Artigos de revistas sobre o tema "Barley Physiology"
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De Castro, James, Robert D. Hill, Claudio Stasolla e Ana Badea. "Waterlogging Stress Physiology in Barley". Agronomy 12, n.º 4 (24 de março de 2022): 780. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy12040780.
Texto completo da fonteWise, I. L., R. J. Lamb e M. A. H. Smith. "Susceptibility of hulled and hulless barley (Gramineae) to Sitodiplosis mosellana (Diptera: Cecidomyiidae)". Canadian Entomologist 134, n.º 2 (abril de 2002): 193–203. http://dx.doi.org/10.4039/ent134193-2.
Texto completo da fonteYakovleva, O. V. "Aluminum resistance of malting barley". Proceedings on applied botany, genetics and breeding 182, n.º 4 (17 de dezembro de 2021): 126–31. http://dx.doi.org/10.30901/2227-8834-2021-4-126-131.
Texto completo da fonteIonescu, Nicolaie. "ASPECTS OF BARLEY PHYSIOLOGY TREATED WITH ALS HERBICIDES". Current Trends in Natural Sciences 9, n.º 18 (31 de dezembro de 2020): 64–74. http://dx.doi.org/10.47068/ctns.2020.v9i18.010.
Texto completo da fonteStevens, Jim, Matthew Alan Jones e Tracy Lawson. "Diverse Physiological and Physical Responses among Wild, Landrace and Elite Barley Varieties Point to Novel Breeding Opportunities". Agronomy 11, n.º 5 (7 de maio de 2021): 921. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy11050921.
Texto completo da fonteMcDONNELL, ELIZABETH, e JOHN F. FARRAR. "Respiratory Characteristics of Isolated Barley Mitochondria and Intact Barley Roots". Journal of Experimental Botany 44, n.º 9 (1993): 1485–90. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/44.9.1485.
Texto completo da fontePark, Soo-Jin, Jea-Soon Lee, Young-Hoi Hoe, Eun-Young Moon e Myung-Hwa Kang. "Physiology Activity of Barley Leaf Using Different Drying Methods". Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition 37, n.º 12 (31 de dezembro de 2008): 1627–31. http://dx.doi.org/10.3746/jkfn.2008.37.12.1627.
Texto completo da fonteKamal, Roop, Quddoos H. Muqaddasi, Yusheng Zhao e Thorsten Schnurbusch. "Spikelet abortion in six-rowed barley is mainly influenced by final spikelet number, with potential spikelet number acting as a suppressor trait". Journal of Experimental Botany 73, n.º 7 (4 de dezembro de 2021): 2005–20. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/erab529.
Texto completo da fonteCu, Suong, Helen M. Collins, Natalie S. Betts, Timothy J. March, Agnieszka Janusz, Doug C. Stewart, Birgitte Skadhauge et al. "Water uptake in barley grain: Physiology; genetics and industrial applications". Plant Science 242 (janeiro de 2016): 260–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2015.08.009.
Texto completo da fonteSallam, Ahmed, Ahmad M. Alqudah, Mona F. A. Dawood, P. Stephen Baenziger e Andreas Börner. "Drought Stress Tolerance in Wheat and Barley: Advances in Physiology, Breeding and Genetics Research". International Journal of Molecular Sciences 20, n.º 13 (27 de junho de 2019): 3137. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20133137.
Texto completo da fonteEscudero-Martinez, Carmen, Patricia A. Rodriguez, Shan Liu, Pablo A. Santos, Jennifer Stephens e Jorunn I. B. Bos. "An aphid effector promotes barley susceptibility through suppression of defence gene expression". Journal of Experimental Botany 71, n.º 9 (28 de janeiro de 2020): 2796–807. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/eraa043.
Texto completo da fonteZveinek, I. A., R. A. Abdullaev, B. A. Batasheva e E. E. Radchenko. "The effect of responses to vernalization, photoperiodism, and earliness per se of barley accessions from Dagestan on the duration of the period from shooting to heading". Proceedings on applied botany, genetics and breeding 182, n.º 2 (1 de julho de 2021): 24–33. http://dx.doi.org/10.30901/2227-8834-2021-2-24-33.
Texto completo da fonteFeng, Xue, Wenxing Liu, Fangbin Cao, Yizhou Wang, Guoping Zhang, Zhong-Hua Chen e Feibo Wu. "Overexpression of HvAKT1 improves drought tolerance in barley by regulating root ion homeostasis and ROS and NO signaling". Journal of Experimental Botany 71, n.º 20 (7 de agosto de 2020): 6587–600. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/eraa354.
Texto completo da fonteMeng, Yan, e Roger P. Wise. "HvWRKY10, HvWRKY19, and HvWRKY28 Regulate Mla-Triggered Immunity and Basal Defense to Barley Powdery Mildew". Molecular Plant-Microbe Interactions® 25, n.º 11 (novembro de 2012): 1492–505. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-04-12-0082-r.
Texto completo da fonteBrambilla, Alessandro, Anna Sommer, Andrea Ghirardo, Marion Wenig, Claudia Knappe, Baris Weber, Melissa Amesmaier, Miriam Lenk, Jörg-Peter Schnitzler e A. Corina Vlot. "Immunity-associated volatile emissions of β-ionone and nonanal propagate defence responses in neighbouring barley plants". Journal of Experimental Botany 73, n.º 2 (27 de novembro de 2021): 615–30. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/erab520.
Texto completo da fontePoulle, M., e Berne L. Jones. "A Proteinase from Germinating Barley". Plant Physiology 88, n.º 4 (1 de dezembro de 1988): 1454–60. http://dx.doi.org/10.1104/pp.88.4.1454.
Texto completo da fonteJones, Berne L., e M. Poulle. "A Proteinase from Germinated Barley". Plant Physiology 94, n.º 3 (1 de novembro de 1990): 1062–70. http://dx.doi.org/10.1104/pp.94.3.1062.
Texto completo da fonteChen, Yuguang, e Te May Ching. "Induction of Barley Leaf Urease". Plant Physiology 86, n.º 3 (1 de março de 1988): 941–45. http://dx.doi.org/10.1104/pp.86.3.941.
Texto completo da fonteBruun-Rasmussen, Marianne, Christian Toft Madsen, Stine Jessing e Merete Albrechtsen. "Stability of Barley stripe mosaic virus–Induced Gene Silencing in Barley". Molecular Plant-Microbe Interactions® 20, n.º 11 (novembro de 2007): 1323–31. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-20-11-1323.
Texto completo da fonteRyan, John, Samir Masri, Salvatore Ceccarelli, Stefania Grando e Hayriye Ibrikci. "Differential Responses of Barley Landraces and Improved Barley Cultivars to Nitrogen-Phosphorus Fertilizer". Journal of Plant Nutrition 31, n.º 2 (11 de fevereiro de 2008): 381–93. http://dx.doi.org/10.1080/01904160801894939.
Texto completo da fonteGlagoleva, A. Y., L. A. Novokreschenov, O. Y. Shoeva, O. N. Kovaleva e E. K. Khlestkina. "Studying grain color diversity in the barley collection of VIR". Proceedings on applied botany, genetics and breeding 183, n.º 3 (3 de outubro de 2022): 76–84. http://dx.doi.org/10.30901/2227-8834-2022-3-76-84.
Texto completo da fonteTetyannikov, N. V., e N. A. Bome. "Analysis of the genotype × environment interactions and assessment of the adaptability potential in barley under the conditions of the Northern Trans-Urals". Proceedings on applied botany, genetics and breeding 182, n.º 3 (9 de outubro de 2021): 63–73. http://dx.doi.org/10.30901/2227-8834-2021-3-63-73.
Texto completo da fonteLenk, Miriam, Marion Wenig, Kornelia Bauer, Florian Hug, Claudia Knappe, Birgit Lange, Timsy et al. "Pipecolic Acid Is Induced in Barley upon Infection and Triggers Immune Responses Associated with Elevated Nitric Oxide Accumulation". Molecular Plant-Microbe Interactions® 32, n.º 10 (outubro de 2019): 1303–13. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-01-19-0013-r.
Texto completo da fonteAHOKAS, H. "Cytoplasmic male sterility in barley II. Physiology and anther cytology of msml". Hereditas 89, n.º 1 (12 de fevereiro de 2009): 7–21. http://dx.doi.org/10.1111/j.1601-5223.1978.tb00975.x.
Texto completo da fonteKelly, Leo, e Dennis E. Briggs. "THE INFLUENCE OF THE GRAIN MICROFLORA ON THE GERMINATIVE PHYSIOLOGY OF BARLEY". Journal of the Institute of Brewing 98, n.º 5 (10 de setembro de 1992): 395–400. http://dx.doi.org/10.1002/j.2050-0416.1992.tb01122.x.
Texto completo da fonteNottensteiner, Mathias, Bernd Zechmann, Christopher McCollum e Ralph Hückelhoven. "A barley powdery mildew fungus non-autonomous retrotransposon encodes a peptide that supports penetration success on barley". Journal of Experimental Botany 69, n.º 15 (11 de maio de 2018): 3745–58. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/ery174.
Texto completo da fonteLewandowska, Dominika, Jamie Orr, Miriam Schreiber, Isabelle Colas, Luke Ramsay, Runxuan Zhang e Robbie Waugh. "The proteome of developing barley anthers during meiotic prophase I". Journal of Experimental Botany 73, n.º 5 (10 de novembro de 2021): 1464–82. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/erab494.
Texto completo da fonteShang, Yi, Lu Yuan, Zhaocan Di, Yong Jia, Zhenlan Zhang, Sujuan Li, Liping Xing et al. "A CYC/TB1-type TCP transcription factor controls spikelet meristem identity in barley". Journal of Experimental Botany 71, n.º 22 (11 de setembro de 2020): 7118–31. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/eraa416.
Texto completo da fonteLeybourne, Daniel J., Tracy A. Valentine, Jean A. H. Robertson, Estefania Pérez-Fernández, Angela M. Main, Alison J. Karley e Jorunn I. B. Bos. "Defence gene expression and phloem quality contribute to mesophyll and phloem resistance to aphids in wild barley". Journal of Experimental Botany 70, n.º 15 (10 de abril de 2019): 4011–26. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/erz163.
Texto completo da fonteFeng, Xue, Wenxing Liu, Huaxin Dai, Yue Qiu, Guoping Zhang, Zhong-Hua Chen e Feibo Wu. "HvHOX9, a novel homeobox leucine zipper transcription factor, positively regulates aluminum tolerance in Tibetan wild barley". Journal of Experimental Botany 71, n.º 19 (26 de junho de 2020): 6057–73. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/eraa290.
Texto completo da fonteJagendorf, André T., e Tetsuko Takabe. "Inducers of Glycinebetaine Synthesis in Barley". Plant Physiology 127, n.º 4 (1 de dezembro de 2001): 1827–35. http://dx.doi.org/10.1104/pp.010392.
Texto completo da fonteHorton, Roger F. "Methyl Jasmonate and Transpiration in Barley". Plant Physiology 96, n.º 4 (1 de agosto de 1991): 1376–78. http://dx.doi.org/10.1104/pp.96.4.1376.
Texto completo da fonteMösinger, Egon, Alfred Batschauer, Klaus Apel, Eberhard Schäfer e Winslow R. Briggs. "Phytochrome Regulation of Greening in Barley". Plant Physiology 86, n.º 3 (1 de março de 1988): 706–10. http://dx.doi.org/10.1104/pp.86.3.706.
Texto completo da fonteEichmann, Ruth, Holger Schultheiss, Karl-Heinz Kogel e Ralph Hückelhoven. "The Barley Apoptosis Suppressor Homologue Bax Inhibitor-1 Compromises Nonhost Penetration Resistance of Barley to the Inappropriate Pathogen Blumeria graminis f. sp. tritici". Molecular Plant-Microbe Interactions® 17, n.º 5 (maio de 2004): 484–90. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.2004.17.5.484.
Texto completo da fonteYang, Xinxing, Jie Chen, Yuan Ma, Minhua Huang, Ting Qiu, Hongwu Bian, Ning Han e Junhui Wang. "Function, Mechanism, and Application of Plant Melatonin: An Update with a Focus on the Cereal Crop, Barley (Hordeum vulgare L.)". Antioxidants 11, n.º 4 (25 de março de 2022): 634. http://dx.doi.org/10.3390/antiox11040634.
Texto completo da fonteJarosch, Birgit, Karl-Heinz Kogel e Ulrich Schaffrath. "The Ambivalence of the Barley Mlo Locus: Mutations Conferring Resistance Against Powdery Mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei) Enhance Susceptibility to the Rice Blast Fungus Magnaporthe grisea". Molecular Plant-Microbe Interactions® 12, n.º 6 (junho de 1999): 508–14. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.1999.12.6.508.
Texto completo da fonteFARRAR, S. C., e J. F. FARRAR. "CARBON FLUXES IN LEAF BLADES OF BARLEY". New Phytologist 100, n.º 3 (julho de 1985): 271–83. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.1985.tb02778.x.
Texto completo da fonteWATSON, PATRICIA A., e CAROL M. DUFFUS. "Light-Dependent CO2Retrieval in Immature Barley Caryopses". Journal of Experimental Botany 42, n.º 8 (1991): 1013–19. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/42.8.1013.
Texto completo da fonteIngvardsen, Christina, e Bjarke Veierskov. "Response of young barley plants to CO2enrichment". Journal of Experimental Botany 45, n.º 10 (1994): 1373–78. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/45.10.1373.
Texto completo da fonteMURRAY, FRANK, e SUSAN WILSON. "Growth responses of barley exposed to SO2". New Phytologist 114, n.º 3 (março de 1990): 537–41. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.1990.tb00422.x.
Texto completo da fonteElliott, Candace, Fasong Zhou, Wolfgang Spielmeyer, Ralph Panstruga e Paul Schulze-Lefert. "Functional Conservation of Wheat and Rice Mlo Orthologs in Defense Modulation to the Powdery Mildew Fungus". Molecular Plant-Microbe Interactions® 15, n.º 10 (outubro de 2002): 1069–77. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.2002.15.10.1069.
Texto completo da fonteHaas, Matthew, Axel Himmelbach e Martin Mascher. "The contribution of cis- and trans-acting variants to gene regulation in wild and domesticated barley under cold stress and control conditions". Journal of Experimental Botany 71, n.º 9 (28 de janeiro de 2020): 2573–84. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/eraa036.
Texto completo da fonteLe Fevre, Ruth, Bridget O’Boyle, Matthew J. Moscou e Sebastian Schornack. "Colonization of Barley by the Broad-Host Hemibiotrophic Pathogen Phytophthora palmivora Uncovers a Leaf Development–Dependent Involvement of Mlo". Molecular Plant-Microbe Interactions® 29, n.º 5 (maio de 2016): 385–95. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-12-15-0276-r.
Texto completo da fonteLyons, Rebecca, Kim E. Hammond-Kosack e Kostya Kanyuka. "Identification and Characterization of a Novel Efficient Resistance Response to the Furoviruses SBWMV and SBCMV in Barley". Molecular Plant-Microbe Interactions® 21, n.º 9 (setembro de 2008): 1193–204. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-21-9-1193.
Texto completo da fonteJarosch, Birgit, Marcus Jansen e Ulrich Schaffrath. "Acquired Resistance Functions in mlo Barley, Which Is Hypersusceptible to Magnaporthe grisea". Molecular Plant-Microbe Interactions® 16, n.º 2 (fevereiro de 2003): 107–14. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.2003.16.2.107.
Texto completo da fonteMüller, Kai, Carlo Pozzi, Judith Müller, Francesco Salamini e Wolfgang Rohde. "Molecular analysis of homeotic genes involved in barley development". Pflügers Archiv - European Journal of Physiology 439, S1 (janeiro de 2000): r014—r015. http://dx.doi.org/10.1007/s004240000073.
Texto completo da fonteMüller, Kai, Carlo Pozzi, Judith Müller, Francesco Salamini e Wolfgang Rohde. "Molecular analysis of homeotic genes involved in barley development". Pflügers Archiv - European Journal of Physiology 439, n.º 7 (julho de 2000): R14—R15. http://dx.doi.org/10.1007/bf03376506.
Texto completo da fonteGuglielmone, L., e P. Caciagli. "Biological Characterization of an Italian Isolate of Barley Yellow Dwarf Luteovirus from Barley". Journal of Phytopathology 144, n.º 7-8 (outubro de 1996): 383–86. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0434.1996.tb00310.x.
Texto completo da fonteRon, M. M. "Acid‐base titration of barley roots". Journal of Plant Nutrition 10, n.º 4 (março de 1987): 403–9. http://dx.doi.org/10.1080/01904168709363581.
Texto completo da fonteHalperin, Stephen J., Adam Barzilay, Matthew Carson, Cory Roberts, Jonathan Lynch e Sridhar Komarneni. "Germanium accumulation and toxicity in barley". Journal of Plant Nutrition 18, n.º 7 (julho de 1995): 1417–26. http://dx.doi.org/10.1080/01904169509364991.
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