Vietnamese
Albanian
Arabic
Armenian
Azerbaijani
Belarusian
Bengali
Bosnian
Catalan
Czech
Danish
Deutsch
Dutch
English
Estonian
Finnish
Français
Greek
Haitian Creole
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Irish
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Mongolian
Norwegian
Persian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swahili
Swedish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
Български
中文(简体)
中文(繁體)

flaveria trinervia/glutathione

Liên kết được lưu vào khay nhớ tạm
Bài viếtCác thử nghiệm lâm sàngBằng sáng chế
4 các kết quả

Activation of NADP-malate dehydrogenase in C3 plants by reduced glutathione.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
NADP-malate dehydrogenase extracted from darkened leaves of the C3 plants pea, barley, wheat and spinach was activated by reduced glutathione, a monothiol, as well as by dithiothreitol (DTT). However, in the C4 plants maize and Flaveria trinervia, only dithiothreitol could effectively activate the

Assimilatory sulfate reduction in C(3), C(3)-C(4), and C(4) species of Flaveria.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
The activity of the enzymes catalyzing the first two steps of sulfate assimilation, ATP sulfurylase and adenosine 5'-phosphosulfate reductase (APR), are confined to bundle sheath cells in several C(4) monocot species. With the aim to analyze the molecular basis of this distribution and to determine

Strategies of ROS regulation and antioxidant defense during transition from C₃ to C₄ photosynthesis in the genus Flaveria under PEG-induced osmotic stress.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
In the present study, we aimed to elucidate how strategies of reactive oxygen species (ROS) regulation and the antioxidant defense system changed during transition from C₃ to C₄ photosynthesis, by using the model genus Flaveria, which contains species belonging to different steps in C₄ evolution.

Sulfate Metabolism in C4 Flaveria Species Is Controlled by the Root and Connected to Serine Biosynthesis.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
The evolution of C4 photosynthesis led to an increase in carbon assimilation rates and plant growth compared to C3 photosynthetic plants. This enhanced plant growth, in turn, affects the requirement for soil-derived mineral nutrients. However, mineral plant nutrition has scarcely been considered in
Tham gia trang
facebook của chúng tôi

Cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất về dược liệu được hỗ trợ bởi khoa học

  • Hoạt động bằng 55 ngôn ngữ
  • Phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược được hỗ trợ bởi khoa học
  • Nhận dạng các loại thảo mộc bằng hình ảnh
  • Bản đồ GPS tương tác - gắn thẻ các loại thảo mộc vào vị trí (sắp ra mắt)
  • Đọc các ấn phẩm khoa học liên quan đến tìm kiếm của bạn
  • Tìm kiếm dược liệu theo tác dụng của chúng
  • Sắp xếp sở thích của bạn và cập nhật các nghiên cứu tin tức, thử nghiệm lâm sàng và bằng sáng chế

Nhập một triệu chứng hoặc một căn bệnh và đọc về các loại thảo mộc có thể hữu ích, nhập một loại thảo mộc và xem các bệnh và triệu chứng mà nó được sử dụng để chống lại.
* Tất cả thông tin dựa trên nghiên cứu khoa học đã được công bố

Google Play badgeApp Store badge