Artigos de revistas sobre o tema "Salinity control"
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Donaldson, M., H. D. Bangash e D. B. Stacey. "Swabi salinity control and reclamation project". Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Water and Maritime Engineering 156, n.º 1 (março de 2003): 85–95. http://dx.doi.org/10.1680/wame.2003.156.1.85.
Texto completo da fonteLe Kama, Alain Ayong, e Agnes Tomini. "Water Conservation Versus Soil Salinity Control". Environmental Modeling & Assessment 18, n.º 6 (10 de maio de 2013): 647–60. http://dx.doi.org/10.1007/s10666-013-9368-0.
Texto completo da fontePrayoga, Gigih Ibnu, Eries Dyah Mustikarini e Novin Wandra. "Seleksi kacang tanah (Arachis hypogaea L.) lokal Bangka toleran cekaman salinitas". Jurnal Agro 5, n.º 2 (31 de dezembro de 2018): 103–13. http://dx.doi.org/10.15575/3366.
Texto completo da fonteMoyano, Amílcar. "Salinity Control of Interstate Waters in Argentina". Water Science and Technology 19, n.º 5-6 (1 de maio de 1987): 833–38. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1987.0261.
Texto completo da fonteTyagi, N. K. "Optimal Water Management Strategies for Salinity Control". Journal of Irrigation and Drainage Engineering 112, n.º 2 (maio de 1986): 81–97. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9437(1986)112:2(81).
Texto completo da fonteRohling, Eelco J. "Environmental control on Mediterranean salinity and δ18O". Paleoceanography 14, n.º 6 (dezembro de 1999): 706–15. http://dx.doi.org/10.1029/1999pa900042.
Texto completo da fonteHwang, Jangsun, Sangsoo Kim, Youngmin Seo, Kyungwoo Lee, Chanhwi Park, Yonghyun Choi, Dasom Kim, Assaf A. Gilad e Jonghoon Choi. "Mechanisms of Salinity Control in Sea Bass". Biotechnology and Bioprocess Engineering 23, n.º 3 (junho de 2018): 271–77. http://dx.doi.org/10.1007/s12257-018-0049-3.
Texto completo da fontedos Santos, Maria Ângela Cruz Macêdo, Mauricio Antônio Coelho Filho, Francisco José Nunes Modesto, Joseph M. Patt e Marilene Fancelli. "Behavioral Responses of Asian Citrus Psyllid (Hemiptera: Liviidae) to Salinity-Stressed Citrus". Environmental Entomology 50, n.º 3 (14 de abril de 2021): 719–31. http://dx.doi.org/10.1093/ee/nvab028.
Texto completo da fontePaydar, Zahra, Neil Huth e Val Snow. "Modelling irrigated Eucalyptus for salinity control on shallow watertables". Soil Research 43, n.º 5 (2005): 587. http://dx.doi.org/10.1071/sr04152.
Texto completo da fonteLadipo, Lekan, Martin J. Blunt e Peter R. King. "A salinity cut-off method to control numerical dispersion in low-salinity waterflooding simulation". Journal of Petroleum Science and Engineering 184 (janeiro de 2020): 106586. http://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2019.106586.
Texto completo da fonteBryan, Frank, e Scott Bachman. "Isohaline Salinity Budget of the North Atlantic Salinity Maximum". Journal of Physical Oceanography 45, n.º 3 (março de 2015): 724–36. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-14-0172.1.
Texto completo da fonteAdhim, Ma’dan Haikal, Ahmad Zainuddin, Trisnadi Widyaleksono Catur Putranto, Bambang Irawan e Agoes Soegianto. "Effect of sub-lethal lead exposure at different salinities on osmoregulation and hematological changes in tilapia, Oreochromis niloticus". Archives of Polish Fisheries 25, n.º 3 (1 de setembro de 2017): 173–85. http://dx.doi.org/10.1515/aopf-2017-0017.
Texto completo da fonteSchofield, N. J. "Tree planting for dryland salinity control in Australia". Agroforestry Systems 20, n.º 1-2 (novembro de 1992): 1–23. http://dx.doi.org/10.1007/bf00055303.
Texto completo da fonteMcAnally, William H., e Donald W. Pritchard. "Salinity Control in Mississippi River under Drought Flows". Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering 123, n.º 1 (janeiro de 1997): 34–40. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-950x(1997)123:1(34).
Texto completo da fonteSCHOFIELD, N. J. "Determining reforestation area and distribution for salinity control". Hydrological Sciences Journal 35, n.º 1 (fevereiro de 1990): 1–19. http://dx.doi.org/10.1080/02626669009492401.
Texto completo da fonteArdi, Idil, Eri Setiadi, Anang Hari Kristanto e Ani Widiyati. "SALINITAS OPTIMAL UNTUK PENDEDERAN BENIH IKAN BETUTU (Oxyeleotris marmorata)". Jurnal Riset Akuakultur 11, n.º 4 (17 de janeiro de 2017): 347. http://dx.doi.org/10.15578/jra.11.4.2016.347-354.
Texto completo da fonteAizdaicher, Nina A., Inna V. Stonik e Zhanna V. Markina. "Adaptive abilities of microscopic red alga Porphyridium purpureum (strain PP-AB11) under change of salinity in the medium". Izvestiya TINRO 186, n.º 3 (30 de setembro de 2016): 157–62. http://dx.doi.org/10.26428/1606-9919-2016-186-157-162.
Texto completo da fonteArihanda, Dea Davita Putri, Suryono Suryono e Gunawan Widi Santosa. "Kadar Total Lipid Mikroalga Nannochloropsis oculata Hibberd, 1981 (Eustigmatophyceae : Eustigmataceae) Berdasarkan Perbedaan Salinitas dan Intensitas Cahaya". Journal of Marine Research 8, n.º 3 (29 de agosto de 2019): 229–36. http://dx.doi.org/10.14710/jmr.v8i3.25263.
Texto completo da fonteSlavich, PG. "Irrigation using groundwater for watertable control: a model of water and salt balance limitations". Australian Journal of Agricultural Research 43, n.º 1 (1992): 225. http://dx.doi.org/10.1071/ar9920225.
Texto completo da fonteDawes, W. R., M. Gilfedder, M. Stauffacher, J. Coram, S. Hajkowicz, G. R. Walker e M. Young. "Assessing the viability of recharge reduction fordryland salinity control: Wanilla, Eyre Peninsula". Soil Research 40, n.º 8 (2002): 1407. http://dx.doi.org/10.1071/sr01044.
Texto completo da fonteAbbas, Adeel, Haiyan Yu, Hailan Cui e Xiangju Li. "Genetic Diversity and Synergistic Modulation of Salinity Tolerance Genes in Aegilops tauschii Coss". Plants 10, n.º 7 (7 de julho de 2021): 1393. http://dx.doi.org/10.3390/plants10071393.
Texto completo da fonteZollinger, Nickolee, Teresa Cerny-Koenig, Roger Kjelgren, Rich Koenig e Kelly Kopp. "(446) Salinity Tolerance of Eight Ornamental Herbaceous Perennials". HortScience 40, n.º 4 (julho de 2005): 1034E—1035. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.40.4.1034e.
Texto completo da fonteGikloo T., Samandari, Mehrabi A. A., Jahanbakhsh S., Fazeli A. e Tahmasebi Z. "Investigation of Physiological and Biochemical Responses and Essential oil Yieldof Peppermint under Salt Stress". Biosciences, Biotechnology Research Asia 15, n.º 2 (28 de junho de 2018): 407–18. http://dx.doi.org/10.13005/bbra/2644.
Texto completo da fonteCramer, GR, GJ Alberico e C. Schmidt. "Leaf Expansion Limits Dry Matter Accumulation of Salt-Stressed Maize". Functional Plant Biology 21, n.º 5 (1994): 663. http://dx.doi.org/10.1071/pp9940663.
Texto completo da fonteSteppuhn, H. "Combining subsurface drainage and windbreaks to control dryland salinity". Canadian Journal of Soil Science 86, n.º 3 (1 de maio de 2006): 555–63. http://dx.doi.org/10.4141/s05-052.
Texto completo da fonteBresler, Eshel, e Glenn J. Hoffman. "Irrigation Management for Soil Salinity Control: Theories and Tests". Soil Science Society of America Journal 50, n.º 6 (novembro de 1986): 1552–60. http://dx.doi.org/10.2136/sssaj1986.03615995005000060034x.
Texto completo da fonteSteppuhn, Harold, e L. J. Bruce McArthur. "Enhancing Subsurface Drainage to Control Salinity in Dryland Agriculture". Applied Engineering in Agriculture 33, n.º 6 (2017): 819–24. http://dx.doi.org/10.13031/aea.12252.
Texto completo da fontedu Plessis, H. M. "On the concept of leaching requirement for salinity control". South African Journal of Plant and Soil 3, n.º 4 (janeiro de 1986): 181–84. http://dx.doi.org/10.1080/02571862.1986.10634218.
Texto completo da fonteThunell, Robert C., Sharon M. Locke e Douglas F. Williams. "Glacio-eustatic sea-level control on Red Sea salinity". Nature 334, n.º 6183 (agosto de 1988): 601–4. http://dx.doi.org/10.1038/334601a0.
Texto completo da fonteHadiroseyani, Yani, Iswadi e Daniel Djokosetyanto. "Control of Polychaetes by Dipping Infected Pearl Oyster on Different Salinity". Jurnal Akuakultur Indonesia 3, n.º 2 (1 de agosto de 2007): 47. http://dx.doi.org/10.19027/jai.3.47-49.
Texto completo da fonteWu, Chun Bin, Xiao Wen Deng, Xue Zhu Yuan, Hong Chen, Liang Yun Zhang e Yong Ji Jiao. "Simulation of Salinity in Artificial Lake in Coastal Region". Applied Mechanics and Materials 444-445 (outubro de 2013): 1127–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.444-445.1127.
Texto completo da fonteTabatabaei, S. A., e S. M. Naghibalghora. "The Effect of Salinity Stress on Germination Characteristics and Changes Of Biochemically of Sesame Seeds". Cercetari Agronomice in Moldova 47, n.º 2 (8 de julho de 2014): 61–68. http://dx.doi.org/10.2478/cerce-2014-0017.
Texto completo da fonteAloui, H., M. Souguir, S. Latique e C. Hannachi. "Germination and Growth in Control and Primed Seeds of Pepper as Affected by Salt Stress". Cercetari Agronomice in Moldova 47, n.º 3 (1 de setembro de 2014): 83–95. http://dx.doi.org/10.2478/cerce-2014-0029.
Texto completo da fonteKanagaraj, Govindarasu, e Ranganathan Desingh. "Salinity influences physiological traits of seven Sesame (Sesamum indicum L.) varieties". Journal of Scientific Agriculture 1 (21 de junho de 2017): 188. http://dx.doi.org/10.25081/jsa.2017.v1.59.
Texto completo da fonteAydin, Boran Ekin, Xin Tian, Joost Delsman, Gualbert H. P. Oude Essink, Martine Rutten e Edo Abraham. "Optimal salinity and water level control of water courses using Model Predictive Control". Environmental Modelling & Software 112 (fevereiro de 2019): 36–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2018.11.010.
Texto completo da fonteAlam, Md Amirul, Abdul Shukor Juraimi, M. Y. Rafii e Azizah Abdul Hamid. "Effect of Salinity on Biomass Yield and Physiological and Stem-Root Anatomical Characteristics of Purslane (Portulaca oleraceaL.) Accessions". BioMed Research International 2015 (2015): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2015/105695.
Texto completo da fonteSandhu, Devinder, Andrew Pallete, Manju V. Pudussery e Kulbhushan K. Grover. "Contrasting Responses of Guar Genotypes Shed Light on Multiple Component Traits of Salinity Tolerance Mechanisms". Agronomy 11, n.º 6 (26 de maio de 2021): 1068. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy11061068.
Texto completo da fonteDarvish Sarvestani, Arman, Behzad Rostami e Hassan Mahani. "Polymer-Enhanced Low-Salinity Brine to Control In Situ Mixing and Salt Dispersion in Low-Salinity Waterflooding". Energy & Fuels 35, n.º 13 (16 de junho de 2021): 10540–50. http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.1c00871.
Texto completo da fonteMarler, Thomas E., e Yasmina Zozor. "Growth, Foliar Mineral Relations, and Gas Exchange of Mammea americana as Influenced by Salinity". HortScience 31, n.º 4 (agosto de 1996): 685e—685. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.31.4.685e.
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Texto completo da fonteMunro, J., C. Audet, M. Besner e J. D. Dutil. "Physiological Response of American Plaice (Hippoglossoides platessoides) Exposed to Low Salinity". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 51, n.º 11 (1 de novembro de 1994): 2448–56. http://dx.doi.org/10.1139/f94-244.
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Texto completo da fonteKhairnar, Sachin O., Xiangli Tian, Shuanglin Dong, Ziheng Fang, Bhavesh V. Solanki e Holeyappa A. Shanthanagouda. "Effects of the amplitude and frequency of salinity fluctuations on antioxidant responses in juvenile tongue sole, Cynoglossus semilaevis". Spanish Journal of Agricultural Research 14, n.º 2 (1 de junho de 2016): e0503. http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2016142-8691.
Texto completo da fonteSofalian, O., P. B. Miandoab, A. Asghari, M. Sedghi e A. Eshghi. "RELATIONSHIP BETWEEN SALT TOLERANCE RELATED PHYSIOLOGICAL TRAITS AND PROTEIN MARKERS IN SOYBEAN CULTIVARS (GLYCINE MAX L.)". Cercetari agronomice in Moldova 46, n.º 4 (1 de dezembro de 2013): 47–56. http://dx.doi.org/10.2478/v10298-012-0103-9.
Texto completo da fonteMahmoud, Safaa A., Hussein M.M., A.S. Taalab e Hanan S. Siam. "GROWTH AND MINRAL STATUS OF COTTON PLANTS AS AFFECTED BY ABSICISIC ACID AND SALT STRESS". International Journal of Engineering Technologies and Management Research 6, n.º 5 (25 de março de 2020): 142–53. http://dx.doi.org/10.29121/ijetmr.v6.i5.2019.381.
Texto completo da fonteKladchenko, E. S., A. Yu Andreyeva, T. A. Kukhareva, V. N. Rychkova, A. A. Soldatov e I. V. Mindukshev. "IMPACT OF LOW SALINITY ON HEMOCYTES MORPHOLOGY AND FUNCTIONAL ASPECTS IN INVASIVE CLAM ANADARA KAGOSHIMENSIS (TOKUNAGA, 1906)". Russian Journal of Biological Invasions 14, n.º 1 (10 de março de 2021): 95–106. http://dx.doi.org/10.35885/1996-1499-2021-14-1-95-106.
Texto completo da fonteGhaloub, Hamid Ali, Saleem K. Nadaf e Saif Ali Al-Khamisi. "Differential Response of Barley (Hordeum vulgare L.) to Salinity". Journal of Agricultural and Marine Sciences [JAMS] 12 (1 de janeiro de 2007): 13. http://dx.doi.org/10.24200/jams.vol12iss0pp13-20.
Texto completo da fonteXu, Chenping, e Beiquan Mou. "Responses of Spinach to Salinity and Nutrient Deficiency in Growth, Physiology, and Nutritional Value". Journal of the American Society for Horticultural Science 141, n.º 1 (janeiro de 2016): 12–21. http://dx.doi.org/10.21273/jashs.141.1.12.
Texto completo da fonteWang, Xiaodan, e Dietmar Kültz. "Osmolality/salinity-responsive enhancers (OSREs) control induction of osmoprotective genes in euryhaline fish". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, n.º 13 (13 de março de 2017): E2729—E2738. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1614712114.
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