Artigos de revistas sobre o tema "Vigna angularis"
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Tang, Huacheng, Jian Yang e Dongmei Cao. "Effect of Fomesafen on the Nutritional Quality and Amino Acids of Vigna angularis Based on Metabonomics". Agronomy 13, n.º 2 (2 de fevereiro de 2023): 452. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13020452.
Texto completo da fonteDamayanti, Dini. "Potency Of Vigna Angularis Against Erα Through In Silico Studies". Jurnal Kesehatan Islam : Islamic Health Journal 9, n.º 2 (24 de setembro de 2020): 49. http://dx.doi.org/10.33474/jki.v9i2.8871.
Texto completo da fonteIIDA, T., Y. YOSHIKI, K. OKUBO, H. OHRUI, J. KINJO e T. NOHARA. "Triterpenoid saponins from Vigna angularis". Phytochemistry 51, n.º 8 (agosto de 1999): 1055–58. http://dx.doi.org/10.1016/s0031-9422(99)00148-x.
Texto completo da fontePark, S. J., e T. R. Anderson. "AC Gemco azuki bean". Canadian Journal of Plant Science 77, n.º 1 (1 de janeiro de 1997): 109–10. http://dx.doi.org/10.4141/p96-062.
Texto completo da fonteNguyen, Thi Thu Thuy, e Nguyen Manh Dao. "Khảo sát hàm lượng flavonoid tổng số và hoạt tính chống gốc tự do của cao chiết từ một số loại đậu trên thị trường Việt Nam". Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới 31 (junho de 2024): 101–8. http://dx.doi.org/10.58334/vrtc.jtst.n31.10.
Texto completo da fonteXu-xiao, Zong, Duncan Vaughan, Norihiko Tomooka, Akito Kaga, Wang Xin-wang, Guan Jian-ping e Wang Shu-min. "Preliminary study on geographical distribution and evolutionary relationships between cultivated and wild adzuki bean (Vigna angularis var. angularis and var. nipponensis) by AFLP analysis". Plant Genetic Resources 1, n.º 2-3 (agosto de 2003): 175–83. http://dx.doi.org/10.1079/pgr200327.
Texto completo da fonteDoan, Lan Phuong, Thi Thuy Nguyen, Minh Quan Pham, Quoc Toan Tran, Quoc Long Pham, Dinh Quang Tran, Van Thai Than e Long Giang Bach. "Extraction Process, Identification of Fatty Acids, Tocopherols, Sterols and Phenolic Constituents, and Antioxidant Evaluation of Seed Oils from Five Fabaceae Species". Processes 7, n.º 7 (16 de julho de 2019): 456. http://dx.doi.org/10.3390/pr7070456.
Texto completo da fonteChai, Wei-Ming, Qi-Ming Wei, Wei-Liang Deng, Yun-Ling Zheng, Xiao-Ying Chen, Qian Huang, Chong Ou-Yang e Yi-Yuan Peng. "Anti-melanogenesis properties of condensed tannins from Vigna angularis seeds with potent antioxidant and DNA damage protection activities". Food & Function 10, n.º 1 (2019): 99–111. http://dx.doi.org/10.1039/c8fo01979g.
Texto completo da fonteKIM, HUI-HUN, SUNG-WAN KIM, DUK-SIL KIM, HYUN-MEE OH, MUN-CHUAL RHO e SANG-HYUN KIM. "Vigna angularis inhibits mast cell-mediated allergic inflammation". International Journal of Molecular Medicine 32, n.º 3 (4 de julho de 2013): 736–42. http://dx.doi.org/10.3892/ijmm.2013.1430.
Texto completo da fonteKondo, Norio, e Norihiko Tomooka. "New Sources of Resistance to Cadophora gregata f. sp. adzukicola and Fusarium oxysporum f. sp. adzukicola in Vigna spp." Plant Disease 96, n.º 4 (abril de 2012): 562–68. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-06-11-0463.
Texto completo da fonteLihua, Yin, Sun Weina, Xu Jing, Ke Xiwang, Xu Xiaodan, Guo Yongxia e Zuo Yuhu. "N-acetyltransferase gene NATA1 from Vigna angularis confers resistance against Uromyces vignae infection". Physiological and Molecular Plant Pathology 113 (janeiro de 2021): 101585. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2020.101585.
Texto completo da fonteQiao, Jun, Zhiwen Chen, Jianguo Zhao, Jing Ren, Hao Wang, Caiyan Zhi, Jingwei Li, Baoyan Xing e Hui Nie. "Graphene promotes the growth of Vigna angularis by regulating the nitrogen metabolism and photosynthesis". PLOS ONE 19, n.º 3 (7 de março de 2024): e0297892. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0297892.
Texto completo da fonteSimon, M. V., A. M. Benko-Iseppon, L. V. Resende, P. Winter e G. Kahl. "Genetic diversity and phylogenetic relationships in Vigna Savi germplasm revealed by DNA amplification fingerprinting". Genome 50, n.º 6 (junho de 2007): 538–47. http://dx.doi.org/10.1139/g07-029.
Texto completo da fonteLee, Eun Byeol, Dalrae Ahn, Ban Ji Kim, So Yeon Lee, Hyun Won Seo, Youn-Soo Cha, Hoon Jeon, Jae Soon Eun, Dong Seok Cha e Dae Keun Kim. "Genistein from Vigna angularis Extends Lifespan in Caenorhabditis elegans". Biomolecules & Therapeutics 23, n.º 1 (31 de janeiro de 2015): 77–83. http://dx.doi.org/10.4062/biomolther.2014.075.
Texto completo da fonteLee, Gyoung-Ah. "Archaeological perspectives on the origins of azuki (Vigna angularis)". Holocene 23, n.º 3 (5 de outubro de 2012): 453–59. http://dx.doi.org/10.1177/0959683612460788.
Texto completo da fonteIida, Motoyuki, Toshihiko Takano, Takakazu Matsuura, Izumi C. Mori e Shingo Takagi. "Circumnutation and distribution of phytohormones in Vigna angularis epicotyls". Journal of Plant Research 131, n.º 1 (7 de agosto de 2017): 165–78. http://dx.doi.org/10.1007/s10265-017-0972-y.
Texto completo da fonteSoltani, Nader, Darren E. Robinson, Christy Shropshire e Peter H. Sikkema. "Adzuki bean (Vigna angularis) responses to post-emergence herbicides". Crop Protection 25, n.º 6 (junho de 2006): 613–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2005.09.013.
Texto completo da fonteAsif, Jehanzaib, Fatima Qureshi, Muhammad Zain, Hamza Nawaz, Effat Naz, Shahid Fareed, Aqsa Bibi et al. "Investigation of Resistance Genes in Genus Vigna Reveals Highly Variable NLRome in Parallel Domesticated Member Species". Genes 14, n.º 6 (23 de maio de 2023): 1129. http://dx.doi.org/10.3390/genes14061129.
Texto completo da fonteOruko Ongon’g, Richard, Joshua N. Edokpayi, Titus A. M. Msagati, Nikita T. Tavengwa, Grace N. Ijoma e John O. Odiyo. "The Potential Health Risk Associated with Edible Vegetables Grown on Cr(VI) Polluted Soils". International Journal of Environmental Research and Public Health 17, n.º 2 (10 de janeiro de 2020): 470. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17020470.
Texto completo da fonteLeem, Su-Bin, Jae-won Lee, Jae-Woong Choi, Jeong-Yoon Choi, Hun-Ju Ham e Jang-Hyun Hur. "Improvement on Analytical Method of Residual Propineb in Red bean (Vigna angularis Willd.) Rich in Protein". Korean Journal of Pesticide Science 23, n.º 1 (31 de março de 2019): 17–25. http://dx.doi.org/10.7585/kjps.2018.23.1.17.
Texto completo da fonteHabib, Zakia. "DNA-binding One Zinc Finger (DOF) transcription factors in Vigna species: A review". Phytopathogenomics and Disease Control. 1, n.º 1 (22 de dezembro de 2023): 37–54. http://dx.doi.org/10.22194/pdc/1.52.
Texto completo da fonteROJASAWASTHIEN, THIRA, TOMOHIKO SHIRAKAWA, AYAKO WASHIO, TOSHIYUKI TSUJISAWA, TAKUMA MATSUBARA, ASAKO INOUE, UMEO TAKAHAMA, KEISUKE NAKASHIMA e SHOICHIRO KOKABU. "Vignacyanidin Polyphenols Isolated from Vigna Angularis Bean Promote Osteoblast Differentiation". In Vivo 35, n.º 2 (2021): 883–88. http://dx.doi.org/10.21873/invivo.12328.
Texto completo da fonteKim, Eun-Hye, Hong-Keun Song, Yong-Jin Park, Jeong-Ran Lee, Min-Young Kim e Ill-Min Chung. "Determination of Phenolic Compounds in Adzuki bean (Vigna angularis) Germplasm". Korean Journal of Crop Science 56, n.º 4 (30 de dezembro de 2011): 375–84. http://dx.doi.org/10.7740/kjcs.2011.56.4.375.
Texto completo da fonteKaga, Akito, Takehisa Isemura, Norihiko Tomooka e Duncan A. Vaughan. "The Genetics of Domestication of the Azuki Bean (Vigna angularis)". Genetics 178, n.º 2 (fevereiro de 2008): 1013–36. http://dx.doi.org/10.1534/genetics.107.078451.
Texto completo da fonteResende, Osvaldo, Dieimisson Paulo Almeida, Lílian Moreira Costa, Udenys Cabral Mendes e Juliana de Fátima Sales. "Adzuki beans (Vigna angularis) seed quality under several drying conditions". Food Science and Technology 32, n.º 1 (16 de fevereiro de 2012): 151–55. http://dx.doi.org/10.1590/s0101-20612012005000013.
Texto completo da fonteSOLTANI, NADER, CHRISTY SHROPSHIRE, DARREN E. ROBINSON e PETER H. SIKKEMA. "Sensitivity of Adzuki Bean (Vigna angularis) to Preplant-Incorporated Herbicides1". Weed Technology 19, n.º 4 (outubro de 2005): 897–901. http://dx.doi.org/10.1614/wt-05-005r1.1.
Texto completo da fonteZong, Xu Xiao, Akito Kaga, Norihiko Tomooka, Xin Wang Wang, Ouk Kyu Han e Duncan Vaughan. "The genetic diversity of the Vigna angularis complex in Asia". Genome 46, n.º 4 (1 de agosto de 2003): 647–58. http://dx.doi.org/10.1139/g03-041.
Texto completo da fonteKuriya, Kenji, Masahiro Nishio, Nanako Ono, Yuichi Masuda, Hirotaka Katsuzaki, Shuji Kondo, Junpei Sono, Masahiro Nakamura e Hayato Umekawa. "Isolation and Characterization of Antihyperglycemic Compounds from Vigna angularis Extracts". Journal of Food Science 84, n.º 11 (15 de outubro de 2019): 3172–78. http://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.14840.
Texto completo da fonteRedden, Robert J., Kaye E. Basford, Pieter M. Kroonenberg, F. M. Amirul Islam, Rodney Ellis, Shumin Wang, Yongsheng Cao, Xuxiao Zong e Xiaoming Wang. "Variation in Adzuki Bean (Vigna angularis ) Germplasm Grown in China". Crop Science 49, n.º 3 (maio de 2009): 771–82. http://dx.doi.org/10.2135/cropsci2008.03.0175.
Texto completo da fonteRedden, Robert J., Kaye E. Basford, Pieter M. Kroonenberg, F. M. Amirul Islam, Rodney Ellis, Shumin Wang, Yongsheng Cao, Xuxiao Zong e Xiaoming Wang. "Variation in Adzuki Bean (Vigna angularis ) Germplasm Grown in China". Crop Science 49, n.º 6 (novembro de 2009): 2414. http://dx.doi.org/10.2135/cropsci2008.03.0175er.
Texto completo da fonteChung, W. H., Makoto Kakishima e Yoshitaka Ono. "Life cycle of Uromyces appendiculatus var. azukicola on Vigna angularis". Mycoscience 44, n.º 6 (dezembro de 2003): 425–30. http://dx.doi.org/10.1007/s10267-003-0137-9.
Texto completo da fonteUllah, Ihsan, Muhammad Waqas, Muhammad Aaqil Khan, In-Jung Lee e Won-Chan Kim. "Exogenous ascorbic acid mitigates flood stress damages of Vigna angularis". Applied Biological Chemistry 60, n.º 6 (1 de setembro de 2017): 603–14. http://dx.doi.org/10.1007/s13765-017-0316-6.
Texto completo da fonteLim, Hyung Jin, Sang‐Ik Park, Seon Gyeong Bak, Sun Hee Cheong, Soyoung Lee, Young‐Bin Baek, Chang‐Min Lee et al. "Beneficial effects of Vigna angularis extract in osteoporosis and osteoarthritis". Food Science & Nutrition 8, n.º 12 (20 de outubro de 2020): 6550–56. http://dx.doi.org/10.1002/fsn3.1944.
Texto completo da fonteYokoyama, Tadashi, Norihiko Tomooka, Masanori Okabayashi, Akito Kaga, Nantakorn Boonkerd e Duncan A. Vaughan. "Variation in the nod gene RFLPs, nucleotide sequences of 16S rRNA genes, Nod factors, and nodulation abilities of Bradyrhizobium strains isolated from Thai Vigna plants". Canadian Journal of Microbiology 52, n.º 1 (1 de janeiro de 2006): 31–46. http://dx.doi.org/10.1139/w05-099.
Texto completo da fonteKaushal, R. P., e B. M. Singh. "Interspecific hybridization between urdbean (Vigna mungo (L.) Hepper) and adzukibean (Vigna angularis (Willd.) Ohwi and Ohashi)". Euphytica 39, n.º 1 (setembro de 1988): 53–57. http://dx.doi.org/10.1007/bf00025111.
Texto completo da fonteKongjaimun, Alisa, Akito Kaga, Norihiko Tomooka, Prakit Somta, Takehiko Shimizu, Yujian Shu, Takehisa Isemura, Duncan A. Vaughan e Peerasak Srinives. "An SSR-based linkage map of yardlong bean (Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata Sesquipedalis Group) and QTL analysis of pod length". Genome 55, n.º 2 (fevereiro de 2012): 81–92. http://dx.doi.org/10.1139/g11-078.
Texto completo da fonteNubankoh, Phakchana, Sarocha Pimtong, Prakit Somta, Sujinna Dachapak e Peerasak Srinives. "Genetic diversity and population structure of pencil yam (Vigna lanceolata) (Phaseoleae, Fabaceae), a wild herbaceous legume endemic to Australia, revealed by microsatellite markers". Botany 93, n.º 3 (março de 2015): 183–91. http://dx.doi.org/10.1139/cjb-2014-0222.
Texto completo da fonteAwasthi, Pankaj, Himani Karki, Vibhuti Vibhuti, Kiran Bargali e S. S. Bargali. "Germination and Seedling Growth of Pulse Crop (Vigna Spp.) as Affected by Soil Salt Stress". Current Agriculture Research Journal 4, n.º 2 (25 de agosto de 2016): 159–70. http://dx.doi.org/10.12944/carj.4.2.05.
Texto completo da fonteShahzadi, Misha, Zakia Habib e Siddra Ijaz. "Genome-Wide in Silico Analysis of the Heat Shock Protein (HSP) Family in Vigna Species: Insights into Molecular Mechanisms of Stress Response". Phytopathogenomics and Disease Control 2, n.º 2 (22 de dezembro de 2023): 31–39. http://dx.doi.org/10.22194/pdc/3.1032.
Texto completo da fonteTJAHJADI, CARMEN, SHAOWEN LIN e WILLIAM M. BREENE. "Isolation and Characterization of Adzuki Bean (Vigna angularis cv Takara) Proteins". Journal of Food Science 53, n.º 5 (setembro de 1988): 1438–43. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1988.tb09294.x.
Texto completo da fonteMasuta, Yukari, Akira Kawabe, Kosuke Nozawa, Ken Naito, Atsushi Kato e Hidetaka Ito. "Characterization of a heat-activated retrotransposon in Vigna angularis". Breeding Science 68, n.º 2 (2018): 168–76. http://dx.doi.org/10.1270/jsbbs.17085.
Texto completo da fonteJiang, Yong, Ke-Wu Zeng, Bruno David e Georges Massiot. "Constituents of Vigna angularis and their in vitro anti-inflammatory activity". Phytochemistry 107 (novembro de 2014): 111–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.phytochem.2014.08.011.
Texto completo da fonteYao, Yang, Peng Xue, Yingying Zhu, Yue Gao e Guixing Ren. "Antioxidant and immunoregulatory activity of polysaccharides from adzuki beans (Vigna angularis)". Food Research International 77 (novembro de 2015): 251–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2015.05.029.
Texto completo da fonteYamamoto, Y., C. M. Sano, Y. Tatsumi e H. Sano. "Field analyses of horizontal gene flow among Vigna angularis complex plants". Plant Breeding 125, n.º 2 (abril de 2006): 156–60. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0523.2006.01202.x.
Texto completo da fonteKojima, Michiyuki, Sigefumi Sasaki, Masao Ohnishi, Yasuo Mano e Seisuke Ito. "Changes in molecular species of glycerolipids from developing Vigna angularis seeds". Phytochemistry 29, n.º 7 (janeiro de 1990): 2091–96. http://dx.doi.org/10.1016/0031-9422(90)83011-o.
Texto completo da fonteMoru, Maria Krisanti. "Kajian Beberapa Sifat Fisik Tanah Entisol yang Mengandung Residu Biochar dan Kompos pada Tumpang Sari Jagung (Zea mays L.) dan Kacang Nasi (Vigna angularis L.)". Savana Cendana 6, n.º 03 (31 de julho de 2021): 54–56. http://dx.doi.org/10.32938/sc.v6i03.1295.
Texto completo da fonteSantos, Raimundo Nonato Viana, Marianne Camile Rodrigues Peixoto, Robert Felipe Costa Nunes, Jefferson Fontinele Borralho, Edaciano Leandro Lösch, Maria José Pinheiro Corrêa, Denise Lima Cavalcante Marinho e Maria Rosangela Malheiros Silva. "Supressão de plantas espontâneas e produção de milho-verde consorciado com adubos verdes". OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA 21, n.º 10 (3 de outubro de 2023): 14502–21. http://dx.doi.org/10.55905/oelv21n10-005.
Texto completo da fonteSomta, P., S. Chankaew, O. Rungnoi e P. Srinives. "Genetic diversity of the Bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.) as assessed by SSR markers". Genome 54, n.º 11 (novembro de 2011): 898–910. http://dx.doi.org/10.1139/g11-056.
Texto completo da fonteHam, Hun Ju, Su Bin Leem e Jang Hyun Hur. "Improvement of Analytical Method for Mancozeb and Metriram Residues in Red bean, Vigna angularis Willd with High Protein Content". Korean Journal of Pesticide Science 26, n.º 3 (30 de setembro de 2022): 207–16. http://dx.doi.org/10.7585/kjps.2022.26.3.207.
Texto completo da fonteKumari, Shweta, Dhammaprakash Pandhari Wankhede, Sneha Murmu, Ranjeet Maurya, Sarika Jaiswal, Anil Rai e Sunil Archak. "Genome-Wide Identification and Characterization of Trihelix Gene Family in Asian and African Vigna Species". Agriculture 12, n.º 12 (18 de dezembro de 2022): 2172. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture12122172.
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