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1.
Open hardware microsecond dispersive transient absorption spectrometer for linear optical response.
Photochem Photobiol Sci
; 21(1): 23-35, 2022 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34748198
2.
Light Acclimation of the Colonial Green Alga Botryococcus braunii Strain Showa.
Plant Physiol
; 179(3): 1132-1143, 2019 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30651303
3.
Zeaxanthin-dependent nonphotochemical quenching does not occur in photosystem I in the higher plant Arabidopsis thaliana.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 114(18): 4828-4832, 2017 05 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28416696
4.
Dynamic Changes between Two LHCX-Related Energy Quenching Sites Control Diatom Photoacclimation.
Plant Physiol
; 177(3): 953-965, 2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29773581
5.
Time-resolved fluorescence measurements on leaves: principles and recent developments.
Photosynth Res
; 140(3): 355-369, 2019 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30478711
6.
Photoprotection strategies of the alga Nannochloropsis gaditana.
Biochim Biophys Acta Bioenerg
; 1858(7): 544-552, 2017 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28499880
7.
Carotenoids are essential for the assembly of cyanobacterial photosynthetic complexes.
Biochim Biophys Acta
; 1847(10): 1153-65, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26045333
8.
Disentangling two non-photochemical quenching processes in Cyclotella meneghiniana by spectrally-resolved picosecond fluorescence at 77K.
Biochim Biophys Acta
; 1837(6): 899-907, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24582663
9.
The Carbonyl Group in ß2 of the Carotenoid Tunes the Photocycle Kinetics in Orange Carotenoid Protein.
J Mol Biol
; 436(5): 168463, 2024 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38307159
10.
Optical control of ultrafast structural dynamics in a fluorescent protein.
Nat Chem
; 15(11): 1607-1615, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37563326
11.
Light activation of Orange Carotenoid Protein reveals bicycle-pedal single-bond isomerization.
Nat Commun
; 13(1): 6420, 2022 10 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36307413
12.
Light-harvesting complex II is an antenna of photosystem I in dark-adapted plants.
Nat Plants
; 6(7): 860-868, 2020 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32572215
13.
Photosynthesis without ß-carotene.
Elife
; 92020 09 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32975516
14.
Direct energy transfer from photosystem II to photosystem I confers winter sustainability in Scots Pine.
Nat Commun
; 11(1): 6388, 2020 12 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33319777
15.
Photosensory Receptors - Mechanisms and Effects.
J Mol Biol
; 436(5): 168488, 2024 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38341173
16.
Author Correction: Direct energy transfer from photosystem II to photosystem I confers winter sustainability in Scots Pine.
Nat Commun
; 12(1): 1662, 2021 Mar 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33686063
17.
Cyanobacterial Light-Harvesting Phycobilisomes Uncouple From Photosystem I During Dark-To-Light Transitions.
Sci Rep
; 5: 14193, 2015 Sep 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26388233
18.
Cyanobacterial flv4-2 Operon-Encoded Proteins Optimize Light Harvesting and Charge Separation in Photosystem II.
Mol Plant
; 8(5): 747-61, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25704162
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