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1.
Short- and long-term carbon emissions from oil palm plantations converted from logged tropical peat swamp forest.
Glob Chang Biol
; 27(11): 2361-2376, 2021 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33528067
2.
An Operational In Situ Soil Moisture & Soil Temperature Monitoring Network for West Wales, UK: The WSMN Network.
Sensors (Basel)
; 17(7)2017 Jun 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28644377
3.
Oil palm (Elaeis guineensis) plantation on tropical peatland in South East Asia: Photosynthetic response to soil drainage level for mitigation of soil carbon emissions.
Sci Total Environ
; 858(Pt 1): 159356, 2023 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36270353
4.
Modelling the impact of forest management and CO2-fertilisation on growth and demography in a Sitka spruce plantation.
Sci Rep
; 13(1): 13487, 2023 08 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37596319
5.
Novel Miscanthus hybrids: Modelling productivity on marginal land in Europe using dynamics of canopy development determined by light interception.
Glob Change Biol Bioenergy
; 15(4): 444-461, 2023 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38505760
6.
Perennial biomass cropping and use: Shaping the policy ecosystem in European countries.
Glob Change Biol Bioenergy
; 15(5): 538-558, 2023 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38505831
7.
An assessment of oil palm plantation aboveground biomass stocks on tropical peat using destructive and non-destructive methods.
Sci Rep
; 10(1): 2230, 2020 02 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32041975
8.
Soil & Water Assessment Tool (SWAT) simulated hydrological impacts of land use change from temperate grassland to energy crops: A case study in western UK.
Glob Change Biol Bioenergy
; 11(11): 1298-1317, 2019 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31762786
9.
Dactylis glomerata L. cultivation on mercury contaminated soil and its physiological response to granular sulphur aided phytostabilization.
Environ Pollut
; 255(Pt 2): 113271, 2019 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31550655
10.
Soil N2O emissions with different reduced tillage methods during the establishment of Miscanthus in temperate grassland.
Glob Change Biol Bioenergy
; 11(3): 539-549, 2019 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31007725
11.
Measured and modelled effect of land-use change from temperate grassland to Miscanthus on soil carbon stocks after 12 years.
Glob Change Biol Bioenergy
; 11(10): 1173-1186, 2019 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31598141
12.
How autochthonous microorganisms influence physiological status of Zea mays L. cultivated on heavy metal contaminated soils?
Environ Sci Pollut Res Int
; 26(5): 4746-4763, 2019 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30565117
13.
Breeding progress and preparedness for mass-scale deployment of perennial lignocellulosic biomass crops switchgrass, miscanthus, willow and poplar.
Glob Change Biol Bioenergy
; 11(1): 118-151, 2019 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30854028
14.
Soil nitrous oxide flux following land-use reversion from Miscanthus and SRC willow to perennial ryegrass.
Glob Change Biol Bioenergy
; 10(12): 914-929, 2018 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31007723
15.
Consensus, uncertainties and challenges for perennial bioenergy crops and land use.
Glob Change Biol Bioenergy
; 10(3): 150-164, 2018 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29497458
16.
Establishment, Growth, and Yield Potential of the Perennial Grass Miscanthus × Giganteus on Degraded Coal Mine Soils.
Front Plant Sci
; 8: 726, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28659931
17.
Relationships between soil parameters and physiological status of Miscanthus x giganteus cultivated on soil contaminated with trace elements under NPK fertilisation vs. microbial inoculation.
Environ Pollut
; 225: 163-174, 2017 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28365513
18.
Environmental costs and benefits of growing Miscanthus for bioenergy in the UK.
Glob Change Biol Bioenergy
; 9(3): 489-507, 2017 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28331551
19.
Economic and Environmental Assessment of Seed and Rhizome Propagated Miscanthus in the UK.
Front Plant Sci
; 8: 1058, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28713395
20.
Environmental Influences on the Growing Season Duration and Ripening of Diverse Miscanthus Germplasm Grown in Six Countries.
Front Plant Sci
; 8: 907, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28611816
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