Artigos de revistas sobre o tema "Primary inoculum"
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Deckers, T., e W. Porreye. "PRIMARY INOCULUM FORMATION OF ERWINIA AMYLOVORA". Acta Horticulturae, n.º 217 (novembro de 1987): 143–44. http://dx.doi.org/10.17660/actahortic.1987.217.20.
Texto completo da fonteBailey, D. J., e C. A. Gilligan. "Dynamics of Primary and Secondary Infection in Take-All Epidemics". Phytopathology® 89, n.º 1 (janeiro de 1999): 84–91. http://dx.doi.org/10.1094/phyto.1999.89.1.84.
Texto completo da fonteLenhard, Justin R., e Zackery P. Bulman. "Inoculum effect of β-lactam antibiotics". Journal of Antimicrobial Chemotherapy 74, n.º 10 (6 de junho de 2019): 2825–43. http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkz226.
Texto completo da fonteKim, Seung-Han, Dong-Geun Kim, Jae-Tak Yoon, Sung-Gook Choi e Joon-Tak Lee. "Primary Inoculum of Strawberry Anthracnose in Nursing Field". Research in Plant Disease 8, n.º 4 (1 de dezembro de 2002): 228–33. http://dx.doi.org/10.5423/rpd.2002.8.4.228.
Texto completo da fonteLOPEZ-HERRERA, C. J. "Eradication of Primary Inoculum ofBotrytis cinereaby Soil Solarization". Plant Disease 78, n.º 6 (1994): 594. http://dx.doi.org/10.1094/pd-78-0594.
Texto completo da fonteLung-Escarmant, Brigitte, e Dominique Guyon. "Temporal and Spatial Dynamics of Primary and Secondary Infection by Armillaria ostoyae in a Pinus pinaster Plantation". Phytopathology® 94, n.º 2 (fevereiro de 2004): 125–31. http://dx.doi.org/10.1094/phyto.2004.94.2.125.
Texto completo da fonteVan der Heyden, Hervé, Guillaume J. Bilodeau, Odile Carisse e Jean-Benoit Charron. "Monitoring of Peronospora destructor Primary and Secondary Inoculum by Real-Time qPCR". Plant Disease 104, n.º 12 (dezembro de 2020): 3183–91. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-03-20-0687-re.
Texto completo da fonteSafar, Korai M., Mahar R. Bux, Uqaili M. Aslam, Bhattacharjee A. Shankar e Ramesh K. Goel. "The feasibility of putrescible components of municipal solid waste for biomethane production at Hyderabad, Pakistan". Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy 36, n.º 2 (9 de janeiro de 2018): 169–82. http://dx.doi.org/10.1177/0734242x17748363.
Texto completo da fonteKhan, J., L. E. del Rio, R. Nelson, V. Rivera-Varas, G. A. Secor e M. F. R. Khan. "Survival, Dispersal, and Primary Infection Site for Cercospora beticola in Sugar Beet". Plant Disease 92, n.º 5 (maio de 2008): 741–45. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-92-5-0741.
Texto completo da fonteGutierrez, W. A., H. D. Shew e T. A. Melton. "Sources of Inoculum and Management for Rhizoctonia solani Damping-off on Tobacco Transplants under Greenhouse Conditions". Plant Disease 81, n.º 6 (junho de 1997): 604–6. http://dx.doi.org/10.1094/pdis.1997.81.6.604.
Texto completo da fonteSujkowski, L. S., G. R. Parra, M. L. Gumpertz e J. B. Ristaino. "Temporal Dynamics of Phytophthora Blight on Bell Pepper in Relation to the Mechanisms of Dispersal of Primary Inoculum of Phytophthora capsici in Soil". Phytopathology® 90, n.º 2 (fevereiro de 2000): 148–56. http://dx.doi.org/10.1094/phyto.2000.90.2.148.
Texto completo da fontevan den Ende, J. E., e M. G. Pennock-Vos. "PRIMARY SOURCES OF INOCULUM OF BOTRYTIS ELLIPTICA IN LILY". Acta Horticulturae, n.º 430 (dezembro de 1997): 591–96. http://dx.doi.org/10.17660/actahortic.1997.430.94.
Texto completo da fonteHorsfield, Andrew, e Trevor Wicks. "Sources of primary inoculum ofTranzschelia discolorin Australian almond orchards". Australasian Plant Pathology 39, n.º 4 (2010): 350. http://dx.doi.org/10.1071/ap10037.
Texto completo da fonteGilligan, Christopher A., e Adam Kleczkowski. "Population dynamics of botanical epidemics involving primary and secondary infection". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 352, n.º 1353 (29 de maio de 1997): 591–608. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.1997.0040.
Texto completo da fonteBennett, Rebecca S., Michael G. Milgroom e Gary C. Bergstrom. "Population Structure of Seedborne Phaeosphaeria nodorum on New York Wheat". Phytopathology® 95, n.º 3 (março de 2005): 300–305. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-95-0300.
Texto completo da fonteBailey, D. J., A. Kleczkowski e C. A. Gilligan. "An Epidemiological Analysis of the Role of Disease-Induced Root Growth in the Differential Response of Two Cultivars of Winter Wheat to Infection by Gaeumannomyces graminis var. tritici". Phytopathology® 96, n.º 5 (maio de 2006): 510–16. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-96-0510.
Texto completo da fonteElbeshbishy, Elsayed, George Nakhla e Hisham Hafez. "Biochemical methane potential (BMP) of food waste and primary sludge: Influence of inoculum pre-incubation and inoculum source". Bioresource Technology 110 (abril de 2012): 18–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2012.01.025.
Texto completo da fonteGuo, Chunna, Xiaoping Liao, Mingru Wang, Feng Wang, Chaoqun Yan, Xia Xiao, Jiang Sun e Yahong Liu. "In VivoPharmacodynamics of Cefquinome in a Neutropenic Mouse Thigh Model of Streptococcus suis Serotype 2 at Varied Initial Inoculum Sizes". Antimicrobial Agents and Chemotherapy 60, n.º 2 (14 de dezembro de 2015): 1114–20. http://dx.doi.org/10.1128/aac.02065-15.
Texto completo da fonteCarisse, Odile, e Annie Lefebvre. "A Model to Estimate the Amount of Primary Inoculum of Elsinoë ampelina". Plant Disease 95, n.º 9 (setembro de 2011): 1167–71. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-11-10-0798.
Texto completo da fonteAmekan, Yumechris, Dyah Sekar A. P. Wangi, Muhammad Nur Cahyanto, Sarto Sarto e Jaka Widada. "Effect of Different Inoculum Combination on Biohydrogen Production from Melon Fruit Waste". International Journal of Renewable Energy Development 7, n.º 2 (10 de julho de 2018): 101–9. http://dx.doi.org/10.14710/ijred.7.2.101-109.
Texto completo da fonteHamada, Natasha Akemi, Rafaele Regina Moreira, Cristiano Nunes Nesi e Louise Larissa May De Mio. "Pathogen Dispersal and Glomerella Leaf Spot Progress Within Apple Canopy in Brazil". Plant Disease 103, n.º 12 (dezembro de 2019): 3209–17. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-08-18-1375-re.
Texto completo da fonteKrell, Rayda K., Larry P. Pedigo, John H. Hill e Marlin E. Rice. "Potential Primary Inoculum Sources of Bean pod mottle virus in Iowa". Plant Disease 87, n.º 12 (dezembro de 2003): 1416–22. http://dx.doi.org/10.1094/pdis.2003.87.12.1416.
Texto completo da fonteMorlock, Glenn P., Frances C. Tyrrell, Dorothy Baynham, Vincent E. Escuyer, Nicole Green, Youngmi Kim, Patricia A. Longley-Olson et al. "Using Reduced Inoculum Densities of Mycobacterium tuberculosis in MGIT Pyrazinamide Susceptibility Testing to Prevent False-Resistant Results and Improve Accuracy: A Multicenter Evaluation". Tuberculosis Research and Treatment 2017 (2017): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2017/3748163.
Texto completo da fonteMueller, E. E., R. L. Groves e C. Gratton. "Crop and Non-Crop Plants as Potential Reservoir Hosts of Alfalfa mosaic virus and Cucumber mosaic virus for Spread to Commercial Snap Bean". Plant Disease 96, n.º 4 (abril de 2012): 506–14. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-02-11-0089.
Texto completo da fonteRossi, Vittorio, e Tito Caffi. "The Role of Rain in Dispersal of the Primary Inoculum of Plasmopara viticola". Phytopathology® 102, n.º 2 (fevereiro de 2012): 158–65. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-08-11-0223.
Texto completo da fonteScagel, C. F., K. Reddy e J. M. Armstrong. "Mycorrhizal Fungi in Rooting Substrate Influences the Quantity and Quality of Roots on Stem Cuttings of Hick's Yew". HortTechnology 13, n.º 1 (janeiro de 2003): 62–66. http://dx.doi.org/10.21273/horttech.13.1.0062.
Texto completo da fonteDesilets, H., S. Rochefort, J. Coulombe, S. Yelle e J. Brodeur. "Potential of Propane Flamers for Reduction of Apple Scab Primary Inoculum on Orchard Ground". HortScience 32, n.º 2 (abril de 1997): 267–70. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.32.2.267.
Texto completo da fonteLin, Shan, e Francesca Peduto Hand. "Determining the Sources of Primary and Secondary Inoculum and Seasonal Inoculum Dynamics of Fungal Pathogens Causing Fruit Rot of Deciduous Holly". Plant Disease 103, n.º 5 (maio de 2019): 951–58. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-09-18-1694-re.
Texto completo da fonteJeffers, S. N. "Phytophthora Crown Rot of Apple Trees: Sources ofPhytophthora cactorumandP. cambivoraas Primary Inoculum". Phytopathology 78, n.º 3 (1988): 328. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-78-328.
Texto completo da fontePatterson, C. L. "Role of Microsclerotia as Primary Inoculum ofMicrodochium panattonianum,Incitant of Lettuce Anthracnose". Plant Disease 75, n.º 2 (1991): 134. http://dx.doi.org/10.1094/pd-75-0134.
Texto completo da fonteNissa, Rossy Choerun, Dadan Sumiarsa, Wawan Kosasih, Bonita Firdiana e Akbar Hanif Dawam Abdullah. "SYNTHESIS L-LACTIC ACID FROM FERMENTATION OF CASSAVA PULP BY USING TEMPEH INOCULUM". Jurnal Sains Materi Indonesia 23, n.º 1 (1 de novembro de 2021): 1. http://dx.doi.org/10.17146/jsmi.2021.23.1.6265.
Texto completo da fonteBailey, D. J., N. Paveley, J. Spink, P. Lucas e C. A. Gilligan. "Epidemiological Analysis of Take-All Decline in Winter Wheat". Phytopathology® 99, n.º 7 (julho de 2009): 861–68. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-99-7-0861.
Texto completo da fonteCabrefiga, Jordi, Maria Victoria Salomon e Pere Vilardell. "Improvement of Alternaria Leaf Blotch and Fruit Spot of Apple Control through the Management of Primary Inoculum". Microorganisms 11, n.º 1 (30 de dezembro de 2022): 101. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms11010101.
Texto completo da fonteJi, Tao, Irene Salotti, Chaoyang Dong, Ming Li e Vittorio Rossi. "Modeling the Effects of the Environment and the Host Plant on the Ripe Rot of Grapes, Caused by the Colletotrichum Species". Plants 10, n.º 11 (25 de outubro de 2021): 2288. http://dx.doi.org/10.3390/plants10112288.
Texto completo da fonteRoumagnac, P., O. Pruvost, F. Chiroleu e G. Hughes. "Spatial and Temporal Analyses of Bacterial Blight of Onion Caused by Xanthomonas axonopodis pv. allii". Phytopathology® 94, n.º 2 (fevereiro de 2004): 138–46. http://dx.doi.org/10.1094/phyto.2004.94.2.138.
Texto completo da fonteTaylor, Robert G., e Karim Moshrefi. "Calcium, Nitrogen, and Rhizobium Effects on Arachis Hypogaea L. Valencia C". Peanut Science 14, n.º 1 (1 de janeiro de 1987): 31–33. http://dx.doi.org/10.3146/i0095-3679-14-1-8.
Texto completo da fonteBennett, Rebecca S., Michael G. Milgroom, Raazesh Sainudiin, Barry M. Cunfer e Gary C. Bergstrom. "Relative Contribution of Seed-Transmitted Inoculum to Foliar Populations of Phaeosphaeria nodorum". Phytopathology® 97, n.º 5 (maio de 2007): 584–91. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-97-5-0584.
Texto completo da fonteMancini, Stefano, Elias Bodendoerfer, Natalia Kolensnik-Goldmann, Sebastian Herren, Kim Röthlin, Patrice Courvalin e Erik C. Böttger. "Evaluation of standardized automated rapid antimicrobial susceptibility testing of Enterobacterales-containing blood cultures: a proof-of-principle study". Journal of Antimicrobial Chemotherapy 75, n.º 11 (7 de agosto de 2020): 3218–29. http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkaa336.
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Texto completo da fonteVillarino, M., P. Melgarejo, J. Usall, J. Segarra e A. De Cal. "Primary Inoculum Sources of Monilinia spp. in Spanish Peach Orchards and Their Relative Importance in Brown Rot". Plant Disease 94, n.º 8 (agosto de 2010): 1048–54. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-94-8-1048.
Texto completo da fonteTshomo, K., I. J. Horner, M. Walter, A. Stewart e M. V. Jaspers. "Treatment of overwintering apple leaves to reduce primary inoculum of apple black spot". New Zealand Plant Protection 56 (1 de agosto de 2003): 95–99. http://dx.doi.org/10.30843/nzpp.2003.56.6044.
Texto completo da fontePearson, Roger C. "Cleistothecia, the Source of Primary Inoculum for Grape Powdery Mildew in New York". Phytopathology 77, n.º 11 (1987): 1509. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-77-1509.
Texto completo da fonteDe la Torre-González, Francisco Javier, José Alberto Narváez-Zapata, Patricia Taillandier e Claudia Patricia Larralde-Corona. "Mezcal as a Novel Source of Mixed Yeasts Inocula for Wine Fermentation". Processes 8, n.º 10 (16 de outubro de 2020): 1296. http://dx.doi.org/10.3390/pr8101296.
Texto completo da fonteMao, YX, GA Chilvers e JJ Burdon. "Computer Modelling of Damping-Off Epidemics in Relation to Host Density and Number of Disease Foci". Australian Journal of Botany 36, n.º 5 (1988): 589. http://dx.doi.org/10.1071/bt9880589.
Texto completo da fonteJohansen, J. E., e R. Bakke. "Enhancing hydrolysis with microaeration". Water Science and Technology 53, n.º 8 (1 de abril de 2006): 43–50. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2006.234.
Texto completo da fonteMasangkay, Rhomela F., Timothy C. Paulitz, Steven G. Hallett e Alan K. Watson. "Factors Influencing Biological Control of Sphenoclea zeylanica with Alternaria alternata f. sp. sphenocleae". Plant Disease 83, n.º 11 (novembro de 1999): 1019–24. http://dx.doi.org/10.1094/pdis.1999.83.11.1019.
Texto completo da fonteKawchuk, L. M., e J. Nielsen. "Improved bunt inoculation of wheat utilizing adventitious shoots". Canadian Journal of Botany 65, n.º 6 (1 de junho de 1987): 1284–85. http://dx.doi.org/10.1139/b87-180.
Texto completo da fonteKumar, Shrvan, Dhanbir Singh, Subhash Dhancholia e Asha Sinha. "Effect of wheat seed dressing fungicides, botanicals and bio-control agent on Karnal bunt incidence in natural condition". Journal of Applied and Natural Science 9, n.º 4 (1 de dezembro de 2017): 2211–13. http://dx.doi.org/10.31018/jans.v9i4.1513.
Texto completo da fonteCieniewicz, Elizabeth, Madison Flasco, Melina Brunelli, Anuli Onwumelu, Alice Wise e Marc F. Fuchs. "Differential Spread of Grapevine Red Blotch Virus in California and New York Vineyards". Phytobiomes Journal 3, n.º 3 (janeiro de 2019): 203–11. http://dx.doi.org/10.1094/pbiomes-04-19-0020-r.
Texto completo da fonteHolb, Imre, e Bart Heijne. "Comparative Study of Dutch and Hungarian Environmentally-friendly Apple Orchards on Potential Ascospore Dose of Apple Scab". Acta Agraria Debreceniensis, n.º 1 (12 de maio de 2002): 31–36. http://dx.doi.org/10.34101/actaagrar/1/3533.
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