Forschung zeigt, wie RNA-bindende Proteine Pflanzen helfen, in kalten Umgebungen zu überleben.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung zeigt, wie RNA-bindende Proteine Pflanzen helfen, in kalten Umgebungen zu überleben.
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Forschung zu C4-Photosynthese in Alloteropsis semialata zeigt genetische Faktoren und Auswirkungen auf die Verbesserung von Nutzpflanzen.
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Forschung zeigt, wie Elektronen während der Photosynthese in konstruierten Organismen verteilt sind.
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Diese Studie untersucht, wie der Klimawandel das Wachstum von Leguminosen in Wüsten beeinflusst.
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NLRs spielen eine wichtige Rolle dabei, wie Pflanzen sich gegen Krankheiten verteidigen.
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Forschung zeigt wichtige Phasen beim Wachstum der seitlichen Wurzeln in Brachypodium.
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Wissenschaftler entwickeln innovative Tests für die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegen Dürre.
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Diese Studie untersucht, wie man Eigenschaften in Arabidopsis mit verschiedenen Datentypen vorhersagen kann.
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Forschung zur Genexpression bei Pflanzen verbessert die Gesundheit der Pflanzen und ihre Immunantwort.
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Dieser Artikel untersucht, wie Selbstbefruchtung die genetische Vielfalt und Anpassung in Populationen beeinflusst.
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Multikopien-Gene sind wichtig für die Anpassung und Widerstandsfähigkeit von Pflanzen.
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Untersuchung der komplexen CFI-Komponenten in Arabidopsis für die mRNA-Verarbeitung und die Pflanzen Gesundheit.
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Die einzigartigen Eigenschaften von Pflanzenzellen und ihre Regenerationsfähigkeiten erkunden.
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Forschung zeigt, wie Gibberellin und Licht das Wurzelwachstum von Tomaten beeinflussen.
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GARFIELD geht einen neuen Weg, um genetische Interaktionen in Eigenschaften zu verstehen.
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Forschung zeigt, wie zirkadiane Uhren die Abwehrkräfte von Pflanzen gegen Krankheiten beeinflussen.
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Untersuchung der Prozesse hinter der Pflanzenregeneration durch Kallusbildung.
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Brassinosteroide spielen eine wichtige Rolle beim Pflanzenwachstum und der Reaktion auf die Umwelt.
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Forschung zeigt, wie Pflanzen Chloroplasten anpassen, um die Lichtnutzung zu optimieren.
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Forschung zeigt, wie Pflanzen Chemikalien nutzen, um sich gegen Schädlinge zu verteidigen.
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Ein Blick darauf, wie Hybride die Natur und die Landwirtschaft durch Genexpression beeinflussen.
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Neue Werkzeuge verbessern das Studium von pflanzlichen Immunproteinen und ihren Funktionen.
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Untersuchen, wie Spirodela transponierbare Elemente verwaltet und welche evolutionären Folgen das hat.
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Forschung zeigt, wie Pflanzen Myrosinase und Glucosinolate für ihre Abwehr gegen Stress nutzen.
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Dieser Artikel untersucht die Wechselwirkungen von Arten, die durch Allelopathie beeinflusst werden, mittels Modellierung.
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Forschung untersucht, wie man die Wassereffizienz bei Pappeln mit einem Jojoba-Enzym verbessern kann.
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Diese Studie beschreibt eine neue Genbearbeitungstechnik für den Farn C. richardii.
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Forschung zeigt wichtige Gene für die Sojabohnen-Nodulation mit Rhizobien.
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Studie enthüllt Einblicke in WAK-Proteine und Pflanzenimmunität.
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Erforschen, wie Polyploidie Anpassung und Vielfalt in Arten beeinflusst.
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Ein Gerät zur Verbesserung der Messungen von Pflanzenreaktionen auf Licht.
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Forschung nutzt KI, um realistische Waldbilder für bessere Landwirtschaftspraktiken zu erstellen.
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Forscher nutzen Pflanzenextrakte, um wertvolle Nanopartikel für verschiedene Anwendungen herzustellen.
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Die Erforschung des Wachstums von Baumwollfasern durch Wasser- und Lösungsmittel-Dynamik.
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Ein Blick darauf, wie Maisblätter und -adern wachsen und funktionieren.
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Lerne, wie Pflanzen mit Lichtstress durch den Xanthophyll-Zyklus umgehen.
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Entdecke, wie zirkadiane Uhren das Pflanzenwachstum und die landwirtschaftlichen Praktiken beeinflussen.
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Forschung zeigt, wie cis-NATs die LRR-RLK-Gene in Pflanzen beeinflussen.
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VRN2 ist wichtig für das Pflanzenwachstum und beeinflusst die Genexpression als Reaktion auf Licht.
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Forschung untersucht, wie Mikrotubuli die Pflanzenstruktur und -entwicklung beeinflussen.
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