Detalles de la búsqueda
1.
Interclonal variation, coordination, and trade-offs between hydraulic conductance and gas exchange in Pinus radiata: consequences on plant growth and wood density.
J Exp Bot
; 72(7): 2419-2433, 2021 03 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33337485
2.
Aquaporin regulation in roots controls plant hydraulic conductance, stomatal conductance, and leaf water potential in Pinus radiata under water stress.
Plant Cell Environ
; 42(2): 717-729, 2019 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30307040
3.
Host Genotype and Nitrogen Form Shape the Root Microbiome of Pinus radiata.
Microb Ecol
; 75(2): 419-433, 2018 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28875273
4.
The right tree for the job? perceptions of species suitability for the provision of ecosystem services.
Environ Manage
; 53(4): 783-99, 2014 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24488084
5.
Manipulation of soil methane oxidation under drought stress.
Sci Total Environ
; 757: 144089, 2021 Feb 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33310579
6.
Relating nutritional and physiological characteristics to growth of Pinus radiata clones planted on a range of sites in New Zealand.
Tree Physiol
; 30(9): 1174-91, 2010 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20660492
7.
Ethylene rather than dissolved organic carbon controls methane uptake in upland soils.
Glob Chang Biol
; 20(8): 2379-80, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24343933
8.
The influence of N and P supply and genotype on carbon flux and partitioning in potted Pinus radiata plants.
Tree Physiol
; 29(7): 857-68, 2009 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19448265
9.
The influence of nitrogen and phosphorus supply and genotype on mesophyll conductance limitations to photosynthesis in Pinus radiata.
Tree Physiol
; 29(9): 1143-51, 2009 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19617215
10.
Technological options for the management of biosolids.
Environ Sci Pollut Res Int
; 15(4): 308-17, 2008 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18488261
11.
Phenotyping Whole Forests Will Help to Track Genetic Performance.
Trends Plant Sci
; 23(10): 854-864, 2018 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30217472
12.
Genotypic variation in Pinus radiata responses to nitrogen source are related to changes in the root microbiome.
FEMS Microbiol Ecol
; 94(6)2018 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29688427
13.
Partititioning concurrent influences of nitrogen and phosphorus supply on photosynthetic model parameters of Pinus radiata.
Tree Physiol
; 27(3): 335-44, 2007 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17241975
14.
Methane oxidation needs less stressed plants.
Trends Plant Sci
; 18(12): 657-9, 2013 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24161402
15.
Effect of nitrogen and waterlogging on denitrifier gene abundance, community structure and activity in the rhizosphere of wheat.
FEMS Microbiol Ecol
; 83(3): 568-84, 2013 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23006139
16.
Influence of sewage and pharmaceuticals on soil microbial function.
Environ Toxicol Chem
; 30(5): 1086-95, 2011 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21312249
17.
Factors impacting on pharmaceutical leaching following sewage application to land.
Chemosphere
; 74(4): 537-42, 2009 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18996568
18.
Modelling environmental variation in Young's modulus for Pinus radiata and implications for determination of critical buckling height.
Ann Bot
; 98(4): 765-75, 2006 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16868003
19.
Transpiration rates and canopy conductance of Pinus radiata growing with different pasture understories in agroforestry systems.
Tree Physiol
; 18(8_9): 575-582, 1998.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12651344
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