권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
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| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
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| CoMFA vs. Topomer CoMFA, which one is better a case study with 5-lipoxygenase inhibitors | Changdev G. Gadhe | pp.91-98 |
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| (A)review about the importance of protonation of ionizable molecules on the predictability of CoMFA | Gugan Kothandan | pp.99-102 |
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| Effect of saline concentrations on biological nitrification in batch reactor | Young Joon Lee ,Nguyen Viet Hoang ,Nguyen Hong Khanh ,Pham Tuan Linh ,Gi Youn Kim | pp.103-112 |
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| Loss of function in GIGANTEA gene is involved in brassinosteroid signaling | Indeok Hwang ,Jaeyoung Park ,Beomgi Lee ,Hyeonsook Cheong | pp.113-120 |
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| Winbugs를 이용한 우리나라 주가지수의 변동성에 대한 추정 | 김형민 ,장인홍 ,이승우 | pp.121-129 |
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| Alginate Bead를 이용한 니켈, 아연, 카드뮴의 흡착특성에 관한 연구 | 정흥조 | pp.130-136 |
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| 학교급식의 친환경 농산물 품질관리에 관한 통계적 연구 | 임동빈 | pp.137-142 |
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| 순천시 초등학교구강보건사업 수혜아동의 구강상태 조사연구 | 박효정 ,최문실 ,김승희 | pp.143-148 |
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| 도시기상서비스 기술 개발에 관한 연구 | 최영진 ,김창모 ,류찬수 | pp.149-157 |
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| 화학교과에서 수행목표지향성, 성취욕구, 자기핸디캡경향 및 학습전략 사이의 인과구조에 대한 통계 | 고영춘 | pp.158-165 |
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| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
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| 1 | Molecular physiology of brassinosteroids revealed by the analysis of mutants ![]() |
미소장 |
| 2 | Characterization of gravitropic inflorescence bending in brassinosteroid biosynthesis and signaling Arabidopsis mutants ![]() |
미소장 |
| 3 | Selective interaction of triazole derivatives with DWF4, a cytochrome P450 monooxygenase of the brassinosteroid biosynthetic pathway, correlates with brassinosteroid deficiency in planta. ![]() |
미소장 |
| 4 | Brassinosteroids and Plant Steroid Hormone Signaling ![]() |
미소장 |
| 5 | Involvement of GIGANTEA gene in the regulation of the cold stress response in Arabidopsis ![]() |
미소장 |
| 6 | A Brassinosteroid-Insensitive Mutant in Arabidopsis thaliana Exhibits Multiple Defects in Growth and Development ![]() |
미소장 |
| 7 | The circadian oscillator gene GIGANTEA mediates a long-term response of the Arabidopsis thaliana circadian clock to sucrose. ![]() |
미소장 |
| 8 | Chemical Inhibition of a Subset of Arabidopsis thaliana GSK3-like Kinases Activates Brassinosteroid Signaling ![]() |
미소장 |
| 9 | GIGANTEA: a circadian clock-controlled gene that regulates photoperiodic flowering in Arabidopsis and encodes a protein with several possible membrane-spanning domains. ![]() |
미소장 |
| 10 | Arabidopsis Transcriptome Profiling Indicates That Multiple Regulatory Pathways Are Activated during Cold Acclimation in Addition to the CBF Cold Response Pathway ![]() |
미소장 |
| 11 | Brassinosteroid-Insensitive-1 Is a Ubiquitously Expressed Leucine-Rich Repeat Receptor Serine/Threonine Kinase ![]() |
미소장 |
| 12 | Perception of Brassinosteroids by the Extracellular Domain of the Receptor Kinase BRI1 ![]() |
미소장 |
| 13 | GIGANTEA Is a Nuclear Protein Involved in Phytochrome Signaling in Arabidopsis ![]() |
미소장 |
| 14 | R. Karlova and S. C. de Vries, “Advances in understanding brassinosteroid signaling”, STKE. Sci., Vol. 2006, No. 354, p. 36, 2006. | 미소장 |
| 15 | Brassinosteroid: Signal Transduction from Receptor Kinases to Transcription Factors ![]() |
미소장 |
| 16 | Oxidative stress tolerance and longevity in Arabidopsis: the late‐flowering mutant gigantea is tolerant to paraquat ![]() |
미소장 |
| 17 | A Putative Leucine-Rich Repeat Receptor Kinase Involved in Brassinosteroid Signal Transduction ![]() |
미소장 |
| 18 | Regulation of Brassinosteroid Signaling by a GSK3/SHAGGY-like Kinase ![]() |
미소장 |
| 19 | Nuclear protein phosphatases with Kelch-repeat domains modulate the response to brassinosteroids in Arabidopsis. ![]() |
미소장 |
| 20 | Tyrosine phosphorylation in brassinosteroid signaling. ![]() |
미소장 |
| 21 | GIGANTEA Regulates Phytochrome A-Mediated Photomorphogenesis Independently of Its Role in the Circadian Clock ![]() |
미소장 |
| 22 | Control of Circadian Rhythms and Photoperiodic Flowering by the Arabidopsis GIGANTEA Gene ![]() |
미소장 |
| 23 | Phosphorylation dependent nucleocytoplasmic shuttling of BES1 is a key regulatory event in brassinosteroid signaling | 소장 |
| 24 | Brassinosteroid signal transduction: still casting the actors ![]() |
미소장 |
| 25 | Brz220 Interacts with DWF4, a Cytochrome P450 Monooxygenase in Brassinosteroid Biosynthesis, and Exerts Biological Activity ![]() |
미소장 |
| 26 | shk1‐D, a dwarf Arabidopsis mutant caused by activation of the CYP72C1 gene, has altered brassinosteroid levels ![]() |
미소장 |
| 27 | Autoregulation and Homodimerization Are Involved in the Activation of the Plant Steroid Receptor BRI1 ![]() |
미소장 |
| 28 | Nuclear-Localized BZR1 Mediates Brassinosteroid-Induced Growth and Feedback Suppression of Brassinosteroid Biosynthesis ![]() |
미소장 |
| 29 | BRI1 is a critical component of a plasma-membrane receptor for plant steroids. ![]() |
미소장 |
| 30 | Activation Tagging in Arabidopsis ![]() |
미소장 |
| 31 | BES1 Accumulates in the Nucleus in Response to Brassinosteroids to Regulate Gene Expression and Promote Stem Elongation ![]() |
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