Detalles de la búsqueda
1.
Drought affects the rate and duration of organ growth but not inter-organ growth coordination.
Plant Physiol
; 186(2): 1336-1353, 2021 06 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33788927
2.
Corrigendum: Proximal hyperspectral imaging detects diurnal and drought-induced changes in maize physiology.
Front Plant Sci
; 15: 1379654, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38450398
3.
Systems-based analysis of Arabidopsis leaf growth reveals adaptation to water deficit.
Mol Syst Biol
; 8: 606, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22929616
4.
Monitoring of drought stress and transpiration rate using proximal thermal and hyperspectral imaging in an indoor automated plant phenotyping platform.
Plant Methods
; 19(1): 132, 2023 Nov 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37996870
5.
Structural assessment of the impact of environmental constraints on Arabidopsis thaliana leaf growth: a 3D approach.
Plant Cell Environ
; 35(9): 1631-46, 2012 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22471732
6.
Morphological and Physiological Traits Associated with Yield under Reduced Irrigation in Chilean Coastal Lowland Quinoa.
Plants (Basel)
; 11(3)2022 Jan 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35161304
7.
Zinc loading in urea-formaldehyde nanocomposites increases nitrogen and zinc micronutrient fertilization efficiencies in poor sand substrate.
Sci Total Environ
; 841: 156688, 2022 Oct 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35716738
8.
PHENOPSIS DB: an information system for Arabidopsis thaliana phenotypic data in an environmental context.
BMC Plant Biol
; 11: 77, 2011 May 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21554668
9.
Automated motion estimation of root responses to sucrose in two Arabidopsis thaliana genotypes using confocal microscopy.
Planta
; 234(4): 769-84, 2011 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21630041
10.
Proximal Hyperspectral Imaging Detects Diurnal and Drought-Induced Changes in Maize Physiology.
Front Plant Sci
; 12: 640914, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33692820
11.
Unlocking the potential of plant phenotyping data through integration and data-driven approaches.
Curr Opin Syst Biol
; 4: 58-63, 2017 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32923745
12.
Extraction and partial characterization of polyphenol oxidase from banana (Musa acuminata Grande naine) roots.
Plant Physiol Biochem
; 44(5-6): 308-14, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16814556
13.
Measurement of plant growth in view of an integrative analysis of regulatory networks.
Curr Opin Plant Biol
; 25: 90-7, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26002069
14.
High resolution imaging of maize (Zea mays) leaf temperature in the field: the key role of the regions of interest.
Funct Plant Biol
; 42(9): 858-864, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32480728
15.
Cell to whole-plant phenotyping: the best is yet to come.
Trends Plant Sci
; 18(8): 428-39, 2013 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23706697
16.
Phenotyping the kinematics of leaf development in flowering plants: recommendations and pitfalls.
Wiley Interdiscip Rev Dev Biol
; 2(6): 809-21, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24123939
17.
High-contrast three-dimensional imaging of the Arabidopsis leaf enables the analysis of cell dimensions in the epidermis and mesophyll.
Plant Methods
; 6: 17, 2010 Jul 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20598116
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