Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Zraz

Грибник
  • Публикаций

    3,085
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    2

Zraz стал победителем дня 19 февраля 2023

Zraz имел наиболее популярный контент!

Репутация

5,925 Профессор

Информация о Zraz

  • Звание
    обнулятор

Информация

  • Город
    Шелбивилль

Посетители профиля

9,636 просмотров профиля

Избранное

  1. Полезный архивчик
    Полезный архивчик

    Ап, части из свежего за 2024г до ноября включительно.

    Хорошоб было разбить по кластерам "питание" "генетика" "болезни" и пр. да в падлу такой массив перелопачивать:D Инструкция как пользоваться есть выше на два сообщения.

     

    Оценка поведения телят, которых кормили молоком, содержащим различные количества жмыха из конопли (Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2023.1295949/full

    Влияние методов сушки на химические и сенсорные свойства листьев Cannabis sativa
    https://www.mdpi.com/1420-3049/28/24/8089

    Проблемы с производством Cannabis sativa из патогенов и микробов — роль молекулярной диагностики и биоинформатики
    https://www.mdpi.com/1422-0067/25/1/14

    Урожайность, характеристика и возможное использование Cannabis Sativa L. Roots, выращенных при выращивании на аэропонике
    https://www.mdpi.com/1420-3049/26/16/4889

    Новые заболевания Cannabis sativa и устойчивое управление
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ps.6307

    Морфогенетическая динамика Cannabis sativa L.: транскриптомный взгляд на морфогенез листьев, фазовый переход и соматический эмбриогенез
    https://atrium.lib.uoguelph.ca/items/0ca2182f-ea63-435d-9905-e6dc808384b5
    https://atrium.lib.uoguelph.ca/server/api/core/bitstreams/469acffa-33bc-425b-a47c-fd4a6965ab1f/content

    Сильная засуха значительно снижает урожайность цветочной конопли (Cannabis sativa L.) и содержание каннабиноидов, а умеренная засуха - нет
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0098847224000066

    Влияние расширенного состава питательных веществ и системы фертигации на урожайность биомассы и содержание каннабиноидов при выращивании лекарственного каннабиса (Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2024.1322824/abstract

    Влияние источника углерода и элиситоров на производство биомассы и накопление фриделина и эпифриделанола в волосистых корнях конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://link.springer.com/article/10.1007/s11240-023-02675-4

    Библиометрический анализ исследований Cannabis sativa : тенденции, проблемы и будущие направления
    https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2023.0200

    Физиологические параметры, кривая экстракции питательных веществ и урожайность трех сортов Cannabis sativa L., выращенных в почве и субстрате
    https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85365

    Биосинтез каннафлавинов А и В из Cannabis sativa L
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031942218303819?via%3Dihub

    Незначительные, нетерпеноидные летучие соединения определяют различия в аромате экзотической конопли
    https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.3c04496

    Механизм действия хитозана
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773111124000020#fig0030

    Морфологический и генетический анализ развития соцветий и цветков конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.01.25.577276v1.full

    Обследование Fusarium oxysporum на конопляных фермах и огородах Джорджии.
    https://digitalcommons.gaacademy.org/gjs/vol82/iss2/2/
    https://digitalcommons.gaacademy.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2594&context=gjs

    Фиторемедиация и повышение ценности загрязненных медью почв посредством выращивания Cannabis sativa (L.): разумный способ производства каннабидиола (КБД) в средиземноморских почвах
    https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-023-02388-x

    [PDF] Влияние экзогенной салициловой кислоты на фитохимическое улучшение и антиоксидантную активность Cannabis sativa L.
    http://www.ijat-aatsea.com/pdf/v20_n1_2024_January/28_IJAT_20(1)_2024_Tebdoie, C(64).pdf

    Новые стратегии устойчивого и быстрого разведения Cannabis sativa L.
    https://atrium.lib.uoguelph.ca/server/api/core/bitstreams/87400e75-3cd0-42bf-807a-37a4a0aafc15/content

    Понимание триплоидного каннабиса Seedsman
    https://www.seedsman.com/us-en/blog/understanding-triploid-cannabis

    Что такое THCP? Новый и необычный каннабиноид
    https://neurogan.com/blogs/news/what-is-thcp

    Элиситация: инструмент для обогащения биоактивного состава продуктов питания.
    https://europepmc.org/article/PMC/6270998#id369716

    Фунгицидные метаболиты Lasiodiplodia brasiliensis подавляют склероцию у каннабиса.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452219824000065

    Первоначальное исследование машинного обучения для установления связи между генетическими маркерами и уровнями ТГК в образцах Cannabis Sativa
    https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=906003110081088002088065076083090066028078093038088005118053030036112060062014120008039093025003013025075053102040111070095076021072089051089034019116103083091009080006005014050004127024091126026028014028041041011097089027115023071118065112099080003111106027121094070011093024088010092068112&EXT=pdf&INDEX=TRUE

    Более длительный световой период существенно увеличивает урожайность и качество каннабиса, выращенного в помещении: исследование двух сортов с высоким содержанием ТГК, выращенных при 12-часовом и 13-часовом дне
    https://www.mdpi.com/2223-7747/13/3/433

    Оценка интегрированного управления орошением и внесением удобрений (MIRFE) при производстве сушеных цветов Cannabis sativa в контролируемых условиях тепличного типа.
    https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60084

    Ароматические и каннабиноидные профили соцветий и масел семян каннабиса : комплексный подход к характеристике сортов
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669024001237

    Эустресс и растения: синтез с перспективами выращивания Cannabis sativa NaCl
    https://www.mdpi.com/2311-7524/10/2/127

    Дефицит азота стимулирует биосинтез каннабиноидов в медицинских растениях каннабиса, вызывая метаболический сдвиг в сторону производства метаболитов с низким содержанием азота.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669023007343?via%3Dihub

    Ортолог ЦВЕТУЩЕГО ЛОКУСА T связан с нечувствительным к фотопериоду цветением конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.04.21.537862v1.full

    Генетическое картирование SNP-маркеров и генов-кандидатов, связанных с цветением в нейтральный день у Cannabis sativa L
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.04.17.537043v1.full

    Внекорневые опрыскивания тиосульфатом серебра дают мужские цветки на женских растениях конопли
    https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/28/6/article-p743.xml

    Триплоиды каннабиса демонстрируют меньшую плодовитость и аналогичный рост и цветение по сравнению с диплоидами.
    https://journals.ashs.org/jashs/view/journals/jashs/149/2/article-p75.xml

    Комплексное управление патогенами и микробами на Cannabis sativa L.(Cannabis) в тепличных условиях
    https://www.preprints.org/manuscript/202402.0361/v1

    Влияние этефона на сексуальное выражение и выработку каннабиноидов у однодомных и двудомных сортов конопли ( Cannabis sativa L. ) : полевое испытание
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092666902400044X

    Полногеномный анализ семейства генов WRKY в конопле с высоким содержанием CBD ( Cannabis sativa L.) и идентификация генов WRKY , участвующих в абиотических стрессовых реакциях и регуляции накопления каннабиноидов.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669024001389


    Разработка панели секвенирования нового поколения, нацеленной на гены каннабиноидсинтазы, чтобы различать марихуану и коноплю.
    https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/elps.202300233

    Количественная оценка на основе глубокого обучения и транскриптомное профилирование выявили путь образования железистых трихом, опосредованный метилжасмонатом, у Cannabis sativa.
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tpj.16663

    Оптимизация экстракции биоактивных соединений из листьев конопли с помощью импульсного электрического поля
    https://www.mdpi.com/2673-4532/5/1/6

    Почва и семена влияют на бактериальное разнообразие в микробиоме эндосферы проростков Cannabis sativa.
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1326294/abstract

    Влияние роста одного растения на продуктивность, способствующее инокуляции ризобактерий, на морфологическое развитие Cannabis sativa L. и урожай цветков
    https://essopenarchive.org/doi/full/10.22541/au.170668537.78254140

    Потребности и ограничения в борьбе с вредителями кукурузного ушного червя (Lepidoptera: Noctuidae), нового основного вредителя конопли в США
    https://academic.oup.com/jipm/article/12/1/34/6368497?login=false

    Тестирование сортов конопли (Cannabis sativa L.) на соответствие общему содержанию Дельта-9 ТГК и общему КБД с использованием газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором
    https://europepmc.org/article/pmc/pmc10892002

    Фитохимическая характеристика и профиль модуляции TRPA1/TRPM8 богатого каннабигеролом Cannabis sativa L. Хемотип IV
    https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jnatprod.3c00831

    Антистафилококковая активность беспочвенного каннабиса на протяжении всего вегетационного цикла при различных обработках питания в зависимости от содержания каннабиноидов
    https://www.nature.com/articles/s41598-024-54805-3

    Попытки использования экстракта соцветий конопли ( Cannabis sativa L. var. sativa ) для ограничения роста грибков, встречающихся в сельскохозяйственных культурах
    https://www.mdpi.com/2076-3417/14/4/1680

    Рекомбинантные инбредные линии Селекция
    https://vuzdoc.org/9457/estestvoznanie/rekombinantnye_inbrednye_linii

    Изучение модификаций метаболома листьев, вызванных УФ-C-излучением, у представителей видов Vitis , Cissus и Cannabis с помощью метаболомных и антиоксидантных анализов на основе ЖХ-МС UVC
    https://www.mdpi.com/1420-3049/19/9/14004

    Комплексное управление патогенами и микробами в Cannabis sativa L. (Каннабис) в тепличных условиях плесень мучнистая роса
    https://www.mdpi.com/2223-7747/13/6/786

    Оценка параметров, влияющих на опосредованную Agrobacterium временную экспрессию генов в промышленной конопле ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/2223-7747/13/5/664

    АНТИОКСИДАТИВНЫЙ РЕАКЦИЯ И ФЕНОЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В МОЛОДЫХ ЛИСТЬЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОНОПЛИ ПРИ РАЗНОМ ОСВЕЩЕНИИ И МИКОРИЗЕ
    https://www.mdpi.com/2223-7747/13/6/840

    Селекция Обратное скрещивание Бэкросс
    https://studme.org/191387/geografiya/vozvratnoe_analiziruyuschee_skreschivanie

    Влияние инокуляции семян штаммами Trichoderma afroharzianum на рост растений, морфологию корней и содержание фенолов в листьях конопли ( Cannabis sativa L.) на ранних стадиях роста
    https://www.mdpi.com/2077-0472/14/4/511

    Стимуляция медью производства тетрагидроканнабинола и каннабидиола в конопле ( Cannabis sativa L.) зависит от типа меди, дозы и сорта
    https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.3c07819

    Идентификация и анализ экспрессии гена семейства TPS в Cannabis sativa L
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024038489

    Полногеномная характеристика семейства генов экспансинов у Cannabis sativa
    https://ispecjournal.com/index.php/ispecjas/article/view/559
    https://ispecjournal.com/index.php/ispecjas/article/view/559/490

    [PDF] CANNABIS SATIVA L.: ОБЗОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СВОЙСТВ ЭТОГО «ЧУДЕСНОГО РАСТЕНИЯ» И ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ В НИГЕРИИ
    https://www.researchgate.net/profile/Femi-Afolabi/publication/379143385_CANNABIS_SATIVA_L_A_REVIEW_OF_THE_MEDICINAL_PROPERTIES_OF_THIS_'WONDER_PLANT'_AND_AN_UPDATE_ON_THE_NIGERIA_SITUATION/links/65fc3dcea4857c796267ed72/CANNABIS-SATIVA-L-A-REVIEW-OF-THE-MEDICINAL-PROPERTIES-OF-THIS-WONDER-PLANT-AND-AN-UPDATE-ON-THE-NIGERIA-SITUATION.pdf

    Потеря чувствительности к длине светового дня из-за мутации сайта сплайсинга в регуляторе псевдоответа каннабиса .
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tpj.16726

    Полногеномный анализ in silico факторов транскрипции гомеодомен-лейциновой молнии у Cannabis sativa L
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024040763

    Разнообразие микробиома и вариации генотипов промышленной конопли
    https://www.researchsquare.com/article/rs-3946962/v1

    Septoria cannabicola, новый вид Cannabis sativa из Японии.
    https://www.researchgate.net/publication/378661490_Septoria_cannabicola_a_new_species_on_Cannabis_sativa_from_Japan
    https://www.jstage.jst.go.jp/article/mycosci/advpub/0/advpub_MYC623/_article/-char/ja/

    КБД: что вам нужно знать
    https://www.cdc.gov/marijuana/featured-topics/CBD.html/

    Тестирование сортов конопли ( Cannabis sativa L.) на соответствие общему содержанию Дельта-9 ТГК и общему КБД с использованием газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором.
    https://europepmc.org/article/pmc/pmc10892002

    Канадская тепличная спикерская программа очень интересно.
    https://www.canadiangreenhouseconference.com/attendee-information/speaker-program
    https://drive.google.com/drive/folders/1NUPOGtmND4si62dqG_2HZKDvKZDOnBfw
    https://drive.google.com/file/d/1eSrTBLcM-kJRq9eyzI0e3VtRZ2B2jJQq/view
    https://drive.google.com/file/d/13yjjgMCZ7f3Rcc0I2f_6S_HhwUWWhovg/view

    Декарбоксилирование кислых каннабиноидов в Cannabis sativa во время хранения.
    https://www.researchsquare.com/article/rs-4078895/v1

    Характеристика паттернов экспрессии генов короткодневного цветения, манипулирование их экспрессией с использованием красных и дальних красных волн и результирующий фенотип/хемотип у Cannabis sativa.
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.03.28.587211v1.full

    Раскрытие сложности и изменчивости метаболитов культивируемой конопли ( Cannabis sativa L.): первое картирование фитохимического разнообразия в Греции.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942224001134

    Исследование того, как азотное питание и обрезка влияют на концентрацию КБД и ТГК, а также биомассу растений Cannabis sativa.
    https://www.nature.com/articles/s41598-023-46369-5
    Поправка
    https://www.nature.com/articles/s41598-024-57679-7

    Распространенность и распространение комплекса видов Fusarium Sambucinum , связанного с Cannabis sativa, в Кентукки
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PHP-12-23-0106-S

    Генетическое картирование, идентификация и характеристика гена-кандидата восприимчивости к мучнистой росе у Cannabis sativa
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/MPMI-04-23-0043-R
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/MPMI-04-23-0043-R

    Фотодеградация каннабидиола (КБД) и Δ9 - ТГК в растительном материале каннабиса
    https://link.springer.com/article/10.1007/s43630-024-00589-4

    Популяционная геномика натуральной коллекции Cannabis sativa L. из Ирана идентифицирует новые генетические локусы времени цветения, морфологии, пола и хемотипирования.
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.05.07.593022v1.full

    Экстракция биоактивных соединений из листьев конопли ( Cannabis sativa L.) посредством оптимизации методологии реагирующей поверхности
    https://www.mdpi.com/2624-7402/6/2/75

    Ларвицидная активность экстрактов конопли и каннабидиола в отношении комаров желтой лихорадки Aedes aegypti
    https://www.preprints.org/manuscript/202405.0447/v1

    Экспертное руководство по жевательным конфетам с Δ9 THC (где купить в 2024 году)
    https://tripsitter.com/delta-9-thc/gummies/

    Добавление удобрений с комплексом PGR, состоящим из хлормеквата хлорида (CCC) и паклобутразола (PBZ), изменяет рост Cannabis sativa.
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01140671.2024.2346580

    Влияние условий сушки и хранения на содержание летучих и каннабиноидов в соцветиях Cannabis sativa L.
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-024-05321-w

    Дополнительное освещение в теплице повысило эффективность использования воды, рост урожая и сокращение производства Cannabis sativa.
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1371702/abstract

    Новый потенциальный возбудитель каннабиса : обнаружение вируса некроза табака А у больного колумбийского растения Cannabis sativa
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.05.03.592441v1.full

    Улучшение растворимости каннабидиола в воде с использованием пептидного носителя
    https://journals.tubitak.gov.tr/chem/vol48/iss2/4/
    https://journals.tubitak.gov.tr/cgi/viewcontent.cgi?article=3655&context=chem

    Датчики каннабиноидов на основе органических тонкопленочных транзисторов
    https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsaelm.4c00335

    Улучшите микроразмножение Cannabis sativa за счет увеличения скорости воздухообмена в фотоавтотрофных и традиционных тканевых культурах.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423824003972

    Промышленная конопля ( Cannabis sativa L.) может использовать и восстанавливать почву, сильно загрязненную Cu, As, Cd и Pb, путем фитоаттенуации.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653524010920

    Модель осесимметричного потока экстракции масла каннабиса в процессе сверхкритической флюидной экстракции CO 2
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666202724001241

    Искусственное производство вирусоподобных частиц у Nicotiana benthamiana предполагает роль про-сборки загадочного вируса каннабиса RdRP.
    https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-024-01628-w

    Генетические факторы и факторы окружающей среды, формирующие фенотипы каннабиса. Исследование температурных эффектов и генетической регуляции накопления антоцианов в Cannabis sativa.
    https://minds.wisconsin.edu/handle/1793/85243
    https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/85243/Sean Kim Master Thesis II.pdf?sequence=1&isAllowed=y

    От рассвета до заката: дневная прогрессия регулирует первичный и вторичный метаболизм в железистых трихомах каннабиса .
    https://academic.oup.com/jxb/advance-article-abstract/doi/10.1093/jxb/erae148/7659228?login=false#no-access-message

    Экзогенное применение фитогормонов смягчает солевой ущерб росту, физиологическим и биохимическим свойствам проростков конопли
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00344-024-11278-y

    Полногеномная идентификация и анализ семейства генов аскорбатпероксидазы (APX) у конопли ( Cannabis sativa L.) в условиях различных абиотических стрессов.
    https://peerj.com/articles/17249/

    Дискриминационные стимулирующие свойства терпенов Cannabis sativa у крыс
    https://journals.lww.com/behaviouralpharm/abstract/2024/06000/discriminative_stimulus_properties_of_cannabis.3.aspx

    Биоаккумуляция кремния и повышение урожайности соцветий каннабиса при добавлении в удобрения биостимуляторов силиката и фосфита.
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01140671.2024.2339494

    Стратегии повышения проницаемости при трансдермальной доставке каннабиноидов
    https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/can.2023.0130

    Нагруженные каннабидиолом наноструктурированные липидные носители (НЛК) для дермальной доставки: повышение фотостабильности, жизнеспособности клеток и противовоспалительной активности
    https://www.mdpi.com/1999-4923/15/2/537

    Усиление трансдермального проникновения каннабиноидов и их фармакодинамическая оценка на крысах
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378517322005713

    Оценка методов размножения Cannabis sativa L. Выращивание: сравнительный анализ беспочвенных методов и параметров аэропоники
    https://www.mdpi.com/2223-7747/13/9/1256

    Влияние инокуляции семян штаммами Trichoderma afroharzianum на рост растений, морфологию корней и содержание фенолов в листьях конопли ( Cannabis sativa L.) на ранних стадиях роста
    https://www.mdpi.com/2077-0472/14/4/511

    Сравнение эффективности глубоких эвтектических и органических растворителей при экстракции фитохимических веществ из Cannabis sativa L.
    https://www.mdpi.com/2297-8739/11/4/106

    Реакция урожайности семян конопли на уровень азотной фертильности
    https://www.mdpi.com/2673-7655/4/2/11

    Реакция промышленной конопли ( Cannabis sativa L.) на гербициды и борьбу с сорняками
    https://www.mdpi.com/2037-0164/15/2/24

    Модуляция физиологических, биохимических и вторичных метаболитных реакций у конопли ( Cannabis sativa L.) , опосредованная арбускулярными микоризными грибами, в условиях солевого и засушливого стресса
    https://www.mdpi.com/2309-608X/10/4/283

    Эллисон Лаборатория
    Альтернативная генетика сельскохозяйственных культур
    https://alternativecrops.horticulture.wisc.edu/lab-news/

    Связь между THCA и общей антиоксидантной способностью с архитектурой Cannabis sativa L. = Связь между THCA и общей антиоксидантной способностью с архитектурой Cannabis sativa L.
    https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/17900
    https://repositorio.inta.gob.ar/bitstream/handle/20.500.12123/17900/INTA_CRBsAsNorte_EEASanPedro_Marcozzi_C-et-al_Relacion_entre_el_THCA_y_la_CAAT_Cannabis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

    Одновременная количественная оценка терпенов и каннабиноидов методом обращенно-фазовой ЖХ-APCI-МС/МС в образцах Cannabis sativa L. в сочетании с последующим хемометрическим анализом.
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-024-05349-y

    Одомашненные каннабиноидсинтазы на фоне дикого мозаичного пангенома каннабиса !!!
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.05.21.595196v1.full

    Оценка вегетативной и репродуктивной реакции конопли ( Cannabis sativa ) на моделирование нецелевых событий 2,4-D и дикамбы
    https://www.cambridge.org/core/journals/weed-technology/article/evaluating-the-vegetative-and-reproductive-response-of-hemp-cannabis-sativa-to-simulated-offtarget-events-of-24d-and-dicamba/86D286BEAC43988BE8093C43849A9009

    https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/86D286BEAC43988BE8093C43849A9009/S0890037X24000381a.pdf/evaluating-the-vegetative-and-reproductive-response-of-hemp-cannabis-sativa-to-simulated-off-target-events-of-24-d-and-dicamba.pdf

    Структурная основа активности аналога Δ9 - ТГК на рецепторе каннабиноида 1
    https://www.researchsquare.com/article/rs-4277209/v1

    Почему не XY? Мужские однодомные сексуальные фенотипы бросают вызов женской однодомной парадигме Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1412079/abstract

    Создание биофабрики: создание железистых трихом у Cannabis sativa
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369526624000402#fig1

    Влияние применения фунгицидов на структуру ризосферной микробиоты и секретируемые микробами ферменты у разнообразных сортов конопли, богатых каннабиноидами
    https://www.mdpi.com/1422-0067/25/11/5892

    Использование и потенциальное злоупотребление психоактивными растениями на юге Африки: обзор фактических данных и будущий потенциал
    https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2024.1269247/full

    Возможности, проблемы и научный прогресс в области выращивания конопли!!!
    https://www.mdpi.com/1420-3049/29/10/2397

    Датчик для быстрой классификации образцов каннабиса в полевых условиях на основе спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона
    https://www.mdpi.com/1424-8220/24/10/3188

    Использование передовых биотехнологических методов для улучшения сортов каннабиса
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878818124002342

    Накопление соматических мутаций приводит к генетическому мозаицизму у каннабиса.
    https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tpg2.20169

    Устойчивость к мучнистой росе на основе mlo у гексаплоидной мягкой пшеницы, полученная с помощью нетрансгенного подхода TILLING
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12631

    Повышение устойчивости растений к болезням с помощью технологии CRISPR/Cas9
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2018.01245/full

    Широкомасштабное генетическое разнообразие каннабиса для судебно-медицинской экспертизы
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170522

    Новый и быстрый метод агробактериального производства стабильно трансформированных растений Cannabis sativa L.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669021004556?via%3Dihub

    Развитие микрогаметофита у Cannabis sativa L. и первая индукция андрогенеза посредством эмбриогенеза микроспор
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.669424/full

    Достижения и перспективы в области тканевой культуры и генной инженерии каннабиса
    https://www.mdpi.com/1422-0067/22/11/5671

    Переменные, влияющие на рост побегов и восстановление проростков в тканевых культурах лекарственного типа Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.732344/full

    Гаплоидизация путем элиминации хромосом: средства и механизмы
    https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-arplant-043014-114714

    Альтернативный протокол размножения In vitro Cannabis sativa L. (Cannabaceae), обеспечивающий эффективное укоренение для коммерческого производства
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/10/1333

    Внедрение новых биотехнологий в селекции растений.
    https://www.nature.com/articles/nbt.2142

    Система микроразмножения конопли in vitro-ex vitro
    https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/31/2/article-p199.xml

    Номенклатура химикатов каннабиса искажает химическое и генетическое разнообразие; Исследование изменений химических профилей и генетических маркеров в образцах медицинского каннабиса в Неваде
    https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2018.0063

    Вирус-индуцированное молчание генов (VIGS) у Cannabis sativa L.
    https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-019-0542-5

    Дупликация и дивергенция генов влияют на содержание наркотиков в Cannabis sativa
    https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.13562

    Число копий гена связано с фитохимией Cannabis sativa.
    https://academic.oup.com/aobpla/article/11/6/plz074/5634137?login=false

    Синтетические семена каннабиса: альтернативный подход к коммерческому размножению клонов и сохранению зародышевой плазмы
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/23/3186

    Флавоноиды каннабиса: подробное руководство
    https://www.royalqueenseeds.com/blog-what-are-cannabis-flavonoids-and-what-do-they-do-n799

    THC против TAC: почему важно общее количество активных каннабиноидов
    https://dutch-passion.com/en/blog/thc-vs-tac-why-total-active-cannabinoids-matter-n1160

    Автоцветущие семена конопли разрушают мифы
    https://dutch-passion.com/en/blog/autoflower-cannabis-seeds-myth-busting-n1154

    Важные флавоноиды и их роль в качестве терапевтического агента
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7697716/

    Что такое флавоноиды каннабиса и для чего они нужны?
    https://dutch-passion.com/en/blog/what-are-cannabis-flavonoids-and-what-do-they-do-n1153

    Какие терпены содержатся в сортах каннабиса в США?
    https://dutch-passion.com/en/blog/which-terpenes-are-found-in-usa-cannabis-strains-n1147

    Стоит ли рассматривать каннабис, выращенный с помощью PGR?
    https://dutch-passion.com/en/blog/should-you-consider-pgr-grown-cannabis-n1130

    Революция в генетике бессемянного триплоидного каннабиса
    https://dutch-passion.com/en/blog/the-seedless-triploid-cannabis-genetics-revolution-n1117

    Что такое THCP и CBDP?
    https://dutch-passion.com/en/blog/what-are-thcp-and-cbdp-n1115

    Что такое гуттация каннабиса или сок ксилемы?
    https://dutch-passion.com/en/blog/what-is-cannabis-guttation-or-xylem-sap-n1106

    Геномика каннабиса и его близких родственников
    https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-arplant-081519-040203

    AaORA , трихом-специфичный транскрипционный фактор AP2/ERF Artemisia annua , является положительным регулятором пути биосинтеза артемизинина и устойчивости к болезням Botrytis cinerea.
    https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nph.12207

    Манипулирование биосинтезом каннабиноидов посредством временной экспрессии РНКи
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.773474/full

    Систематика каннабиса на уровне семейства, рода и вида
    https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2018.0039

    Установление опосредованной Agrobacterium генетической трансформации и целевого мутагенеза, опосредованного CRISPR/Cas9, в конопле ( Cannabis Sativa L.)
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.13611

    Временная экспрессия гена β-глюкуронидазы в сортах Cannabis sativa
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15592324.2020.1780037

    Создание и оптимизация агроинфильтрационной системы конопли ( Cannabis sativa L.) для исследований экспрессии генов и подавления активности.
    https://www.nature.com/articles/s41598-020-60323-9

    Сила цветов: реверсия цветка как жизнеспособная альтернатива узловому микроразмножению у Cannabis sativa
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.30.360982v1.full

    Направленный мутагенез у лекарственного растения Salvia miltiorrhiza
    https://www.nature.com/articles/srep43320

    «Полиплоидный эффект» в селекции ароматических и лекарственных видов
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030442381930740X?via%3Dihub

    Новая сборка генома каннабиса связывает повышенный уровень каннабидиола (КБД) с коноплей, проникшей в марихуану.
    https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.17243

    Анализ in silico , позволяющий разработать обоснованный дизайн для редактирования генома лекарственного каннабиса; семейства генов и характеристика вариантов
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257413

    Полногеномное исследование ассоциации экстремальных фенотипов идентифицирует гены-кандидаты каннабиноидного пути у каннабиса.
    https://www.nature.com/articles/s41598-020-75271-7

    Функция мозга и марихуана: есть ли изменения после воздержания от употребления? Предварительные результаты
    https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/view/1635/2502

    Патогенность и чувствительность к мефеноксаму изолятов Pythium, Globisporangium и Fusarium из кокосовой койры и минеральной ваты в производстве марихуаны ( Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fagro.2021.706138/full

    Болезни защиты урожая каннабиса поражающие каннабис в теплицах Плесень
    https://www.greenhousecanada.com/diseases-affecting-cannabis-in-greenhouses/

    Борьба за успех в воздухе. Аэропоника
    https://www.greenhousecanada.com/rooting-for-success-mid-air/

    Огурец Вирусы плесень A&L Canada Laboratories Inc.
    https://drive.google.com/file/d/1pjaiusznDu2egebZn9ZBFvvs7APdVM0s/view

    Обрнаружение вредителей A&L Canada Laboratories Inc.
    https://drive.google.com/file/d/1-TmU3UDY9YDANnyijSWNPnSAc846rw-D/view

    Метаболомика трипса
    https://drive.google.com/file/d/1djd3_rOCvFWK7VjpPlCw4fUtPhF14OHV/view

    Вирусы на семечке
    https://drive.google.com/file/d/14nU5SR9o8a2DRsyPd-CKY4aWEy7gY34o/view

    Биоконтроль плесени
    https://drive.google.com/file/d/1349A0UqAwMtLxYZjWLDpA_I1cUrwsWFl/view

    Робот харвестер
    https://drive.google.com/file/d/1T981H7WdOwwoFxQCxsVUvVrqU-Qp0dNE/view

    Селекция устойчивости Breeding for Resilience Syngenta Flowers
    https://drive.google.com/file/d/1QmP-djyaGtLFV8mkO27BG8Y4tXufGgC6/view

    !!!Свет для растений УФ ультрафиолет и другие спектры
    https://drive.google.com/file/d/1oL4UOuFRaQfCqmK0VmzknL0gWj4lo59A/view

    Как искуственный свет влияет на нсекомых
    https://drive.google.com/file/d/1zqed9_EMgaeg1WfggKHeejlK8G2xZ00c/view

    Сделайте свой биоконтроль более опасным
    https://drive.google.com/file/d/1bXg46PLerifSVXhY_7TDnKgADYlT-qEG/view

    Лазеры для борьбы с насекомыми
    https://drive.google.com/file/d/1R78hVIt_wu4-99HRdH1bM3VQrKz0GsKS/view

    Почему не XY? Мужские однодомные половые фенотипы бросают вызов женской однодомной парадигме Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1412079/full

    Дополнительное освещение в теплице повысило эффективность использования воды, рост урожая и сокращение производства Cannabis sativa.
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1371702/full

    Почва и семена влияют на бактериальное разнообразие в микробиоме эндосферы сеянцев Cannabis sativa.
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1326294/full

    Комплексный анализ семейства генов ARF в каннабисе раскрывает их потенциальную роль в регулировании биосинтеза каннабидиола и развитии мужских цветков.
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1394337/full

    На общий уровень дрожжей и плесени в соцветиях каннабиса с высоким содержанием ТГК ( Cannabis sativa L.) влияют генотип, окружающая среда, а также методы обращения до и после сбора урожая.
    https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2023.1192035/full

    Выделение и идентификация бактерий-антагонистов Paenibacillus tianmuensis YM002 против Acidovorax citrulli.
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2023.1173695/full

    Метаболомный анализ воздействия метилжасмоната на выработку фитоканнабиноидов в Cannabis sativa
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2023.1110144/full

    CsMIKC1 regulates inflorescence development and grain production in Cannabis sativa plants Ген шишковатости
    https://academic.oup.com/hr/advance-article/doi/10.1093/hr/uhae161/7691881?login=false
    https://watermark.silverchair.com/uhae161.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAA1swggNXBgkqhkiG9w0BBwagggNIMIIDRAIBADCCAz0GCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMrDzTIOdDt0ZAITxpAgEQgIIDDmkGhAXSFLy3wBWgo7D62dbbtN2mJoAUONc9PTmQaU1kPJlnl74zklzENelhzSSagoEwpNVBfN7y5bgyrZJjiyWIAEpYhqT7_Uji_t51Dfacig7F-WjFISyEDOI1R5XuszJ6EqsKQ1RJYhi16MSYvx-lrIj5BZ5hb7lgo2hxDFNQgVPYh4YZUfk_t0tmU6pJn79gUR5Uihro0iY1r_ODd_6PAo6AokDxLgs2TW9lykmotWgmGoEno077SWbLnLU8Coo-M2130oKBgZPsTX0C3HBlqubsKtAfy_lYKSK_dUvQGpOzKkFhiOiCQ2vkIhE8n4_Q2S8WcDeNG1sppC-0hIWa2isn7vxswWRMAjzbn4sRiigp2J15SEzvrXbxV7yge6h-cF-6Su0E5-OUWW22LzYNICpFXEa2a3J0Fu09y2w8mCP37bBXvpNszIuFYeaW8GZUBZ3WvT4YGwJx4OAE1WE6K7xvz7MQsIe6lWBWhItGT6j2TIO0KSinCofTK_k5EiEvamBWr3UcQB5PUW8GWjJPJl2gL7TpPiNwN_76nnZraNVl9EPwtsKruVBJQPg9vTazpMk7fgnRBIpHfbjuV5anCydxOcUS8GkI5Ku7cCLf_DU22BlCcj1hgr46YOZEO409xMcKFuDI3iKmsEAy6rPL83uzVLobQmV0xct_ZuDNFlvgsWif4BYwgXLFp277hVqL4NKLCoSnyGDMqtfETQxplvFPlHqNExWF2Q4WFq-5HVYl5a0kIEmA0swMROuhFU3KbfKlXQS7-qkh4KjlUT1qN08KrzdDic4HhdkOFjL0qNxVoQPcFwLgKTp6cfXbAHonksUpnkigaKQ8tG3rAA-bgPmO_741Vm9J2gpZIDVgOc6L7UbIZDalpGsapH2LS4V4KWdTbpkApACc0pL1qOAWDflJzoQVgMPseBm_9xSQrhmpobhE0njq2cvNOFqIMMiAQ_m6Hq2yaqUWted70JfGxY5aDYnxztUaE183NGrA6eXUGDES-_4-VFyPS2_e3OjbM8qUa88UXAEuX-Mf

    Фенология, обонятельная реакция и тритрофические взаимодействия Helicoverpa zea и Chloridea virescens на конопле, Cannabis sativa
    https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=10897&context=utk_graddiss

    Роль красного и белого света в оптимизации роста и накопления специализированных метаболитов растений при двух интенсивностях света в медицинской марихуане ( Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1393803/full

    Эффективность производства КБД с использованием привитых растений Cannabis sativa L. во многом зависит от типа подвоя: исследование
    https://www.mdpi.com/2223-7747/13/8/1117

    Преодоление проблем в Каннабис сатива селекционные исследования с использованием традиционных и биотехнологических инструментов
    https://iris.univr.it/handle/11562/1130346?mode=simple
    https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:F-8HdnbXmf0J:scholar.google.com/+"cannabis+sativa"&hl=ru&scisbd=1&as_sdt=0,5

    Внедрение технологии Digital Multispectral 3D Scanning для Быстрой Оценки Конопли (D)Каннабис сатива Л.) Соревновательные Черты Сорняков
    https://www.mdpi.com/2072-4292/16/13/2375

    Внутрилистное моделирование Каннабис форма листовки производит модели листьев, которые предсказывают генетическую идентичность и идентичность развития
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.08.15.553356v2.full

    Идентификация Фенотипических Характеристик в Трех Категориях Хемотипа в Роде Каннабис
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/56/4/article-p481.xml

    Классификация штаммов каннабиса на канадском рынке с дискриминантным анализом основных компонентов с использованием общегеномных однонуклеотидных полиморфизмов
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0253387

    Двудомная конопля (конопля)Каннабис сатива Л.) растения не выражают значительной половой диморфной морфологии в стадии рассады
    https://www.nature.com/articles/s41598-021-96311-w

    Новое понимание природы внутривидового генома Размер Разнообразие в Каннабис сатива L.
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/20/2736

    Цельногеномное перерассеивание дикой и культивируемой конопли выявляет генетическую структуру и адаптивный отбор важных признаков
    https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-022-03744-0
    https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12870-022-03744-0.pdf

    Разработка суперинфекционных тройных векторных систем для повышения эффективности агробактериальной трансформации растений и редактирования генома
    https://academic.oup.com/hr/advance-article/doi/10.1093/hr/uhae187/7710705?login=false

    [PDF] Интервалы, удобрения и PGPR на урожайность и поглощение питательных веществ в промышленной конопле (Cannabis sativa ssp. sativa) и химические свойства почвы
    https://www.researchgate.net/profile/Shankarappa-Hanumaiah/publication/381887996_Spacing_Fertilizer_and_PGPR_on_Yield_and_Nutrient_Uptake_in_Industrial_Hemp_Cannabis_sativa_ssp_sativa_and_Chemical_Properties_of_Soil/links/6683e13c2aa57f3b8266792e/Spacing-Fertilizer-and-PGPR-on-Yield-and-Nutrient-Uptake-in-Industrial-Hemp-Cannabis-sativa-ssp-sativa-and-Chemical-Properties-of-Soil.pdf

    Оптимизированные стратегии освещения для повышения урожайности и химической однородности Cannabis sativa.
    https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/2r36v3999

    Использование оцифрованных записей о встречаемости дикого Cannabis sativa со Среднего Запада для разработки моделей экологических ниш
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.11325

    Оценка методов размножения при выращивании Cannabis sativa L.: сравнительный анализ беспочвенных методов и аэропонных параметров
    https://www.mdpi.com/2223-7747/13/9/1256

    Роль красного и белого света в оптимизации роста и накопления специализированных растительных метаболитов при двух интенсивностях света в медицинском каннабисе (Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1393803/full

    Высококачественный референсный геном дикого Cannabis sativa
    https://academic.oup.com/hr/article/doi/10.1038/s41438-020-0295-3/6445457?login=false

    Видовое распределение Cannabis sativa: прошлое, настоящее и будущее
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.06.11.598429v1.full

    Популяционная геномика натуральной коллекции Cannabis sativa L. из Ирана выявляет новые генетические локусы для времени цветения, морфологии, пола и хемотипирования
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.05.07.593022v1.full

    Новый потенциальный патоген каннабиса: обнаружение вируса некроза табака А в больном колумбийском растении каннабиса сатива
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.05.03.592441v1.full

    Оптимизация ex-vitro одноэтапной трансформации волосистого корня с помощью RUBY в каннабисе лекарственного и конопляного типа
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.11.29.569008v1.full

    Изучение генов, связанных с этиленом, в Cannabis sativa: последствия для сексуальной пластичности
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.04.28.538750v3.full

    Изучение фенотипической и генетической изменчивости конопли (Cannabis sativa)
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.11.01.565084v1.full

    Хитозан стимулирует отложение кальлозы корневых волосков и подавляет рост корневых волосков
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.07.30.551171v2.full

    Естественная изменчивость генов в Cannabis sativa раскрывает ключевую область ферментов каннабиноидной синтазы
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.08.30.555511v1.full

    Подушка для инфекций: грибковое «оружие» уничтожения растительной биомассы
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.26.173369v1.full

    Усиление фотосинтетических механизмов и защитный прайминг с помощью хитозана на растениях томатов, инфицированных Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.18.256628v1.full

    Обработка семян хитозаном синергизирует способствующую росту растений способность Pseudomonas aeruginosa-P17 в сорго (Sorhum bicolor L.)
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/601328v1.full

    Структурная адаптация клеточной стенки гриба в гиперсоленой среде
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.04.15.537024v2.full

    Хитозан регулирует систему архитектуры корня, фотосинтетические характеристики и антиоксидантную систему, способствуя солеустойчивости проростков кукурузы
    https://www.mdpi.com/2077-0472/14/2/304

    Применение арбускулярных микоризных грибов в качестве микробного биостимулятора, устойчивые подходы в современном сельском хозяйстве
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/17/3101

    Хитозан: свойства и его применение в сельском хозяйстве в контексте молекулярной массы
    https://www.mdpi.com/2073-4360/15/13/2867


    Создание опосредованной агробактериями генетической трансформации и CRISPR/Cas9-опосредованного целевого мутагенеза у конопли (Cannabis Sativa L.)
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pbi.13611

    Стратегии метаболической инженерии промышленной конопли (Cannabis sativa L.): краткий обзор достижений и проблем
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2020.580621/full

    Cannabis sativa: от терапевтического использования до микроразмножения и не только
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/10/2078

    Фунгицидные метаболиты из Lasiodiplodia brasiliensis подавляют склероциозную болезнь у каннабиса
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452219824000065

    Сравнение скоростей декарбоксилирования кислых каннабиноидов между содержимым секреторной полости и высушенными на воздухе экстрактами соцветий в Cannabis sativa cv. 'Cherry Wine'
    https://www.nature.com/articles/s41598-024-66420-3

    Триплоиды каннабиса демонстрируют сниженную фертильность и схожий рост и производство цветков по сравнению с диплоидами
    https://journals.ashs.org/jashs/view/journals/jashs/149/2/article-p75.xml

    Система микроразмножения конопли in vitro–ex vitro
    https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/31/2/article-p199.xml?rskey=3usSKM&result=25

    Секвенирование генома выявило внутрирастительное и клональное генетическое разнообразие в каннабисе
    https://atrium.lib.uoguelph.ca/server/api/core/bitstreams/d3c86c45-6922-45f8-b388-cc6350b7b280/content

    Выявление физиологических особенностей, связанных с засухоустойчивостью и эффективностью использования воды у цветочной конопли (Cannabis sativa L.)
    https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/csc2.21150

    Проблемы производства Cannabis sativa из патогенов и микробов — роль молекулярной диагностики и биоинформатики
    https://www.mdpi.com/1422-0067/25/1/14

    Каннабиноиды защищают от жевательных травоядных животных в Cannabis sativa L.
    https://academic.oup.com/hr/article/10/11/uhad207/7311041?login=false

    Нетерпеноидное химическое разнообразие фенотипов каннабиса предсказывает дифференцированные характеристики аромата
    https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.4c03225

    Обонятельная дискриминация человека по генетической изменчивости в штаммах каннабиса
    https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.942694/full

    Зеленые методы извлечения тритерпеноидов из корней конопли
    https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acssuschemeng.4c02920
    https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acssuschemeng.4c02920

    Конопля (Cannabis salvia L.) Выращивание: химические удобрения или органические технологии, комплексный обзор
    https://www.mdpi.com/2504-3129/5/3/42

    Содержание каннабиноидов в сортах конопли, выращенных в Мэриленде
    https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.1c04992

    !!!Генотип-специфичные морфофизиологические адаптации и накопление пролина выявляют сложность адаптации к засухе у конопли (Cannabis sativa и Cannabis indica)
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-physiology/articles/10.3389/fphgy.2024.1441262/abstract

    Геномное и химическое разнообразие в каннабисе
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07352689.2016.1265363#d1e826

    Сравнительный анализ РНК-Seq выявил гены, связанные с маскулинизацией у самок Cannabis sativa
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-020-03522-y

    Новая и улучшенная последовательность генома Cannabis sativa
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9632002/

    Широкомасштабное полногеномное секвенирование раскрывает историю одомашнивания Cannabis sativa
    https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.abg2286

    Разнообразие и эволюция повторяющегося геномного содержимого в Cannabis sativa
    https://link.springer.com/article/10.1186/s12864-018-4494-3

    !!Последние достижения в исследованиях геномики Cannabis sativa
    https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nph.17140

    Новая сборка генома каннабиса связывает повышенный уровень каннабидиола (КБД) с коноплей, интрогрессированной в марихуану
    https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nph.17243

    Геномные доказательства того, что производимый государством Cannabis sativa плохо представляет генетическую изменчивость, доступную на государственных рынках
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.668315/full

    Референсный геном семян конопли (Cannabis sativa) позволяет по-новому взглянуть на синтез жирных кислот и витамина Е
    https://www.cell.com/plant-communications/fulltext/S2590-3462(23)00264-X

    Дупликация и дивергенция генов, влияющие на содержание наркотиков в Cannabis sativa
    https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nph.13562

    Книжка про бридинг
    https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=lp0IEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA41&dq=cannabis+sativa+genic+selection&ots=1LTSh5YpSL&sig=EyAiqMpSi8ckLdwp8qAUwRUdm3g&redir_esc=y#v=onepage&q=cannabis sativa genic selection&f=false


    Накопление и гистохимическая локализация кадмия в конопле (Cannabis sativa L.) Ткань листьев и корней
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/59/8/article-p1150.xml

    Целевое использование микоризы в выращивании горшечных растений на примере Cannabis sativa L.
    https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/31252

    Изучение влияния активированной в плазме воды на биоаккумуляцию тяжелых металлов в Cannabis sativa с помощью лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651324008832

    Дифференциальное управление окислительным стрессом в промышленной конопле (IH: Cannabis sativa L.) для волокна в условиях солевых растворов
    https://www.mdpi.com/2218-1989/14/8/420

    Влияние расширенного состава питательных веществ и системы фертигации на урожайность биомассы и содержание каннабиноидов в выращивании лекарственного каннабиса (Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1322824/full

    Преимущества нового метода измерения pH in situ для беспочвенных сред
    https://www.researchgate.net/publication/379751274_Advantages_of_a_novel_in_situ_pH_measurement_for_soilless_media

    Улучшенная процедура разложения и анализа на содержание кремния в растительных тканях
    https://www.researchgate.net/publication/373773705_An_improved_digestion_and_analysis_procedure_for_silicon_in_plant_tissue

    Повышенные потоки УФ-фотонов минимально влияют на концентрацию каннабиноидов в сорте с высоким содержанием КБД
    https://www.researchgate.net/publication/373069434_Elevated_UV_photon_fluxes_minimally_affected_cannabinoid_concentration_in_a_high-CBD_cultivar

    Брюс Багби
    https://www.researchgate.net/profile/Bruce-Bugbee

    Сравнение скоростей декарбоксилирования кислых каннабиноидов между содержимым секреторной полости и высушенными на воздухе экстрактами соцветий в Cannabis sativa cv. 'Cherry Wine'
    https://link.springer.com/article/10.1038/s41598-024-66420-3

    Полногеномный полиморфизм и генный отбор у диких и одомашненных линий Cannabis sativa
    https://watermark.silverchair.com/jkac209.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAA2EwggNdBgkqhkiG9w0BBwagggNOMIIDSgIBADCCA0MGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMuFW6dJYb6InUx6c4AgEQgIIDFNrwv4NP-Ny0eSc1LTfjVYNuQWWN-FFy-AYeXwy-5v5WTq8TPKd_gGhZu4tllcVHC4ekqsu_EmOUgMCmk6cGj-KjMVhJ8QpfC0EDHflqV0VOMCV49xQaKCGWOba2wqnqvwvZu2p_FDnQ3ggSCnVezg8xOtROnwnxrvv-yUFBZ-0CJZnfkUWbZTHlB9FuIPuZ0z7UDioW2oxAUbNavJXMfVk9f0Zz-akZbiWLu3wmlHQz8J10Oyqpw929e7q8mfY9xJKKGkVVFjYHkjo_OpInUnmGbZJzuLjN9RC0o2GI0hfpKZH_Swtc2eBt3GBMxuMd3JExPht0dY2iCH6yb8I61YsUZEUhPSUWNZxGHuE2uignJp18TlsdGUy5TzG0gHB_g-k0SOWFgtV8_Lnt7pH50PzEq0zbN91AiVXeqvfkLtUy7kNUvEnBSyUvJQTw9xApP0xdsgM2WOXURrSuufuwhNxkyXJRmFSxszoMjg7LzzDPDB-xrtv2lxkjRvJ9ahzE-XQfISfjFs90IHHbvIdjaghvu1GI0pNObfYtqCOTa2BMG6IDF_vBX0jcVwLy41RGTudvQnlqYZSOatlU8jK6Zu7DaqklJZMMP6VuM6xa-9NxsyhhS9KT2CxFd0nfmmT6FECo_m1LQDCGmlypA7P3UlmuoOksMQ3SvK4wQI-LndxiLKdEc9-3HVQAJLcYaXFQcmhync28cWE5-SnRRHPjnBeaEGCDGIqhoF0h91sVIyfGmyJx3lDuaAGSbBXWZy_MzAmbzQNJ6VAnqk8t9DYJf_yqVppafnW5EhNgqj1DsLE6KWQz-qmQ4WCxdWyr5kWUYzXvrOne2MjfWIkmwJOKUZcXZ62dHZybxSjr_V_ZsITiisVdfPzbYfjySCRFZDyLhnxYDIvnqDD0zYx1fKegLx2kCZ__xLgQ93mj5rpd-n6Laj0S9CgrKQoltWLBcgDeJ7UxZ-a1bhpx4kS1Oc4pzR5MJpt3tqZnFl-Yc3T6ERXCjXPviDTuQkyI3GMCKcihuJcwEUDoe4WrssWksqrhPT9JBAjX

    Генетика каннабиса — геномные вариации ключевых синтаз и их влияние на содержание каннабиноидов
    https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/gen-2020-0087

    Валидация прогностической модели наследования каннабиноидов с диким, клиническим и промышленным Cannabis sativa
    https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajb2.1550

    Конопля (Cannabis salvia L.) Выращивание: химические удобрения или органические технологии, комплексный обзор
    https://www.mdpi.com/2504-3129/5/3/42

    Фитохимическое разнообразие коммерческого каннабиса в Соединенных Штатах
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0267498

    Реакция роста, биомассы и профилей каннабиноидов эфирного масла конопли (Cannabis sativa L.) на различные скорости фертигации
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0252985

    Повышенная переносимость растений промышленной конопли (Cannabis sativa L.) на почве заброшенных шахтных земель приводит к гиперэкспрессии каннабиноидов
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221570

    Геномика каннабиса и его близких родственников
    https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-arplant-081519-040203

    Cannabis sativa: растение тысячи и одной молекулы
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2016.00019/full

    Генные сети, лежащие в основе накопления каннабиноидов и терпеноидов в каннабисе
    https://academic.oup.com/plphys/article/180/4/1877/6117720?login=false

    Cannabis sativa: происхождение и история, развитие железистой трихомы, биосинтез каннабиноидов
    https://academic.oup.com/hr/article/10/9/uhad150/7231120?login=false

    Классификация находящихся под угрозой исчезновения находящихся под угрозой исчезновения конопли с высоким содержанием ТГК (Cannabis sativa subsp. indica) и их диких родственников
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7148385/

    [PDF] ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕРЕНКА В МАТЕРИНСКОМ РАСТЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУКСИНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ У ЧЕТЫРЕХ СОРТОВ ...
    https://ftp.fruit-technology.ro/index.php/agricultura/article/view/14892/13407

    Генетическое картирование SNP-маркеров и генов-кандидатов, ассоциированных с нейтральным цветением у Cannabis sativa L
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.04.17.537043v1.full

    Идентификация семейств MYB и bHLH in silico выявляет потенциальные факторы транскрипции для вторичных метаболических путей в Cannabis sativa L.
    https://www.mdpi.com/2223-7747/9/11/1540

    Идентификация и картирование локусов времени цветения Autoflower1 и Early1 с большим эффектом у Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2022.991680/full

    Грибковые и микотоксиновые загрязнители в цветах конопли и конопли: последствия для здоровья потребителей и направления дальнейших исследований
    https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2023.1278189/full

    Железа не всегда можно получить столько, сколько хочется: как растения риса справляются с избытком необходимого питательного вещества
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1381856/full

    Влияние поочередного частичного полива корневой зоны на ризосферную микробиоту растений люцерны, инокулированных ризобией
    https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2024.1372542/full

    Эпидемиология Fusarium oxysporum, вызывающего корневую и коронную гниль растений конопли (Cannabis sativa L., марихуана) в коммерческом тепличном производстве
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2020.1788165#abstract

    Обследование на предмет потенциальных заболеваний и абиотических расстройств при производстве промышленной конопли (Cannabis sativa)
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PHP-03-20-0017-RS

    Характеристика трех видов Fusarium spp., вызывающих болезнь увядания Cannabis sativa L. в Корее
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/12298093.2023.2213911#abstract

    Биоконтрольная активность Bacillus spp. и Pseudomonas spp. Против Botrytis cinerea и других грибковых патогенов каннабиса
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PHYTO-03-21-0128-R

    Патогенность семенных видов Alternaria и Stemphylium и стеблевых видов Neofusicoccum и Lasiodiplodia к растениям конопли (Cannabis sativa L., marijuana)
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2021.1988712#d1e607

    !!!Подходы к лечению Cannabis sativa L.
    https://summit.sfu.ca/item/35390

    Обзор патогенов, связанных с биотическими стрессами на посевах конопли в Орегоне, с 2019 по 2020 год
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PDIS-11-21-2415-SR

    Транскриптомная реакция конопли (Cannabis sativa L.) на патогенный гриб Golovinomyces ambrosiae
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.08.01.501243v1.full

    Возможности быстрого цикла генерации конопли (Cannabis sativa L.) для стабилизации рецессивных признаков
    https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/abs/2024/44/bioconf_abs2024_01012/bioconf_abs2024_01012.html
    https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/pdf/2024/44/bioconf_abs2024_01012.pdf


    FT-подобные гены у каннабиса и хмеля: специфичная для пола экспрессия и вариация числа копий могут объяснить изменение времени цветения
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.04.616617v1.full

    Атлас экспрессии каннабиса: комплексный ресурс для интегративного анализа экспрессии гена Cannabis sativa L.
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.09.27.615413v1.full

    Неинвазивное выявление дефицита азота в Cannabis sativa с помощью ручной рамановской спектроскопии
    https://www.mdpi.com/2073-4395/14/10/2390

    Раскрытие потенциала фитоканнабиноидов: изучение менее известных составляющих марихуаны для неврологических расстройств
    https://www.mdpi.com/2218-273X/14/10/1296

    !!!Унифицированный фреймворк для анализа полиморфизмов встраивания транспонируемых элементов с использованием графовых геномов
    https://www.nature.com/articles/s41467-024-53294-2

    Полногеномный анализ суперсемейства монооксигеназ цитохрома P450 Cannabis sativa и выявление генов-кандидатов для повышения толерантности к гербицидам
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1490036/abstract

    Потенциал-зависимые протонные каналы с механическим задатком из покрытосеменных растений
    https://www.nature.com/articles/s41467-023-43280-5

    Характеристики цветков и жизнеспособность пыльцы четырех видов промышленной конопли (Cannabis sativa L.) Сорта зерновых культур
    https://www.preprints.org/manuscript/202410.0742/v1

    Оптимизированные рекомендации по феминизированному производству семян в сортах конопли с высоким содержанием ТГК
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1384286/abstract

    Взгляд на профилирование терпенов и транскрипционный анализ во время цветения различных хемотипов Cannabis sativa L.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942224003315

    Атлас генов
    https://cannatlas.venanciogroup.uenf.br/#tab-7201-1

    Механизмы стимулирования роста конопли Bacillus velezensis S141
    https://www.mdpi.com/2223-7747/13/21/2971

    10-летний тренд потенции каннабиса (2013–2022 гг.) в разных географических регионах Соединенных Штатов Америки
    https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2024.1442522/full

    Экзогенно применяемая гиббереллиновая кислота изменяет каннабиноидный профиль Cannabis sativa L.
    https://www.mdpi.com/2073-4395/14/10/2417


    Использование панели глобального разнообразия Cannabis sativa L. для разработки хеометрического приложения на основе ближнего инфракрасного излучения для количественного определения каннабиноидов
    https://www.nature.com/articles/s41598-023-29148-0

    Атлас генов 2
    https://icgrc.info

    Эмпирическая оценка морфологических признаков соцветий для оптимизации урожайности сортов лекарственного каннабиса
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2022.858519/full

    Структурные особенности оболочек волокнистого сорта конопли sativa L
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15440478.2023.2216951#d1e245


    Первая молекулярная филогенетическая идентификация и сообщение о том, что Pseudocercospora cannabina вызывает пятнистость листьев у Cannabis sativa в Таиланде
    Гриб прорастает в устьица
    https://www.mdpi.com/2311-7524/9/12/1261

    Root-TRAPR: модульное устройство для выращивания растений для визуализации развития корней и мониторинга параметров роста применительно к ответу возбудителя Cannabis sativa
    https://link.springer.com/article/10.1186/s13007-022-00875-1


    Развитие микрогаметофитов у Cannabis sativa L. и первая индукция андрогенеза через эмбриогенез микроспор
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.669424/full

    Влияние различных субстратов для выращивания на рост, урожайность и содержание каннабиноидов двух генотипов Cannabis sativa L. в горшечной культуре
    https://www.mdpi.com/2311-7524/6/4/62

    Hyperspectral Imaging With Machine Learning to Differentiate Cultivars, Growth Stages, Flowers, and Leaves of Industrial Hemp (Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.810113/full

    Микроразмножение конопли (Cannabis sativa L.)
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/58/3/article-p307.xml

    Дегенерация масличных тел грубым белком, ассоциированным с эндоплазматическим ретикулумом (rER), во время прорастания семян Cannabis sativa L.
    https://academic.oup.com/aobpla/article/15/6/plad082/7441378

    Морфологическая реакция и реакция урожайности Cannabis sp. на нарушение в ночное время
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.12.28.573579v1.full

    Сравнительный анализ алгоритмов машинного обучения и эволюционной оптимизации для прецизионного микроразмножения Cannabis sativa: прогнозирование и валидация роста и развития побегов in vitro на основе оптимизации источников света и углеводов
    https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.757869/full

    Неинвазивная оценка сорта и пола Cannabis sativa L. с помощью гиперспектральных измерений
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pei3.10116

    Характеристика агрономической продуктивности и стерильности триплоидной и диплоидной каннабиноидной конопли
    https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/agj2.21618

    Развитие двойной гаплоидности у Cannabis sativa L. лекарственного типа путем непрямой регенерации растений de-novo микроспор
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.25.620185v1.full

    Оптимизация производства каннабиноидов в конопле за счет применения метилжасмоната в системе вертикального земледелия
    https://www.mdpi.com/2311-7524/10/11/1165

    Характеристика индукции мужских цветков с помощью листового спрея тиосульфата серебристого у самок конопли на средней репродуктивной стадии для селекции
    https://www.mdpi.com/2223-7747/13/17/2429

    TILLCANN: платформа для обработки почвы в Cannabis sativa для открытия мутаций и улучшения урожая
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.28.620663v1.full

    Полногеномная идентификация генов биосинтеза каннабиноидов в сорте Cannabis (Cannabis sativa L.) немедикаментозного типа
    https://link.springer.com/article/10.1186/s42238-024-00246-8

    Влияние кремния и тяжелых металлов на коноплю (Cannabis sativa L.) Свойства лубяных волокон: промышленная и сельскохозяйственная перспектива
    https://link.springer.com/article/10.1007/s41742-022-00446-1

    Морфометрические подходы к эволюции каннабиса и его дифференциации от археологических памятников: интерпретация археоботанических свидетельств бронзового века Хайменкоу, Юньнань
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00334-023-00966-6

    Методы переработки и экстракции медицинской конопли: повествовательный обзор
    https://link.springer.com/article/10.1186/s42238-021-00087-9

    Оптимизация выращивания конопли: эффективная система in vitro для индукции цветения
    https://link.springer.com/article/10.1186/s13007-024-01265-5

    Микроволново-инфракрасная сушка каннабиса (Cannabis sativa L.): влияние на характеристики сушки, энергопотребление и качество
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669024001924

    Какое большое количество терпенов в каннабисе?
    https://dutch-passion.com/en/blog/what-is-a-high-amount-of-terpenes-in-cannabis-n1212

    Пример скрещивания каннабиса Антонио
    https://dutch-passion.com/en/blog/antonio-s-cannabis-crossbreeding-case-study-n1191

    Топ-10 семян конопли для терпенового взрыва!
    https://dutch-passion.com/en/blog/top-10-cannabis-seeds-for-a-terpene-explosion-n1169

    Что такое флавоноиды каннабиса и для чего они нужны?
    https://dutch-passion.com/en/blog/what-are-cannabis-flavonoids-and-what-do-they-do-n1153

    ТГК против TAC: почему важны общие активные каннабиноиды
    https://dutch-passion.com/en/blog/thc-vs-tac-why-total-active-cannabinoids-matter-n1160

    Охота на фенотипы штамма каннабиса C-Vibez
    https://dutch-passion.com/en/blog/c-vibez-cannabis-strain-phenotypes-hunting-n1137

    Септориоз листьев конопли против дефицита кальция
    https://dutch-passion.com/en/blog/cannabis-leaf-septoria-vs-calcium-deficiency-n1109

    Топ-11 самых распространенных мутаций растения каннабиса
    https://dutch-passion.com/en/blog/top-11-most-common-cannabis-plant-mutations-n1111

    Разрушение структуры шишек конопли
    https://dutch-passion.com/en/blog/breaking-down-the-cannabis-bud-structure-n1091

    Анатомия растений конопли от семян до трихом\
    https://dutch-passion.com/en/blog/cannabis-plants-anatomy-from-seed-to-trichomes-n1094

    Бисаболол: откройте для себя этот менее известный терпен каннабиса
    https://www.royalqueenseeds.com/blog-bisabolol-discover-this-lesser-known-cannabis-terpene-n1206

    Оцимен: вкусы, эффекты и исследования
    https://www.royalqueenseeds.com/blog-ocimene-flavours-effects-and-research-n1674

    Является ли наблюдение с помощью дронов проблемой для выращивания каннабиса на открытом воздухе?
    https://www.royalqueenseeds.com/blog-is-drone-surveillance-a-problem-for-outdoor-cannabis-cultivation-n1667

    Linalool: Get to Know This Fragrant Cannabis Terpene
    https://www.royalqueenseeds.com/blog-linalool-get-to-know-this-fragrant-cannabis-terpene-n674

    Гуайоль: менее известный терпен марихуаны
    https://www.royalqueenseeds.com/blog-guaiol-a-lesser-known-marijuana-terpene-n1665

    Сравнение сексуальной экспрессии, биомассы, содержания каннабиноидов и семенной продукции триплоидного каннабиса XXX и XXY
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.09.25.612659v1.full

    Данные исследований каннабиса показывают акцент на вреде наркотика
    https://www.science.org/doi/10.1126/science.369.6508.1155

    Генетические инструменты отсеивают заблуждения о надежности штаммов Cannabis sativa: последствия для развивающейся отрасли
    https://link.springer.com/article/10.1186/s42238-019-0001-1

    Секвенирование и аннотация 42 геномов каннабиса выявили обширную вариабельность числа копий в генах синтеза каннабиноидов и устойчивости к патогенам
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.03.894428v1.full
    https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2020/01/05/2020.01.03.894428.full.pdf

    Профилирование содержания каннабиноидов и уровней экспрессии соответствующих биосинтетических генов в коммерческом каннабисе (Cannabis sativa L.) Сортов
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/22/3088

    Гистохимические изменения и изменения экспрессии генов в гипокотилах Cannabis sativa при воздействии возрастающих концентраций кадмия и цинка
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667064X2400321X

    Распространение пыльцы каннабиса по всей территории Соединенных Штатов
    https://www.nature.com/articles/s41598-024-70633-x#rightslink

    Элементный состав коммерчески доступных Конопля Рулонная бумага
    https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.3c09580

    «Скунс» Конопля: Устранение неполадок, связанных с запахом окружающей среды, и «потребность в скорости»
    https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.2c00517

    Стратегии сбора неполярных аэрозолей и анализа тяжелых металлов в вдыхаемых Конопля Продукция
    https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.1c02740

    Responses of Medical Cannabis to Daily Light Integrals Higher
    Than Summer Sunlight: Yield, Morphology, And Quality DLI    
    https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1379&context=etd2023
    https://digitalcommons.usu.edu/etd2023/379/

    Влияние интенсивности света и двух различных питательных растворов на урожайность цветков и каннабиноидов в Cannabis sativa L., выращенном в контролируемой среде
    https://www.mdpi.com/2073-4395/14/12/2960

    De Novo Регенерация Cannabis sativa cv. Чунгсам и оценка вторичных метаболитов его каллуса
    https://www.mdpi.com/2311-7524/10/12/1331

    Cannabis sativa: Extraction Methods for Phytocannabinoids -An Update
    https://www.researchgate.net/profile/Ravindra-Malabadi/publication/386551712_Cannabis_sativa_Extraction_Methods_for_Phytocannabinoids_-An_Update/links/6755e262ba2f3a1eb8b94ffd/Cannabis-sativa-Extraction-Methods-for-Phytocannabinoids-An-Update.pdf

    Интеграция транскриптома и метаболома дает представление о метаболитах и путях, связанных с антипролиферативной активностью экстрактов цветков каннабиса
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669024022167

    Фиторемедиационная оценка химических веществ с использованием конопли (Cannabis sativa L.): биоаккумуляция пыльцы и риск для пчел
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653524027619

    Эксплуатационные затраты и анализ агрономических характеристик конопли каннабидиола и каннабигерола (Cannabis sativa L.) при гидропонном беспочвенном тепличном и полевом выращивании
    https://www.mdpi.com/2311-7524/10/12/1271

    Геномное прогнозирование с помощью машинного обучения для оптимизации профилей каннабиноидов в каннабисе
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tpj.17164

     

     


  2. Полезный архивчик
    Полезный архивчик

    @itzqintli @NBRZ 🤝 Смотри чтоб глаза не лопнули:D

    Не убираю под спойлер преднамеренно.

    Для простоты ориентирования.

    Не всем известно, есть есть стандартная команда для осуществеления поиска на странице.

    Активируется поиск сочетанием клавиш "CTRL+F"

    В поиск пишешь интересующее слово БЕЗ окончания, поиск показывает точное совпадение, так как в Русском языке есть разные окончания для одного слова, лучше писать вместо "трихомы" "трихома"  скоращённо " трихо" Так будет больше шансов найти желаемое.

    Желаемое скорее всего найдёте, библиотека накопилась не маленькая:D

    Продолжаем

     

     

     

    Устойчивое питание каннабиса : повышенное содержание фосфора в корневой зоне значительно увеличивает содержание фосфора в выщелачивании, но не повышает урожайность или качество.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.1015652/full

    Улучшение прогностической ценности фоторавновесия фитохрома: рассмотрение спектрального искажения внутри листа
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.596943/full

    Дальнекрасная фракция: улучшенная метрика для характеристики влияния фитохрома на морфологию
    https://journals.ashs.org/jashs/view/journals/jashs/146/1/article-p3.xml

    Библиометрический и визуальный анализ исследований каннабидиола с 2004 по 2021 год.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.969883/full

    Оценка 30 сортов конопли с высоким содержанием каннабиноидов (Cannabis sativa L.) в штате Нью-Йорк
    https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.cornell.edu/dist/a/7491/files/2021/05/2019CBDTrialPyxusResearchPaper_2020.05.08.pdf

    Ограниченное влияние экологического стресса на профили каннабиноидов в конопле с высоким содержанием каннабидиола ( Cannabis sativa L.)
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12880

    Влияние кратковременных экологических стрессов на начало продукции каннабиноидов в молодых незрелых цветках технической конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-021-00111-y

    Морфометрические взаимосвязи и их вклад в биомассу и выход каннабиноидов у гибридов конопли ( Cannabis sativa )
    https://academic.oup.com/jxb/article/72/22/7694/6324878?login=false

    Никотин усиливает внутривенное самостоятельное введение каннабиноидов у взрослых крыс.
    https://academic.oup.com/ntr/advance-article-abstract/doi/10.1093/ntr/ntac267/6847111?redirectedFrom=fulltext

    Химические и морфологические фенотипы в селекции Cannabis sativa L.
    https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54564-6_6

    Удаление верхушечных почек увеличило урожайность семян конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064710.2019.1568540

    рожайность, характеристика и возможное использование корней Cannabis Sativa L., выращенных в условиях аэропоники
    https://www.mdpi.com/1420-3049/26/16/4889

    Вегетативное размножение каннабиса стеблевыми черенками: влияние количества листьев, положения черенков, гормона укоренения и удаления кончиков листьев Клонирование
    https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjps-2018-0038

    Световая зависимость характеристик фотосинтеза и обмена водяного пара у различных сортов Cannabis sativa L с высоким выходом Δ 9 -THC .
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214786115000078

    Экзогенное применение сигнальных молекул, связанных со стрессом, влияет на рост и накопление каннабиноидов в медицинской марихуане (Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.1082554/abstract

    Высокопроизводительные методы идентификации самцов Cannabis sativa с использованием различных методов генотипирования.
    https://link.springer.com/article/10.1186/s42238-022-00164-7

    Распространенность, механизм действия и токсичность нигерийских психоактивных растений
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00580-022-03374-w

    Открытие и генетическое картирование PM1 , гена устойчивости к мучнистой росе у Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fagro.2021.720215/full

    Cannabis sativa L. Реакция на УФ-излучение с узкой полосой пропускания и сочетание синего и красного света на заключительных стадиях цветения на параметры газообмена на уровне листа, производство вторичных метаболитов и урожайность
    https://scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=113836

    Стратегии освещения для размножения каннабиса в помещении, вегетативного роста и инициации цветения
    https://atrium.lib.uoguelph.ca/xmlui/handle/10214/23724

    Урожайность каннабиса увеличивалась пропорционально интенсивности света, но дополнительное ультрафиолетовое излучение не влияло на урожайность или содержание каннабиноидов
    https://europepmc.org/article/ppr/ppr297398

    Оценка профилей роста, биомассы и каннабиноидов сортов цветочной конопли при различных сроках посадки в органических почвах Флориды
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/11/2845

    Cannabis sativa L.: Управление культурами и абиотические факторы, влияющие на производство фитоканнабиноидов
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/7/1492

    Простая экстракция каннабиноидов из женских соцветий конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/1420-3049/27/18/5868

    Использование рентгеновского облучения для инактивации Aspergillus в цветках каннабиса
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0277649

    Каннабиноиды активируют инсулиновый путь , чтобы модулировать мобилизацию холестерина в C. Элеганс
    https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1010346

    Генотип × Взаимодействие с окружающей средой сортов промышленной конопли подчеркивает разнообразную реакцию на факторы окружающей среды
    https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2134/age2018.11.0057

    Фотосинтез и содержание каннабиноидов в умеренных и тропических популяциях Cannabis sativa
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305197875900368

    Активность PKS и биосинтез каннабиноидов и флавоноидов в растениях Cannabis sativa L.
    https://academic.oup.com/pcp/article/49/12/1767/1824111?login=false

    Терпены/терпеноиды в каннабисе : важны ли они?
    https://www.karger.com/Article/FullText/509733

    Свет имеет значение: влияние спектров света на профиль каннабиноидов и развитие растений медицинской конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669021001151?via%3Dihub

    Удаление верхушечных почек увеличило урожайность семян конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064710.2019.1568540

    Качество света влияет на скорость вертикального роста, фитохимическую урожайность и эффективность производства каннабиноидов в Cannabis sativa
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/21/2982

    Дело об эффекте антуража и традиционной селекции клинического каннабиса: нет «напряжения», нет выгоды
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.01969/full

    Борьба с запахом в индустрии каннабиса: уроки новичка на районе
    https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP11449

    Классификация находящихся под угрозой исчезновения видов каннабиса с высоким содержанием ТГК ( Cannabis sativa subsp. Indica ) и их диких родственников .
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7148385/
    https://www.researchgate.net/figure/Two-varieties-of-C-sativa-subsp-indica-from-South-Asia-On-left-a-var-indica-On-right_fig3_340422046

    Анализ полиморфизма одного нуклеотида проливает свет на степень и распределение генетического разнообразия, структуру популяции и функциональную основу ключевых признаков культивируемого в Северной Америке каннабиса.
    https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-00036-y

    Крупномасштабное полногеномное ресеквенирование раскрывает историю одомашнивания Cannabis sativa
    https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.abg2286

    Происхождение, ранняя история, культивирование и характеристики традиционных марок марокканского Cannabis sativa L.
    https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/can.2021.0020

    Каннабис: от Cultivar до Chemovar II — метаболомический подход к классификации каннабиса
    https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2016.0017

    Сравнительная генетическая структура Cannabis sativa , включая образцы федерального производства, собранные в дикой природе и культивируемые образцы
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.675770/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Plant_Science&id=675770

    Каннабис, растение стоимостью в несколько миллиардов долларов, которого не хотел ни один генбанк
    https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/gen-2021-0016

    Фитохимическое разнообразие коммерческого каннабиса в США
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0267498

    Понимание Cannabis sativa L.: Текущее состояние распространения, использования, легализации и генной инженерии, опосредованной индуктором гаплоидов
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/9/1236

    Химический состав летучих масел свежих и воздушно-сухих шишек гемоваров конопли , их инсектицидная и репеллентная активность
    https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1934578X20926729

    Использование Cannabis sativa L. для борьбы с вредителями: от этноботанических знаний к систематическому обзору экспериментальных исследований
    https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/can.2021.0095

    Новый взгляд на природу внутривидового разнообразия размеров генома у Cannabis sativa L.
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/20/2736

    Укоренение ex vitro микрочеренков Cannabis sativa и их эффективность по сравнению с верхушечными и стеблевыми черенками
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/57/12/article-p1576.xml

    Экспрессия генов, участвующих в метаболизме АБК и ауксинов, и гена LEA во время эмбриогенеза у конопли
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/21/2995

    Морфометрические взаимосвязи и их вклад в биомассу и выход каннабиноидов у гибридов конопли ( Cannabis sativa )
    https://academic.oup.com/jxb/article/72/22/7694/6324878?login=false

    Различные подходы к фертильности при производстве органической конопли ( Cannabis sativa L.) изменяют выход цветочной биомассы, но не соотношение КБД:ТГК
    https://www.mdpi.com/2071-1050/14/10/6222

    Характеристика ключевых физиологических признаков лекарственного каннабиса ( Cannabis sativa L. ) как инструмента точной селекции
    https://link.springer.com/article/10.1186/s12870-021-03079-2

    Широко распространенные фенотипические ассоциации Cannabis sativa не имеют общей генетической основы.
    https://peerj.com/articles/10672/

    Идентификация фенотипических характеристик в трех категориях хемотипов рода Cannabis
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/56/4/article-p481.xml

    Сливки урожая: биология, селекция и применение Cannabis sativa
    https://www.authorea.com/doi/full/10.22541/au.160139712.25104053

    Идентификация хемотипических маркеров в трех категориях хемотипов каннабиса с использованием вторичных метаболитов, профилированных в соцветиях, листьях, коре стебля и корнях
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8283674/

    Номенклатура Cannabis Chemovar искажает химическое и генетическое разнообразие; Обзор вариаций химических профилей и генетических маркеров в образцах медицинского каннабиса штата Невада
    https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2018.0063

    [PDF] Классификация растений каннабиса, выращенных в Северном Таиланде, по физико-химическим свойствам
    https://www.researchgate.net/profile/Prapatsorn-Tipparat/publication/303142795_Classification_of_cannabis_plants_grown_in_Northern_Thailand_using_physico-chemical_properties/links/57405c7c08aea45ee846874f/Classification-of-cannabis-plants-grown-in-Northern-Thailand-using-physico-chemical-properties.pdf

    Разработка и тестирование молекулярных маркеров в Cannabis sativa (конопля) для их использования в оценках разнообразия и двудомности
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/10/2174

    Генетическая структура Cannabis sativa var. indica на основе геномных маркеров SSR (gSSR): значение для селекции и управления зародышевой плазмой
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092666901730273X

    Химическая и генетическая изменчивость диких популяций Cannabis sativa в климатическом градиенте штата Небраска
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942222001224

    [PDF] Классификация хемовара каннабиса: гиперклассы терпенов и целевые генетические маркеры для точного распознавания вкусов и эффектов
    https://peerj.com/preprints/3307.pdf

    Классификация штаммов каннабиса на канадском рынке с дискриминантным анализом основных компонентов с использованием однонуклеотидных полиморфизмов всего генома
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0253387

    Урожайность и содержание каннабиноидов в различных генотипах каннабиса ( Cannabis sativa L. ) для медицинского применения
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669017308221

    Комплексный фитохимический анализ терпенов, полифенолов и каннабиноидов и микроморфологическая характеристика 9 коммерческих сортов Cannabis sativa L.
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/7/891

    Среды для выращивания медицинского каннабиса в Северной Америке
    https://www.mdpi.com/2073-4395/11/7/1366

    Улучшение минерального питания и эффективности укоренения Cannabis sativa L. для крупномасштабного размножения in vitro
    https://link.springer.com/article/10.1007/s11627-022-10320-6

    [PDF] Ризобактерии, стимулирующие рост растений, в беспочвенных системах выращивания каннабиса
    https://stud.epsilon.slu.se/16079/11/soderstrom_l_200923.pdf

    Условия выращивания каннабиса в помещении, методы управления и послеуборочная обработка: обзор
    https://www.scirp.org/html/5-2604131_93052.htm?pagespeed=noscript

    Микробиом каннабиса и роль эндофитов в модулировании продукции вторичных метаболитов: обзор
    https://www.mdpi.com/2076-2607/8/3/355

    Фотоавтотрофное микроразмножение Cannabis sativa L.: мощный инструмент для промышленного размножения in vitro
    https://link.springer.com/article/10.1007/s11627-021-10167-3

    Размножение и управление корневой зоной для производства каннабиса в контролируемой среде
    https://atrium.lib.uoguelph.ca/xmlui/handle/10214/14249

    Влияние непрерывного выращивания на бактериальное сообщество и разнообразие в ризосферной почве технической конопли: пятилетний эксперимент
    https://www.mdpi.com/1424-2818/14/4/250

    Текст научной работы на тему «Влияние экзогенных регуляторов роста на содержание каннабиноидов и основные селекционные признаки конопли ( Cannabis sativa L. ssp. Sativa ) »
    https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-81092203237M

    Влияние продолжительного фотопериода на светозависимые фотосинтетические реакции у каннабиса
    https://www.mdpi.com/1422-0067/23/17/9702

    Регенерация побегов из незрелых и зрелых соцветий Cannabis sativa
    https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjps-2018-0308

    Индуцированный тидиазуроном высокочастотный органогенез прямых побегов Cannabis sativa L.
    https://link.springer.com/article/10.1007/s11627-008-9167-5

    Переменные, влияющие на рост побегов и восстановление проростков в тканевых культурах Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.732344/full

    Биотехнологические подходы к двум сортам Cannabis sativa L. (Cannabaceae) с высоким содержанием CBD и CBG : регенерация in vitro и оценка фитохимической консистенции микроразмноженных растений с использованием количественного 1 H-ЯМР
    https://www.mdpi.com/1420-3049/25/24/5928

    [PDF] Влияние топпинга на развитие роста и содержание КБД в конопле ( Cannabis sativa L. ) в горшечной культуре
    https://www.researchgate.net/profile/Ioannis-Roussis-2/publication/366095286_Effect_of_Topping_on_Growth_Development_and_CBD_Content_of_Hemp_Cannabis_sativa_L_in_Pot_Culture/links/6391aa5911e9f00cda2cd493/Effect-of-Topping-on-Growth-Development-and-CBD-Content-of-Hemp-Cannabis-sativa-L-in-Pot-Culture.pdf

    Урожайность каннабиса, выращенного в помещении, увеличивалась пропорционально интенсивности света, но ультрафиолетовое излучение не влияло на урожайность или содержание каннабиноидов. UVA UVB
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9551646/

    [КНИГА] Ботаника марихуаны : расширенное исследование: размножение и селекция отличительных сортов каннабиса
    https://books.google.nl/books?hl=ru&lr=&id=1qyh22v5glgC&oi=fnd&pg=PT5&dq=Assessment+of+Cannabinoid+levels+in+Successively+Cloned+Generations+of+industrial+hemp+(Cannabis+sarivas)&ots=IzbZ9KIYIN&sig=ll1UqKUIzqg0955Gy3i5eR7nMqI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

    Сомаклональная изменчивость
    https://studme.org/211621/geografiya/somaklonalnaya_izmenchivost

    Накопление соматических мутаций приводит к генетическому мозаицизму у каннабиса.
    https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/tpg2.20169

    Фенотипическая пластичность влияет на успех клонального размножения в промышленной фармацевтике Cannabis sativa
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213434

    Геномные доказательства того, что производимая государством каннабис посевная плохо представляет генетическую вариацию, доступную на государственных рынках
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.668315/full

    Проверка прогностической модели наследования каннабиноидов с использованием дикой, клинической и промышленной Cannabis sativa
    https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajb2.1550

    микробная инокуляция клонально размноженных растений каннабиса; Тестовое испытание влияния на качество урожая и вторичные метаболиты
    https://www.hendrx.farm/microbial-inoculation/

    Прошлое, настоящее и будущее культуры тканей Cannabis sativa
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/1/185

    Одноэтапная методология прививки может скорректировать морфологию стебля и увеличить выход THCA в лекарственном каннабисе
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/4/852

    Архитектура и флорогенез женских растений Cannabis sativa
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00350/full

    Генетические инструменты устраняют неверные представления о надежности сорта Cannabis sativa: последствия для зарождающейся отрасли
    https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-019-0001-1

    Реакция фотопериодического цветения эфиромасличных, зерновых и волокнистых сортов конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.694153/full

    Фотопериодическая реакция растений Cannabis sativa in vitro
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/56/1/article-p108.xml

    Влияние продолжительного фотопериода на светозависимые фотосинтетические реакции у каннабиса
    https://www.mdpi.com/1422-0067/23/17/9702

    Сила цветения: цветочная реверсия как жизнеспособная альтернатива узловому микроразмножению Cannabis sativa .
    https://link.springer.com/article/10.1007/s11627-021-10181-5

    Половые хромосомы и количественная экспрессия пола у однодомной конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://link.springer.com/article/10.1007/s10681-013-1023-y

    Реакция фотопериодического цветения эфиромасличных, зерновых и волокнистых сортов конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.694153/full

    Влияние времени сбора урожая на изменения состава эфирных масел, каннабиноидов и восков конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.211699

    Сравнение профилей каннабиноидов и терпенов в коммерческом каннабисе из естественного и искусственного культивирования
    https://www.mdpi.com/1420-3049/28/2/833

    Листья Cannabis sativa и их трихомы, изученные с помощью масс-спектрометрии DESI и MALDI на содержание в них каннабиноидов и флавоноидов
    https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pca.3202

    Сорта каннабиса можно отличить по форме семянки с помощью геометрической морфометрии
    https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/can.2020.0172

    Помимо Δ9-тетрагидроканнабинола и каннабидиола: химическая дифференциация сортов каннабиса с применением целевого и нецелевого анализа
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-022-04026-2

    Методы экстракции биологически активных соединений каннабиса
    https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2023/np/d2np00059h

    Характеристика протеома железистой трихомы Cannabis sativa
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242633

    Эмпирическая оценка морфологических признаков соцветий для оптимизации урожайности сортов лекарственной конопли
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9063709/

    Клеточные стенки железистых трихом каннабиса подвергаются ремоделированию для хранения специализированных метаболитов
    https://academic.oup.com/pcp/article/62/12/1944/6352475?login=false

    Сравнительный транскриптомный анализ выявил скоординированную транскрипционную регуляцию центрального и вторичного метаболизма в трихомах сортов каннабиса
    https://www.mdpi.com/1422-0067/23/15/8310

    Идентификация фенотипических характеристик в трех категориях хемотипов рода Cannabis
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/56/4/article-p481.xml

    Внесение удобрений после опыления преимущественно снижает накопление фитоканнабиноидов и изменяет накопление терпеноидов в соцветиях каннабиса
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.753847/full

    Сравнительное исследование антимикробного и антиоксидантного действия экстрактов из соцветий и листьев Cannabis sativa L. cv. клубника
    https://www.mdpi.com/2076-3921/12/2/219

    [PDF] Оценка воздействия членистоногих вредителей на промышленную коноплю ( Cannabis sativa L ) для информирования руководства.
    https://repository.lib.ncsu.edu/bitstream/handle/1840.20/39755/etd.pdf?sequence=1

    Конопляная агрономия: текущие достижения, вопросы, проблемы и возможности
    https://www.mdpi.com/2073-4395/13/2/475

    Использование панели глобального разнообразия Cannabis sativa L. для разработки хемометрического приложения на основе ближнего инфракрасного излучения для количественного определения каннабиноидов.
    https://www.nature.com/articles/s41598-023-29148-0

    Интеграция высокопроизводительных омиксных технологий в исследования лекарственных растений: новая эра открытия природных лекарств
    https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/113253

    Энантиоразделение и всесторонний спектроскопический анализ новых синтетических катинонов, латерально замещенных трифторметильной группой
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386142523000057

    Микроразмножение конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/58/3/article-p307.xml

    Биологическая борьба с Fusarium oxysporum , вызывающим выпревание, и Pythium myriotylum , вызывающим корневую и корневую гниль растений каннабиса ( Cannabis sativa L.)
    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07060661.2023.2172082

    Высокоэффективное преобразование биомассы Cannabis sativa L. в биоэнергию с использованием зеленого нанокатализатора на основе оксида вольфрама для достижения углеродной нейтральности.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236122036201

    Жирные кислоты и второстепенные функциональные соединения семян конопли ( Cannabis sativa L.) и других видов Cannabaceae
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889157522005804

    Исследование фитохимических веществ Cannabis sativa в качестве агентов против болезни Альцгеймера: исследование in silico
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/3/510

    Бактериальная фиторемедиация тяжелых металлов и органических загрязнителей с помощью Cannabis sativa в качестве растений-аккумуляторов, растущих на спиртовых шламах, для эковосстановления загрязненного участка
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479723000828

    Фиторемедиация почвы, загрязненной ПАУ и медью, с помощью Cannabis sativa L.: предварительные эксперименты в лабораторных масштабах
    https://www.mdpi.com/2071-1050/15/3/1852

    Аллелопатические эффекты водных экстрактов листьев Cannabis sativa L. на прорастание семян и рост проростков твердой пшеницы и ячменя
    https://www.mdpi.com/2073-4395/13/2/454

    Антибактериальная активность экстракта женских соцветий и корней конопли ( Cannabis sativa L.) в отношении личинок Paenibacillus , возбудителя американского гнильца
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878818122003024

    Редкое воспроизводимое машинное обучение для гиперспектральной визуализации в ближней инфракрасной области: оценка концентрации тетрагидроканнабиноловой кислоты в Cannabis sativa L.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092666902201620X

    Изучение потенциала накопления тяжелых металлов из конопли. Использование технической конопли ( Cannabis Sativa L. ) для фиторемедиации сильно и умеренно загрязненных почв
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352554122003655

    Кремний снижает абсорбцию цинка и запускает процессы толерантности к окислению, не влияя на рост молодых растений конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-21797-4

    [PDF] Влияние сорта, даты сбора урожая и выбранных погодных условий на содержание эфирных масел в соцветиях конопли Cannabis sativa L
    https://iom3.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15440478.2022.2163332

    Оптимизация плотности растений для производства волокна и семян технической конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1018364722006000

    Выход энергии и биомассы технической конопли ( Cannabis sativa L.) в зависимости от нормы высева и времени сбора урожая в польских агроклиматических условиях
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15440478.2022.2159609

    Фенольные профили сортов семян нетехнической конопли ( Cannabis sativa L. ), собранных в четырех разных марокканских регионах.
    https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijfs.16298

    Изменчивость цвета и фитохимических свойств конопли (Cannabis sativa L.) при сушке; Возможность для промышленных продуктов
    https://jmpb.areeo.ac.ir/article_128276.html

    Экологическое исследование Indica Versus Sativa и первичных терпенов на субъективное воздействие курения каннабиса: предварительное исследование
    https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/can.2022.0213

    Колориметрический метод экспресс-оценки общего содержания каннабиноидов в образцах каннабиса
    https://www.mdpi.com/1420-3049/28/3/1303

    Симптомы листвы, содержание питательных веществ, урожайность и изменчивость вторичных метаболитов каннабиса, выращенного на гидропонике с различными дефицитами питательных веществ по одному элементу
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/3/422

    Световые спектры оказывают минимальное влияние на реакцию укоренения и вегетативного роста клональных черенков каннабиса
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/58/2/article-p215.xml

    Генетическая аутентификация сортов каннабиса
    https://stratcann.com/insight/genetic-authentication-of-cannabis-cultivars/

    Каннабиноиды в модуляции окислительной сигнализации
    https://www.mdpi.com/1422-0067/24/3/2513

    Термодинамика и транспортные свойства КБД и-THC: первая попытка использования молекулярной динамики
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167732222025879

    Библиометрический и визуальный анализ исследований каннабидиола с 2004 по 2021 год.
    https://books.google.nl/books?hl=ru&lr=&id=WU6qEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA182&dq=Cannabis+sativa&ots=0BXKbe9PLc&sig=euL6ozaYpAMSagPgelubYztePMw&redir_esc=y#v=onepage&q=Cannabis sativa&f=false

    Влияние различных норм азота, фосфора и калия на рост и содержание каннабиноидов в технической конопле
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15440478.2022.2159605

    Реакция сортов каннабидиоловой конопли ( Cannabis sativa L. ), выращиваемых на юго-востоке США, на азотные удобрения
    https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opag-2022-0094/html

    Морфофизиологические признаки, антиоксидантная способность и накопление питательных веществ у конопли ( Cannabis sativa L.) при различных уровнях азотного питания
    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01904167.2021.1994596

    Влияние подачи азота на рост и использование азота у конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/2073-4395/11/11/2310

    Поступление азота влияет на профиль каннабиноидов и терпеноидов в медицинской марихуане ( Cannabis sativa L.)
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669021002806

    Обзор гидропоники и традиционного сельского хозяйства на основе потребления энергии и воды, воздействия на окружающую среду и землепользования
    https://www.mdpi.com/1996-1073/16/4/1690

    Влияние промышленных микроволновых и инфракрасных методов сушки на качество и химические компоненты конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308522001262

    Разработка и валидация метода ГХ-МС для количественного определения терпенов в масле каннабиса ( Cannabis sativa L. ). Применение к коммерчески доступным препаратам в Аргентине
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214786123000104

    Анализ характеристик и экспрессии MATE у Cannabis sativa L. выявил гены, участвующие в синтезе каннабиноидов .
    https://books.google.nl/books?hl=ru&lr=&id=4R-sEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA51&dq=cannabis+sativa+cannabinoids&ots=pl2ognxuxw&sig=1lAMHhAJkKOKY3FxDXegaLgWzsU&redir_esc=y#v=onepage&q=cannabis sativa cannabinoids&f=false

    Роль даты посева в урожайности и содержании каннабиноидов в нейтральной и чувствительной к фотопериоду конопле в Джорджии, США
    https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/33/1/article-p138.xml

    Систематические комбинации содержания основных каннабиноидов и терпенов в цветках каннабиса и результаты лечения пациентов: проверка концепции индекса Vigil для химических препаратов каннабиса
    https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-022-00170-9

    Внесение удобрений и pH почвы влияют на урожайность семян и биомассы, морфологию растений и поглощение кадмия коноплей ( Cannabis sativa L.)
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669021010104

    Характеристика противоопухолевого потенциала экстрактов штаммов Cannabis sativa с высоким содержанием КБД при нейробластоме человека
    https://www.mdpi.com/1422-0067/24/4/3837

    Оценка профиля каротиноидов и жирорастворимых витаминов соцветий технической конопли с помощью жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией и фотодиодным детектированием
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021967323000663

    Использование масс-спектрометрии с лазерной десорбцией/ионизацией с использованием матрицы для поиска каннабиса в смесях трав
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-014-7881-x

    Мониторинг образования метаболитов и анализ каннабиноидов в лекарственных трихомах каннабиса в период цветения с помощью метаболомики на основе 1H ЯМР
    https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0033-1351870

    Комбинированное воздействие алкоголя и каннабиса во время развития: механизмы и результаты
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0741832923000150

    Комплекс белков семян конопли и хлорогеновой кислоты: влияние ультразвуковой модификации на его структуру и функциональные свойства
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813023004142

    !Роль активных форм кислорода в реакции растений на радиацию
    https://www.mdpi.com/1422-0067/24/4/3346

    !Биотехнологические грибковые платформы для производства биосинтетических каннабиноидов
    https://www.mdpi.com/2309-608X/9/2/234

    Новая флуоресцентная спектроскопия в сочетании с моделированием PARAFAC для количественного определения и идентификации основных каннабиноидов в экстрактах каннабиса
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169743922002283

    Фитохимическое сравнение лекарственных экстрактов каннабиса и изучение их CYP-опосредованных взаимодействий с кумариновыми пероральными антикоагулянтами
    https://www.karger.com/Article/FullText/528465
    https://www.karger.com/Article/PDF/528465

    Ценность для здоровья и сохраняемость шевона от коз, получавших откормочные рационы, содержащие конопляный жмых ( Cannabis sativa L. )
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174023000207

    Нанопрепараты как стратегия преодоления ограничений доставки каннабиноидов
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ptr.7742

    Помимо овощей: влияние внутреннего светодиодного освещения на специализированный биосинтез метаболитов в лекарственных и ароматических растениях, съедобных цветах и микрозелени
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.11513

    Освещение и CO2 при производстве каннабиса
    https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003150442-6/lighting-co2-cannabis-production-youbin-zheng-david-llewellyn

    !Протокол быстрого цикла генерации (скоростного размножения) конопли ( Cannabis sativa ) для исследований и сельского хозяйства.
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tpj.16051

    В плавании каннабиса: токсичность развития и изменения метаболического пути личинок рыбок данио, подвергшихся воздействию ТГК, для оценки его потенциального воздействия на окружающую среду и здоровье человека
    https://www.mdpi.com/1420-3049/27/17/5506

    Вторичные терпены в Cannabis sativa L.: синтез и синергия
    https://www.mdpi.com/2227-9059/10/12/3142

    Железистые трихомы влияют на подвижность и хищническое поведение двух тлей-хищников на лекарственном каннабисе
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964422000974

    Изменчивость цвета и фитохимических свойств конопли (Cannabis sativa L.) при сушке; Возможность для промышленных продуктов
    https://jmpb.areeo.ac.ir/article_128276.html

    Генетическое, физическое и сравнительное картирование гена устойчивости к мучнистой росе Pm21 , происходящего от Dasypyrum villosum
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.01914/full

    Полногеномная характеристика семейства генов MLO у Cannabis sativa показывает, что два гена являются сильными кандидатами на восприимчивость к мучнистой росе
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.729261/full

    Сравнение двух составов сред и двух культуральных сосудов с вентиляцией для размножения побегов и укоренения культур кончиков побегов конопли
    https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/33/2/article-p233.xml?rskey=uiT8xw&result=1

    Дозировка гена в автоцветущем локусе влияет на сроки цветения и высоту растения у триплоидного каннабиса
    https://journals.ashs.org/jashs/view/journals/jashs/148/2/article-p83.xml?rskey=uiT8xw&result=3

    Светодиодное освещение: руководство для садоводов по световым спектрам
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/58/2/article-p180.xml?rskey=uiT8xw&result=5

    Плотность и распределение длины корней промышленной конопли под полиэтиленовой мульчей с капельным орошением
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/57/10/article-p1356.xml?rskey=uiT8xw&result=9

    Рост конопли in vitro и in vivo: сравнение среды выращивания и среды выращивания для 10 образцов
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/57/9/article-p1041.xml?rskey=uiT8xw&result=10

    Влияние концентрации и состава индол-3-масляной кислоты, а также среды размножения на успех укоренения конопли «I3» стеблевыми черенками
    https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/32/3/article-p321.xml?rskey=W0MxkT&result=11

    Изучение влияния конкуренции водяной конопли на урожайность и фитохимический состав конопли с высоким содержанием каннабидиола в пластической культуре
    https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/32/2/article-p99.xml?rskey=W0MxkT&result=12

    Идентификация фенотипических характеристик в трех категориях хемотипов рода Cannabis
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/56/4/article-p481.xml?rskey=W0MxkT&result=15

    Фотопериодическая реакция растений Cannabis sativa in vitro
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/56/1/article-p108.xml?rskey=W0MxkT&result=19

    Требования к известкованию субстратов на основе тепличного торфа с добавлением сосновой щепы в качестве альтернативы перлиту
    https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/30/2/article-p219.xml?rskey=W94rxK&result=24

    Испытания триплоидной пыльцы
    https://hemp.cals.cornell.edu/resources/reports-factsheets/2022-cornell-hemp-field-day-handouts/triploid-pollen-challenge-trials/

    Морфометрические взаимосвязи и их вклад в биомассу и выход каннабиноидов у гибридов конопли ( Cannabis sativa )
    https://academic.oup.com/jxb/article/72/22/7694/6324878

    Разработка рекомендаций по производству конопли ( Cannabis sativa L.) в качестве съедобной салатной зелени: сорт, густота посева и размер семян
    https://www.mdpi.com/2077-0472/10/12/617

    Разработка и проверка генетических маркеров пола и хемотипа каннабиноидов у Cannabis sativa L.
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcbb.12667

    Оценка микробиома конопли
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PBIOMES-06-20-0046-R

    Перекрестная инфекция изолятов мучнистой росы, происходящих из конопли ( Cannabis sativa ) и японского хмеля ( Humulus japonicus ) в Нью-Йорке
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PHP-09-19-0067-RS

    Отчеты и информационные бюллетени Интересный сайт!!!!
    https://hemp.cals.cornell.edu/resources/reports-factsheets/

    2021 Триплоидные испытания CBD и CBG без косточек (PDF)
    https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.cornell.edu/dist/a/7491/files/2021/08/2021TriploidCBDCBGTrialHandout-1.pdf

    Фузариозное сосудистое увядание конопли (PDF)
    https://hemp.cals.cornell.edu/resources/reports-factsheets/

    Эффективность биологического фунгицида против мучнистой росы конопли и серой плесени Botrytis (PDF)
    https://hemp.cals.cornell.edu/resources/reports-factsheets/

    Воздействие мучнистой росы и фунгицидов на вторичные метаболиты конопли (PDF)
    https://hemp.cals.cornell.edu/resources/reports-factsheets/

    Насекомые-вредители, опылители и полезные вещества в промышленной конопле штата Нью-Йорк: обзор
    https://hemp.cals.cornell.edu/resource/insects-new-york-state-industrial-hemp/

    Разведение триплоидных растений
    http://cjgpb.agriculturejournals.cz/artkey/cjg-201602-0001_breeding-triploid-plants-a-review.php
    https://cjgpb.agriculturejournals.cz/pdfs/cjg/2016/02/01.pdf

    Архитектура и флорогенез женских растений Cannabis sativa
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00350/full

    Эволюция и классификация Cannabis sativa (марихуана, конопля) в связи с использованием человеком
    https://link.springer.com/article/10.1007/s12229-015-9157-3

    Крупномасштабное полногеномное ресеквенирование раскрывает историю одомашнивания Cannabis sativa
    https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abg2286

    Генетическая архитектура определения времени цветения и пола у конопли ( Cannabis sativa L.): полногеномное ассоциативное исследование
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.569958/full

    MutantCannabis magazine Dzagi
    https://dzagi.club/index.php?/forums/topic/79123-mutantcannabis-magazine/

    На развитие, морфологию и созревание железистых трихом влияют возраст и генотип растения в соцветиях каннабиса с высоким содержанием ТГК ( Cannabis sativa L.).
    https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-023-00178-9

    Синтазы терпенов из Cannabis sativa
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0173911

    Латентный вироид хмеля: скрытая угроза индустрии каннабиса
    https://www.mdpi.com/1999-4915/15/3/681

    Отойдя от 12:12; Влияние различных фотопериодов на урожай биомассы и каннабиноиды в лекарственном каннабисе
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/5/1061

    Показатели выбросов монотерпенов внутри помещений от коммерческих предприятий по выращиванию каннабиса в Колорадо
    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10962247.2023.2175741

    Биосинтез фитоканнабиноидов и структурные идеи: обзор
    https://www.mdpi.com/2218-1989/13/3/442

    Hemp Agronomy: Current Advances, Questions, Challenges, and Opportunities
    https://www.proquest.com/openview/4abce72687b84d602bdea0814673b4a6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032440

    Всесторонний обзор этноботаники, фитохимии, молекулярной докинга и биологической активности Cannabis sativa
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/6/1245

    Взаимосвязь между общей антиоксидантной способностью, каннабиноидами и терпеноидами в хмеле и каннабисе
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/6/1225

    Влияние сорта, срока сбора урожая и выбранных погодных условий на содержание эфирных масел в соцветиях конопли Cannabis sativa L
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15440478.2022.2163332

    Влияние хитина и хитозана на рост корней, биохимическую защитную реакцию и протеом экссудата Cannabis sativa
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.27.514128v1.full

    Полногеномная идентификация, классификация и анализ экспрессии семейства генов CsDGAT у Cannabis sativa L. и их реакция на холодовую обработку
    https://www.mdpi.com/1422-0067/24/4/4078

    Сравнение двух составов сред и двух культуральных сосудов с вентиляцией для размножения побегов и укоренения культур кончиков побегов конопли
    https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/33/2/article-p233.xml

    Влияние различных норм азота, фосфора и калия на рост и содержание каннабиноидов в технической конопле
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15440478.2022.2159605

    !!!Использование PGPB для стимулирования роста растений на гидропонике
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/20/2783

    Сборка гибридного генома Berkeleyomyces rouxiae, нового грибкового патогена каннабиса, вызывающего черную корневую гниль в аэропонной установке
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-11-22-2690-RE

    Потеря чувствительности к длине светового дня из-за мутации сайта сплайсинга у каннабиса
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.03.10.532103v1.full

    Ортолог FLOWERING LOCUS T связан с нечувствительным к фотопериоду цветением конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.04.21.537862v1.full
    https://europepmc.org/article/ppr/ppr649276

    Влияние освещения динамического спектра на морфологию растений и профиль каннабиноидов каннабиса в медицинских и рекреационных целях — новая стратегия чехарды для формирования будущего освещения для садоводства
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669023005642

    [PDF] Влияние кремния на некоторые ростовые, физиологические и фитохимические свойства Cannabis sativa L. в почве и беспочвенной культуре
    https://ecophytochemical.gorgan.iau.ir/article_699775_5c9ec829774ab0787f6398b740557d20.pdf

    Урожайность каннабиса, выращенного в помещении, увеличивалась пропорционально интенсивности света, но ультрафиолетовое излучение не влияло на урожайность или содержание каннабиноидов. UVB
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.974018/full

    Оценка воздействия колюще-сосущих вредителей на выращиваемую в теплицах техническую коноплю ( Cannabis sativa L. )
    https://academic.oup.com/ee/advance-article/doi/10.1093/ee/nvad044/7157083?login=false

    Метаболомный анализ воздействия метилжасмоната на производство фитоканнабиноидов у Cannabis sativa
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1110144/full\

    Каннабиноиды в модуляции окислительной сигнализации
    https://www.mdpi.com/1422-0067/24/3/2513

    Исследование влияния антагониста ауксина ПЭО-ИУК на экспрессию и содержание генов каннабиноидов в растениях Cannabis sativa L. в условиях in vitro
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/8/1664

    Реакция цветочной конопли ( Cannabis sativa L. ) на азотные удобрения в полевых условиях в высокогорной пустыне
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0284537

    Идентификация характерных параметров семенной продуктивности отдельных сортов технической конопли ( Cannabis sativa L.) с использованием методов искусственного интеллекта
    https://www.mdpi.com/2077-0472/13/5/1097

    Влияние генотипа, года и их взаимодействия на накопление биологически активных соединений и антиоксидантную активность в соцветиях конопли технической ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/1422-0067/24/10/8969

    Изучение масел каннабиса, полученных из трех разновидностей C. sativa и двумя различными методами экстракции: фитохимическая характеристика и биологическая активность
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/9/1772

    Выделение биологически активных соединений из соцветий Cannabis sativa L. с использованием различных экстракционных растворителей и оценка антимикробной активности
    https://www.mdpi.com/2076-3921/12/5/998

    Реакция цветения Cannabis sativa L. 'Suver Haze' при различной интенсивности и продолжительности светового дня
    https://www.mdpi.com/2311-7524/9/5/526

    Недавние исследования Cannabis sativa L.: фитохимия, новые матрицы, методы культивирования и последние данные о воздействии на мозг (2018–2023 гг.)
    https://www.mdpi.com/1420-3049/28/8/3387

    Фиторемедиация загрязненных кадмием, свинцом и никелем почв промышленной коноплей
    https://www.mdpi.com/2073-4395/13/4/995

    Технологии экстракции каннабиса : влияние исследований и добавленная стоимость в Латинской Америке
    https://www.mdpi.com/1420-3049/28/7/2895

    Макроэлементы и микроэлементы в конопле ( Cannabis sativa L.), выращиваемой в Греции: оценка риска токсичных элементов
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2021.654308/full

    Проблемы и потенциал новых методов селекции Cannabis sativa
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1154332/abstract

    Помимо каннабиноидов: применение метаболомики на основе ЯМР для оценки здоровья урожая Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1025932/full

    Понимание развития гнили бутонов, вызванной Botrytis cinerea , на растениях каннабиса ( Cannabis sativa L.), выращенных в тепличных условиях
    https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjb-2022-0139

    Изменение водного ответа двух сортов промышленной конопли ( Cannabis sativa ) на вызванный водным стрессом
    https://www.mdpi.com/2311-7524/9/4/431

    Биоконцентрация кадмия и потенциал транслокации в дневно-нейтральной и чувствительной к фотопериоду конопле, выращенной гидропоникой для лекарственного рынка
    https://www.mdpi.com/2073-4441/15/12/2176

    Когда Cannabis sativa L. становится пурпурной: биосинтез и накопление антоцианов
    https://www.mdpi.com/2076-3921/12/7/1393#

    Диниконазол повышает урожайность соцветий женской конопли ( Cannabis sativa ) и каннабиноидов в системе вертикального земледелия
    https://www.mdpi.com/2073-4395/13/6/1497

    Действительно ли двенадцать часов являются оптимальным фотопериодом для стимуляции цветения сортов Cannabis sativa , выращиваемых в помещении ?
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/14/2605

    Руководство по вирусологии каннабиса: от исследования вирома до разработки вирусных биотехнологических инструментов
    https://www.mdpi.com/1999-4915/15/7/1532

    Реакция цветения Cannabis sativa L. 'Suver Haze' при различной интенсивности и продолжительности светового дня
    https://www.mdpi.com/2311-7524/9/5/526

    Сорт-зависимые фенотипические и хемотипические реакции Cannabis sativa L. лекарственного типа на полиплоидизацию.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1233191/abstract

    Сравнительная геномика цветения Cannabis sativa
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1227898/abstract

    Субоптимальный режим питания в сочетании с Bacillus и Pseudomonas sp. инокуляция влияет на плотность трихом и профили каннабиноидов в Cannabis sativa лекарственного типа
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1131346/full

    Новые антиауксины, вдохновленные PEO-IAA: синтез, биологическая активность и возможное применение при микроразмножении конопли ( Cannabis Sativa L.)
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00344-023-11031-x

    Гормональный контроль промоторной активности пренилтрансферазы 1 и 4 Cannabis sativa и опосредованная салициловой кислотой регуляция биосинтеза каннабиноидов
    https://www.nature.com/articles/s41598-023-35303-4

    Реакция медицинского каннабиса на поступление магния (Mg) на фазе вегетативного роста
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/14/2676

    Молекулярные механизмы, лежащие в основе потенциальной устойчивости Cannabis sativa к патогенам
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/15/2764

    Изучение химического разнообразия метаболома семян конопли (Cannabis sativa L.): открытие нового молекулярного семейства, широко распространенного среди конопли
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1114398/abstract

    Фарнезен: малоизвестный терпен каннабиса
    https://www.royalqueenseeds.com/uk/blog-farnesene-a-little-known-cannabis-terpene-n1509

    Эфирное масло штаммов Cannabis sativa L. Кинологи поиск
    https://druglibrary.org/olsen/hemp/IHA/jiha4208.html

    Поведенческая реакция тлей на компонент тревожного феромона ( Е  )-β-фарнезен в полевых условиях Тли Муравьи
    https://resjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-3032.2002.00302.x

    Феромон тревоги тли ( E ) -β-фарнезен не действует как сигнал для хищников, ищущих растение.
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00049-014-0176-z

    Понимание развития гнили бутонов, вызванной Botrytis cinerea , на растениях каннабиса ( Cannabis sativa L.), выращенных в тепличных условиях
    https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjb-2022-0139

    Связь между легализацией каннабиса в немедицинских целях и обращениями в отделения неотложной помощи при психозах, вызванных употреблением каннабиса
    https://www.nature.com/articles/s41380-023-02185-x

    Половые различия в остром ответе дельта-9-тетрагидроканнабинола (Δ 9 -THC) и толерантности в зависимости от штамма мыши
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-023-06421-8

    Палинологические, химические, противомикробные и ферментативные свойства прополиса Cannabis sativa L.
    https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-023-04284-z

    Фармацевтическая оценка экстрактов медицинской конопли , приготовленных кустарным и лабораторным способами
    https://link.springer.com/article/10.1007/s43450-023-00412-8

    Марокканский гашиш как пример терруарного продукта каннабиса
    https://link.springer.com/article/10.1007/s10708-022-10791-5

    Элицитация увеличивает выработку фриделина и эпифриделанола в культурах волосатых корней Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1242584/abstract

    Химический состав четырех видов пыльцы промышленной конопли ( Cannabis sativa L.) и предпочтения пчел
    https://www.mdpi.com/2075-4450/14/8/668

    Технология сверхкритического диоксида углерода для извлечения ценных фитохимических веществ из Cannabis sativa L. и повышения ценности ее биомассы для пищевых применений
    https://www.mdpi.com/1420-3049/28/9/3849

    Изучение масел каннабиса, полученных из трех разновидностей C. sativa и двумя различными методами экстракции: фитохимическая характеристика и биологическая активность
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/9/1772

    Предотвращение неправильной маркировки: сравнительный хроматографический анализ для классификации медицинского и промышленного каннабиса
    https://www.mdpi.com/1420-3049/28/8/3552

    Полиакриламидный гидрогель, обогащенный янтарем, для укоренения растений in vitro
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/5/1196

    Сравнительная геномика цветения Cannabis sativa
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1227898/full

    Реакция фотопериодического цветения эфиромасличных, зерновых и волокнистых сортов конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.694153/full

    Методы определения пригодности пыльцы Cannabis sativa L.
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270799

    Семейства генов биосинтеза оксилипина Cannabis sativa
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0272893

    In Vivo and In Vitro Chromosome Doubling of ‘I3’ Полиплоиды индукция https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/58/9/article-p1018.xml

    ХГЧ. Прошлое и будущее синтетических каннабиноидов
    https://www.fundacion-canna.es/fr/hhc-le-passe-et-le-futur-des-cannabinoides-synthetiques

    Голодные игры каннабиса: индукция питательного стресса на стадии цветения - влияние уровней органических и минеральных удобрений на биомассу, выход каннабидиола (КБД) и эффективность использования питательных веществ
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1233232/abstract

    Расширенное производство отдельных фитоканнабиноидов в сортах медицинской каннабиса с использованием микробных консорциумов
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1219836/abstract

    Внесение фосфорных удобрений по-разному влияет на рост, морфофизиологическую адаптацию и поглощение питательных веществ технической коноплей ( Cannabis sativa L.)
    https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-023-06171-8

    Динамика роста и формирование урожая каннабиса ( Cannabis sativa ), выращиваемого на различных средах выращивания в полуконтролируемых тепличных условиях.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669023009378

    Сравнение рециркуляционных и дренажных гидропонных систем применительно к растениям медицинского каннабиса ( Cannabis sativa L. )
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669023008245

    Воздействие кадмия связано с повышенным содержанием транскриптов нескольких генов переносчиков, связанных с тяжелыми металлами, в корнях конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1183249/full

    Альтернативные методы укоренения для выращивания лекарственного каннабиса в Дании — предварительные результаты
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/11/2216

    Эффективность агентов биологической борьбы для борьбы с Fusarium spp. в беспочвенном выращивании каннабиса
    https://atrium.lib.uoguelph.ca/server/api/core/bitstreams/15726c2f-3822-42d0-93e1-b3ec6843a535/content
    https://digital.library.txst.edu/server/api/core/bitstreams/72c40aab-e3dc-48ba-9e48-93a1282d13c3/content

    Временной профиль каннабиноидов и выход биомассы в промышленной конопле с преобладанием каннабигерола при разных сроках посева в южной Флориде
    https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/agg2.20376

    Эффективность инокуляции семян микоризы и вермикультуры для прорастания, вегетативного роста, содержания каннабиноидов и массы пролеченных цветков конопли, богатой КБД (Cannabis sativa L.)
    https://digital.library.txstate.edu/handle/10877/16715

    Влияние освещения динамического спектра на морфологию растений и профиль каннабиноидов каннабиса в медицинских и рекреационных целях — новая стратегия чехарды для формирования будущего освещения для садоводства
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669023005642

    [PDF] Влияние кремния на некоторые ростовые , физиологические и фитохимические свойства Cannabis sativa L. в почве и беспочвенной культуре
    https://ecophytochemical.gorgan.iau.ir/article_699775_5c9ec829774ab0787f6398b740557d20.pdf

    Стимулирующие рост растений ризобактерии (PGPR) с микробным бульоном для роста улучшают накопление биомассы и вторичных метаболитов Cannabis sativa L.
    https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jafc.2c06961

    Измерение Δ9 ТГК и его метаболитов в мозге и периферических тканях после интраназального введения наносостава.
    https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-022-00171-8

    Комбинированный масс-спектрометрический и хемометрический подход с ионизацией окружающей среды для дифференциации сортов конопли и марихуаны Cannabis sativa.
    https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-023-00173-0

    Химические составляющие корней технической конопли и их противовоспалительная активность.
    https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-022-00168-3


    Протокол быстрого цикла генерации (скоростного разведения) конопли ( Cannabis sativa ) для исследований и сельского хозяйства.
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tpj.16051

    Жажда скорости: революционный протокол скоростной селекции конопли
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.16108

    Опыт афроамериканских сексуальных гендерных меньшинств с медицинским каннабисом
    https://www.proquest.com/openview/900e3899582bbe3841404ac80b1209ad/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

    Подсел на терпен: исследование синдрома отмены у рыбок данио (Danio rerio) после прекращения повторного воздействия β-кариофиллена
    https://journals.macewan.ca/studentresearch/article/view/2669

    Терпен -бисаболол каннабиса усиливал локомоцию, но не влиял на тревожное поведение у рыбок данио.
    https://journals.macewan.ca/studentresearch/article/view/2671

    Терпен (-)-А-пинен может изменять локомоцию рыбок данио.
    https://journals.macewan.ca/studentresearch/article/view/2722

    Реакция социальной тревоги на острое воздействие неролидола у рыбок данио
    https://journals.macewan.ca/studentresearch/article/view/2700

    Пьянство и употребление каннабиса среди трансгендеров и молодых людей с гендерным разнообразием в Мичигане
    https://academic.oup.com/hsw/advance-article-abstract/doi/10.1093/hsw/hlad021/7250233?login=false

    Cannabis sativa – источник противопаразитарных соединений?
    https://ideas.repec.org/a/abf/journl/v50y2023i3p41701-41707.html

    Высокие уровни пестицидов обнаружены в незаконных соцветиях каннабиса по сравнению с лицензированными образцами в канадском исследовании с использованием расширенного метода с использованием 327 пестицидов с использованием нескольких остатков.
    https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-023-00200-0

    Анестезия для потребителей каннабиса и продуктов каннабиса
    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/anesthai/article/view/264825

    Экстракт каннабиса типа II и смесь Δ(9)-тетрагидроканнабинола и каннабидиола в соотношении 1:1 демонстрируют различные антиноцицептивные профили и воздействуют на различные эндоканнабиноидные мишени при введении в субарахноидальное пространство.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2023.1235255/abstract

    Расшифровка постулируемого антуражного эффекта лекарственного каннабиса : что это такое и чем оно не является
    https://www.mdpi.com/2227-9059/11/8/2323

    Молекулярные достижения в исследованиях каннабиноидов и эндоканнабиноидов
    https://www.mdpi.com/1422-0067/24/16/12760

    Сорт-зависимые фенотипические и хемотипические реакции лекарственного типа Cannabis sativa L. на полиплоидизацию
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1233191/full

    Токсичная доза тетрагидроканнабинола (ТГК) при употреблении съедобной каннабиса детьми
    https://publications.aap.org/pediatrics/article/doi/10.1542/peds.2023-061374/193757?autologincheck=redirected

    Наночастицы палладия, опосредованные Cannabis sativa , как эффективный нанопрепарат против бактерий с множественной лекарственной устойчивостью и клеток рака легких A549
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1387700323008663

    Неинвазивная оценка сорта и пола Cannabis sativa L. посредством гиперспектрального измерения.
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pei3.10116

    Применение геометрии плоскости в деятельности полиции: SSO из Google Maps и ARP в расследовании выращивания каннабиса
    https://sevenpublicacoes.com.br/index.php/ISJM/article/view/2464

    Потенциал технической конопли ( Cannabis sativa L.) как новой засухоустойчивой волокнистой культуры.
    https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-023-06219-9

    Как результаты новых исследований повлияют на генетику конопли в будущем
    https://dutch-passion.com/ru/blog/как-результаты-новых-исследований-повлияют-на-генетику-конопли-в-будущем-n927

    Что делать, если слишком сильно «накрыло»
    https://dutch-passion.com/ru/blog/что-делать-если-слишком-сильно-накрыло-n923

    Что такое мирцен и каковы эффекты этого терпена?
    https://dutch-passion.com/ru/blog/что-такое-мирцен-и-каковы-эффекты-этого-терпена-n911

    Что такое линалоол и каково воздействие этого терпена?
    https://dutch-passion.com/ru/blog/что-такое-линалоол-и-каково-воздействие-этого-терпена-n907

    Что такое каннабигерол или КБГ? Выращивание конопли с высоким содержанием КБГ.
    https://dutch-passion.com/ru/blog/что-такое-каннабигерол-или-кбг-выращивание-конопли-с-высоким-содержанием-кбг-n904

    Что такое лимонен и как действует этот терпен?
    https://dutch-passion.com/ru/blog/что-такое-лимонен-и-как-действует-этот-терпен-n897

    Пчелы, которые делают мед из каннабиса
    https://dutch-passion.com/ru/blog/пчелы-которые-делают-мед-из-каннабиса-n766

    Клоны семян. Легализация каннабиса предлагает новые способы выращивания марихуаны.
    https://dutch-passion.com/ru/blog/клоны-семян-легализация-каннабиса-предлагает-новые-способы-выращивания-марихуаны-n756

    Как защитить растения каннабиса на открытом воздухе от насекомых
    https://www.royalqueenseeds.com/blog-how-to-prevent-pests-from-invading-your-outdoor-cannabis-grow-n808

    ЧТО ТАКОЕ ТЕТРАПЛОИДЫ В КОНОПЛЕ?
    https://www.zamnesia.com/blog-what-are-tetraploids-and-triploids-n2834

    ЧТО ТАКОЕ ОКСИМЕН?
    https://www.zamnesia.com/blog-what-is-ocimene-n2752

    ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КАДМИЯ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ КОНОПЛЮ, ВЫРАЩИВАЕМУЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАННАБИНОИДОВ (CANNABIS SATIVA L.)
    https://esploro.libs.uga.edu/esploro/outputs/doctoral/INFLUENCE-OF-CADMIUM-EXPOSURE-ON-INDUSTRIAL/9949574421802959

    Полная сборка хромосом каннабиса и адаптивная добавка для повышенного содержания каннабидиола (КБД).
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/458083v1.full

    Полезные свойства почвенных бактерий Cannabis sativa L.: Прорастание семян, солюбилизация фосфора и ингибирование роста мицелия Fusarium sp.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452219823001192

    Конопля ( Cannabis sativa L.) переносит хелаторный стресс, демонстрируя сортовые различия и зависимость от концентрации.
    https://www.mdpi.com/2073-4395/13/9/2325

    Смена пола у женских растений каннабиса в ответ на мужские стимуляторы цветения
    https://revistas.unal.edu.co/index.php/refame/article/view/102852

    Насыщенные каннабиноиды: обновленная информация о стратегиях синтеза и биологических исследованиях этих новых аналогов каннабиноидов
    https://www.mdpi.com/1420-3049/28/17/6434

    Увеличение производства избранных фитоканнабиноидов в медицинских сортах каннабиса с использованием микробных консорциумов.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1219836/full

    Кодисперсионные системы доставки с солюбилизирующими носителями, улучшающие растворимость и проницаемость каннабиноидов (каннабидиола, каннабидиоловой кислоты и каннабихромена) из соцветий Cannabis sativa (сорт Генола)
    https://www.mdpi.com/1999-4923/15/9/2280

    Гормональный и протеомный анализ южного фитофтороза, вызванного Athelia rolfsii , и примирование хитозаном корней Cannabis sativa в гидропонной системе in vitro
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pld3.528

    Каннабидиол подавляет пролиферацию и инвазивность клеток рака простаты
    https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jnatprod.3c00363

    Нир-гиперспектральная визуализация и машинное обучение для неинвазивной классификации хемотипов Cannabis Sativa L
    https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4571007

    Комплексное профилирование терпенов и терпеноидов в различных штаммах каннабиса с использованием GC × GC-TOFMS
    https://www.mdpi.com/2297-8739/10/9/500

    Эталонная архитектура цифрового двойника для фармацевтического производства каннабиса
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0951192X.2023.2257635

    Использование отдельных анализов инокуляции листьев промышленной конопли для скрининга сортовой чувствительности и эффективности продукта на Botrytis cinerea
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/18/3278

    Анализ экспрессии гена транскрипционного фактора (CBF/DREB) и биохимического ответа Cannabis sativa на токсичность кадмия и внекорневое внесение молибдена
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0254629923005367

    Сравнение субстратов на основе торфа-перлита и торфа-биоугля с различным содержанием силиката кальция в отношении роста и производства каннабиноидов Cannabis sativa 'BaOx'
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/58/10/article-p1250.xml

    Новый метод стимуляции мужских цветков Cannabis sativa L. из женских растений
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/19/3371

    Первое сообщение о фузариозном увядании конопли, вызванном Fusarium oxysporum, в Хорватии
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/18/3305

    Генетическое картирование, идентификация и характеристика гена-кандидата восприимчивости к мучнистой росе у Cannabis sativa L.
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/MPMI-04-23-0043-R

    Влияние лития на морфофизиологические и иономические признаки микропобегов Cannabis sativa L. в условиях in vitro
    https://link.springer.com/article/10.1007/s11240-023-02606-3

    Сигнал каннабиноидного рецептора 2 способствует иммунитету 2 типа в легких
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772892723000482

    Устойчивое питание каннабиса: повышенное содержание фосфора в корневой зоне значительно увеличивает содержание фосфора в фильтрате и не улучшает урожайность или качество.
    https://www.researchgate.net/publication/364347275_Sustainable_Cannabis_Nutrition_Elevated_root-zone_phosphorus_significantly_increases_leachate_P_and_does_not_improve_yield_or_quality

    2-аминоиндан-2-фосфоновая кислота (AIP) улучшает изоляцию протопластов Cannabis sativa и раннее деление клеток.
    https://www.preprints.org/manuscript/202309.2141/v1

    Каннабиноиды защищают Cannabis sativa L от жевательных травоядных.
    https://academic.oup.com/hr/advance-article/doi/10.1093/hr/uhad207/7311041?login=false

    Незначительные нетерпеноидные летучие соединения определяют различия в аромате экзотического каннабиса
    https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.3c04496

    Непостоянство состава дыма сигарет с каннабисом по мере прогрессирования курения: результаты, механизм и последствия
    https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2023.0123

    Грибковые и микотоксиновые загрязнения в каннабисе и цветах конопли: последствия для здоровья потребителей и направления дальнейших исследований
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2023.1278189/full

    Оценка адаптивной роли каннабидиола (КБД) в защите Cannabis sativa от тли каннабиса.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1223894/full

    Экстракт каннабиса типа II и смесь Δ(9)-тетрагидроканнабинола и каннабидиола в соотношении 1:1 демонстрируют различные антиноцицептивные профили и воздействуют на различные эндоканнабиноидные мишени при введении в субарахноидальное пространство
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2023.1235255/full

    Морфологическая характеристика Cannabis sativa L. На протяжении всего жизненного цикла
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/20/3646

    Селекция icmag
    https://www.icmag.com/threads/let-it-breed.3135/

    Регуляторные сети микроРНК-мРНК в ответ на стресс NaHCO 3 у технической конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-023-04463-w

    Влияние сроков обработки этефоном на формирование женских цветков и семян мужского растения конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.kjpr.kr/articles/xml/X0bV/

    самоопыляемый F1, что может появиться? Герм
    https://www.icmag.com/threads/a-self-pollinated-f1-what-might-pop-out.198814/page-2

    Сегрегация генов после скрещивания
    https://kdcomm.net/~tomato/gene/genes2.html

    Наследование химического фенотипа у Cannabis sativa L.
    https://academic.oup.com/genetics/article/163/1/335/6052757?login=false

    Влияние внекорневой обработки на основе хитозана на фитохимический состав и антиоксидантную активность соцветий конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/21/3692
    https://europepmc.org/article/pmc/pmc10648115

    Сосексуальность снижает выработку пыльцы и ее пригодность у Cannabis sativa L.
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/21/3731

    На морфологию, урожайность соцветий и накопление вторичных метаболитов у сортов конопли Cannabis sativa может влиять соотношение R:FR или количество коротковолнового излучения в спектре
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669023015376

    Генетический взгляд на агрономические и морфологические особенности каннабиса наркотического типа, выявленный в ходе полногеномных ассоциативных исследований
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.11.09.566286v1.full

    Естественно встречающаяся триплоидия у каннабиса
    https://www.mdpi.com/2223-7747/12/23/3927

    Динамика поглощения минералов и функций растений при разработке лекарственных растений каннабиса медицинского типа
    https://www.mdpi.com/2073-4395/13/12/2865

    Создание эффективного протокола размножения in vitro для Cannabis sativa L. subsp. ruderalis Яниш
    https://www.mdpi.com/2311-7524/9/11/1241

    Исследование того, как азотное питание и обрезка влияют на концентрацию КБД и ТГК, а также биомассу растений Cannabis sativa
    https://www.nature.com/articles/s41598-023-46369-5

    Метилжасмонат и салициловая кислота усиливают выработку эпифриделанола и фриделина в Cannabis sativa.
     L. волосатые корни
    https://www.researchsquare.com/article/rs-3556730/v1

    Свет и тень в ближней инфракрасной спектроскопии: мощный инструмент для Cannabis sativa L. Анализ
    https://www.mdpi.com/2673-9623/3/4/33

    Агролига России
    https://www.agroxxi.ru

    Канадский сайт Каннабис
    https://www.greenhousecanada.com/topic/crops/cannabis/

    Проблемы с производством Cannabis sativa из патогенов и микробов — роль молекулярной диагностики и биоинформатики
    https://www.mdpi.com/1422-0067/25/1/14

    Каннабис: многогранное растение с безграничным потенциалом
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2023.1200269/full

    Распространение Cannabis sativa L. в Западных Гималаях: рассказ об экологических факторах, обусловливающих его постоянную инвазивность
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989423004146

    Членистоногие и моллюски-вредители конопли, Cannabis sativa (Rosales: Cannabaceae) и план борьбы с ними в помещении во Флориде
    https://academic.oup.com/jipm/article/15/1/1/7499162?login=false

    Неинвазивное раннее обнаружение дефицита питательных веществ в промышленной конопле, выращенной в теплицах, с использованием гиперспектральной визуализации
    https://www.mdpi.com/2072-4292/16/1/187

    Механизмы устойчивости к мучнистой росе, основанные на NLR- и mlo, у Cannabis sativa
    https://www.mdpi.com/2223-7747/13/1/105

    Каннабис: многогранное растение с безграничным потенциалом
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2023.1200269/full

    Хитиназы, связанные с корнями растений: структура и функции
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2024.1344142/abstract

     


  3. Симптоматика листьев, содержание питательных веществ, урожайность и изменчивость вторичных метаболитов канабиса.
    Симптоматика листьев, содержание питательных веществ, урожайность и изменчивость вторичных метаболитов канабиса.

    1446093090__itzqintli--0.thumb.jpg.ace352e7f307207997b621d7f5a0bcce.jpg

    462669097__itzqintli--1.thumb.jpg.8ea64ae9e7441f728a8e34b16bc336c4.jpg

    2003188322__itzqintli--2.thumb.jpg.4f8ff73ab607205c84b3129c56152176.jpg

    707041748__itzqintli--3.thumb.jpg.17f7217c7e1fa7c4424ea2eb08f36995.jpg

    48030672__itzqintli--4.thumb.jpg.9b7ff4257beff3a2302810bfb73767ee.jpg

    1537437507__itzqintli--5.thumb.jpg.ef8764a7e9e5330b5cf2e42e05facfcd.jpg

    1159441991__itzqintli--6.thumb.jpg.91877bbc0e0136c82d24ef972fcc21ee.jpg

     

     

     

    1799526233__itzqintli--7.thumb.jpg.3b6b4ce26d53b18ab5251b372b0465c5.jpg

    1622563606__itzqintli--8.thumb.jpg.7038d1b0133bf2efdc3a3e3fdbd2e9a2.jpg

    1498326122__itzqintli--9.thumb.jpg.985e1e7b88551ce919bf9dcef49e8e95.jpg

    1478396479__itzqintli--10.thumb.jpg.d41dc0e04c37182615aa634b83c1de16.jpg

    1593920400__itzqintli--11.thumb.jpg.ee5db9cbe9842ddd818ad69b4a17fa38.jpg

    612446023__itzqintli--12.thumb.jpg.91101c7d89a767d0971187d2af239bb6.jpg

    526232840__itzqintli--13.thumb.jpg.384b74f223c8bb80f7d93c753bfbc1d0.jpg

    1816487839__itzqintli--14.thumb.jpg.e09ed0e6d8ef2b426c815794f49cf393.jpg

    1510707560__itzqintli--15.thumb.jpg.37783eb944171e467ecc0bd3726bdafa.jpg

    392244616__itzqintli--16.thumb.jpg.74690010c0bd3cd57aca9d9d4b519caa.jpg

    736862450__itzqintli--17.thumb.jpg.11648536f619cf7e30362fdde23dbb6c.jpg

    570573810__itzqintli--18.thumb.jpg.8fd29b6a8a380a228a6216aeeb90deb7.jpg

    2002640350__itzqintli--19.thumb.jpg.0ca5556fec6585fc1f9fdc3ec091dcbb.jpg

    225312525__itzqintli--20.thumb.jpg.d111161b62bfa9880424ec5e65c9ec72.jpg

    599812524__itzqintli--21.thumb.jpg.ffc29ea17ce25d52c57a1eda90c4458d.jpg

    2052966278__itzqintli--22.thumb.jpg.87fde81a34a7d563c209e8ea95f5d33b.jpg

    1921889372__itzqintli--23.thumb.jpg.ea231e108511c958aafa428138c89db1.jpg

    1092313820__itzqintli--24.thumb.jpg.09cc4698cdd92af9c9f40c9ba96c5835.jpg

    1218969685__itzqintli--25.thumb.jpg.fb571442571830d5e2ac5104aaaa492c.jpg

    1330484035__itzqintli--26.thumb.jpg.a382e295be1cacaefb5417d3a72f15fd.jpg

    776700562__itzqintli--27.thumb.jpg.f471a3927b6f87676f548b705be0bce7.jpg

     


  4. Xseeds, work station.(много всего)
    Xseeds, work station.(много всего)

    Гибберелиновая кислота которую я использовал в дозировке 500 ппм очень сильно вытягивает рост каннабис и тормозит цветение если её использовать на мж, из за добавления её в мой раствор тиосульфата серебра фем пыльцы получается значительно меньше, что в результате даст мало семян но это эксперементальный проект поэтому я сильно не расстраиваюсь. Так же есть чувство что она обязательно где нибудь пригодится и её возможности очень даже пригодятся, попробуй её использоватьв дозировке всего 50 ппм, что согласно некоторым исследованиям должно увеличить урожай до 50%.

    Статья.

     

    1. Что такое гиббереллиновая кислота(GA3)?

     

    Гиперболиновая кислота (Ga3) является естественным гормоном роста, который регулирует рост растений, в том числе и способствует прорастанию семян. Существуют более 100 различных гиббереллиновых кислот, разные растения имеют несколько разных типов кислоты. К примеру рис содержит 14 видов кислоты, в то время как кукуруза содержит всего двенадцать различных кислот.

     

    2. Является ли гиббереллиновая кислота органическим продуктом?

     

    Омри, лидирующая сертифицирующая органические продукты организация, которая сертифицировала множество продуктов на основе гиббереллиновой кислоты .

     

    3. Как именно гиббереллиновая кислота действует на растения?

     

    Основное направление в использование гиббереллиновая кислоты, это обработка семян для повышения всхожести и возможность влиять на пол растения. Есть информация, что благодаря такой обработке будет больше появляться растений с женскими признаками. Этот мнение широко распространено, но нигде не за документировано и требует дополнительных исследований. В зависимости от того, как вы используете гиббереллиновую кислоту (GA3), вы можете создавать растения с мужскими цветами на женском растение и использовать пыльцу с одного растения для получения клонов растения или как вариант можно опылять другое женское растение.

     

    4. Как я могу использовать гиббереллиновую кислоту (Ga3) в целях улучшения прорастания семян?

     

    Обработка кислотой как правило улучшат прорастание семян. Обычно используется следующий метод, изготавливается жидкий раствор с гиббереллиновой кислотой и в нем замачиваются семена на 24 часа. Концентрация Ga3 должна быть в пределах 100-250 ppm.

     

    Один из производителей продуктов на основе этой кислоты рекомендует первые попытки делать при концентрации 50 ppm.

     

    Один из сайтов рекомендует концентрацию в 500ppm, которая на мой взгляд очень высокая.

     

    Старые семена

     

    Один растениевод использовал гиббереллиновая кислоту для обработки очень старых семян и его эксперимент оказался удачным, почти все взошли не смотря на возраст.

     

    В некоторых случаях саженцы могут начать очень быстро расти и от этого они начинают наклоняться. Если это происходит, то рекомендуется просто добавить больше почвы вокруг основания растения.

     

    5. Повысится ли всхожесть семеня если их выдержать в охлажденной дистиллированной воде?

     

    Да, этот способ известен как холодная стратификация. В нормальных семенах жизненный цикл будет приостановлен на некоторое время и они уйдут в зимний спячку. Исследования показали, что это может иметь решающее значение в повышении всхожести семян. То же исследование показало, что лучший вариант — это охлаждение в течение шестинедельного периода.

     

    6. Что такое пробуждение семян и какое отношение к этому имеет гиббереллиновая кислота?

     

    Некоторые семена имеют прочную внешнюю оболочку, которая трудно или почти водонепроницаемая. В процессе прорастания семена должны поглощать Ga3 из раствора. Очевидно, что обработка семян, повреждение или снятие внешней оболочки дает путь раствору к семени.

     

    7. Можно ли использовать гиббереллиновую кислоту во время роста и цветения?

     

    Гиббереллиновую кислоту лучше всего использовать при прорастании семян, при росте и для стимуляции цветения, но во время самого цветения лучше не использовать. Во время цветения растение использует все свои силы, а рост при этом замедляется. Если гиббереллиновая кислота будет используется во время цветения, растение будет расти и в итоге получится меньше цветов.

     

    8. Могу ли я использовать гиббереллиновую кислоту для выращивания больших растений?

     

    Да. Это дает хорошие результаты, хотя очень часто результаты применения ГК зависят от многих факторов, в том числе и от вида растений. В одном исследовании урожайности, было установлено, что при применении ГК с концентрацией от 15 до 30 ppm увеличило урожайность от 50% до 400%. В другом исследовании было обнаружено, что если обработка растения ГК производилась на следующем поколение растения, то они так же выигрывают в скорости цветения и росте. В другом исследовании на ореховых кустарниках было установлено, что благодаря применению ГК (Ga3) увеличило рост на 567%

     

    9. Возможно ли спровоцировать цветение с помощью гиббереллиновой кислоты ?

     

    Один исследователь пришел к выводу, что цветение Спатфилиума можно спровоцировать ГК (Ga3) в концентрации 500 ppm или чуть меньше, а лучше всего использовать диапазон от 200 до 400 ppm. Рекомендуется для получения хороших результатов начать эксперименты с нескольких растений. Еще один доклад доказывает, что бы получить раннее цветение можно обработать растение ГК в концентрации от 50 до 200 ppm. Было проведено исследование по ускорению цветения цикламен обработанных ГК, если вы хотите получить обильное цветение в возрасте 4 — 5 недель, то требуется обработать листву растения путем разбрызгивания раствора ГК с концентрацией 50ppm на 60 — 75 дне роста растения.

     

    Camellia

     

    Использование раствора ГК для ускорения цветения камелий считается общепринятой практикой. Хотя не все разновидности этих цветов будут одинаково реагировать на обработку ГК из зацветать на 40 — 45 день, как указано на одном из сайтов; на другом сайте указывается время цветения с 30 по 90 день.

     

    10. Может ли гиббереллиновая кислота спровоцировать обильное цветение и появление больших цветов?

     

    Да! Благодаря одному из исследований проведенных на гардении и герани, ученые пришли к выводу, что обработка ГК (Ga3) также может способствовать генерированию больших цветов, которые становятся на 25% — 50% больше чем обычно, для этого достаточно опрыскать бутоны раствором ГК с концентрацией всего в 5 ppm. Такой результат будет почти у большинству цветковых растений.

     

    11. Может ли гиббереллиновая кислота вызвать обильное цветение с большим количеством цветов?

     

    Да! Проведенное исследование в питомнике по выращиванию лилий показало, что при обработке ГК раствором с концентрацией в 25 ppm увеличивает количество цветов на 243%.

     

    12. Можно ли использовать гиббереллиновую кислоту для повышения урожайности?

     

    Одно из исследований показало, что применение спрея с концентрацией в 15-30 ppm ГК и обработкой растений во время обильного цветения повышает урожайность на 50%

     

    13. Как использовать гиббереллиновую кислоту для получения у растения цветков нужного пола?

     

    Эта область исследована гораздо меньше, нежели стимуляция прорастания семян, но некоторая информация все же доступна. К примеру, в Канаде фермеры достаточно успешно используют эту технологию. На одном из сайтов встречается информация, что для получения мужских цветов, необходимо обработать растение спреем с раствором ГК с концентрацией от 10 до 200 ppm; для получения женских цветков требуется обработка концентрацией от 200 до 300 ppm и более, однако, не стоит превышать концентрацию в 600 ppm это будет препятствовать цветению.

     

    14. Можно ли использовать гиббереллиновую кислоту совместно с другими гормонами роста?

     

    Компания Super-Grow создала GrowTonic путем объединения ГК с другими гормонами роста (на основе индол Масляная кислоты и нафталин-уксусной кислоты), которые вызывают обильное корнеобразование. Сочетание гормонов будет стимулировать рост различных частей растения, поэтому вместе они работают очень хорошо. Так же, существует исследование подтверждающее, что воздействия смеси Индолилмасляной кислоты и ГК заметно улучшает рост растений.

     

    15. Какой эффект оказывает гиббереллиновая кислота на корни?

     

    Результаты исследований о воздействия ГК на корни оказались очень интересными. Когда она используется совместно с ауксинами и в темноте она помогала развитию корней, если ее использовать при свете, то процесс развития корней замедляется. С учетом этой информации и других мнений стоит все же избегать использования ГК для ускорения корнеобразования. Но ГК по прежнему является отличным средством для повышения скорости роста других частей растения.

     

    16. Как можно использовать сухую гиббереллиновую кислоту (GA3)?

     

    ГК (Ga3) в сухом виде представляет собой белый порошок, который имеет разную классификацию — водорастворимый 20% и спирторастворимый 90%. Прежде чем его использовать его необходимо превратить в жидкость.

     

    17. Как разводить порошок гиббереллиновой кислоты(Ga3)?

     

    Для эффективного использования ГК концентрация готового раствора должна быть очень маленькой. Если вы хороший химик то можете использовать пробирки, мы использовали небольшие пластиковые банки, как рекомендуются в описание к порошку. Возьмите необходимое количество порошка, затем добавьте несколько капель метилгидрат. Метилгидрат легко найти и он не дорогой, мы побывали в трех строительных магазинах и во всех нашли его не дороже чем 100 рублей и того, что вы купите, хватит на несколько лет использования. Для добавления метилгидрата по каплям можно использовать пипетки. Сходив в аптеку мы купили кучу шприцев с тонкой иглой и несколько пипеток. Перед смешиванием Ga3 вначале попрактикуйтесь с водой в сторонке, только после этого приступайте. Как только Ga3 раствориться в метилгидрат сразу добавьте воду.

     

    18. Что можно использовать, чтобы растворить гиббереллиновую кислоту (Ga3)?

     

    Мы предпочитаем использовать метилгидрат (99,9% чистоты), он как правило, доступен в магазинах. Мы также тестировали растворение 70% изопропиловым спиртом, он так же показал хорошие результаты. Если вы решили использовать для растворения изопропиловый спирт, то не опускайте его концентрацию ниже 70%.

     

    19. Какое количество спирта следует использовать для растворения гиббереллиновой кислоты ?

     

    Единственная причина использования спирта это хорошее растворение в нем порошка ГК. Если через несколько минут после добавления спирта вы все еще видите порошок, то следует добавить еще несколько капель спирта.

     

    20. Может ли нанести ущерб растению спирт, который используется для растворения гиббереллиновой кислоты ?

     

    Нет! Очень часто говорят, что алкоголь может сильно повредить растения. Да, но не в той низкой концентрации, которая необходимая для растворения ГК(Ga3). На самом деле, использование алкоголя даже рекомендуется при проращивание семян, он выполняет роль фунгицида, там он используется в более высоких концентрациях — на целых 5% выше чем для растворения ГК (Ga3).

     

    21. Можно ли растворить порошок гиббереллиновой кислоты в воде (Ga3)?

     

    Это зависит от порошка который вы используете. Компания Super-Grow осуществляет выпуск двух видов порошка ГК, это 90%- не растворимый в воде и 20%, который можно растворить в воде.

     

    22. Как можно использовать таблетки гиббереллиновой кислоты (GA3)?

     

    Таблетки ГК (Ga3) производятся более низкой концентрации, чем порошок, который обычно составляет от 85% до 95%, а таблетки от 10% до 20%. Причина в том, что таблетки производятся специально для растворения в воде! В отличие от порошка ГК, который для растворения требует некоторого опыта, таблетки достаточно просто растворяются, их достаточно лишь положить в воду и раствор ГК готов.

     

    23. Есть ли разница, опрыскивать или поливать раствором гиббереллиновой кислоты?

     

    Я действительно не видел никаких научных данных об этом, но имейте в виду, что жидкость ГК (Ga3) теряет потенциал очень быстро, поэтому, если будете поливать раствором растение то в большинстве своем это будет в пустую. Если опрыскивать растения, то поглощение происходить гораздо быстрее. Кроме того, вы, скорее всего, потратите при поливе гораздо больше раствора нежели при опрыскивание.

     

    24. Можно ли смешивать гиббереллиновую кислоту с брассиностероидами для опрыскивания листвы?

     

    Да. Оба вида кислот естественным образом присутствуют в растениях, таким образом, если их объединить и использовать в виде спрея, то можно получить отличные результаты.

     

    25. Как мне сделать и потом применить пасут из гиббереллиновой кислоты ?

     

    Пасту из ГК можно сделать без особых проблем. В одном исследовании с применением пасты поставили опыт с деревьями. Паста была применена в области точки роста деревьев, три раза в течение одного лета. Обработанные деревья выросли на 2,55 метра, а не обработанные только на 45 см.

     

    26. В каком виде гиббереллиновая кислота доступна в продаже?

     

    ГК (Ga3) доступна в виде жидкости, порошка или в виде таблеток.

     

    27. В каком виде лучше всего покупать гиббереллиновую кислоту ?

     

    ГК можно использовать только в жидком виде. Жидкая ГК сохраняет свою эффективность всего в течение нескольких недель, даже если вы будете ее хранить в холодильнике. Поэтому, если вы будете покупать ГК, то лучше всего покупать ее только в виде порошка или в виде таблеток.

     

    28. Должен ли быть порошок гиббереллиновой кислоты определенной чистоты для эффекта?

     

    Нет. Порошком ГК (Ga3), как правило, от 85% до 95% чистоты и все они работают одинаково хорошо.

     

    29. Сколько гиббереллиновой кислоты мне потребуется?

     

    Очень мало! Обычно, для стимуляции семян используется 0,02 грамма 90% порошка ГК и получают из этого 60 мл раствора с минерализацией 300 ppm.

     

    30. Как лучше всего хранить порошок гиббереллиновой кислоты ?

     

    Лучше всего хранить ГК (Ga3) в сухом прохладном месте в закрытом контейнере. ГК (Ga3) не должна подвергаться воздействию температур выше +40 ° C

     

    31. Как лучше хранить раствор гиббереллиновой кислоты (GA3)?

     

    Рекомендуется использовать ГК сразу после смешивания, но к сожалению это не всегда возможно. В некоторых источниках говориться, что ГК можно хранить в жидком виде до года, но это вызывает большие сомнения, если только не заморозить его. Один из самых простых способов это поместить жидкость в лоток для льда и доставать по кубику, когда это будет необходимо. Только не забудьте прикрепить этикетки с датами.

     

    32. Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с гиббереллиновой кислотой(Ga3)?

     

    При работе с ГК следует придерживаться самых обычных мер безопасности – мыть руки после работы с ней, избегать попадания в рот и дыхательные пути. Имейте в виду, что она используется для выращивания и получения разных фруктов и овощей.

     

    33. Как производиться гиббереллиновая кислота ?

     

    ГК не производиться, так как она является натуральным продуктом, поэтому ее получают путем извлечения из грибов Gibberella fujikuroi . ГК уже находиться в растениях в естественных условиях, а если еще использовать дополнительно раствор ГК (Ga3), это поможет вам добиться отличных результатов при выращивание ваших растений.

     

    34. Какая разница между гиббереллиновой кислотой и Ga3?

     

    ГК (Ga3) является одним из известных форм гиббереллина . Есть более чем 100 известных форм ГК; Ga3 является наиболее эффективной форм, GA4 и GA7 также иногда используются, но они менее эффективны.

     

    35. Какой эффект оказывает гиббереллиновая кислота на проращивание семян пальмы?

     

    Встречается информация о том, что замачивание семечек пальмы в растворе ГК с концентрацией от 10 до 2000 ppm на 1 – 3 дня сказывалось очень положительно. Однако, поскольку ГК при длительном замачивание может вызвать проблемы, я бы рекомендовал использовать меньшие концентрации, примерно 10 ppm и семена замочить всего на 1 день. Если же проблемы все же возникли, то рекомендуется применить бензиламинопурин, который поможет их решить.

     

    Важно: лучше попытаться прорастить семена пальмы естественным путем и если не получиться, то только тогда использовать ГК.

     

    36. Как воздействует гиббереллиновя кислота на обработанные растения томата перед высадкой?

     

    Одно из исследований показало, что для достижения хороших результатов необходимо за 10 дней до пересадки обработать помидоры раствором ГК с концентрацией 60 ppm.

     

    37.Как воздействует гиббереллиновая кислота на обработанные растения томата после высадки?

     

    Одно из исследований показало, что обработка растений из спрея после пересадки раствором ГК с концентрацией 50 ppm повышает урожайность на 40%.

     

     

    Новые фото от 14.11.2014

    C99 x Kiffi перед срезкой.

    post-4287-0-77244000-1416308232_thumb.jpgpost-4287-0-50619000-1416308227_thumb.jpg

    Мой партнер успел в этом году вырастить Киффи в ауте оказалось что он созревает в середине конце августа в связи с чем должен хорошо подойти и для нашего аута, теперь одно из растений x-90 опылю так же рег пыльцой киффи посмотрми как такой гибрид покажет себя в ауте.

     

    Общий план большой системы как мы видим даже в 3 литровых горшках на гидропонике вырастают очень большие растения.

    post-4287-0-52850000-1416308201_thumb.jpg

    post-4287-0-34435900-1416308207_thumb.jpgpost-4287-0-98075500-1416308211_thumb.jpg

    post-4287-0-52022800-1416308217_thumb.jpgpost-4287-0-85287700-1416308222_thumb.jpg


  5. Селекция Негоро
    Селекция Негоро

    У сем шалом ! 

    По укурррке прослушал повесть " скотный двор" от Джорджа Оруэлла... (Сначала думал: "Что автор курил, чтобы написать такое?" Было очень смешно ...

    А потом все стало ясно. С тех времен ничего не изменилось... 

    * До сих пор под впечатлением.

     

    https://cdn.dimvid.ru/books/audioknigi-m4b-mp3/420497/dzhordzh-orujell-skotnyj-dvor-_ivan-litvinov__420497.zip

    Исполнитель: Иван Литвинов

    Жанр: Классическая проза

    Издательство: Аудиокнига

    Аудио кодек: MP3

    Битрейт аудио: 128 kbps

    Время звучания: 03:17:43

    021483e2d0f7311d60b3259562a285d1.jpg


  6. Полезный архивчик
    Полезный архивчик

    Будет здесь часть из архива. Структура- название, под ним ссылка или ссылки на одноимённую работу.

    Что-то интересное для себя отмечал знаком " ! " или несколькими " !! " .

    Подавляющая часть находится в открытом доступе, некоторое по платной подписке на соответствующий журнал.

    Пока части про целевые растения, далее про смежные области растениеводства.

    Бесплатно для всех, без всякого закрытого доступа.

    Optimisation of Nitrogen, Phosphorus, and Potassium for Soilless Production of Cannabis sativa in the Flowering Stage Using Response Surface Analysis
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.764103/full

    Патогены и плесени, влияющие на производство и качество Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01120/full

    Влияние добавок N, P, K и гуминовых кислот на химический профиль медицинского каннабиса ( Cannabis sativa L)
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00736/full

    Химическое и физическое выявление для увеличения производства каннабиноидов в каннабисе
    https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54564-6_21

    Фотосинтетическая физиология синего, зеленого и красного света: эффекты интенсивности света и основные механизмы
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.619987/full

    Урожайность и содержание каннабиноидов в различных генотипах каннабиса ( Cannabis sativa L. ) для медицинского применения
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669017308221

    Увеличение сухого веса соцветия и содержания каннабиноидов в медицинском каннабисе с помощью контролируемого стресса от засухи
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/54/5/article-p964.xml

    Метаболический профиль вторичных метаболитов каннабиса для оценки оптимальных условий хранения после сбора урожая
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.583605/full

    Долгосрочная стабильность смолы каннабиса и экстрактов каннабиса
    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00450610903258144

    Влияние времени и условий хранения на состав образцов гашиша и марихуаны: четырехлетнее исследование
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0379073818308818?via%3Dihub

    Пластичность развития основных алкилканнабиноидных хемотипов в разнообразной коллекции генетических ресурсов каннабиса
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.01510/full

    ВЛИЯНИЕ УФ-Б ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФОТОСИНТЕЗ, РОСТ И ПРОДУКЦИЮ КАННАБИНОИДОВ ДВУХ ХЕМОТИПОВ Cannabis sativa
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1751-1097.1987.tb04757.x


    Потенциальное воздействие манипуляций с почвенной микробиотой на производство вторичных метаболитов каннабиса
    https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-021-00082-0

    Для получения максимального урожая семян канолы необходимо внесение фосфора после цветения, но не калия.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1161030107001098?via%3Dihub


    Реакция генотипов медицинской конопли ( Cannabis sativa L.) на поступление калия в условиях длительного фотопериода
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01369/full

    Характеристики сельдерея ( Apiumgraveolens L. ) при воздействии различных источников белковых гидролизатов
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33255370/

    Источник азота имеет значение: высокое соотношение NH 4 /NO 3 снижает содержание каннабиноидов, терпеноидов и урожайность медицинского каннабиса
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.830224/full

    Манипуляции с архитектурой растений повышают стандартизацию каннабиноидов в медицинской марихуане «наркотического типа»
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669021002922

    Свет имеет значение: влияние спектров света на профиль каннабиноидов и развитие растений медицинской конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669021001151

    Влияние четырех сортов конопли ( Cannabis sativa L.) и стадии роста растений на урожайность и состав эфирных масел
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092666902030710X

    Влияние поступления калия (K) на каннабиноиды, терпеноиды и функции растений в медицинской марихуане
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/5/1242

    Фотосинтез и содержание каннабиноидов в умеренных и тропических популяциях Cannabis sativa
    https://chemport-n.cas.org//chemport-n/?APP=ftslink&action=reflink&origin=npg&version=1.0&coi=1%3ACAS%3A528%3ADyaE2MXls1Sqs78%3D&md5=784ba3aefb767f68380588d199270043

    Фотосинтетическая реакция Cannabis sativa L. на изменения плотности фотосинтетического потока фотонов, температуры и условий CO 2
    https://link.springer.com/article/10.1007/s12298-008-0027-x

    Оптимальная норма органических удобрений на стадии цветения для каннабиса, выращиваемого на двух субстратах на основе кокосового волокна. HortScience 52, 1796–1803 гг. doi: 10.21273/hortsci12401-17
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/52/12/article-p1796.xml

    Транспортеры аминокислот в растениях: идентификация и функция
    https://www.mdpi.com/2223-7747/9/8/972/htm

    Добавление калия и питательных микроэлементов в имитационную аквапонную систему для культивирования Cannabis sativa L. лекарственного типа
    https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/cjps-2020-0107

    Преодоление разрыва в урожайности каннабиса: метаанализ факторов, определяющих урожайность каннабиса
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00495/full

    Фотосинтетическая реакция Cannabis sativa L., важного лекарственного растения, на повышенный уровень CO 2
    https://link.springer.com/article/10.1007/s12298-011-0066-6

    Повышение урожайности и качества цветков бархатцев путем инокуляции Bacillus subtilis и Glomus fasciculatum
    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J064v31n01_04

    Применение этефона стимулирует выработку каннабиноидов и пластидных терпеноидов у Cannabis sativa на стадии цветения
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669013000526?via%3Dihub

    Изменчивость признаков семян в коллекции генотипов Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2016.00688/full

    Урожайность, эффективность и фотосинтез листьев по-разному реагируют на повышение уровня освещенности в помещении
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.646020/full

    Возможности и проблемы геномики для селекции сортов каннабиса
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.573299/full

    Генетическая изменчивость морфологических признаков, признаков цветения и качества биомассы у конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00102/full

    Реакция роста, биомассы и профилей каннабиноидов эфиромасличной конопли ( Cannabis sativa L. ) на различные скорости фертигации
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0252985

    Влияние колонизации Trichoderma harzianum на развитие роста и содержание КБД в конопле ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/2076-2607/9/3/518/htm

    Профиль каннабиноидов и рост конопли ( Cannabis sativa L. ) зависят от длины дня и температуры в тропиках, генотипа и азотного питания.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669022000887

    Влияние наночастиц оксида железа на изменения фенотипа и метаболитов в клонах конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://link.springer.com/article/10.1007/s11783-022-1569-9

    Возбудители гнили бутонов, поражающие соцветия каннабиса ( Cannabis sativa L., марихуана): симптомология, идентификация видов, патогенность и биологическая борьба
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2021.1936650

    Влияние даты пересадки и расстояния между растениями на производство биомассы цветочной конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/8/1856/htm

    Ограниченное влияние экологического стресса на профили каннабиноидов в конопле с высоким содержанием каннабидиола ( Cannabis sativa L.)
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12880

    Биостимулирующие свойства экстрактов морских водорослей в растениях: значение для устойчивого растениеводства
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/3/531/htm

    Биостимуляторы на основе Ascophyllum nodosum : устойчивое применение в сельском хозяйстве для стимуляции роста растений, устойчивости к стрессу и борьбы с болезнями
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00655/full

    Внекорневое применение белкового гидролизата, экстрактов растений и морских водорослей повышает урожайность, но по-разному модулирует качество плодов тепличных помидоров
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/52/9/article-p1214.xml

    Понимание биостимулирующего действия гидролизатов белков растительного происхождения с помощью высокопроизводительного фенотипирования растений и метаболомики: тематическое исследование томатов
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00047/full

    Биостимулирующее действие белковых гидролизатов: изучение их влияния на физиологию растений и микробиом
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.02202/full

    Внекорневое применение различных белковых гидролизатов растительного происхождения отчетливо модулирует развитие корня томата и метаболизм
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/2/326/htm

    Управление метаболизмом аминокислот для повышения эффективности использования азота сельскохозяйственными культурами для устойчивого сельского хозяйства
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.602548/full

    Новый биостимулятор на основе белкового гидролизата улучшает продуктивность томатов в условиях засушливого стресса
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/4/783/htm

    Биостимуляторы на основе триходермы модулируют микробные популяции ризосферы и улучшают эффективность поглощения азота, урожайность и питательную ценность листовых овощей
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00743/full

    ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРОЛИЗАТА БЕЛКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУР В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ
    https://www.actahort.org/members/showpdf?booknrarnr=1009_21

    Экстракт Ascophyllum nodosum Обработка биостимулятором и его влияние на повышение устойчивости к тепловому стрессу во время завязывания плодов томатов
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00807/full

    Синергетическое биостимулирующее действие: разработка нового поколения биостимуляторов растений для устойчивого сельского хозяйства
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.01655/full

    ВАРИАЦИИ ПРОФИЛЕЙ ТЕРПЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ ШТАММОВ CANNABIS SATIVA L.
    https://www.actahort.org/members/showpdf?booknrarnr=925_15

    Светодиодное освещение влияет на состав и биологическую активность вторичных метаболитов Cannabis sativa
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669019301086

    Терруар каннабиса : метаболомика терпенов как инструмент для понимания селекции Cannabis sativa
    https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-0915-2550

    Каннабиноиды и терпены: как можно манипулировать производством фотозащитных средств для повышения эффективности Cannabis sativa L. Фитохимия
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.620021/full

    Внесение удобрений после опыления преимущественно снижает накопление фитоканнабиноидов и изменяет накопление терпеноидов в соцветиях каннабиса
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8602813/

    Влияние азотного питания на Cannabis sativa : обновленная информация о текущих знаниях и будущих перспективах
    https://www.mdpi.com/1422-0067/20/22/5803/htm

    Световая зависимость характеристик фотосинтеза и обмена водяного пара у различных сортов Cannabis sativa L с высоким выходом Δ 9 -THC .
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214786115000078

    Температурная реакция фотосинтеза у различных лекарственных и волоконных сортов Cannabis sativa L.
    https://link.springer.com/article/10.1007/s12298-011-0068-4
    https://europepmc.org/article/med/23573022

    Освещение каннабиса: уменьшение доли синих фотонов увеличивает урожай, но эффективность важнее для рентабельного производства каннабиноидов.
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0248988

    Влияние различных фитогормонов на морфологию, урожайность и содержание каннабиноидов в Cannabis sativa L.
    https://www.mdpi.com/2223-7747/9/6/725/htm

    Влияние трех разных световых спектров на урожайность, морфологию и траекторию роста трех разных штаммов Cannabis sativa L.
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/9/1866/htm

    Форма имеет значение: архитектура растений влияет на химическую однородность крупных растений медицинского каннабиса
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/9/1834/htm

    Влияние времени сбора урожая и техники обрезки на общую концентрацию КБД и урожайность лекарственного каннабиса
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/1/140/htm

    Влияние различных субстратов для выращивания на рост, урожайность и содержание каннабиноидов двух генотипов Cannabis sativa L. в горшечной культуре
    https://www.mdpi.com/2311-7524/6/4/62/htm

    Комплексный фитохимический анализ терпенов, полифенолов и каннабиноидов и микроморфологическая характеристика 9 коммерческих сортов Cannabis sativa L.
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/7/891/htm

    Урожайность соцветий каннабиса и концентрация каннабиноидов не увеличиваются при воздействии коротковолнового ультрафиолетового излучения-В
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8593374/

    Беспочвенное производство наркотической конопли Cannabis sativa
    https://www.actahort.org/members/showpdf?booknrarnr=1305_49

    Влияние фосфора на репродукцию Cannabis sativa , каннабиноиды и терпены
    https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7875/htm

    Влияние стадии роста и фракций биомассы на содержание каннабиноидов и урожайность различных генотипов конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/2073-4395/10/3/372/htm

    Изменяет ли опыление состав каннабиноидов и выход экстрактов из цветков конопли ( Cannabis sativa L. cv. Finola)?
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669022004721

    Изучение экспрессии основных генов и связанных с ними метаболитов в пути биосинтеза каннабиноидов под влиянием аскорбиновой кислоты
    https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1809-7862

    Сигнальные соединения вызывают экспрессию ключевых генов каннабиноидного пути и родственных метаболитов в каннабисе.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092666901930161X

    Влияние подачи азота на рост и использование азота у конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/2073-4395/11/11/2310

    ВЛИЯНИЕ УФ-Б ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФОТОСИНТЕЗ, РОСТ И ПРОДУКЦИЮ КАННАБИНОИДОВ ДВУХ ХЕМОТИПОВ Cannabis sativa
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1751-1097.1987.tb04757.x

    Cannabis sativa L. Реакция на УФ-излучение с узкой полосой пропускания и сочетание синего и красного света на заключительных стадиях цветения на параметры газообмена на уровне листа, производство вторичных метаболитов и урожайность
    https://scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=113836

    Ключевые гены и пути, реагирующие на соль каннабиса, выявленные сравнительным транскриптомом и физиологическим анализом контрастных сортов
    https://www.mdpi.com/2073-4395/11/11/2338/htm

    Обновленная информация о фотобиологии растений и ее значении для производства каннабиса
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00296/full

    Эволюция, генетика и биохимия синтеза каннабиноидов растениями: задача биотехнологии на ближайшие годы
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958166922000040

    Характеристика нарушений питания Cannabis sativa
    https://www.mdpi.com/2076-3417/9/20/4432/htm

    Фотосинтетическая производительность и эффективность Cannabis sativa L., выращенной при светодиодном и натриевом освещении
    https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=108091

    Реакция сортов каннабидиоловой конопли ( Cannabis sativa L. ), выращиваемых на юго-востоке США, на азотные удобрения
    https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opag-2022-0094/html

    Расширение диапазонов усвоения питательных веществ выращенными в теплицах сортами конопли (каннабидиол) конопли ( Cannabis sativa )
    https://www.mdpi.com/2311-7524/6/4/98/htm

    Новые болезни Cannabis sativa и устойчивое управление
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ps.6307

    Патогены, поражающие цветки и листву растений марихуаны ( Cannabis sativa L.)
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2018.1535467

    Грибковые патогены, влияющие на производство и качество медицинского каннабиса в Израиле
    https://www.mdpi.com/2223-7747/9/7/882/htm

    Возбудители корневой и корневой гнили, вызывающие симптомы увядания растений марихуаны, выращенных в поле ( Cannabis sativa L.)
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2018.1535470

    Обследование потенциальных заболеваний и абиотических нарушений при производстве промышленной конопли ( Cannabis sativa )
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PHP-03-20-0017-RS

    Виды Fusarium и Pythium , заражающие корни гидропонно выращенных растений марихуаны ( Cannabis sativa L.)
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2018.1535466

    Первое сообщение о Fusarium proliferatum , вызывающем гниль кроны и стебля, а также некроз сердцевины растений каннабиса ( Cannabis sativa L., марихуана)
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2020.1793222

    Несколько видов Pythium вызывают корневую и корневую гниль растений каннабиса ( Cannabis sativa L., марихуана), выращиваемых в коммерческих теплицах.
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2021.1954695

    Эпидемиология Fusarium oxysporum , вызывающего корневую и корневую гниль растений каннабиса ( Cannabis sativa L., марихуана) в коммерческом тепличном производстве
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2020.1788165

    Характеристика и патогенность Fusarium solani , вызывающего корневую гниль конопли ( Cannabis sativa L.) в Южной Италии
    https://link.springer.com/article/10.1007/s41348-019-00265-1

    Этиология и борьба с фузариозной корончатой и корневой гнилью ( Fusarium oxysporum ) тепличного перца в Онтарио, Канада
    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07060661.2017.1321044

    Патогенность и круг хозяев видов Fusarium , вызывающих корневую гниль гороха, в Альберте, Канада
    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07060661.2020.1730442

    Комплекс видов Fusarium solani , поражающий растения каннабиса ( Cannabis sativa L., марихуана), и первое сообщение о Fusarium ( Cylindrocarpon ) lichenicola, вызывающем корневую и корневую гниль
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2020.1866672

    Биостимуляторы на основе Ascophyllum nodosum : устойчивое применение в сельском хозяйстве для стимуляции роста растений, устойчивости к стрессу и борьбы с болезнями
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31191576/

    Биостимулирующая активность экстракта Ascophyllum nodosum в посевах томата и сладкого перца в тропической среде
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0216710

    Биостимуляторы на основе Ascophyllum nodosum : устойчивое применение в сельском хозяйстве для стимуляции роста растений, устойчивости к стрессу и борьбы с болезнями
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00655/full

    Оценка экстрактов морских водорослей из Laminaria и Ascophyllum nodosum spp. в качестве биостимуляторов в Zea mays L. Использование комбинации химических, биохимических и морфологических подходов
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00428/full

    Анализ морфологических признаков, профилей каннабиноидов, последовательностей генов THCAS и фотосинтеза в селекционных популяциях медицинского каннабиса с широким и узким листком и высоким содержанием каннабидиола
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8907982/

    Полиплоидизация для генетического улучшения Cannabis sativa
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00476/full

    Терпены в Cannabis sativa – от генома растения к человеку
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945219301190

    Сравнительный анализ роста, фотосинтетических пигментов и осмолитов проростков конопли ( Cannabis sativa L.) в системе аэропоники с различными светодиодными источниками света
    https://www.mdpi.com/2311-7524/7/8/239/htm

    Длины волн светодиодного света влияют на рост и содержание каннабидиола в Cannabis sativa L.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669021001977

    Накопление каннабиноидов в растениях конопли ( Cannabis sativa L.) под световыми спектрами светодиодов и их дискретная роль в качестве маркера стресса
    https://www.mdpi.com/2079-7737/10/8/710/htm

    Интенсивность света можно использовать для изменения роста и морфологических характеристик каннабиса на вегетативной стадии выращивания в помещении.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669022003922

    Фотосинтетическая производительность и эффективность Cannabis sativa L., выращенной при светодиодном и натриевом освещении
    https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=108091

    Этиология и борьба с фузариозной корончатой и корневой гнилью ( Fusarium oxysporum ) тепличного перца в Онтарио, Канада
    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07060661.2017.1321044

    Патогенность и круг хозяев видов Fusarium , вызывающих корневую гниль гороха, в Альберте, Канада
    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07060661.2020.1730442

    Комплекс видов Fusarium solani , поражающий растения каннабиса ( Cannabis sativa L., марихуана), и первое сообщение о Fusarium ( Cylindrocarpon ) lichenicola, вызывающем корневую и корневую гниль
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2020.1866672

    Влияние органического материала леонардита на поглощение азота растениями кукурузы в почве с двумя разными текстурами.
    http://acikerisim.nku.edu.tr/xmlui/handle/20.500.11776/930
    Максимумы и минимумы предложения фосфора в медицинском каннабисе влияние на каннабиноиды и морфо-физиологию
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.657323/full


    Реакция генотипов медицинской конопли ( Cannabis sativa L.) на поступление фосфора в условиях длительного фотопериода: функциональное фенотипирование и ионом
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669020310712

    Реакция медицинской конопли ( Cannabis sativa L.) на снабжение азотом при длительном фотопериоде
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.572293/full


    Реакция генотипов медицинской конопли ( Cannabis sativa L.) на поступление калия в условиях длительного фотопериода
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01369/full

    Источник азота имеет значение: высокое соотношение NH 4 /NO 3 снижает содержание каннабиноидов, терпеноидов и урожайность медицинского каннабиса
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.830224/full

    Влияние поступления калия (K) на каннабиноиды, терпеноиды и функции растений в медицинской марихуане
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/5/1242

    Баланс питательных веществ при выращивании каннабиса
    https://www.cannabisbusinesstimes.com/article/balancing-the-nutrient-equation-cannabis-cultivation/


    Физиологический подход к питанию растений каннабиса
    https://www.greenhousegrower.com/production/a-physiological-approach-to-cannabis-plant-nutrition/


    Питательные вещества каннабиса: зачем, как и когда кормить растения
    https://www.royalqueenseeds.com/blog-how-to-use-cannabis-nutrients-n329#:~:text=Cannabis plants require three nutrients,form of an NPK ratio.

    Анализ питательных тканей каннабиса плюсы и минусы для требований к образцам и прочее
    https://manicbotanix.com/cannabis-nutrient-tissue-analysis-and-crop-nutrition/

    Соотношение питательных веществ каннабиса
    Таблица соотношения питательных веществ
    https://zombiegardens.com/indoor-gardening-basics/cannabis-nutrient-ratios/

    Влияние поступления калия (K) на каннабиноиды, терпеноиды и функции растений в медицинской марихуане
    https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/cjps-2020-0107

    Аквапонные и гидропонные растворы модулируют вызванный NaCl стресс у Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.01169/full

    Влияние поступления калия (K) на каннабиноиды, терпеноиды и функции растений в медицинской марихуане
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/5/1242/htm

    Расширение диапазонов усвоения питательных веществ выращенными в теплицах сортами конопли (каннабидиол) конопли ( Cannabis sativa )
    https://www.mdpi.com/2311-7524/6/4/98/htm

    Воздействие повышенного содержания фосфора на рост Cannabis sativa 'BaOx' и накопление питательных веществ
    https://ijiset.com/vol8/v8s2/IJISET_V8_I02_32.pdf

    Сравнение гидропонных и аквапонных корневых зон на рост двух сортов Cannabis sativa L. лекарственного типа на стадии цветения
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669020307986

    Сигнальные соединения вызывают экспрессию ключевых генов каннабиноидного пути и родственных метаболитов в каннабисе.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092666901930161X

    Определение генетической регуляции биосинтеза каннабиноидов во время развития женских цветков у Cannabis sativa
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pld3.412

    Химия каннабиса, методы послеуборочной обработки и профилирование вторичных метаболитов: обзор
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669021005070

    Генные сети, лежащие в основе накопления каннабиноидов и терпеноидов в каннабисе
    https://academic.oup.com/plphys/article/180/4/1877/6117720?login=false

    Железистые трихомы каннабиса изменяют морфологию и содержание метаболитов во время созревания цветка.
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tpj.14516

    Накопление биоактивных метаболитов в культивируемом медицинском каннабисе
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201119

    Одноэтапная методология прививки может скорректировать морфологию стебля и увеличить выход THCA в лекарственном каннабисе
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/4/852

    Полногеномная идентификация, экспрессия и анализ последовательности семейства генов CONSTANS у каннабиса выявляют потенциальную роль в регуляции времени цветения растений.
    https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-021-02913-x

    Маркировка каннабиса связана с генетической изменчивостью генов терпенсинтазы
    https://www.nature.com/articles/s41477-021-01003-y

    Клеточные стенки железистых трихом каннабиса подвергаются ремоделированию для хранения специализированных метаболитов
    https://academic.oup.com/pcp/article/62/12/1944/6352475?login=false

    Производство феминизированных семян Cannabis sativa L. с высоким содержанием КБД путем манипулирования половым выражением и его применение в селекции
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.718092/full

    Генетическая архитектура определения времени цветения и пола у конопли ( Cannabis sativa L.): полногеномное ассоциативное исследование
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.569958/full

    Evaluation of Cannabinoid and Terpenoid Content: Cannabis Flower Compared to Supercritical CO2 Concentrate
    https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0043-119361

    Характеристики диплоидной, триплоидной и тетраплоидной версий гибридного промышленного сорта конопли F 1 с преобладанием каннабигерола , Cannabis sativa 'Stem Cell CBG'
    https://www.mdpi.com/2073-4425/12/6/923/htm

    Ограниченное влияние экологического стресса на профили каннабиноидов в конопле с высоким содержанием каннабидиола ( Cannabis sativa L.)
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12880

    Переменные, влияющие на рост побегов и восстановление проростков в тканевых культурах Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.732344/full

    Метаболический профиль вторичных метаболитов каннабиса для оценки оптимальных условий хранения после сбора урожая
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.583605/full

    Взаимодействие между химическим составом и морфологией медицинского каннабиса ( Cannabis sativa L.)
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092666901831015X

    Экспрессия предполагаемых защитных реакций у каннабиса, инициированного штаммами Pseudomonas и/или Bacillus и инфицированного Botrytis cinerea
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.572112/full

    Экспрессия предполагаемых защитных реакций у каннабиса, инициированного штаммами Pseudomonas и/или Bacillus и инфицированного Botrytis cinerea
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.572112/full


    Биоконтролирующая активность Bacillus spp. и Pseudomonas spp. Против Botrytis cinerea и других грибковых патогенов каннабиса
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PHYTO-03-21-0128-R?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub 0pubmed

    Стимулирующие рост растений ризобактерии для производства каннабиса: урожайность, профиль каннабиноидов и устойчивость к болезням
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.01761/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Microbiology&id=461387

    Возбудители гнили бутонов, поражающие соцветия каннабиса ( Cannabis sativa L., марихуана): симптомология, идентификация видов, патогенность и биологическая борьба
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2021.1936650

    Влияние времени сбора урожая и техники обрезки на общую концентрацию КБД и урожайность лекарственного каннабиса
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/1/140/htm

    Метаболомный анализ профилей каннабиноидов и эфирных масел у различных фенотипов конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/5/966/htm

    Влияние стадии роста и фракций биомассы на содержание каннабиноидов и урожайность различных генотипов конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/2073-4395/10/3/372/htm

    Отпечатки пальцев THC и CBD элитной коллекции каннабиса из Ирана: количественная оценка разнообразия для поддержки будущей селекции каннабиса
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/1/129/htm

    Систематика каннабиса на уровне семейства, рода и вида
    https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2018.0039

    Соцветия каннабиса для медицинских целей: соображения Фармакопеи США по характеристикам качества
    https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jnatprod.9b01200

    Накопление соматических мутаций приводит к генетическому мозаицизму каннабиса.
    https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/tpg2.20169

    Грибковые патогены, влияющие на производство и качество медицинского каннабиса в Израиле
    https://www.mdpi.com/2223-7747/9/7/882/htm

    Опосредованная машинным обучением разработка и оптимизация протокола дезинфекции и метода скарификации для улучшения прорастания семян конопли in vitro
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/11/2397/htm

    Разработка и стандартизация протокола быстрого и эффективного проращивания семян Cannabis sativa
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7952943/

    Влияние паровой стерилизации на снижение количества колониеобразующих единиц грибов, уровней каннабиноидов и терпенов в соцветиях медицинской конопли
    https://www.nature.com/articles/s41598-021-93264-y

    Несколько видов Pythium вызывают корневую и корневую гниль растений каннабиса ( Cannabis sativa L., марихуана), выращиваемых в коммерческих теплицах.
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2021.1954695

    Урожайность, эффективность и фотосинтез листьев по-разному реагируют на повышение уровня освещенности в помещении
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.646020/full

    Регенерация побегов из незрелых и зрелых соцветий Cannabis sativa
    https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjps-2018-0308

    Каннабиноиды и терпены: как можно манипулировать производством фотозащитных средств для повышения эффективности Cannabis sativa L. Фитохимия
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.620021/full

    Создание всеобъемлющего атласа транскриптомов и динамики транскриптомов лекарственного каннабиса
    Шиврадж Брайх ,Ребекка
    https://www.nature.com/articles/s41598-019-53023-6

    Оценка экстрактов морских водорослей из Laminaria и Ascophyllum nodosum spp. в качестве биостимуляторов в Zea mays L. Использование комбинации химических, биохимических и морфологических подходов
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00428/full

    Сезонная характеристика конопли с высоким содержанием каннабиноидов ( Cannabis sativa L. ) выявляет различия в накоплении каннабиноидов, времени цветения и устойчивости к болезням.
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12793

    Анализ морфологических признаков, профилей каннабиноидов, последовательностей генов THCAS и фотосинтеза в селекционных популяциях медицинского каннабиса с широким и узким листком и высоким содержанием каннабидиола
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8907982/

    Преодоление разрыва в урожайности каннабиса: метаанализ факторов, определяющих урожайность каннабиса
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00495/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Plant_Science&id=434233

    Разнообразная микофлора, присутствующая на высушенных соцветиях каннабиса ( Cannabis sativa L., марихуана) при коммерческом производстве.
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07060661.2020.1758959

    Гермафродитизм соцветий марихуаны ( Cannabis sativa L.) – влияние на морфологию цветков, формирование семян, соотношение полов потомства и генетическую изменчивость
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00718/full

    Влияние даты сбора урожая на временное производство каннабиноидов и биомассы сортов цветочной конопли ( Cannabis sativa L.) BaOx и Cherry Wine
    https://www.mdpi.com/2311-7524/8/10/959/htm

    Влияние различных световых спектров на концентрации CBD, CBDA и терпенов в зависимости от положения цветка различных штаммов Cannabis Sativa L.
    https://www.mdpi.com/2223-7747/11/20/2695/htm

    Высвобождение полного потенциала каннабиса с помощью биотехнологии
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/10/2439/htm

    Неинвазивная и подтверждающая дифференциация гермафродита как от мужских, так и от женских растений каннабиса с использованием ручного рамановского спектрометра
    https://www.mdpi.com/1420-3049/27/15/4978/htm

    Послеуборочные операции с каннабисом и их влияние на содержание каннабиноидов: обзор
    https://www.mdpi.com/2306-5354/9/8/364/htm

    Cannabis sativa L.: Управление культурами и абиотические факторы, влияющие на производство фитоканнабиноидов
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/7/1492/htm

    Влияние низкой температуры и акклиматизации на холодоустойчивость и каннабиноидные профили Cannabis sativa L. (Конопля)
    https://www.mdpi.com/2311-7524/8/6/531/htm

    Влияние TIBA и NPA на регенерацию побегов Cannabis sativa L. Epicotyl Explants
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/1/104/htm

    Влияние подачи азота на рост и использование азота у конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://www.mdpi.com/2073-4395/11/11/2310/htm

    Фузариоз оксиспорум f. сп. Каннабис , выделенный из Cannabis Sativa L.: биоконтроль in vitro и in planta консорциумом бактерий, стимулирующих рост растений
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/11/2436/htm

    Влияние трех разных световых спектров на урожайность, морфологию и траекторию роста трех разных штаммов Cannabis sativa L.
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/9/1866/htm

    Научные достижения в области биостимуляции представлены на 5-м Всемирном конгрессе по биостимуляторам
    https://www.mdpi.com/2311-7524/8/7/665/htm

    Метод выбора промышленного клона конопли в условиях светодиодной умной фермы на основе производства КБД на кубический метр
    https://www.mdpi.com/2073-4395/12/8/1809/htm

    Производство тетраплоидной и триплоидной конопли
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/55/10/article-p1703.xml

    Расширение диапазонов усвоения питательных веществ выращенными в теплицах сортами конопли (каннабидиол) конопли ( Cannabis sativa )
    https://www.mdpi.com/2311-7524/6/4/98/htm

    Оценка состава субстрата и применения экзогенных гормонов на успешность укоренения вегетативных побегов эфиромасличной конопли ( Cannabis sativa L.)
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249160#sec001

    Влияние травоядных насекомых на уровень каннабиноидов в сортах конопли CBD
    https://www.researchsquare.com/article/rs-155271/v1

    Стратегии освещения на стадии цветения при выращивании конопли в помещении
    https://atrium.lib.uoguelph.ca/xmlui/handle/10214/25730

    Фотопериодическая реакция растений Cannabis sativa in vitro
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/56/1/article-p108.xml

    Раннее топпинг: альтернатива стандартному топпингу повышает урожайность при выращивании каннабиса
    https://horizonepublishing.com/journals/index.php/PST/article/view/927

    Влияние концентрации и состава индол-3-масляной кислоты, а также среды размножения на успех укоренения конопли «I3» стеблевыми черенками
    https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/32/3/article-p321.xml

    Внешний вид пыльцы и прорастание in vitro различаются для пяти штаммов женской конопли, маскулинизированных с использованием тиосульфата серебра
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/55/4/article-p547.xml?rskey=N6kuBb&result=13

    Сравнение генотипической и фенотипической изменчивости самоопыленных и ауткроссированных потомков конопли
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/55/8/article-p1206.xml?rskey=N6kuBb&result=15

    Коммерческий переход на светодиоды: путь к дорогостоящим продуктам
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/50/9/article-p1297.xml?rskey=mJWRnq&result=16

    Взаимосвязь между интенсивностью света, урожайностью каннабиса и прибыльностью
    https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/agj2.20008


    Влияние световых спектров на производство каннабиноидов
    https://www.karger.com/Article/FullText/510146

    Влияние спектрального качества и интенсивности светоизлучающих диодов на некоторые садовые культуры
    https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/51/3/article-p268.xml

    Морфометрические взаимосвязи и их вклад в биомассу и выход каннабиноидов у гибридов конопли ( Cannabis sativa )
    https://academic.oup.com/jxb/article/72/22/7694/6324878?login=false

    Генетика каннабиса — геномные вариации ключевых синтаз и их влияние на содержание каннабиноидов.
    https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/gen-2020-0087

    Обследование потенциальных заболеваний и абиотических нарушений при производстве промышленной конопли ( Cannabis sativa )
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PHP-03-20-0017-RS

    Эффективность использования воды и азота коноплей ( Cannabis sativa L.), основанная на измерениях и моделировании всего полога
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00951/full

    Взаимодействия между Bacillus Spp., Pseudomonas Spp. и Cannabis sativa способствуют росту растений
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.715758/full

    Болезни Cannabis sativa , вызываемые различными видами Fusarium
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fagro.2021.796062/full

    Система временного погружения для улучшения микроразмножения Cannabis sativa
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.895971/full

    Первое знакомство с сообществами вирусов и вироидов конопли ( Cannabis sativa )
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fagro.2021.778433/full

    Переменные, влияющие на рост побегов и восстановление проростков в тканевых культурах Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.732344/full

    Идентификация и картирование основных локусов времени цветения Autoflower1 и Early1 у Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.991680/full

    Обновленная информация о фотобиологии растений и ее значении для производства каннабиса
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00296/full

    Оптимизация переключения фотопериода для максимизации цветочной биомассы и выхода каннабиноидов у Cannabis sativa L.: подход метааналитической квантильной регрессии
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.797425/full

    Усиление роста и содержания каннабиноидов в конопле ( Cannabis sativa ) с использованием арбускулярных микоризных грибов
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.845794/full

    Анализ характеристик и экспрессии MATE у Cannabis sativa L. выявил гены, участвующие в синтезе каннабиноидов.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.1021088/full

    Пиолтеорин и 2,4-диацетилфлороглюцин вносят основной вклад в биоконтроль Pseudomonas protegens Pf-5 против Botrytis cinerea в каннабисе .
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.945498/full

    Разработка протокола прямой регенерации растений in vitro из эксплантатов проростков Cannabis sativa L.: морфология развития регенерации побегов и уровень плоидности регенерированных растений
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00645/full

    Обонятельное различение генетической изменчивости штаммов каннабиса человеком
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.942694/full

    Накопление каннабиноидов в конопле зависит от образования АФК и взаимосвязано с морфофизиологической акклиматизацией и пластичностью в условиях светодиодного освещения в помещении.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.984410/full

    Развитие микрогаметофитов у Cannabis sativa L. и индукция первого андрогенеза посредством эмбриогенеза микроспор
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.669424/full

    Второстепенные каннабиноиды: биосинтез, молекулярная фармакология и потенциальное терапевтическое применение
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.777804/full

    Каннабис и вождение
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.689444/full

    Патогенность и чувствительность к мефеноксаму изолятов Pythium, Globisporangium и Fusarium из кокосовой койры и минеральной ваты при производстве марихуаны ( Cannabis sativa L.)
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fagro.2021.706138/full

    Геномное и химическое разнообразие коммерчески доступных образцов промышленной конопли с высоким содержанием КБД
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2021.682475/full

    Заблуждения индустрии относительно перекрестного опыления Cannabis spp.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.793264/full

    Железистые трихомы каннабиса: фабрика клеточных метаболитов
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.721986/full

    Источник азота имеет значение: высокое соотношение NH 4 /NO 3 снижает содержание каннабиноидов, терпеноидов и урожайность медицинского каннабиса
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.830224/full

    Слишком густой или не слишком густой: более высокая плотность посадки снижает однородность каннабиноидов, но увеличивает урожайность/урожайность медицинской марихуаны лекарственного типа
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.713481/full

    От редакции: IPM каннабиса – насекомые-вредители и болезни
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fagro.2022.1052181/full

    Характеристика фенотипов трихом для оценки созревания и развития цветков Cannabis sativa L. (каннабис) с помощью автоматического анализа трихомных желез
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375522000764

    Железистые трихомы влияют на подвижность и хищническое поведение двух тлей-хищников на лекарственном каннабисе
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964422000974

    Морфоанатомическая изменчивость стеблей коллекции технической конопли и свойства ее волокон
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022005643

    Общий синтез (-)-каннабидиола-C 4
    https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S1434193X22087060

    Влияние ризофага неправильного на рост и качество проростков Cannabis sativa
    https://www.mdpi.com/2223-7747/10/7/1333/htm

    Штаммы Trichoderma как стимуляторы роста Capsicum annuum и как агенты биоконтроля Meloidogyne incognita
    https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-58392017000400318&script=sci_arttext

    Биологические функции Trichoderma spp. для применения в сельском хозяйстве
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0570178320300415

    Оценка уровней каннабиноидов в последовательно клонированных поколениях технической конопли (Cannabis sarivas)
    https://jewlscholar.mtsu.edu/items/1b45bf62-3314-414d-a26c-5b2dfea97c40

     Оценка эффективности камер для изоляции пыльцы при скрещивании промышленной конопли (Cannabis sativa) в теплице
    https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/225196/UROP ppt.pdf?sequence=3

    Широко распространенные фенотипические ассоциации Cannabis sativa не имеют общей генетической основы.
    https://peerj.com/articles/10672/

    Влияние комплексных гуминовых удобрений на урожайность и эффективность использования питательных веществ картофелем
    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01904167.2015.1109106

    Влияние различных уровней гуминовых кислот на содержание питательных веществ и рост кукурузы ( Zea mays L.)
    https://link.springer.com/article/10.1007/BF02232891

    ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ГУМИНОВОЙ КИСЛОТЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ БУРОГО УГЛЯ, НА РОСТ РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ
    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/CSS-120015906

    Внекорневая и почвенная подкормка гуминовой кислотой влияет на продуктивность и качество томатов
    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064710600813107

    Changes in Fruit Yield, Quality and Nutrient
    Concentrations in Response to Soil Humic Acid Applications
    in Processing Tomato
    http://www.agrojournal.org/21/03-17.pdf

    Агроэкологическое состояние лугово-черноземной почвы в условиях длительного орошения
    https://cyberleninka.ru/article/n/agroekologicheskoe-sostoyanie-lugovo-chernozemnoy-pochvy-v-usloviyah-dlitelnogo-orosheniya/viewer

    Обследование потенциальных заболеваний и абиотических нарушений при производстве промышленной конопли ( Cannabis sativa )
    https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PHP-03-20-0017-RS

    Локализация меди в Cannabis sativa L., выращенном в богатом медью растворе
    https://link.springer.com/article/10.1007/s10681-004-4752-0

    Классификация растений каннабиса, выращенных в Северном Таиланде, по физико-химическим свойствам
    https://www.researchgate.net/profile/Prapatsorn-Tipparat/publication/303142795_Classification_of_cannabis_plants_grown_in_Northern_Thailand_using_physico-chemical_properties/links/57405c7c08aea45ee846874f/Classification-of-cannabis-plants-grown-in-Northern-Thailand-using-physico-chemical-properties.pdf

    Характеристика ключевых физиологических признаков лекарственного каннабиса ( Cannabis sativa L. ) как инструмента точной селекции
    https://link.springer.com/article/10.1186/s12870-021-03079-2

    Сезонная характеристика конопли с высоким содержанием каннабиноидов ( Cannabis sativa L. ) выявляет различия в накоплении каннабиноидов, времени цветения и устойчивости к болезням.
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12793

    Сливки урожая: биология, селекция и применение Cannabis sativa
    https://www.authorea.com/doi/full/10.22541/au.160139712.25104053

    Последние достижения в области биотехнологии каннабиса
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669020309432

    Могут ли общедоступные онлайновые базы данных служить источником фенотипической информации для исследований генетической ассоциации каннабиса ?
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247607

    Генетические инструменты устраняют неверные представления о надежности сорта Cannabis sativa: последствия для зарождающейся отрасли
    https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-019-0001-1

    Дело об эффекте антуража и традиционной селекции клинического каннабиса: нет «напряжения», нет выгоды
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.01969/full?szn-session=www.euro.cz

    Запоздалая зеленая революция для каннабиса : виртуальные генетические ресурсы для ускорения разработки сортов
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2016.01113/full

    Широтная адаптация и генетический взгляд на происхождение Cannabis sativa L.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.01876/full

    Происхождение рода Cannabis
    https://link.springer.com/article/10.1007/s10722-021-01309-y

    Cannabis sativa L. облегчает вызванный лоперамидом запор, модулируя состав кишечной микробиоты у мышей.
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.1033069/abstract

    Накопление каннабиноидов в конопле зависит от образования АФК и взаимосвязано с морфофизиологической акклиматизацией и пластичностью в условиях светодиодного освещения в помещении. Правильный свет
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.984410/full

    Фармакокинетика каннабидиола после интраназального, интраректального и перорального введения здоровым собакам
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2022.899940/full

    Эффективность и терапевтические соотношения ТГК и КБД: превышение рынка каннабиса в США
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.921493/full

     


  7. Удобрения, теория и рецепты
    Удобрения, теория и рецепты

    Всем здрасте!Пришли реактивы,но наебнулся фот,по-этому пока без фоток,хотя все заснял,вставлю позже.Значит,избавится от серы добавив хлориды и органические кислоты.

    Хлор-один из 13 необходимых для жизни растений элементов(N,P,K,Ca,Mg,S,Fe,Mn,B,Mo,Cu,Zn,Cl),без хлора конопля не растет и в удобрениях для осмоса обязательный компонент,в обычной крановой воде хлора более чем.

    Вот анализ сухой конопли на качественный состав(в промилле):

    H-60000,

    С-450000

    О-450000

    N-15000

    K-10000

    Ca-5000

    Mg-2000

    P-2000

    S-1000

    Cl-100

    B-20

    Fe-100

    Mn-50

    Zn-20

    Cu-6

    Mo-0,1

    На долю хлора годно отводить 35ппм готового раствора

    Сегодня сделал блум аналог ГХЕ.Понадобилось вот что(цена за кг):

    Янтарная кислота-290р

    Ортофосфорная кислота 85%-94р

    Калий углекислый(поташ)-135р

    Магний оксид-220р

    Магний сернокислый семиводный-196р

    Калий сернокислый тот что очищен по теме выше за 19р

    Вначале растворяется самая труднорастворимая соль,это сульфат калия в 500мл воды,41,67г дает 19,17г SO3 и 22,5г К2О

    Потом сыпем туда 14,08г оксида магния,это дает 14,08г MgO,получается такое "молоко",добавляем 80,78г 85% фосфорной кислоты,что дает 50г Р2О5 ,следом самая легко растворимая соль-сульфат магния 97,91г дает 15,92 MgO и 31,84 SO3

    Отдельно в 100г воды растворяется поташ-25,7г дает 17,5 К2О

    В 100г воды растворяется 20г янтарной кислоты,при стандартной дозировке 4мл/л блума в растворе,концентрация янтарной кислоты получается 0,01%-идеальная для нее.

    Растворяется кислота не вся,жижка льется в поташ(там начинает выделяться газ),осадок идет в главную емкость и растворяется там.Потом поташ с остальным смешивается при энергичном помешивании,лучше делать в тазике,выделяется газ,из бутыли раствор убежит.Довести вес водой до килограмма(еще примерно 30-40мл воды).Потратил я 350г реактивов при средней цене 200р за кг получил 860мл(1кг) раствора,содержащего 50г Р2О5,40г К2О,30г MgО,50г SO3,себестоимость меньше ста руб за литр.Концентрат имеет рН около четырех(умеренно понижает рН),содержит фосфатные и органические буферы.


  8. Удобрения, теория и рецепты
    Удобрения, теория и рецепты

    Апдейт:

    Соли,используемые в удобрениях и их происхождение.

    Азот.

    Есть немного месторождений нитратов в мире,самое большое находится в Чили,но они никогда не покрывали потребности человечества в связанном азоте,почти весь минеральный азот еще 100 лет назад шел на производство взрывчатых веществ и на удобрения использовались только органические источники азота-навоз,зеленые удобрения,жмыхи т.д.С разработкой Габером процесса связывания атмосферного азота азотные удобрения стали дешевле и их цена определяется ценой на природный газ.Биржевой товар-жидкий аммиак.Также аммиак улавливается кислотами из промышленных газов и такие соли аммония могут содержать разные примеси.Обычно на этом же заводе часть аммиака идет на производство мочевины,часть с фосфоритами и фосфорной кислотой дает аммофосы,аммофоски,моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат,часть окисляется в азотную кислоту,с известняком,поташом,аммиаком кислота идет на производство селитр,с фосфоритами на производство нитрофосов и нитрофосок.Нитро-аммо-фос-ка содержит фосфор,калий,азот в двух формах,аммиачной и нитратной и еще кучу всего-хлор,кремний,серу,микроэлементы,остатки породы из калийного и фосфорного сырья(пульпу).

    Калий.

    Калий добывается в виде хлорида,минералов с хлоридами натрия сильвинитом,магния-карналлитом.Хлорид же и биржевой товар калия.Часть сразу идет на производство комплексных удобрений(азофосок-нитрофосок),часть с серной кислотой идет на производство сульфата калия,одной из двух самых негигроскопичных солей,служащей основой смешанных NPK-удобрений для теплиц(вторая-моноаммонийфосфат)post-46478-0-46211700-1435005528_thumb.jpg

    Фосфор.

    Источником фосфора служат фосфориты-минералы биогенного происхождения,продукты жизнедеятельности живых организмов и места их массовой гибели,а также промышленные шлаки и отходы металлургии.В натуральном виде идут на изготовление туковых смесей,на кислые почвы.Обрабатываются серной кислотой(иногда другими) для повышения растворимости(суперфосфат) или производства фосфорной кислоты.Помимо источника фосфора,суперфосфат раньше служил источником микроэлементов в гидропонном растворе,т.к. содержат всю таблицу Менделеева-кадмий,мышьяк,свинец,ртуть.Фосфорные самые грязные и вредные из всех минеральных удобрений,сейчас единственные из минеральных используются на органике.Фиг с ним,что гавно,ибо био оно.Биржевой товар-фосфорная кислота.

    post-46478-0-01037200-1435005773.jpg

    Мочевина.Urea

    Мочевина при гранулировании образует вредный для растений биурет,мочевина с высоким содержанием биурета не может быть внесена под живое растение и вносится за две недели до посадки.На пачках с мочевиной должно быть указано содержание биурета,пользоваться можно с содержанием биурета менее 3%,или растворять в воде,через 7-10 дней биурет гидролизуется обратно в мочевину.А так неплохое удобрение,инфа о ядовитости больше связана вышесказанным,дешевый источник азота при компостировании,компонент туковых смесей,отличное удобрение для опрыскивания,допускающее концентрацию до 5 г/л,к тому же проводник удобрений NPK и микроэлементов в лист.Я не пользуюсь,потому что есть аминокислоты,они пизже,но мочевину содержат многие добавки Валагро,применял множество раз Активейв например,а также есть непроверенные данные,что мочевина в ризосфере не достается сразу же биоте,а в целом виде поступает в растение,например Адвансед Нутриентс заявляет мочевину в некоторых продуктах для гидропоники.

    Кальциевая селитра.CAN

    Основа составов для кокоса и необходимый противовес одновалентным катионам на гидропонике,физиологически щелочное удобрение,бывает гранулированное, с содержанием кальция 27% и азота 17% и кристаллическая 16% и 11% соответственно.

    Аммиачная селитра.AN

    Самое физиологически-кислое удобрение,используется обычно марка "Б",содержащая 13% серы на оксид(да-да!),используется также в сплаве с калийной селитрой(KAN).

    Моноаммонийфосфат.MAP

    Мало гигроскопичная соль,основа множества решений и смешанных удобрений NPK,в зависимости от сорта содержит разное соотношение азот/фосфор из-за примеси диаммонийфосфата(DAP),чистый диаммонийфосфат быстро теряет азот и идет в основном на корм скоту.

    Калий хлористый MOP.

    в гидропонике используется редко,на составах для РО.Обычно идет в самые дешевые комплексные удобрения,которые вносятся под зиму или за 2 недели до посадки,чтобы подвижный хлор вымылся в элювиальные слои почвы,термин "безхлорное удобрение" означает не отсутствие хлора,а то,что там его не так много,что нельзя вносить под живое растение.

    Калия сульфат. SOP.

    Еще одна не гигроскопичная соль,она не очень растворима(это вещи связанные).Если вы видите смешанное удобрение с растворимостью около 10-20 г/л,это на основе SOP

    удобрение и в нем много серы.

    Суперфофат/двойной суперфосфат SSP/TSР суперфосфат раньше служил основой гидропонных растворов,от его качества зависело полетит раствор или нет,высокие уровни бора,молибдена,фтора или еще чего-нибудь могли все дело свести на нет.Двойной суперфосфат-кислая соль кальция и фосфорной кислоты,выпускается в гранулах,с поверхности нейтрализованных аммиаком.

    Монофосфат калия и нитрат калия самые чистые удобрения,так как легко перекристаллизовываются,калийная селитра может состоять на 99% из нитрата калия.

    А так же используются сульфат магния,нитрат магния,фосфорная и азотные кислоты,органические кислоты-молочная,уксусная,бензойная,лимонная,янтарная,аскорбиновая, доломит и гипс для придания жесткости воде.Гипс вопреки распространенному мифу хорошо для наших целей растворим,в дистиллированной воде в одиночку дает 2,0 ЕС.Продаются быстрорастворимые формы гипса в виде пудры.Доломит тоже растворим неплохо(до 0,2 ЕС), но медленно,дня три-четыре, и дает карбонаты в растворе.


  9. Удобрения, теория и рецепты
    Удобрения, теория и рецепты

    На кокосе тоже тех элементов,которых нужно немного должно хватать.Биопонные удобрения дюже дорого,особенно,если не марью растить.Купил В12(кобальт),дето был у меня серый селен,и еще другие,надо затестить и почитать еще,какие предельные нормы,избыток натрия,хлора,алюминия,хрома,ванадия,никеля-почти мгновенный каюк

    Апдейт:

    Загрязнители удобрений,земли и подложки.

    Загрязнителями можно считать все элементы,которое растение не использует,в том числе жизненно-важные или накапливает без функциональной пользы.Наиболее распространенный на почве-марганец,на кокосе натрий,хлор и калий,в удобрениях-хлор,сера,фтор,литий,мышьяк,молибден,кадмий,бор.В основном наличию загрязнений в удобрениях мы обязаны фосфатам.В лучшем случае загрязнители замедляют рост растений,снижая физиологичность раствора,без толку увеличивая его электропроводность.В худшем приводя к солевому шоку(натрий и хлор),уродливости растений(фтор) и отравляя растение опасными для здоровья человека соединениями тяжелых металлов.Особенно опасен кадмий,он летуч при температуре курения и накапливается в организме,вызывая рак легких и остеопороз.И хотя наше растение не относится к видам,накапливающим кадмий,с природными фосфатами,с гуано,сапропелем,компостом из птичьего помета и другими природными удобрениями следует быть осторожным,они содержат высокие уровни кадмия.По-этому при изготовлении удобрений надо особое внимание уделить чистоте фосфатов.Иметь чистую фосфорную кислоту,монофосфат калия и моноаммонийфосфат легко перекристаллизовываются,кислые фосфаты магния и кальция Mg(H2PO4)2,Ca(H2PO4)2 вообще трудно выделить в виде кристаллов.Их дучше получать в процессе изготовления маточного раствора из соответствующих оксидов или карбонатов,или растворить 80 г MgO в эквивалентном количестве фосфорной кислоты(ок. 150 г P2O5) довести до литра и отмерять в растворе,фосфат магния входит в состав РК-комплексов.


  10. микс микро
    Удобрения, теория и рецепты

    :hi2:

    У валагро есть еще ЕДТА микс

    Да и не один

    post-46478-0-89591200-1591398933_thumb.jpg

    и в этой табличке не все,есть еще mix SB.

    Хелат железа ЭДТА менее прочный,чем ДПТА и ЕДДХА,на ЭДТА миксах есть минус,если рН гульнет выше 6,4,надо менять полностью раствор,он обеднится по железу.И маточные растворы с хелатами ДПТА и ЕДДХА дольше живут.

    Но это также и плюс некоторый,из менее прочного хелата растению железо проще усваивать,по-этому если маточный раствор дольше года не хранить и следить,чтобы рН выше границы не уходил,то железо-ЭДТА хороший хелат,не модный просто уже.


  11. микра
    Удобрения, теория и рецепты

    В-0,2%   Fe-0,3% Mn-0,5% Zn--0,5% Cu-0,5% Mo-0,2% -Pokon Regenerator

    B-0,65% Fe-7%    Mn-3,3% Zn-0,6% Cu-0,27% Mo-0,2% Hydromix S

    B-1,1 %  Fe-6%    Mn-2,4% Zn-1,3% Cu-0,25% Mo-0,25% Rexolin APN

     

    Покон пожиже немного,но видно,что у него пропорции не те,железа должно быть много,марганца поменьше,цинка еще меньше,меди меньше этих трех.В Поконе железа мало,а меди,марганца и цинка поровну,меди не должно быть так дофига,а железа так мало.

    Гидромикс и Рексолин больше похоже на то,что нужно.


  12. Удобрения, теория и рецепты
    Удобрения, теория и рецепты

    Часть 3.Гуматы,леонардиты,соли фульвокислот

    Щелочная вытяжка из торфа,земли и бурого угля дает при нейтрализации две фракции,похожую на битум нерастворимые в нейтральной среде гуминовые кислоты и растворимые фульвовые и они в свою очередь делятся на фракции.Препарат гуминовых кислот предпочтительно иметь в виде калиевой соли и они имеют высокий рН.

    post-46478-0-01520300-1434755860.jpg

    Гуминовые и фульвовые кислоты в природе

    post-46478-0-43807600-1435008038_thumb.jpg


    Фульвовые кислоты

      Показать содержимое

    post-46478-0-91562000-1435008136.jpg

     

    Комплексы лигносульфокислот (LSA)

    Комплексы микроэлементов,предназначенные для листовой подкормки,хотя можно использовать и под корень тоже.У них есть побочное действие,они подавляют микрофлору,это хорошо по листу,под корень наоборот.Выпускается например Валагрой,их Брексилы это лигносульфонаты микроэлементов с добавлением юкки.

     

    Комплексы ОЭДФ

    Оксиэтилидендифосфоновая кислота,удобрения на ее основе производят Украина и Россия,по-этому о них мало что известно.Я пользовался препаратами Цитовит(комплексное) и Феровит(железо-ОЭДФ,ЭДДЯ),доволен.Заявлено о том,что имеет ряд преимуществ перед EDTA при той же активности:

    1.Не токсичен

    2.Не разрушается на свету

    3.ОЭДФ является регулятором роста

    4.Продукты разложения ОЭДФ обычные фосфаты-удобрение

    5.Единственный известное пока вещество,которое образует стойкие комплексы со всеми микроэлементами с молибденом и с бором.

    6.Хелат железа стабилен до рН7

    7.Годится и по листу и под корень

    Информации по ним мало,так как используется только на территории бывшего СССР.

    Про аминокислоты я уже писал,все продвинутые производители пытаются дать микроэлементы из разных источников,по крайней мере железо в миксе EDTA+DPTA,наверное,у всех.От EDTA пытаются отказаться,заменив их хелатами биологически активных веществ-глицин,цистеин,янтарная кислота участвуют в синтезе порфиринов(в них и тусят микроэлементы в растении),лимонная кислота участвует в цикле Креббса,настой хлорофилла(порфирины магния) еще с Совка использовали по лису вместо сульфика по листу или под корень для снижения кислотности и обогащения органическим магнием.С листовыми подкормками ситуация обратная-хелаты усваиваются в 4-6 раз быстрее солей,а в присутствии микроэлементов лучше усваиваются NPK.

    Приготовление маточных растворов

    В азоте готового раствора должно быть примерно 10% аммиачного,остальное нитратный азот,мочевина под корень на гидре для дубаса вредна.

    Бак А-это бак для кальциевой селитры и хелата железа или база

    Бак Б для сульфатов и фосфатов.

    Если микроэлементы в виде солей,то нитраты, хлориды,хелаты в бак А,сульфаты в Б

    На всех этапах приготовления растворов рН должен быть ниже 6,а после добавления хелатов не ниже трех,измерять лучше аквариумной полоской,прибор может сломаться в концентрированных удобрениях.Так как концентрации большие,порядок растворения важен:А-кальциевая селитра,хелат железа,потом другие микроэлементы,предварительно растворив их в небольшом количестве воды,нитраты калия и аммония,Б начинать с самого труднорастворимого,обычно это сульфат калия,понижать рН в баке А-азотной кислотой,в Б-фосфорной.Вообщем,Флора микро это база,часть азота(нитрат калия в основном) вынесена в компонент Гро,Блум это бак Б,так можно рулить NPK.Вот таблица,(х)-несовместимые соли,в разные баки,®-усиливает растворимость,желательно в один бак,а галочка-пох значит.

    post-46478-1312231561_thumb.jpg

    Главная ошибка приготовления удобрений на солях огромное количество серы которая угнетает растения,вот пример американец какой-та гровил

    На 1000л:МФК-263г калиевая селитра-583г кальциевая селитра-1003г,сульфат магния-513г,железоEDTA-79г,сульфат марганца-6,1г,борная кислота-1,7г сульфат меди-0,39г, молибдат аммония-0,37г,сульфат цинка-0,44Г дает такие цифры(я так понял вега ко) N-96/P-48/K-246/Ca-123/Mg-48/S-412!/Fe-3/Mn-0,5/Zn-0,08/Cu-0,06/B-0,5/Mo-0,1(вопрос не в правильности цифр,это к примеру),если менять сульфаты на нитраты и фосфаты будет расти фосфор и азот,значит нужны анионы,которые не учитываются как питание. smoke.gif

    Апдейт:

    Не стал исправлять ошибки в старом тексте,рН маточного раствора при приготовлении не должен быть выше 4,5 иначе в растворе существуют карбонаты,даже если вы их туда не клали,из воздуха.В их присутствии идут нежелательные реакции с выпадением осадка и даже понижением рН.Например в баке B: 3Mg2++2H2PO42-+HCO3-=Mg3(PO4)2+CO2+H++2H2O

    или в присутствии иона аммония Mg2++NH4++HCO3-+H2PO42-=NH4MgPO4+CO2+подобные реакции идут в корневой зоне при "дыхании" корней,эти реакции в земле обратимы,на гидропонике являются причиной порчи раствора(с кальцием аналогичная история),а в маточном растворе осадок будет выпадать в течение нескольких дней.Так же для удаления СО2 и нитрозных газов раствор должен подогреваться выше 50С,так как оксиды азота,присутствующие в азотной кислоте,образуют с нитратом магния аддукт,разрушающийся при высокой температуре.

    Соли аммония серной и азотной кислот самые физиологически кислые,ими регулируют поведение раствора во времени.Соли щелочных и щелочноземельных металлов органических кислот физиологически щелочные.


  13. магаз
    Народный рейтинг: выбираем лучший гроушоп 2021 года по версии пользователей Dzagi

    Второй год подряд мы просим вас принять участие в составлении рейтингов народного признания, определить самые достойные, надёжные, любимые магазины среди сообщества Dzagi. 

    Выберите из списка от одного до пяти магазинов, которым вы доверяете с точки зрения безопасности, скорости доставки, ассортимента и качества товаров, а так же любых других критериев: акций, скидок, бонусов, работы консультантов. Голосуйте и пишите в комментах, кому и почему вы отдаёте предпочтение.

    Победители народного рейтинга получат грамоту от имени сообщества Dzagi.

    Узнать больше о неизвестных вам магазинах, поближе познакомиться с их ассортиментом и условиями можно по ссылкам под спойлером:

     

    Ещё рейтинги:


  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!