Showing 1 - 20 results of 59 for search '"ПРОРОСТОК"', query time: 0.65s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Source: Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова. :26-32

  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Source: Vegetable crops of Russia; № 2 (2023); 82-90 ; Овощи России; № 2 (2023); 82-90 ; 2618-7132 ; 2072-9146

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.vegetables.su/jour/article/view/2143/1452; Lichtenstein A.H. Soy protein, isoflavones and cardiovascular disease risk. Nutr. 1998;(128(:1589–1592.; Robards K., Antolovic M. Analytical Chemistry of Fruit Bioflavonoids. Analyst. 1997;(122):11–34.; Cardador-Martínez A., Castaño-Tostado, E., Loarca-Piña, G. Antimutagenic activity of natural phenolic compounds in the common bean (Phaseolus Vulgaris) against aflatoxin B1. Food Addit. Contam. 2002;(9):62-69.; Dukariya G, Shah S, Singh G, Kumar A.Soybean and its products: Nutritional and health benefits. J. Nutr. Sci. Health Diet.2020;1(2):22-29.; ФАОСТАТ - Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Соединенных Штатов. Доступно: http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QC; Пыльнев В.В., Коновалов Ю.Б., Хупацария Т.И. Частная селекция полевых культур. М.: КолоС, 2005. С. 253.; Полухин А.А. Тенденции развития селекции и семеноводства в России в условиях реализации политики импортозамещения на ресурсных рынках. Вестник аграрной науки. 2020;4(85):118-129.; Зотиков В.И., Зубарева К.Ю., Варламов Н.В. Отзывчивость различных сортов сои на применение органоминеральных микроудобрений. Зернобобовые и крупяные культуры. 2022;2(42):5-15. DOI:10.24412/2309-348Х-2022-2-5-15.; Шаповал О.А., Бражникова Н.В., Веревкина Т.М., Можарова И.П. Перспективы использования инновационных форм удобрений, средств защиты и регуляторов роста растений в агротехнологиях сельскохозяйственных культур. Материалы докладов участников 10–й научно–практической конференции под редакцией В.Г. Сычева (03–07 сентября 2018 г., Анапа). ООО "Плодородие", 2018. С. 244.; Органоминеральные удобрения. Инструкция по применению Полидон Био Профи. Премьер-Агро; 2022 [процитировано 30 января 2023]. Доступно: https://pr-agro.ru/catalog/polidon-bio-profi/; Комплексные удобрения с аминокислотами. Инструкция по применению Полидон Амино Микс. Премьер-Агро; 2022 [процитировано 30 января 2023]. Доступно: https://pr-agro.ru/catalog/polidon-amino-miks/; Стимуляторы роста. Инструкция по применению Альфастим 1 л. Премьер-Агро; 2022 [процитировано 30 января 2023]. Доступно: https://pr-agro.ru/catalog/alfastim/; Казыдуб Н.Г. Селекция и семеноводство фасоли в условиях южной лесостепи Западной Сибири. 2013. С. 102-113.; Овчарук О.В. Сортовая продуктивность фасоли в зависимости от способов сева в условиях Западной Лесостепи Украины. Зернобобовые и крупяные культуры. 2014;1(9):52-58.; Овчарук О.В., Овчарук О.В., Околодько Ю.В. Результаты исследований сортов фасоли обыкновенной и влияния направления проведения посева в условиях лесостепи Украины. Зернобобовые и крупяные культуры. 2017;2(22):29-35.; Воронцова Е.В., Соколова Л.В., Жаркова С.В. Влияние предпосевной обработки семян гороха биологическими препаратами на развитие проростков. Аграрная наука – сельскому хозяйству: сб.ст ХVII Международной научно-практической конф.: в 2 кн.-Барнаул: Изд-во АГАУ, 2022. Кн.1. С. 207-209.; ГОСТ 1238-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. М. Стандартинформ. 2011. 29 с.; Manylova O.V., Zharkova S.V., Sokolova L.V. Biological effectiveness of biofungicide metabacterin, wp in the protection of Glycine hispida Maxim., and Pisum sativum L. from ascochitosis and Solanum tuberosum L. from late blight in the conditions of the Altai Ob region. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 2022;14(2):312-325. DOI:10.12731/2658-6649-2022-14-2-312-325; https://www.vegetables.su/jour/article/view/2143

  10. 10
    Academic Journal

    Contributors: This study was supported by a grant (Project No: PJ01267102 "Study on the physiological mechanism of temperature adaptable pepper lines") from National Institute of Horticultural and Herbal Science, Rural Development Administration, Это исследование было поддержано грантом (Project No: PJ01267102 "Study on the physiological mechanism of temperature adaptable pepper lines"), Национальный научный институт плодоовощеводства и лекарственных растений, Администрация развития сельского хозяйства

    Source: Vegetable crops of Russia; № 1 (2022); 5-11 ; Овощи России; № 1 (2022); 5-11 ; 2618-7132 ; 2072-9146

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.vegetables.su/jour/article/view/1912/1333; Bakker J.C. and Van Uffelen J.A.M. The effects of diurnal temperature regimes on growth and yield of sweet pepper. Netherlands J. Agril. Sci. 1998;36(20):1-208. https://doi.org/10.1018174/njas.v36i3.16670; Venema J.H., Posthumus F., de Vries M., van Hasselt P.R. Differential response of domestic and wild Lycopersicon species to chilling under low light: growth, carbohydrate content, photosynthesis and the xanthophyll cycle. J. Physiologia Plantarum. 1999;105:81–88. DOI:10.1034/J.1399-3054.1999.105113.X; Fang X., Zaiqiang Y., Liyun Z. Low temperature and weak light affect greenhouse tomato growth and fruit quality. J. Plant Sci. 2018;6:16-24. doi:10.11648/j.jps.20180601.14; Thomashow M.F. Plant cold acclimation: freezing tolerance genes and regulatory mechanisms. Annu. Rev. Plant Biol. 1999;50:571–599. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.50.1.571; Chinnusamy V., Zhu J. K. & Sunkar, R. Gene regulation during cold stress acclimation in plants. Methods Mol. Biol. 2010;639:39–55. https://doi.org/10.1007/978-1-60761-702-0_3; Erickson A.N., Markhart A.H., Flower developmental stage and organ sensitivity of bell pepper (Capsicum annuum L.) to elevated temperature. Plant Cell Environ. 2002; 25:123–130. https://doi.org/10.1046/j.0016-8025.2001.00807.x.; Adams S.R., Cockshull K.E., Cave C.R. Effect of temperature on the growth and development of tomato fruits. Ann. Bot. 2001;88:869-877. https://doi.org/10.1006/anbo.2001.1524; Der Van Ploeg A., Heuvelink E. Influence of sub-optimal temperature on tomato growth and yield: a review. J. Hortic. Sci. Biotech. 2005;80:6652-659. https://doi.org/10.1080/14620316.2005.11511994; Yang E.-Y., Rajametov S.N., Cho M.-C., Jeong H.-B., Chae W.-B. Factors Affecting Tolerance to Low Night Temperature Differ by Fruit Types in Tomato. Agriculture. 2021;11:681. https://doi.org/10.3390/agriculture11070681; Munir Sh., Liu H., Xing Y., Hussain S., Ouyang B., Zhang Y., Li H., Ye Z. Overexpression of calmodulin-like (ShCML44) stress-responsive gene from Solanum habrochaites enhances tolerance to multiple abiotic stresses. Sci. Rep. 2016;6;31772. http://doi.org/10.1038/srep31772; Ding F., Liu B., Zhang Sh. Exogenous melatonin ameliorates coldinduced damage in tomato plants. Sci. Hortic. 2017;219:264–271. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2017.03.029; Rihan H.Z., Al-Issawi M., Fuller M.P. Advances in physiological and molecular aspects of plant cold tolerance. J. Plant Interact. 2017;12:143–157. https://doi.org/10.1080/17429145.2017.1308568; Liu H., Ouyang B., Zhang J., Wang T., Li H., et al. Differential Modulation of Photosynthesis, Signaling, and Transcriptional Regulation between Tolerant and Sensitive Tomato Genotypes under Cold Stress. PLoS ONE. 2012;7(11):e50785. doi:10.1371/journal.pone.0050785; Chen H., Chen X., Chen D, Li J., Zhang Y., Wang A. A comparison of the low temperature transcriptomes of two tomato genotypes that differ in freezing tolerance: Solanum lycopersicum and Solanum habrochaites. J. BMC Plant Biology, 2015;15:132. DOI:10.1186/s12870-015-0521-6; Hu T., Wang Y., Wang Q., Dang N., Wang L., Liu Ch, et al. The tomato 2-oxoglutarate-dependent dioxygenase gene SlF3HL is critical for chilling stress tolerance. J. Horticulture Research. 2019;6:45. https://doi.org/10.1038/s41438-019-0127-5; Goodstal F.J., Kohler G.R., Randall L.B., Bloom A.J., St Clair D.A. A major QTL introgressed from wild Lycopersicon hirsutum confers chilling tolerance to cultivated tomato (Lycopersicon esculentum). J. Theor. Appl. Genet. 2005;111:898–905. https://doi.org/10.1007/s00122-005-0015-2; Somerville C. Direct tests of the role of membrane lipid composition in low temperature-induce photoinhibition and chilling sensitivity in plants and cyanobacteria. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA). 1995;92:6215–6218. doi:10.1073/pnas.92.146215; Foolad M., Lin G. Relationship between cold tolerance during seed germination and vegetative growth in tomato: Germplasm evaluation. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 2000;125:679–683. https://doi.org/10.21273/JASHS.125.6.679; Park E., Hong S.J., Lee A.Y., Park J., Cho B.K., Kim G. Phenotyping of Low-Temperature Stressed Pepper Seedlings Using Infrared Thermography. J. of Biosystems Eng. 2017;42(3):163-169. https://doi.org/10.5307/JBE.2017.42.3.163; Kato K. Flowering and fertility of forced green peppers at lower temperatures. J. Jpn. Soc. Hortic. Sci. 1989;58:113–121.; Shaked R., Rosenfeld K., Pressman E. The effect of low night temperatures on carbohydrates metabolism in developing pollen grains of pepper in relation to their number and functioning. Sci. Hortic. 2004;102:29–36. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2003.12.007; Seo J.-U.; Hwang J.-M.; Oh S.-M. Effects of night temperature treatment of raising seedlings before transplanting on growth and development of pepper. J. Bio-Env. Con. 2006;15:149–155.; Rajametov S.N., Lee K., Jeong H.B., Cho, M.C., Nam C.W., Yang E.Y. Physiological Traits of Thirty-Five Tomato Accessions in Response to Low Temperature. J. Agriculture. 2021;11:792. https://doi.org/10.3390/agriculture11080792; Rajametov S.N., Lee K., Jeong H.B., Cho M.C., Nam C.W., Yang E.Y. The Effect of Night Low Temperature on the Agronomical Traits of ThirtyNine Pepper Accessions (Capsicum annuum L.). J. Agronomy. 2021;11:1986. https://doi.org/10.3390/agronomy11101986; Zhang C., Liu J., Zhang Y., Cai X., Gong P., Zhang J., Ye Z. Overexpression of SlGMEs leads to ascorbate accumulation with enhanced oxidative stress, cold, and salt tolerance in tomato. J. Plant Cell Rep. 2011;30:389–398. DOI 10.1007/s00299-010-0939-0; Hu Y., Wu Q., Sprague S., Park S., Oh M., et al. Tomato expressing Arabidopsis glutaredoxin gene AtGRXS17 confers tolerance to chilling stress via modulating cold responsive components. J. Hortic. Res. 2015;2:15051. doi:10.1038/hortres.2015.51; Rajametov S.N., Yang E.Y., Jeong H.B., Cho M.C., Chae S.Y., Paudel N. Heat Treatment in Two Tomato Cultivars: A Study of the Effect on Physiological and Growth Recovery. J. Horticulturae. 2021;7:119. https://doi.org/10.3390/horticulturae7050119; Rajametov Sh., Yang E.Y., Cho M.Ch., Chae S.Y., Bong J.H. Screening of pepper (Capsicum L.) seedlings tolerance to low temperature. The Agrarian Sci J. 2020;11:78-82. https://doi.org/10.28983/asj./2020i11pp78-82; Hoek H.I.S., Hanisch Ten Cate C.H., Keijzer C.J., Schel J.H., Dons H.J.M. Development of the fifth leaf is indicative for whole plant performance at low temperature in tomato. J. Ann. Bot. 1993;72:367–374.; Xu J., Wolters-Arts M., Mariani C., Huber H., Rieu I. Heat stress affects vegetative and reproductive performance and trait correlations in tomato (Solanum lycopersicum). J. Euphytica. 2017;213:156. https://doi:10.1007/s10681-017-1949-9; Rajametov Sh., Yang E.Y., Cho M.Ch., Chae S.Y., Won B.Ch. Physiological traits associated with high temperature tolerance differ by fruit types and sizes in tomato (Solanum lycopersicum L.). J. Hortic. Environ. Biotechnol. 2020;61:837-847. https://doi.org/10.1007/s13580-020-00280-4; Abdul-Baki A.A., Stommel J.R. Pollen viability and fruit set of tomato genotypes under optimum and high-temperature regimes. J. Hort. Sci. 1995;30:115–117. https://doi.org/10.21273./HORTSCI.30.1.115; Sato S., Peet M.M., Thomas J.F. Physiological factors limit fruit set of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) under chronic high temperature. Plant Cell Environ. 2000;23:719-726. https://doi:10.1046/j.1365-3040.2000.00589.x; Rajametov S., Yang E.Y., Cho M.C., Bong J.H., Chae S.Y., Chae W.B. Heat-tolerant hot pepper exhibits constant photosynthesis via increased transpiration rate, high proline content and fast recovery in heat stress condition. Sci. Rep. 2021;11:14328. https://doi.org/10.1038/s41598-021-93697-5; https://www.vegetables.su/jour/article/view/1912

  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Contributors: The research was carried out within the state assignment of Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky (theme No. 0528-2019-0093)., Работа выполнена в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого» (тема № 0528-2019-0093).

    Source: Agricultural Science Euro-North-East; Том 21, № 3 (2020); 253-262 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 21, № 3 (2020); 253-262 ; 2500-1396 ; 2072-9081

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/548/388; Драгавцев В. А., Михайленко И. М., Проскуряков М. А. Неканонический подход к решению задачи наследственного повышения засухоустойчивости у растений (на примере хлебных злаков). Сельскохозяйственная биология. 2017;52(3):487-500. DOI: http://10.15389/agrobyology.2017.3.478rus; Прокина Л. Н. Отзывчивость яровой пшеницы на внесение макро- и микроудобрений в условиях юга Нечерноземной зоны. Достижения науки и техники АПК. 2011;(7):31-34. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=16543408; Nadew B. B. Effects of Climatic and Agronomic Factors on Yield and Quality of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Seed: A Review on Selected Factors. Advances in Crop Science and Technology. 2018;6(2):356. DOI: https://doi.org/10.4172/2329-8863.1000356; Коробейников Н. И. Задачи и результаты селекции яровой мягкой пшеницы на Алтае. Научное обеспечение АПК Сибири, Монголии, Казахстана, Беларуси и Башкортостана. Новосибирск, 2002. С. 217-219.; Олейникова Т. В., Осипов Ю. Ф. Определение засухоустойчивости сортов пшеницы и ячменя, линий и гибридов кукурузы по прорастанию семян на растворах сахарозы с высоким осмотическим давлением. Методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды. Л.: Колос, 1976. С. 23-32.; Nulsen R. A., Thurlell G. W. Effects of osmotic around the roots on water uptake by maize plant. Australian J. Plant Physiol. 1980;7:27-34.; Марченкова Л. А., Давыдова Н. В., Чавдарь Р. Ф., Орлова Т. Г., Казаченко А. О., Грачева А. В., Широколава А. В. Оценка адаптивности сортов и линий яровой пшеницы на фоне искусственно моделируемых стрессов. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017;(5(151)):9-15. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29220885; Сюков В. В. Методы подбора родительских пар для гибридизации у самоопыляющихся растений. Самара: «НТЦ», 2007. 83 с.; Митрофанова О. П. Генетические ресурсы пшеницы в России: состояние и предселекционное изучение. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2012;16(1):10-20. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=17854542; Давыдова Н. В., Казаченко А. О. Особенности подбора исходного материала для селекции яровой мягкой пшеницы в условиях Центрального Нечерноземья. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013;(5(103)):5-9. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19012020; Крупнов В. А. Засуха и селекция пшеницы: системный подход. Сельскохозяйственная биология. 2011;46(1):12-23. Режим доступа: http://www.agrobiology.ru/1-2011krupnov.html; Кривобочек В. Г. Подбор исходного материала для селекции яровой мягкой пшеницы в условиях лесостепи Среднего Поволжья. Селекция – инновационный путь развития сельского хозяйства: мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. (13-14 июля 2017 г.). Ульяновск, 2017. С. 137-142.; Ричардс З. А., Кондон А. Г., Ребецке Г. Дж. Признаки, по которым улучшают урожайность в условиях засухи. Применение физиологии в селекции пшеницы. Киев: Логос, 2007. С. 184-207.; Новохатин В. В. Первичная корневая система яровой мягкой пшеницы. Вестник Российской сельскохозяйственной науки. 2015;(1):35-39.; Грабовец А. И. Селекция пшеницы при усилении засух. Российская сельскохозяйственная наука. 2016;(5):3-6. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26700954; Амунова О. С., Тиунова Л. Н. Генетическое разнообразие мягкой яровой пшеницы по устойчивости к ранней засухе. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018;(1(62)):32-37. DOI: https://doi.org/10.30766/2079-9081.62.1.32-37; Степанов С. А. Морфогенетические особенности реализации продукционного процесса у яровой пшеницы. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2009;9(1):50-54. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=12966458; Кудоярова Г. Р., Веселов С. Ю., Усманов И. Ю. Гормональная регуляция соотношения биомассы побег/корень при стрессе. Журнал общей биологии. 1999;60(6):633-641.; Жученко А. А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы). Теория и практика. В 3-х томах. М.: Изд-во Агрорус, 2008. Т. 1. 816 с.

  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Contributors: The research was carried out within the state assignment of the Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky (theme No. 0767-2019-0093)., работа выполнена в рамках Государственного задания ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (тема № 0767-2019-0093).

    Source: Agricultural Science Euro-North-East; Том 20, № 5 (2019); 437-446 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 20, № 5 (2019); 437-446 ; 2500-1396 ; 2072-9081

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/387/343; Алещенко П. И. Как повысить урожай и качество семян яровой пшеницы в засушливых условиях. Селекция и семеноводство. 1985;(4):48-49.; Киндрук Н. А., Сечняк Л. К., Слюсаренко О. К. Экологические основы семеноводства и прогнози-рования урожайных качеств семян озимой пшеницы. Киев: Урожай, 1990. 181 с.; Захарова Н. Н. Урожайные свойства семян яровой мягкой пшеницы [Электронный ресурс]. Концепт: научно-методический электронный журнал. 2013;3:521-525. Режим доступа: https://e-kon-cept.ru/2013/53106.htm (дата обращения:17.04.2019).; Медведев И. Ф., Сиренко Ф. В., Ефимова В. И., Деревягин С. С. Динамика развития корневой системы яровой пшеницы в условиях активного проявления засух и различной обеспеченности элементами питания рас-тений. Достижения науки и техники АПК. 2013;(8):6-10. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20236854; Шихова Л. Н., Егошина Т. Л. Тяжелые металлы в почвах и растениях Северо-Востока Европейской части России. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2004. 262 с.; Прокина Л. Н. Отзывчивость яровой пшеницы на внесение макро- и микроудобрений в условиях юга нечерноземной зоны. Достижения науки и техники АПК. 2011;(7):31-33. Режим доступа: https://elibra-ry.ru/item.asp?id=16543408; Nadew B. B. Effects of Climatic and Agronomic Factors on Yield and Quality of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Seed: A Review on Selected Factors. Advances in Crop Science and Technology. 2018;6(2):356. DOI: https://doi.org/10.4172/2329-8863.1000356; Бабицкий А. Ф. Режим влажности почвы при выращивании пшеницы модифицирует продуктивные каче-ства ее семян. Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в XXI веке. 2011. Т. 4. Ч. 1. С. 373-380.; Кашулин П. А., Калачева И. В. Экологическое значение квазидвухлетних осцилляций в динамике наземных экосистем. Современная физиология растений: от молекул до экосистем: материалы докл. Меж-дунар. конф. Ч. 3. Сыктывкар, 2007. С. 37-39.; Стефанова Н. А. Влияние материнского фенотипа на посевные качества семян яровой пшеницы. Доклады Российской академии с.-х. наук. 1998;(3):8-10.; Карпова Л. В. Посевные качества и урожайные свойства семян яровой твердой пшеницы. Аграрная наука. 2002;(3):13-15.; Гусакова Л. П., Лыкова Н. А. Определение оптимальных условий формирования семян в многофак-торном эксперименте. Зерновое хозяйство. 2004;(4):14-16.; Лыкова Н. А., Попов А. И., Топаж А. Г., Хомяков Ю. В. Совершенствование методики сортоиспы-тания зерновых культур. В сб.: Регулируемая агроэкосистема в растениеводстве и экофизиологии: АФИ 75 лет. СПб., 2007. Ч. 4. С. 222-231.; Лыкова Н. А. Адаптивность злаков (Poaceae) в связи с условиями превегетации и вегетации. Сельскохозяйственная биология. 2008;43(1):48-54.; Пинчук Л. Г., Кондратенко Е. П., Коршиков Ю. А., Долгодворов В. Е. Продуктивность яровой пше-ницы в условиях юго-востока Западной Сибири. Зерновое хозяйство. 2006;(5):13-17.; Бороевич С. Принципы и методы селекции растений. М.: Колос, 1984. 344 с.; Березкин А. Н., Малько А. М., Смирнова Л. А., Исламов М. Н., Горбачев И. В., Березкина Л. Л. Факторы и условия развития семеноводства в Российской Федерации. М.: РГАУ-МСХА, 2006. 302 с.; Захарова Н. Н., Захаров Н. Г. Посевные качества и полевая всхожесть семян яровой мягкой пшеницы. Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2016;(4(36)):17-23. DOI: https://doi. org/10.18286/1816-4501-2016-4-17-23

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20