يعرض 1 - 20 نتائج من 417 نتيجة بحث عن '"засухоустойчивость"', وقت الاستعلام: 0.58s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Issues of Science and Education: New Approaches and Current Studies; 153-164 ; Вопросы науки и образования: новые подходы и актуальные исследования; 153-164

    وصف الملف: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6051279-7-0; https://interactive-plus.ru/e-articles/902/Action902-561785.pdf; Лоскутов И.Г. Овес (Распространение, систематика, эволюция и селекционная ценность): монография / И.Г. Лоскутов. – СПб.: ВНИИР, 2007. – 448 с.; Trowelle, H. Coronary hear disease and dietary fiber // The American Journal of Clinical Nutrition. – 1975. – V. 28. – Pp. 798–800.; Biurk, I.M., Granfeldt, Y., Liljeberg, H., Tovar, J., Asp, N.G. Food properties affecting the digestion and absorption of casbohydrates // The American Journal of Clinical Nutrition. – 1994. – Pp. 699–705.; Cavallero, M., Viva, A., Stanca, A. Improvement of spaghetti and bread with betaglucan and tocols from maked barley flour // Proceedings of the 8th International Barley Genetics Symposium: 22-27 October 2000, Adelaide. – V. 1. – Pp. 282–285.; Newman, R.K., Newman, C.H. Barley for food and health: science, technology and products. – USA, 2009. – 294 c.; Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодар стат.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://krsdstat.gks.ru (дата обращения: 07.04.2021).; Кузнецова Т.Е. Селекция овса на Кубани / Т.Е. Кузнецова, С.А. Левшатанов, Н.В. Серкин // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2017. – №1. – С. 41–47. – DOI 10.30901/2227-8834-2017-1-41-47. – EDN ZFIZHT; Лоскутов И.Г. История мировой коллекции генетических ресурсов растений в России / И.Г. Лоскутов. – СПб.: ГНЦ РФ ВИР, 2009. – 294 с. – EDN QKSRDZ; Лукьянова М.В. Методические указания по изучению мировой коллекции ячменя и овса / М.В. Лукьянова, Н.А. Родионова, А.Я. Трофимовская. – Ленинград, 1973. – 29 с.; Лоскутов И.Г. Методические указания по изучению и сохранению мировой коллекции ячменя и овса / И.Г. Лоскутов, О.Н. Ковалева, Е.В. Блинова. – СПб.: ВИР, 2012. – 63 с. – EDN QLCQDL; Дзюба В.А. Теоретическое и прикладное растениеводство на примере пшеницы, ячменя и риса / В.А. Дзюба. – Краснодар, 2010. – 475 с. – EDN TTKUIM; Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. – М.: Книги по требованию, 2012. – 352 с.; Нетевич Э.Д. Селекция яровой пшеницы, ячменя и овса / Э.Д. Нетевич, А.В. Сергеев, Е.В. Лызлов. – М., 1970. – 191 с.; Баталова Г.А. Овес. Технология возделывания и селекция / Г.А. Баталова. – Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2000. – 206 с. – EDN TTDVDT; Баталова Г.А. Биология и генетика овса / Г.А. Баталова, Е.М. Лисицын, И.И. Русакова. – Киров, 2008. – 454 с. – EDN QKZSCD; Лоскутов И.Г. Овес (Avenah). Распространение, систематика, эволюция и селекционная ценность / И.Г. Лоскутов. – СПб., 2006. – 336 с.; Митрофанова А.С. Овес / А.С. Митрофанова, К.С. Митрофанова. – М., 1972. – 268 с.; Кузьмин В.П. Вопросы селекции сельскохозяйственных культур / В.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1978. – С. 61–147.; Сурин Н.А. Селекция ячменя в Сибири / Н.А. Сурин, Н.Е. Ляхов. – Новосибирск, 1993. – 202 с. – EDN HSNUCG; Войцуцкая Н.П. Полевая оценка коллекционных образцов овса посевного на устойчивость к корончатой и стеблевой ржавчинам / Н.П. Войцуцкая, И.Г. Лоскутов // Таврический вестник аграрной науки. – 2020. – №1 (21). – С. 7–16. DOI 10.33952/2542–0720–2020–1-21–7-18. – EDN MCABSQ; https://interactive-plus.ru/files/Books/902/Cover-902.jpg?req=561785; https://interactive-plus.ru/article/561785/discussion_platform; https://doi.org/10.21661/r-561785

  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal

    المساهمون: Авторы статьи выражают благодарность ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН» за предоставленный семенной материал трититригии сорта Памяти Любимовой.

    المصدر: Agricultural Machinery and Technologies; Том 17, № 3 (2023); 34-42 ; Сельскохозяйственные машины и технологии; Том 17, № 3 (2023); 34-42 ; 2073-7599

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.vimsmit.com/jour/article/view/525/478; Сухоруков А.А. Влияние различных типов засухи на урожайность сортов озимой пшеницы // Молодой ученый. 2015. N22.2(102.2). С. 12-14.; Федотов А.А., Лиходиевская С.А., Хрипунов А.И. Влияние засух на урожайность озимой пшеницы // Достижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. N11. С. 19-21.; Milyutkin V., Buxmann V., Mozgovoy A., et al. Modern technology for cultivation of agricultural crops in zones of risk farming with conservation and accumulation of atmospheric moisture. Lecture Notes in Networks and Systems book series (LNNS). 2022. Vol. 246. 138-146.; Охрана окружающей среды в России. 2020: Стат. cб./Росстат. 0-92. M.: 2020. 113 с.; Rudoy D., Pakhomov V., Olshevskaya A., et al. Review and analysis of perennial cereal crops at different maturity stages. IOP Conference. Series: Earth and Environmental Science. 2021. 937(2). 022111.; Рудой Д.В., Пахомов В.И., Мальцева Т.А. и др. Обзор и анализ многолетних зерновых культур // Инновационные технологии в науке и образовании. Ростов-на-Дону: ДГТУ-Принт. 2021. С. 48-52.; Цицин Н.В. Многолетняя пшеница. М.: Наука. 1978. 287 с.; Упелниек В.П., Белов В.И., Иванова Л.П. и др. Наследие академика Н.В. Цицина – современное состояние и перспективы использования коллекции промежуточных пшенично-пырейных гибридов // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2021. 16(3). С. 667-674.; Cui L., Ren Y., Murray T.D., et al. Development of perennial wheat through hybridization between wheat and wheat-grasses: A Review. Engineering. 2018. 4. 507-513.; Ebert A.W., Engels J.M.M. Plant biodiversity and genetic resources matter. Plants. 2020. 9(12). 1706.; Curwen-McAdams C., Jones S. Breeding perennial grain crops based on wheat. Crop Science. 2017. 57. 1172-1188.; Alvarez J.B., Guzmán C. Interspecific and intergeneric hybridization as a source of variation for wheat grain quality improvement. Theoretical and Applied Genetics. 2018. 131(2). 225-251.; Ceoloni C., Kuzmanović L., Ruggeri R., et al. Harnessing genetic diversity of wild gene pools to enhance wheat crop production and sustainability. Challenges and Opportunities. Diversity. 2017. 9. 55.; Pour-Aboughadareh A., Kianersi F., Poczai P., Moradkhani H. Potential of wild relatives of wheat: ideal genetic resources for future breeding programs. Agronomy. 2021. 11. 1656.; De Haan L., Christians M., Crain J., Poland J. Development and evolution of an intermediate wheatgrass domestication program. Sustainability. 2018. 10(5). 1499.; Jovovic Z., Andjelkovic V., Przulj N., Mandic D. Untapped genetic diversity of wild relatives for crop improvement. In rediscovery of genetic and genomic resources for future food security. Springer: Singapore. 2020. 25-65.; Упелниек В.П., Иванова Л.П., Кузнецова Н.Л. и др. Успехи отдаленной гибридизации – новая сельскохозяйственная культура трититригия // Идеи Н.И. Вавилова в современном мире. СПб: ВИР. 2017. С. 57.; Upelnik V., Fisenko A., Ivanova L., et al. Biodiversity of distant hybrids of cereals in the collection of the Tsitsin MBGRAS. Acta Horticulturae. 2021. N1324. 233-236.; Белов В.И., Иванова Л.П., Завгородний С.В., Упелниек В.П. Селекционно-генетические ресурсы отрастающих промежуточных пшенично-пырейных гибридов (2n = 56) // Бюллетень Главного ботанического сада. 2013. 4(199). С. 49-55.; Аленичева А.Д., Завгородний С.В., Иванова Л.П. и др. Памяти Любимовой – первый сорт новой зерновой культуры ×Trititrigia cziczinii Tzvelev // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2022. N97. С. 23-26.; Трифонова А.А., Борис К.В., Дедова Л.В. и др. Анализ полиморфизма генома представителей синтетического вида ×Trititrigia cziczinii Tsvel. Методом AFLP // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2018. Т. N6. С. 648-653.; Завгородний С.В., Иванова Л.П., Aленичева А.Д. и др. Морфобиологические и хозяйственно ценные особенности образцов из современной коллекции трититригии (xTrititrigia cziczinii Tzvel.) ГБС РАН // Овощи России. 2022. N2. С. 10-14.; Иванова Л.П., Щуклина О.А., Ворончихина И.Н. и др. Перспективы использования новой сельскохозяйственной культуры трититригии (×Trititrigia cziczinii Tsvelev) в кормопроизводстве // Кормопроизводство. 2020. N10. С. 13-16.; Иванова Л.П., Кузнецова Н.Л., Ермоленко О.И. и др. Продуктивность и хлебопекарные свойства ×Trititrigia czi czinii // Аграрная Россия. 2020. N12. С. 14-17.; Parkhomenko G.G., Bozhko I.V., Kambulov S.I., et al. Methodology and results of studying soil moisture after the interaction with the operating devices. E3 S Web of Conferences. 2020. Vol. 175. 09006.; Беренштейн И.Б., Воложанинов С.С., Машков А.М. и др. Ресурсосберегающие технологии уборки семенных посевов зерновых (колосовых) культур // Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. 2019. N19 (182). С. 85-100.; https://www.vimsmit.com/jour/article/view/525

  8. 8
    Academic Journal

    المساهمون: The research was carried out under the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the state assignment of the Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky (theme No. FNWE-2022-0007), Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого» (тема № FNWE-2022-0007)

    المصدر: Agricultural Science Euro-North-East; Том 24, № 4 (2023); 538-548 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 24, № 4 (2023); 538-548 ; 2500-1396 ; 2072-9081

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1405/683; Вегрен С. К., Троцук И. В. Устойчиво ли промышленное сельское хозяйство в условиях климатических изменений и экологических угроз? Экономическая социология. 2020;21(5):12-38. doi:10.17323/1726-3247-2020-5-12-38 EDN: ZCFFML; Мальцева Л. Т., Филиппова Е. А., Банникова Н. Ю., Катаева Н. В. Влияние засухи на хозяйственно ценные признаки яровой мягкой пшеницы в условиях лесостепной зоны Курганской области. Вестник Омского государственного аграрного университета. 2021;(3):25-35. doi:10.48136/2222-0364_2021_3_25 EDN: WIDLGV; Gupta P. K., Balyan H. S., Gahlaut V. QTL Analysis for drought tolerance in wheat: present status and future possibilities. Agronomy. 2017;7(1):5. doi:10.3390/agronomy7010005; Пакуль В. Н., Плиско Л. Г. Засухоустойчивость сортов яровой мягкой пшеницы. Международный научно-исследовательский журнал. 2018;(12-2):49-52. doi:10.23670/IRJ.2018.78.12.046 EDN: YSUKIH; Румянцева Н. И., Валиева А. И., Акулов А. Н., Асхадуллин Дан. Ф., Асхадуллин Дам. Ф., Василова Н. З. Влияние засухи и высоких температур на урожайность и качество зерна фиолетовозерных линий яровой мягкой пшеницы. Биомика. 2021;13(3):254-273. doi:10.31301/2221-6197.bmcs.2021-17 EDN: SNHIMV; Khanna-Chopra R., Singh K. Drought resistance in crops: Physiological and genetic basis of traits for crop productivity. In: Tripathi B., Müller M. (eds) Stress Responses in Plants. Springer, Cham. 2015. pp. 267-292. doi:10.1007/978-3-319-13368-3_11; Гречишкина О. С., Хутамбирдина Р. Д., Мордвинцев М. П. Величина и структура урожая зерна сортов яровой мягкой пшеницы в условиях засухи разного типа. Животноводство и кормопроизводство. 2021;104(4):217-232. doi:10.33284/2658-3135-104-4-217 EDN: HICWSI; Зуев Е. В., Брыкова А. Н., Новикова Л. Ю., Медведева Л. М., Темирбекова С. К. Исходный материал для селекции яровой мягкой пшеницы в Центральной нечерноземной зоне РФ. Вестник РАСХН. 2014;(6):28-30. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22500448 EDN: SYJUWL; Кумаков В. А., Игошин А. П. Физиологические основы селекции зерновых культур на продуктивность в условиях засухи. Физиологические основы селекции растений : сб. статей. С-Пб.: ВИР, 1995. C. 440-466.; Волкова Л. В., Амунова О. С. Результаты оценки сортов яровой мягкой пшеницы различных агроэкотипов по признакам засухоустойчивости и донорским свойствам. Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2022;(1):27-42. doi:10.26897/0021-342X-2022-1-27-42 EDN: HRXMET; Тамразов Т. Г. Влияние засухи на морфофизиологические показатели и показатели продуктивности изученных местных генотипов пшеницы. Бюллетень науки и практики. 2021;10(7):45-56. doi:10.33619/2414-2948/71/06 EDN: TKSLJG; Бычкова О. В., Хлебова Л. П., Совриков А. Б., Титова А. М. Реакция генотипов яровой твердой пшеницы в условиях моделированного осмотического и солевого стресса. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2018;(2):5-11. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32508983 EDN: YQGPXM; Ковтун В. И., Ковтун Л. Н. Озерненность, масса зерна колоса и масса 1000 зерен в повышении урожайности озимой мягкой пшеницы. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015;(3):27-29. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23828339 EDN: UBLIFT; Амунова О. С., Волкова Л. В., Зуев Е. В., Харина А. В. Исходный материал для селекции мягкой яровой пшеницы в условиях Кировской области. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021;22(5):661-675. doi:10.30766/2072-9081.2021.22.5.661-675 EDN: QALWGK; Волкова Л. В., Амунова О. С. Результаты изучения сортов яровой пшеницы на засухоустойчивость в Кировской области. Аграрный вестник Верхневолжья. 2018;(3):12-17. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35780371 EDN: YCKAIX; Казакова А. С. Морфотипы зародыша семян твердых озимых пшениц как основа оценки эффективности агротехнологий. Вестник аграрной науки Дона. 2017;(1-1):35-45. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29059986 EDN: YLXXLR; https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1405

  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    المساهمون: The research is carried out under the Federal Altai Scientific Centre of Agro-BioTechnologies government contract No. 0534-2021-0003 (theme: “The use of molecular genetics and biotechnological research methods in plant breeding”).

    المصدر: Vavilov Journal of Genetics and Breeding; Том 26, № 2 (2022); 196-201 ; Вавиловский журнал генетики и селекции; Том 26, № 2 (2022); 196-201 ; 2500-3259 ; 10.18699/VJGB-22-14

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/3296/1605; Acuña-Galindo M.A., Mason R.E., Subramanian N.K., Hays D.B. Meta-analysis of wheat QTL regions associated with adaptation to drought and heat stress. Crop Sci. 2015;55(2):477-492. DOI 10.2135/cropsci2013.11.0793.; Al-Ghzawi A.L.A., Khalaf Y.B., Al-Ajlouni Z.I., AL-Quraan N.A., Musallam I., Hani N.B. The effect of supplemental irrigation on canopy temperature depression, chlorophyll content, and water use efficiency in three wheat (Triticum aestivum L. and T. durum Desf.) varieties grown in dry regions of Jordan. Agriculture. 2018;8(5):67. DOI 10.3390/agriculture8050067.; Awlachew Z.T., Singh R., Kaur S., Bains N.S., Chhuneja P. Transfer and mapping of the heat tolerance component traits of Aegilops speltoides in tetraploid wheat Triticum durum. Mol. Breed. 2016;36:78. DOI 10.1007/s11032-016-0499-2.; Bahar B., Yildirim M., Barutcular C., Genc I. Effect of CTD on grain yield and yield component in bread and durum wheat. Not. Bot. Horti Agrobot. Cluj-Napoca. 2008;36(1):34-37. DOI 10.15835/nbha36187.; Bala P., Sikder S. Heat stress indices, correlation and regression analysis of wheat genotypes for yield potential. Int. J. Curr. Agric. Sci. 2017;7(4):190-194.; Balota M., Green A.J., Griffey C.A., Pitman R., Thomason W. Genetic gains for physiological traits associated with yield in soft red winter wheat in the Eastern United States from 1919 to 2009. Eur. J. Agron. 2017;84:76-83. DOI 10.1016/j.eja.2016.11.008.; Balota M., Peters T.R., Payne W.A., Evett S.R. Morphological and physiological traits related with canopy temperature depression in three-closely related wheat lines. Crop Sci. 2008;48(5):1897-1910. DOI 10.2135/cropsci2007.06.0317.; Bellundagi A., Singh G.P., Prabhu K.V., Arora A., Neelu J., Ramya P., Singh A.M., Singh P.K., Ahlawat A. Early ground cover and other physiological traits as efficient selection criteria for grain yield under moisture deficit stress conditions in wheat (Triticum aestivum L.). Indian J. Plant Physiol. 2013;18:277-281. DOI 10.1007/s40502-013-0047-6.; Berger B., Parent B., Tester M. High-throughput shoot imaging to study drought responses. J. Exp. Bot. 2010;61(13):3519-3528. DOI 10.1093/jxb/erq201.; Blum A. Drought resistance, water-use efficiency, and yield potential – are they compatible, dissonant, or mutually exclusive? Aust. J. Agric. Res. 2005;56(11):1159-1168. DOI 10.1071/AR05069.; Blum A., Mayer J., Gozlan G. Infrared thermal sensing of plant canopies as a screening technique for dehydration avoidance in wheat. Field Crops Res. 1982;5:137-146. DOI 10.1016/0378-4290(82)90014-4.; Bonari A., Edalat M., Ghadiri H., Kazemeini S.A., Modarresi M. The study of temperature depression and its association with grain yield in six wheat cultivars under heat stress conditions and salicylic acid application. Iran Agric. Res. 2020;39(1):99-108. DOI 10.22099/iar.2020.31975.1318.; Chaves M.M. Thermography to explore plant-environment interactions. J. Exp. Bot. 2013;64(13):3937-3949. DOI 10.1093/jxb/ert029.; Cheng J.-J., Li H., Ren B., Zhou C.-J., Kang Z.-S., Huang L.-L. Effect of canopy temperature on the stripe rust resistance of wheat. N. Z. J. Crop Hortic. Sci. 2015;43(4):306-315. DOI 10.1080/01140671.2015.1098708.; Cossani C.M., Reynolds M.P. Physiological traits for improving heat tolerance in wheat. Plant Physiol. 2012;160(4):1710-1718. DOI 10.1104/pp.112.207753.; Fang Q., Zhang X., Chen S., Shao L., Sun H. Selecting traits to increase winter wheat yield under climate change in the North China Plain. Field Crops Res. 2017;207:30-41. DOI 10.1016/j.fcr.2017.03.005.; Gao F., Liu J., Yang L., Wu X., Xiao Y., Xia X., He Z. Genome-wide linkage mapping of QTL for physiological traits in a Chinese wheat population using the 90K SNP array. Euphytica. 2016;209(3):789-804. DOI 10.1007/s10681-016-1682-6.; Gulnaz S., Zulkiffal M., Sajjad M., Ahmed J., Musa M., Abdullah M., Ahsan A., Refman A. Identifying Pakistani wheat landraces as genetic resources for yield potential, heat tolerance and rust resistance. Int. J. Agric. Biol. 2019;21(3):520-526. DOI 10.17957/IJAB/15.0924.; Guo J., Tian G., Zhou Y., Wang M., Ling N., Shen Q., Guo S. Evaluation of the grain yield and nitrogen nutrient status of wheat (Triticum aestivum L.) using thermal imaging. Field Crops Res. 2016;196:463-472. DOI 10.1016/j.fcr.2016.08.008.; Jackson R.D., Idso S.B., Reginato R.J., Pinter P.J. Canopy temperature as a crop water-stress indicator. Water Resour. Res. 1981;17(4):1133-1138. DOI 10.1029/WR017i004p01133.; Jackson R.D., Reginato R.J., Idso S.B. Wheat canopy temperature – practical tool for evaluating water requirements. Water Resour. Res. 1977;13(3):651-656. DOI 10.1029/WR013i003p00651.; Jokar F., Karimizadeh R., Masoumiasl A., Fahliani R.A. Canopy temperature and chlorophyll content are effective measures of drought stress tolerance in durum wheat. Not. Sci. Biol. 2018;10(4):575-583. DOI 10.25835/nsb10410288.; Kaur S., Singh S.P., Kingra P.K. Canopy temperature as indicator of thermal and nutrient stresses in wheat crop. Mausam. 2018;69(2): 309-314.; Khalid M., Afzal F., Gul A., Amir R., Subhani A., Ahmed Z., Mahmood Z., Xia X., Rasheed A., He Z. Molecular characterization of 87 functional genes in wheat diversity panel and their association with phenotypes under well-watered and water-limited conditions. Front. Plant Sci. 2019;10:717. DOI 10.3389/fpls.2019.00717.; Khan A., Ahmad M., Shah M.K.N., Ahmed M. Genetic manifestation of physio-morphic and yield related traits conferring thermotolerance in wheat. Pak. J. Bot. 2020;52(5):1545-1552. DOI 10.30848/PJB2020-5(27).; Kumar J., Kumar M., Singh S.K., Singh L. Estimation of genetic variability and heritability in bread wheat under abiotic stress. Int. J. Pure Appl. Biosci. 2017;5(1):156-163. DOI 10.18782/2320-7051.2475.; Liang X., Liu Y., Chen J., Adams C. Late-season photosynthetic rate and senescence were associated with grain yield in winter wheat of diverse origins. J. Agron. Crop Sci. 2018;204(1):1-12. DOI 10.1111/jac.12231.; Lopes M.S., Reynolds M.P., McIntyre C.L., Mathews K.L., Kamali M.R.J., Mossad M., Feltaous Y., Tahir I.S.A, Chatrath R., Ogbonnaya F., Baum M. QTL for yield and associated traits in the Seri/Babax population grown across several environments in Mexico, in the West Asia, North Africa, and South Asia regions. Theor. Appl. Genet. 2013;126(4):971-984. DOI 10.1007/s00122-012-2030-4.; Lu Y., Yan Z., Li L., Gao C., Shao L. Selecting traits to improve the yield and water use efficiency of winter wheat under limited water supply. Agric. Water Manag. 2020;242:106410. DOI 10.1016/j.agwat.2020.106410.; Mason R.E., Hays D.B., Mondal S., Ibrahim A.M.H., Basnet B.R. QTL for yield, yield components and canopy temperature depression in wheat under late sown field conditions. Euphytica. 2013;194:243-259. DOI 10.1007/ s10681-013-0951-x.; Mason R.E., Mondal S., Beecher F., Hays D. Genetic loci linking improved heat tolerance in wheat (Triticum aestivum L.) to lower leaf and spike temperatures under controlled conditions. Euphytica. 2011;180:181-194. DOI 10.1007/s10681-011-0349-6.; Mohammed S., Huggins T., Mason E., Beecher F., Chick C., Sengodon P., Paudel A., Ibrahim A., Tilley M., Hays D. Mapping the genetic loci regulating leaf epicuticular wax, canopy temperature and drought susceptibility index in Triticum aestivum L. Crop Sci. 2021;61:2294-2305. DOI 10.1002/csc2.20458.; Mondal S., Mason R.E., Huggins T., Hays D.B. QTL on wheat (Triticum aestivum L.) chromosomes 1B, 3D and 5A are associated with constitutive production of leaf cuticular wax and may contribute to lower leaf temperatures under heat stress. Euphytica. 2015;201: 123-130. DOI 10.1007/s10681-014-1193-2.; Nagai T., Makino A. Differences between rice and wheat in temperature responses of photosynthesis and plant growth. Plant Cell Physiol. 2009;50(4):744-755. DOI 10.1093/pcp/pcp029.; Olivares-Villegas J.J., Reynolds M.P., McDonald G.K. Drought-adaptive attributes in the Seri/Babax hexaploid wheat population. Funct. Plant Biol. 2007;34(3):189-203. DOI 10.1071/FP06148.; Ortiz R., Sayre K.D., Govaerts B., Gupta R., Subbarao G.V., Ban T., Hodson D., Dixon J.M., Ortiz-Monasterio J.I., Reynolds M. Climate change: сan wheat beat the heat? Agric. Ecosyst. Environ. 2008;126(1-2):46-58. DOI 10.1016/j.agee.2008.01.019.; Paliwal R., Roder M.S., Kumar U., Srivastava J.P., Joshi A.K. QTL mapping of terminal heat tolerance in hexaploid wheat (T. aestivum L.). Theor. Appl. Genet. 2012;125(3):561-575. DOI 10.1007/s00122-012-1853-3.; Pinto R.S., Reynolds M.P., Mathews K.L., McIntyre C.L., Olivares-Villegas J.J., Chapman S.C. Heat and drought adaptive QTL in a wheat population designed to minimize confounding agronomic effects. Theor. Appl. Genet. 2010;121(6):1001-1021. DOI 10.1007/s00122-010-1351-4.; Pinto R.S., Reynolds M.P. Common genetic basis for canopy temperature depression under heat and drought stress associated with optimized root distribution in bread wheat. Theor. Appl. Genet. 2015;128:575-585. DOI 10.1007/s00122-015-2453-9.; Rahman M., Barma N., Biswas B., Khan A., Rahman J. Study on morpho-physiological traits in spring wheat (Triticum aestivum L.) under rainfed condition. Bangladesh J. Agric. Res. 2016;41(2):235-250. DOI 10.3329/bjar.v41i2.28227.; Rattey A., Shorter R., Chapman S. Evaluation of CIMMYT conventional and synthetic spring wheat germplasm in rainfed sub-tropical environments. II. Correlated response for grain yield components and physiological traits due to selection for grain yield. Field Crops Res. 2011;124(2):195-204. DOI 10.1016/j.fcr.2011.02.006.; Rebetzke G.J., Rattey A.R., Farquhar G.D., Richards R.A., Condon A.G. Genomic regions for canopy temperature and their genetic association with stomatal conductance and grain yield in wheat. Funct. Plant Biol. 2013;40(1):14-33. DOI 10.1071/FP12184.; Reynolds M., Manes Y., Izanloo A., Langridge P. Phenotyping approaches for physiological breeding and gene discovery in wheat. Ann. Appl. Biol. 2009;155(3):309-320. DOI 10.1111/j.1744-7348.2009.00351.x.; Reynolds M.P., Ortiz-Monasterio J.I., McNab A. Application of physiology in wheat breeding. Mexico: CIMMYT, 2001.; Reynolds M.P., Pierre C.S., Saad A.S.I., Vargas M., Condon A.G. Evaluating potential genetic gains in wheat associated with stressadaptive trait expression in elite genetic resources under drought and heat stress. Crop Sci. 2007;47(S3):S-172-S-189. DOI 10.2135/cropsci2007.10.0022IPBS.; Royo C., Villegas D., Del Moral L.F.G., Elhani S., Aparicio N., Rharrabti Y., Araus J.L. Comparative performance of carbon isotope discrimination and canopy temperature depression as predictors of genotypes differences in durum wheat yield in Spain. Aust. J. Agric. Res. 2002;53(3):561-569. DOI 10.1071/AR01016.; Sharma D., Jaiswal J.P., Singh N.K., Chauhan A., Gahtyari N.C. Developing a selection criterion for terminal heat tolerance in bread wheat based on various mopho-physiological traits. Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 2018;7(7):2716-2726. DOI 10.20546/ijcmas.2018.707.318.; Sharma P., Sareen S., Saini M.S. Assessing genetic variation for heat stress tolerance in Indian bread wheat genotypes using morpho physiological traits and molecular markers. Plant Genet. Resour. 2017;15(6):539-547. DOI 10.1017/S1479262116000241.; Sofi P.A., Ara A., Gull M., Rehman K. Canopy temperature depression as an effective physiological trait for drought screening. In: Ondrasek G. (Ed.) Drought-Detection and Solutions. London: IntechOpen, 2019;77-92. DOI 10.5772/intechopen.85966.; Sohail M., Hussain I., Qamar M., Tanveer S.K., Abbas S.H., Ali Z., Imtiaz M. Evaluation of spring wheat genotypes for climatic adaptability using canopy temperature as physiological indicator. Pak. J. Agric. Sci. 2020;33(1):89-96. DOI 10.17582/journal.pjar/2020/33.1.89.96.; Sukumaran S., Dreisigacker S., Lopes M., Chavez P., Reynolds M.P. Genome‑wide association study for grain yield and related traits in an elite spring wheat population grown in temperate irrigated environments. Theor. Appl. Genet. 2015;128(2):353-363. DOI 10.1007/s00122-014-2435-3.; Thapa S., Jessup K.E., Pradhan G.P., Rudd J.C., Liu S., Mahan J.R., Devkota R.N., Baker J.A., Xue Q. Canopy temperature depression at grain filling correlates to winter wheat yield in the U.S. Southern High Plains. Field Crops Res. 2018;217:11-19. DOI 10.1016/j.fcr.2017.12.005.; Udovenko G.V. Character of adaptation reaction and causes of different resistance of plants to extremal conditions. Trudy po Prikladnoy Botanike, Genetike i Selektsii = Proceedings on Applied Botany, Genetics, and Breeding. 1973;49(3):258-268. (in Russian); Wang Y., Zia-Khan S., Owusu-Adu S., Miedaner T., Müller J. Early detection of Zymoseptoria tritici in winter wheat by infrared thermography. Agriculture. 2019;9(7):139. DOI 10.3390/agriculture 9070139.; Wardlaw I.F., Dawson I.A., Munibi P., Fewster R. The tolerance of wheat to high temperatures during reproductive growth. I. Survey procedures and general response patterns. Aust. J. Agric. Res. 1989;40(1):1-13. DOI 10.1071/AR9890001.; White J.W., Andrade-Sanchez P., Gore M.A., Bronson K.F., Coffelt T.A., Conley M.M. Field-based phenomics for plant genetics research. Field Crop Res. 2012;133:101-112. DOI 10.1016/j.fcr.2012.04.003.; Yang D.Q., Dong W.H., Luo Y.L., Song W.T., Cai T., Li Y., Yin Y.P., Wang Z.L. Effects of nitrogen application and supplemental irrigation on canopy temperature and photosynthetic characteristics in winter wheat. J. Agric. Sci. Technol. 2018;156(1):13-23. DOI 10.1017/S0021859617000946.; Yousfi S., Gracia-Romero A., Kellas N., Kaddour M., Chadouli A., Karrou M., Araus J.L., Serret M.D. Combined use of low-cost remote sensing techniques and δ13C to assess bread wheat grain yield under different water and nitrogen conditions. Agronomy. 2019;9(6):285. DOI 10.3390/agronomy9060285.; Zhang X., Zhang X., Chen S., Sun H., Shao L., Liu X. Optimized timing of using canopy temperature to select high-yielding cultivars of winter wheat under different water regimes. Exp. Agric. 2018;54(2): 257-272. DOI 10.1017/S0014479716000235.; Zhang Y., Zhang Y., Wang Z., Wang Z. Characteristics of canopy structure and contributions of non-leaf organs to yield in winter wheat under different irrigated conditions. Field Crops Res. 2011;123(3): 187-195. DOI 10.1016/j.fcr.2011.04.014.; https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/3296

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
    Academic Journal

    المصدر: Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего (Ediția 3)

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/17203/EU/Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetale/20.80009.5107.11; https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/143119

  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal