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Farid, Nurfiddin, Andi Suparlan Isya Syamsu, Ahmad Irsyad Aliah e Anna Muthmainna Murdi. "Uji Efektivitas Anthelmintik Formula Suspensi Biji Mentimun (Cucumissativus L.) Terhadap Cacing Gelang (Ascaris Lumbricoides)". Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal) 6, n.º 1 (2 de março de 2020): 104–13. http://dx.doi.org/10.22487/j24428744.2020.v6.i1.14307.
Texto completo da fonteElicia, Vincensa, Bambang Wasito Tjipto e Bernadette Dian Novita. "The Effect of The Cucumber Consumption To The Level of Sodium Potassium in Mus Muscullus’s Urine Production". Folia Medica Indonesiana 57, n.º 3 (5 de setembro de 2021): 210. http://dx.doi.org/10.20473/fmi.v57i3.17697.
Texto completo da fonteSimi, F., NA Ivy, HB Saif, S. Akter e MFA Anik. "Heterosis in cucumber (Cucumis sativus L.)". Bangladesh Journal of Agricultural Research 42, n.º 4 (27 de fevereiro de 2018): 731–47. http://dx.doi.org/10.3329/bjar.v42i4.35801.
Texto completo da fonteGrumet*, Rebecca, Xiaofeng Wang, Mohamed Tawfik e Mitch McGrath. "Development of Genomic Tools for Cucumber, Cucumis sativus L." HortScience 39, n.º 4 (julho de 2004): 774C—774. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.39.4.774c.
Texto completo da fonteChen, Jin-Feng, Jack E. Staub, Jeffrey W. Adelberg e Jiming Jiang. "Physical mapping of 45S rRNA genes in Cucumis species by fluorescence in situ hybridization". Canadian Journal of Botany 77, n.º 3 (20 de agosto de 1999): 389–93. http://dx.doi.org/10.1139/b98-226.
Texto completo da fonteG. P., Preethi. "Heterosis study in Cucumber (Cucumis sativus L.)". International Journal of Pure & Applied Bioscience 7, n.º 4 (5 de setembro de 2019): 395–400. http://dx.doi.org/10.18782/2320-7051.5255.
Texto completo da fonteIsshiki, Shiro, Hiroshi Okubo e Kunimitsu Fujieda. "Isozyme Variation in Cucumber (Cucumis sativus L.)." Engei Gakkai zasshi 61, n.º 3 (1992): 595–601. http://dx.doi.org/10.2503/jjshs.61.595.
Texto completo da fonteKANDASAMY, R. B. "Variability studies in cucumber (Cucumis sativus L.)". ASIAN JOURNAL OF HORTICULTURE 12, n.º 1 (15 de junho de 2017): 84–87. http://dx.doi.org/10.15740/has/tajh/12.1/84-87.
Texto completo da fonteSI, Ignatova, Kušč LM, L. Bilisics, L. Trinh, Tiuliaeva NN e Sedova MG. "Sucrase in immobilized cells of Cucumis sativus L." Horticultural Science 29, No. 1 (6 de janeiro de 2012): 17–22. http://dx.doi.org/10.17221/4465-hortsci.
Texto completo da fonteDanin-Poleg, Y., N. Reis, S. Baudracco-Arnas, M. Pitrat, J. E. Staub, M. Oliver, P. Arus, C. M. deVicente e N. Katzir. "Simple sequence repeats in Cucumis mapping and map merging". Genome 43, n.º 6 (1 de dezembro de 2000): 963–74. http://dx.doi.org/10.1139/g00-065.
Texto completo da fonteKersten, Anne-Katrin, Sabrina Scharf, Martina Bandte, Peer Martin, Peter Meurer, Peter Lentzsch e Carmen Büttner. "Softening of Processed Plant Virus Infected Cucumis sativus L. Fruits". Agronomy 11, n.º 8 (21 de julho de 2021): 1451. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy11081451.
Texto completo da fonteElls, James E., e Ann E. McSay. "Allelopathic Effects of Alfalfa Plant Residues on Emergence and Growth of Cucumber Seedlings". HortScience 26, n.º 4 (abril de 1991): 368–70. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.26.4.368.
Texto completo da fonteR. Naik, Prashant. "Combining Ability Studies in Cucumber (Cucumis sativus L.)". International Journal of Pure & Applied Bioscience 6, n.º 2 (30 de maio de 2018): 1389–93. http://dx.doi.org/10.18782/2320-7051.5257.
Texto completo da fonteHuang, Sanwen, Ruiqiang Li, Zhonghua Zhang, Li Li, Xingfang Gu, Wei Fan, William J. Lucas et al. "The genome of the cucumber, Cucumis sativus L." Nature Genetics 41, n.º 12 (1 de novembro de 2009): 1275–81. http://dx.doi.org/10.1038/ng.475.
Texto completo da fonteMunfarida, Ida, e Asep Sofyan. "Effect of gaseous pollutant on vegetable crops and its controlling". MATEC Web of Conferences 276 (2019): 06026. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201927606026.
Texto completo da fonteBradeen, J. M., J. E. Staub, C. Wye, R. Antonise e J. Peleman. "Towards an expanded and integrated linkage map of cucumber (Cucumis sativus L.)". Genome 44, n.º 1 (1 de fevereiro de 2001): 111–19. http://dx.doi.org/10.1139/g00-097.
Texto completo da fonteJellani, G., MJ Atif, H. Ullah, M. Ali e M. Musa. "Influence of seedling age on cucumber (Cucumis sativus L.) production". SAARC Journal of Agriculture 13, n.º 2 (25 de janeiro de 2016): 214–21. http://dx.doi.org/10.3329/sja.v13i2.26581.
Texto completo da fontePerry, Katharine B., e Todd C. Wehner. "Prediction of Cucumber Harvest Date Using a Heat Unit Model". HortScience 25, n.º 4 (abril de 1990): 405–6. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.25.4.405.
Texto completo da fonteHasan, Rokib, Mohammed Kamal Hossain, Nazmul Alam, Abul Bashar, Saidul Islam e Mohammad Jahangir Alam Tarafder. "Genetic divergence in commercial cucumber (Cucumis sativus L.) genotypes". Bangladesh Journal of Botany 44, n.º 2 (13 de outubro de 2018): 201–7. http://dx.doi.org/10.3329/bjb.v44i2.38508.
Texto completo da fonteDUAN, Yitong, e Shuocheng ZENG. "Cloning and Functional Characterization of CsUGD2 in Cucumber (Cucumis sativus L.)". Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47, n.º 2 (21 de dezembro de 2018): 288–93. http://dx.doi.org/10.15835/nbha47111289.
Texto completo da fonteHanna, H. Y. "TOMATOES AND CUCUMBERS ARE A GOOD COMBINATION FOR A DOUBLE-CROPPING SYSTEM." HortScience 30, n.º 3 (junho de 1995): 428b—428. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.30.3.428b.
Texto completo da fonteSevergnini, Leonardo, Rafael Dal Bosco Ducatti, Dannyelle Cristine Orsolin de Morais, Siumar Pedro Tironi, André Luiz Radünz e Marco Aurélio Tramontin. "Entomofaunistic diversity of arthropods in cucumber farming (Cucumis sativus L.)". Acta Biológica Catarinense 6, n.º 2 (11 de julho de 2019): 76. http://dx.doi.org/10.21726/abc.v6i2.524.
Texto completo da fonteDEMIR, I., e R. YANMAZ. "DEVELOPMENT OF SEED QUALITY IN CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.)". Acta Horticulturae, n.º 492 (maio de 1999): 71–76. http://dx.doi.org/10.17660/actahortic.1999.492.8.
Texto completo da fonteDragisic-Maksimovic, Jelena, Milos Mojovic e Vuk Maksimovic. "Silicon facilitates manganese phytoextraction by cucumber (Cucumis sativus L.)". Zastita materijala 57, n.º 3 (2016): 424–29. http://dx.doi.org/10.5937/zasmat1603424d.
Texto completo da fonteDeepa, S. K., H. P. Hadimani, C. N. Hanchinamani, Ratnakar Shet, Sumangala Koulgi e Ash ok. "Studies on Character Association in Cucumber (Cucumis sativus L.)". International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 7, n.º 11 (10 de novembro de 2018): 1977–82. http://dx.doi.org/10.20546/ijcmas.2018.711.224.
Texto completo da fonteVasudevan, A., N. Selvaraj, A. Ganapathi e C. W. Choi. "Agrobacterium-mediated Genetic Transformation in Cucumber (Cucumis sativus L.)". American Journal of Biochemistry and Biotechnology 3, n.º 1 (1 de janeiro de 2007): 24–32. http://dx.doi.org/10.3844/ajbbsp.2007.24.32.
Texto completo da fonteBhardwaj, Ajay, T. Pradeepkumar e C. Varun Roch. "In Vitro Regeneration of Parthenocarpic Cucumber (Cucumis sativus L.)". International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 6, n.º 7 (10 de junho de 2017): 1711–20. http://dx.doi.org/10.20546/ijcmas.2017.607.206.
Texto completo da fonteSingh Ahirwar, Chandan, e D. K. Singh. "Assessment of Genetic Variability in Cucumber (Cucumis sativus L.)". International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 7, n.º 03 (10 de março de 2018): 813–22. http://dx.doi.org/10.20546/ijcmas.2018.703.095.
Texto completo da fonteVengadesan, G., N. Selvaraj, R. Prem Anand, V. Gaba e A. Ganapathi. "Ontogeny of somatic embryos in cucumber (cucumis sativus L.)". In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant 41, n.º 6 (novembro de 2005): 789–93. http://dx.doi.org/10.1079/ivp2005710.
Texto completo da fonteKim, D. J. "Phosphoenolpyruvate carboxykinase gene (cspck) from cucumber (Cucumis sativus L.)". Biochemical Society Transactions 30, n.º 1 (1 de fevereiro de 2002): A44. http://dx.doi.org/10.1042/bst030a044.
Texto completo da fonteEne, Chikezie Onuora, Peter Ejimofor Ogbonna, Christian Ugwu Agbo e Uchechukwu Paschal Chukwudi. "Heterosis and combining ability in cucumber (Cucumis sativus L.)". Information Processing in Agriculture 6, n.º 1 (março de 2019): 150–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.inpa.2018.07.008.
Texto completo da fonteTurker, Musa, Nese Eray e Gul Gormez. "Total nitrogen content of cucumber (Cucumis sativus L.) calluses". Journal of Biotechnology 231 (agosto de 2016): S57. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2016.05.215.
Texto completo da fonteYeboah, Martin A., Chen Xuehao, Liang Guohua, Gu Minghong e Xu Chenwu. "Inheritance of waterlogging tolerance in cucumber (Cucumis sativus L.)". Euphytica 162, n.º 1 (28 de dezembro de 2007): 145–54. http://dx.doi.org/10.1007/s10681-007-9636-7.
Texto completo da fonteYadav, Sandeep, Dinesh Kumar Singh, Shashank Shekhar Singh, Yashpal Singh Bisht e Rajendra Bhatt. "Assessment of genetic variability in cucumber (Cucumis sativus L.)". International Journal of Chemical Studies 9, n.º 1 (1 de janeiro de 2021): 3347–49. http://dx.doi.org/10.22271/chemi.2021.v9.i1au.11753.
Texto completo da fonteTURCOTTE, GILLES, e ANDRÉ GOSSELIN. "INFLUENCE DU MODE DE DISTRIBUTION D’UN ÉCLAIRAGE D’APPOINT (HPS) ET DE LA PHOTOPÉRIODE SUR LA CROISSANCE ET LES RENDEMENTS DU CONCOMBRE DE SERRE". Canadian Journal of Plant Science 68, n.º 2 (1 de abril de 1988): 535–42. http://dx.doi.org/10.4141/cjps88-065.
Texto completo da fonteDOĞRU, Ali. "Photochemical responses of cucumber (Cucumis sativus L.) plants to heat stress". Notulae Scientia Biologicae 12, n.º 4 (21 de dezembro de 2020): 829–35. http://dx.doi.org/10.15835/nsb12410815.
Texto completo da fonteGaviy, V. M., e S. O. Pryplavko. "Comparative effect of synthetic plant growth regulators for assimilation processes and productivity of cucumber (Cucumis sativus l.). cultivar Nizhynsky". Collected Works of Uman National University of Horticulture 1, n.º 98 (25 de junho de 2021): 142–50. http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2021-98-1-142-150.
Texto completo da fonteGonçalves, Jamile F., Alexssandro G. Becker, Luciane B. Pereira, João B. T. da Rocha, Denise Cargnelutti, Luciane A. Tabaldi, Vanessa Battisti et al. "Response of Cucumis sativus L. seedlings to Pb exposure". Brazilian Journal of Plant Physiology 21, n.º 3 (2009): 175–86. http://dx.doi.org/10.1590/s1677-04202009000300002.
Texto completo da fonteSchultheis, Jonathan R., John T. Ambrose, Stephen B. Bambara e Wyatt A. Mangum. "Selective Bee Attractants Did Not Improve Cucumber and Watermelon Yield". HortScience 29, n.º 3 (março de 1994): 155–58. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.29.3.155.
Texto completo da fonteSmekalova, T. N., A. V. Lyubchenko e N. V. Lebedeva. "Results of the vir collecting mission in Adygea and Kuban in september 2018". VAVILOVIA 3, n.º 4 (31 de agosto de 2021): 34–40. http://dx.doi.org/10.30901/2658-3860-2020-4-34-40.
Texto completo da fonteWeng, Yiqun. "Genetic Diversity among Cucumis metuliferus Populations Revealed by Cucumber Microsatellites". HortScience 45, n.º 2 (fevereiro de 2010): 214–19. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.45.2.214.
Texto completo da fonteWeng, Yiqun, Shanna Johnson, Jack E. Staub e Sanwen Huang. "An Extended Intervarietal Microsatellite Linkage Map of Cucumber, Cucumis sativus L." HortScience 45, n.º 6 (junho de 2010): 882–86. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.45.6.882.
Texto completo da fonteAbdel-Salam, Eslam M., Mohammad Faisal, Abdulrahman A. Alatar, Quaiser Saquib e Hend A. Alwathnani. "Comparative Analysis between Wild and Cultivated Cucumbers Reveals Transcriptional Changes during Domestication Process". Plants 9, n.º 1 (3 de janeiro de 2020): 63. http://dx.doi.org/10.3390/plants9010063.
Texto completo da fonteAhammed, S., M. M. Hossain, M. Zakaria, B. Ahmed e M. A. K. Mian. "Combining Ability and Gene Action in Cucumber (Cucumis Sativus L.)". Journal of Agricultural Studies 5, n.º 4 (28 de junho de 2018): 145. http://dx.doi.org/10.5296/jas.v6i2.13329.
Texto completo da fonteCiesielczuk, Tomasz, Czesława Rosik-Dulewska, Joanna Poluszyńska e Irena Sławińska. "Acute toxicity of experimental fertilizers made of blood meal, spent coffee ground and biomass ash". Journal of Water and Land Development 34, n.º 1 (26 de setembro de 2017): 95–102. http://dx.doi.org/10.1515/jwld-2017-0042.
Texto completo da fonteCEBECI, Esra, Volkan GOZEN, Levent KESKIN e Aytul YILDIRIM. "Morphologic and molecular assessments of cucumber (Cucumis sativus L.) landraces". Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 48, n.º 2 (30 de junho de 2020): 604–14. http://dx.doi.org/10.15835/nbha48211932.
Texto completo da fonteKamaliyah, Yuninda Asyroful, Ario Imandiri e Myrna Adianti. "THERAPY FOR HYPERTENSION WITH ACUPUNTURE AND HERBAL CUCUMBER (Cucumis sativus (L.))". Journal of Vocational Health Studies 4, n.º 1 (31 de julho de 2020): 41. http://dx.doi.org/10.20473/jvhs.v4.i1.2020.41-49.
Texto completo da fonteWalters, S. Alan, Todd C. Wehner e Kenneth R. Barkel. "Root-knot Nematode Resistance in Cucumber and Horned Cucumber". HortScience 28, n.º 2 (fevereiro de 1993): 151–54. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.28.2.151.
Texto completo da fontePark, Y., N. Katzir, Y. Brotman, J. King, F. Bertrand e M. Havey. "Comparative mapping of ZYMV resistances in cucumber (Cucumis sativus L.) and melon (Cucumis melo L.)". Theoretical and Applied Genetics 109, n.º 4 (5 de maio de 2004): 707–12. http://dx.doi.org/10.1007/s00122-004-1684-y.
Texto completo da fonteSANTOSA, Adyatma I., e Filiz ERTUNC. "Characterization of two Cucumber mosaic virus isolates infecting Allium cepa in Turkey". Phytopathologia Mediterranea 60, n.º 1 (13 de maio de 2021): 13–21. http://dx.doi.org/10.36253/phyto-11840.
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