pan, Lu Li, Chen-Xuan Yang i Zeng-Fu Xu. "Developmental basis for flower sex determination and effects of cytokinin on sex determination in Plukenetia volubilis (Euphorbiaceae)". Plant Reproduction 33, nr 1 (6.01.2020): 21–34. http://dx.doi.org/10.1007/s00497-019-00382-9.
Pełny tekst źródłaChen, Q., A. Atkinson, D. Otsuga, T. Christensen, L. Reynolds i G. N. Drews. "The Arabidopsis FILAMENTOUS FLOWER gene is required for flower formation". Development 126, nr 12 (15.06.1999): 2715–26. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.12.2715.
Pełny tekst źródłaBlázquez, Miguel A. "Flower development pathways". Journal of Cell Science 113, nr 20 (1.01.2000): 3547–48. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.113.20.3547.
Pełny tekst źródłaHoque, MA. "Floral biology of indigenous pummelo genotypes". Bangladesh Journal of Agricultural Research 40, nr 2 (20.08.2015): 177–88. http://dx.doi.org/10.3329/bjar.v40i2.24556.
Pełny tekst źródłaCoen, Enrico S., Sandra Doyle, Jose M. Romero, Robert Elliott, Ruth Magrath i Rosemary Carpenter. "Homeotic genes controlling flower development in Antirrhinum". Development 113, Supplement_1 (1.01.1991): 149–55. http://dx.doi.org/10.1242/dev.113.supplement_1.149.
Pełny tekst źródłaDornelas, Marcelo C., i Adriana P. M. Rodriguez. "A genomic approach to elucidating grass flower development". Genetics and Molecular Biology 24, nr 1-4 (grudzień 2001): 69–76. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-47572001000100011.
Pełny tekst źródłaBossinger, G., i D. R. Smyth. "Initiation patterns of flower and floral organ development in Arabidopsis thaliana". Development 122, nr 4 (1.04.1996): 1093–102. http://dx.doi.org/10.1242/dev.122.4.1093.
Pełny tekst źródłavan der Kooi, Casper J., Peter G. Kevan i Matthew H. Koski. "The thermal ecology of flowers". Annals of Botany 124, nr 3 (17.06.2019): 343–53. http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcz073.
Pełny tekst źródłavan der Krol, Alexander R., i Nam-Hai Chua. "Flower Development in Petunia". Plant Cell 5, nr 10 (październik 1993): 1195. http://dx.doi.org/10.2307/3869773.
Pełny tekst źródłaSaedler, Heinz, i Peter Huijser. "Molecular biology of flower development in Antirrhinum majus (snapdragon)". Gene 135, nr 1-2 (grudzień 1993): 239–43. http://dx.doi.org/10.1016/0378-1119(93)90071-a.
Pełny tekst źródłaMeyerowitz, Elliot M. "Genes directing flower development in". Cell Differentiation and Development 27 (sierpień 1989): 7. http://dx.doi.org/10.1016/0922-3371(89)90062-2.
Pełny tekst źródłaCarlsson, Jenny, Matti Leino, Joel Sohlberg, Jens F. Sundström i Kristina Glimelius. "Mitochondrial regulation of flower development". Mitochondrion 8, nr 1 (styczeń 2008): 74–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.mito.2007.09.006.
Pełny tekst źródłaLi, Xiang, Rui Han, Kewei Cai, Ruixue Guo, Xiaona Pei i Xiyang Zhao. "Characterization of Phytohormones and Transcriptomic Profiling of the Female and Male Inflorescence Development in Manchurian Walnut (Juglans mandshurica Maxim.)". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 10 (13.05.2022): 5433. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23105433.
Pełny tekst źródłaReitz, Stuart R., Yulin Gao, William D. J. Kirk, Mark S. Hoddle, Kirsten A. Leiss i Joe E. Funderburk. "Invasion Biology, Ecology, and Management of Western Flower Thrips". Annual Review of Entomology 65, nr 1 (7.01.2020): 17–37. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-ento-011019-024947.
Pełny tekst źródłaBowman, J. L., H. Sakai, T. Jack, D. Weigel, U. Mayer i E. M. Meyerowitz. "SUPERMAN, a regulator of floral homeotic genes in Arabidopsis". Development 114, nr 3 (1.03.1992): 599–615. http://dx.doi.org/10.1242/dev.114.3.599.
Pełny tekst źródłaMing, Xin, Yan-Bin Tao, Qiantang Fu, Mingyong Tang, Huiying He, Mao-Sheng Chen, Bang-Zhen Pan i Zeng-Fu Xu. "Flower-Specific Overproduction of Cytokinins Altered Flower Development and Sex Expression in the Perennial Woody Plant Jatropha curcas L." International Journal of Molecular Sciences 21, nr 2 (18.01.2020): 640. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21020640.
Pełny tekst źródłaZik, Moriyah, i Vivian F. Irish. "Flower Development: Initiation, Differentiation, and Diversification". Annual Review of Cell and Developmental Biology 19, nr 1 (listopad 2003): 119–40. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.cellbio.19.111301.134635.
Pełny tekst źródłaAbad, Ursula, Massimiliano Sassi i Jan Traas. "Flower development: from morphodynamics to morphomechanics". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 372, nr 1720 (27.03.2017): 20150545. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2015.0545.
Pełny tekst źródłaPark, Chang Ha, Hyeon Ji Yeo, Ye Jin Kim, Bao Van Nguyen, Ye Eun Park, Ramaraj Sathasivam, Jae Kwang Kim i Sang Un Park. "Profiles of Secondary Metabolites (Phenolic Acids, Carotenoids, Anthocyanins, and Galantamine) and Primary Metabolites (Carbohydrates, Amino Acids, and Organic Acids) during Flower Development in Lycoris radiata". Biomolecules 11, nr 2 (9.02.2021): 248. http://dx.doi.org/10.3390/biom11020248.
Pełny tekst źródłaSmyth, David R., John L. Bowman i Elliot M. Meyerowitz. "Early Flower Development in Arabidopsis". Plant Cell 2, nr 8 (sierpień 1990): 755. http://dx.doi.org/10.2307/3869174.
Pełny tekst źródłaOkamuro, Jack K., Bart G. W. den Boer i K. Diane Jofuku. "Regulation of Arabidopsis Flower Development". Plant Cell 5, nr 10 (październik 1993): 1183. http://dx.doi.org/10.2307/3869772.
Pełny tekst źródłaWeigel, Detlef. "Flower development: Repressing reproduction". Current Biology 7, nr 6 (czerwiec 1997): R373—R375. http://dx.doi.org/10.1016/s0960-9822(06)00178-3.
Pełny tekst źródłaBowman, J. L., J. Alvarez, D. Weigel, E. M. Meyerowitz i D. R. Smyth. "Control of flower development in Arabidopsis thaliana by APETALA1 and interacting genes". Development 119, nr 3 (1.11.1993): 721–43. http://dx.doi.org/10.1242/dev.119.3.721.
Pełny tekst źródłaKayes, J. M., i S. E. Clark. "CLAVATA2, a regulator of meristem and organ development in Arabidopsis". Development 125, nr 19 (1.10.1998): 3843–51. http://dx.doi.org/10.1242/dev.125.19.3843.
Pełny tekst źródłaZachgo, S., E. d. Silva, P. Motte, W. Trobner, H. Saedler i Z. Schwarz-Sommer. "Functional analysis of the Antirrhinum floral homeotic DEFICIENS gene in vivo and in vitro by using a temperature-sensitive mutant". Development 121, nr 9 (1.09.1995): 2861–75. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.9.2861.
Pełny tekst źródłaBożek, Małgorzata, i Justyna Wieniarska. "Blooming biology and sugar efficiency of two cultivars of Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark." Acta Agrobotanica 59, nr 1 (2012): 177–82. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2006.018.
Pełny tekst źródłaLi, Mengyao, Shanshan Tan, Guofei Tan, Ya Luo, Bo Sun, Yong Zhang, Qing Chen i in. "Transcriptome Analysis Reveals Important Transcription Factor Families and Reproductive Biological Processes of Flower Development in Celery (Apium graveolens L.)". Agronomy 10, nr 5 (4.05.2020): 653. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy10050653.
Pełny tekst źródłaWang, Wanxu, Ting Shi, Xiaopeng Ni, Yanshuai Xu, Shenchun Qu i Zhihong Gao. "The role of miR319a and its target gene TCP4 in the regulation of pistil development in Prunus mume". Genome 61, nr 1 (styczeń 2018): 43–48. http://dx.doi.org/10.1139/gen-2017-0118.
Pełny tekst źródłaPrunet, Nathanaël, i Keith Duncan. "Imaging flowers: a guide to current microscopy and tomography techniques to study flower development". Journal of Experimental Botany 71, nr 10 (8.05.2020): 2898–909. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/eraa094.
Pełny tekst źródłaChanon, Ann M., Pablo S. Jourdan i Joseph C. Scheerens. "(233) Comparison of Inflorescence Morphology, Anthesis and Floral Sex Expression in Bottlebrush and Red Buckeye". HortScience 41, nr 4 (lipiec 2006): 1020B—1020. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.41.4.1020b.
Pełny tekst źródłaLi, Qiang, Lin Chai, Na Tong, Hongjun Yu i Weijie Jiang. "Potential Carbohydrate Regulation Mechanism Underlying Starvation-Induced Abscission of Tomato Flower". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 4 (10.02.2022): 1952. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23041952.
Pełny tekst źródłaMeyerowitz, Elliot M., John L. Bowman, Laura L. Brockman, Gary N. Drews, Thomas Jack, Leslie E. Sieburth i Detlef Weigel. "A genetic and molecular model for flower development in Arabidopsis thaliana". Development 113, Supplement_1 (1.01.1991): 157–67. http://dx.doi.org/10.1242/dev.113.supplement_1.157.
Pełny tekst źródłaRizkyma, Nurul Fadhila, Nunik Sri Ariyanti i Dorly. "Fenologi Fase Pembungaan dan Perbuahan serta Produksi Polen pada Tanaman Kacang Panjang Kultivar Sabrina". Jurnal Sumberdaya Hayati 9, nr 2 (27.06.2023): 87–95. http://dx.doi.org/10.29244/jsdh.9.2.87-95.
Pełny tekst źródłaBowman, John L., David R. Smyth i Elliot M. Meyerowitz. "Genes Directing Flower Development in Arabidopsis". Plant Cell 1, nr 1 (styczeń 1989): 37. http://dx.doi.org/10.2307/3869060.
Pełny tekst źródłaDennis, Liz, i Jim Peacock. "Genes Directing Flower Development in Arabidopsis". Plant Cell 31, nr 6 (29.04.2019): 1192–93. http://dx.doi.org/10.1105/tpc.19.00276.
Pełny tekst źródłaBorghi, Monica, i Alisdair R. Fernie. "From flowers to seeds: how the metabolism of flowers frames plant reproduction". Biochemist 43, nr 3 (10.05.2021): 14–18. http://dx.doi.org/10.1042/bio_2021_134.
Pełny tekst źródłaXu, Shouling, i Lilan Hong. "Navigating flower development with a new atlas". Developmental Cell 56, nr 4 (luty 2021): 399–400. http://dx.doi.org/10.1016/j.devcel.2021.02.001.
Pełny tekst źródłaWollmann, Heike, i Detlef Weigel. "Small RNAs in flower development". European Journal of Cell Biology 89, nr 2-3 (luty 2010): 250–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejcb.2009.11.004.
Pełny tekst źródłaBaskorowati, L., M. W. Moncur, J. C. Doran i P. J. Kanowski. "Reproductive biology of Melaleuca alternifolia (Myrtaceae) 1. Floral biology". Australian Journal of Botany 58, nr 5 (2010): 373. http://dx.doi.org/10.1071/bt10035.
Pełny tekst źródłaOriani, Aline, Paulo T. Sano i Vera L. Scatena. "Pollination biology of Syngonanthus elegans (Eriocaulaceae - Poales)". Australian Journal of Botany 57, nr 2 (2009): 94. http://dx.doi.org/10.1071/bt08119.
Pełny tekst źródłaPohl, Alicja, Aneta Grabowska, Andrzej Kalisz i Agnieszka Sękara. "Biostimulant Application Enhances Fruit Setting in Eggplant—An Insight into the Biology of Flowering". Agronomy 9, nr 9 (26.08.2019): 482. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy9090482.
Pełny tekst źródłaFerrandiz, C., Q. Gu, R. Martienssen i M. F. Yanofsky. "Redundant regulation of meristem identity and plant architecture by FRUITFULL, APETALA1 and CAULIFLOWER". Development 127, nr 4 (15.02.2000): 725–34. http://dx.doi.org/10.1242/dev.127.4.725.
Pełny tekst źródłaLinke, Bettina, i Thomas Börner. "Mitochondrial effects on flower and pollen development". Mitochondrion 5, nr 6 (grudzień 2005): 389–402. http://dx.doi.org/10.1016/j.mito.2005.10.001.
Pełny tekst źródłaSumner, Michael J., William R. Remphrey i Richard Martin. "Pollen development in relation to phenological stages of inflorescence expansion in Amelanchier alnifolia (saskatoon), with a comparison with buds forced out of dormancy". Canadian Journal of Botany 77, nr 2 (27.07.1999): 262–68. http://dx.doi.org/10.1139/b98-211.
Pełny tekst źródłaSchultz, E. A., i G. W. Haughn. "Genetic analysis of the floral initiation process (FLIP) in Arabidopsis". Development 119, nr 3 (1.11.1993): 745–65. http://dx.doi.org/10.1242/dev.119.3.745.
Pełny tekst źródłaVijayraghavan, Usha. "Genetic regulation of flower development". Journal of Biosciences 21, nr 3 (maj 1996): 379–95. http://dx.doi.org/10.1007/bf02703096.
Pełny tekst źródłaMa, Xianjin, Yifan Yu, Zhikang Hu, Hu Huang, Sijia Li i Hengfu Yin. "Characterizations of a Class-I BASIC PENTACYSTEINE Gene Reveal Conserved Roles in the Transcriptional Repression of Genes Involved in Seed Development". Current Issues in Molecular Biology 44, nr 9 (7.09.2022): 4059–69. http://dx.doi.org/10.3390/cimb44090278.
Pełny tekst źródła