Titre : Fragaria

Fragaria : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier une variété de fraise ?

L'identification se fait par l'examen des caractéristiques morphologiques et des fruits.
Fraises Plantes à fleurs
#2

Quels tests pour détecter des maladies des fraises ?

Des tests visuels et des analyses de sol peuvent aider à diagnostiquer les maladies.
Maladies des plantes Diagnostic
#3

Quels symptômes indiquent une carence nutritionnelle ?

Des feuilles jaunies ou des fruits déformés peuvent signaler une carence en nutriments.
Carences nutritionnelles Symptômes
#4

Comment reconnaître une infestation de ravageurs ?

Des trous dans les feuilles ou des déformations des fruits peuvent indiquer des ravageurs.
Ravageurs Infestations
#5

Quels signes d'une maladie fongique ?

Des taches noires ou blanches sur les feuilles peuvent indiquer une infection fongique.
Maladies fongiques Symptômes

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une plante de fraise malade ?

Les symptômes incluent des feuilles jaunies, des fruits pourris et une croissance ralentie.
Symptômes Maladies des plantes
#2

Comment reconnaître une plante stressée ?

Un flétrissement, une décoloration des feuilles et une mauvaise fructification sont des signes.
Stress des plantes Symptômes
#3

Quels symptômes d'une attaque de champignons ?

Des taches foliaires, des moisissures et des fruits pourris sont des indicateurs fréquents.
Maladies fongiques Symptômes
#4

Quels signes d'une carence en azote ?

Des feuilles jaunes et une croissance lente peuvent indiquer une carence en azote.
Carences nutritionnelles Symptômes
#5

Comment identifier une maladie virale ?

Des motifs de mosaïque sur les feuilles et une déformation des fruits peuvent signaler une infection virale.
Maladies virales Symptômes

Prévention 5

#1

Comment prévenir les maladies des fraises ?

Utiliser des variétés résistantes et pratiquer la rotation des cultures aide à prévenir les maladies.
Prévention Maladies des plantes
#2

Quelles pratiques culturales pour éviter les ravageurs ?

La rotation des cultures et l'utilisation de plantes compagnes peuvent réduire les infestations.
Ravageurs Pratiques culturales
#3

Comment éviter le stress hydrique ?

Un arrosage régulier et un bon drainage du sol sont essentiels pour prévenir le stress hydrique.
Stress hydrique Prévention
#4

Quels conseils pour la fertilisation ?

Appliquer des engrais équilibrés au bon moment favorise une croissance saine et prévient les carences.
Fertilisation Prévention
#5

Comment protéger les fraises des intempéries ?

Utiliser des tunnels ou des filets peut protéger les fraises des intempéries et des nuisibles.
Protection des plantes Intempéries

Traitements 5

#1

Quels traitements pour les maladies fongiques ?

Des fongicides et des pratiques culturales appropriées peuvent aider à contrôler les infections.
Traitements fongiques Maladies des plantes
#2

Comment traiter une carence en nutriments ?

L'application d'engrais spécifiques peut corriger les carences nutritionnelles.
Engrais Carences nutritionnelles
#3

Quels remèdes contre les ravageurs ?

Des insecticides biologiques ou des méthodes de lutte intégrée peuvent être efficaces.
Ravageurs Traitements
#4

Comment gérer le stress hydrique ?

Un arrosage régulier et un paillage peuvent aider à réduire le stress hydrique des fraises.
Stress hydrique Gestion des plantes
#5

Quels traitements pour les maladies virales ?

Il n'existe pas de traitement spécifique ; la prévention est essentielle par la sélection de variétés résistantes.
Maladies virales Prévention

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des maladies ?

Les maladies non traitées peuvent entraîner une perte de rendement et une dégradation de la qualité des fruits.
Complications Maladies des plantes
#2

Quels risques d'infestation par des ravageurs ?

Une infestation sévère peut entraîner la mort des plantes et des pertes économiques importantes.
Ravageurs Complications
#3

Comment les maladies affectent-elles la qualité des fruits ?

Les maladies peuvent provoquer des déformations, des pourritures et une diminution de la saveur.
Qualité des fruits Maladies des plantes
#4

Quelles conséquences d'une mauvaise gestion de l'eau ?

Un arrosage inapproprié peut entraîner des maladies racinaires et un stress hydrique sévère.
Gestion de l'eau Complications
#5

Quels effets d'une carence prolongée en nutriments ?

Une carence prolongée peut entraîner une croissance réduite et une faible production de fruits.
Carences nutritionnelles Complications

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de maladies ?

L'humidité excessive, le manque de circulation d'air et la densité de plantation peuvent augmenter les risques.
Facteurs de risque Maladies des plantes
#2

Comment le sol affecte-t-il la santé des fraises ?

Un sol mal drainé ou pauvre en nutriments peut favoriser les maladies et affecter la croissance.
Sol Facteurs de risque
#3

Quels impacts des conditions climatiques ?

Des conditions climatiques extrêmes, comme la chaleur ou le gel, peuvent nuire à la culture des fraises.
Conditions climatiques Facteurs de risque
#4

Comment la monoculture influence-t-elle les fraises ?

La monoculture peut accroître la vulnérabilité aux maladies et aux ravageurs en réduisant la biodiversité.
Monoculture Facteurs de risque
#5

Quels effets des pratiques agricoles inappropriées ?

Des pratiques comme l'utilisation excessive de pesticides peuvent nuire à la santé des fraises et de l'environnement.
Pratiques agricoles Facteurs de risque
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 30/03/2026

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Jing Dong

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Academy of Forestry and Pomology Sciences; Beijing Engineering Research Center for Strawberry; Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticultural Crops (North China), Ministry of Agriculture, 100093 Beijing, China.

Guixia Wang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Academy of Forestry and Pomology Sciences; Beijing Engineering Research Center for Strawberry; Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticultural Crops (North China), Ministry of Agriculture, 100093 Beijing, China. Electronic address: wgxia1972@163.com.

Yuntao Zhang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Academy of Forestry and Pomology Sciences; Beijing Engineering Research Center for Strawberry; Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticultural Crops (North China), Ministry of Agriculture, 100093 Beijing, China. Electronic address: zhytao1963@126.com.

Junmin Li

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Zhejiang Provincial Key Laboratory of Plant Evolutionary Ecology and Conservation, Taizhou University, Taizhou, China.

Yu Xing

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Collaborative Innovation Center for Eco-Environmental Improvement with Forestry and Fruit Trees, College of Plant Science and Technology, Beijing University of Agriculture, China. Electronic address: xingyu@bua.edu.cn.

Hua Wang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Academy of Forestry and Pomology Sciences, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing, 100093, China.
  • Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticultural Crops (North China), Ministry of Agriculture, Beijing, 100093, China.

Yuan Yang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Academy of Forestry and Pomology Sciences, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing, 100093, China.
  • Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticultural Crops (North China), Ministry of Agriculture, Beijing, 100093, China.
  • Beijing Engineering Research Center for Deciduous Fruit Trees, Beijing, 100093, China.

Maofu Li

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Academy of Forestry and Pomology Sciences, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing, 100093, China.
  • Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticultural Crops (North China), Ministry of Agriculture, Beijing, 100093, China.

Jiashen Liu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Academy of Forestry and Pomology Sciences, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing, 100093, China.
  • Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticultural Crops (North China), Ministry of Agriculture, Beijing, 100093, China.

Wanmei Jin

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Academy of Forestry and Pomology Sciences, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing, 100093, China. jwm0809@163.com.
  • Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticultural Crops (North China), Ministry of Agriculture, Beijing, 100093, China. jwm0809@163.com.

Yushan Qiao

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Fruit Crop Biotechnology, College of Horticulture, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, Jiangsu, China; Institute of Pomology, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences/Jiangsu Key Laboratory for Horticultural Crop Genetic Improvement, Nanjing 210014, Jiangsu, China. Electronic address: qiaoyushan@njau.edu.cn.

Yan Wang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Liaoning Key Laboratory of Strawberry Breeding and Cultivation, College of Horticulture, Shenyang Agricultural University, Shenyang, China.

Chuanfei Zhong

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Academy of Forestry and Pomology Sciences; Beijing Engineering Research Center for Strawberry; Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticultural Crops (North China), Ministry of Agriculture, 100093 Beijing, China.

Jincheng Shen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Zhejiang Provincial Key Laboratory of Plant Evolutionary Ecology and Conservation, Taizhou University, Taizhou, China.
  • College of Life Science and Medicine, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, China.

Joanna Puławska

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Phytopathology, Research Institute of Horticulture, 96-100, Skierniewice, Poland. joanna.pulawska@inhort.pl.

Monika Kałużna

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Phytopathology, Research Institute of Horticulture, 96-100, Skierniewice, Poland.

Sources (126 au total)

Effect of different growing media on pomological and phytochemical parameters of Fragaria vesca 'Yellow Wonder' and Fragaria ×ananassa 'Camarosa': a comparative study.

Strawberries are one of the most widely cultivated fruits in the world, and their popularity continues to grow due to their unique taste, high nutritional value, and numerous health benefits. The succ... The values of Fruit weight, fruit firmness, and SSC were higher in soilless media than in soil media. In addition, 'Camarosa' was higher than 'Yellow Wonder' in these characteristics. The rates of glu... Pomological values increased in both strawberry cultivar in soilless media. In terms of phytochemical properties, the 'Yellow Wonder' had higher values than the 'Camarosa'. Also, Phytochemical content...

Epigenomic and transcriptomic persistence of heat stress memory in strawberry (Fragaria vesca).

In plants, epigenetic stress memory has so far been found to be largely transient. Here, we wanted to assess the heritability of heat stress-induced epigenetic and transcriptomic changes following woo... Our genome-wide study provides evidence for stress memory acquisition and maintenance in F. vesca. We found that specific DNA methylation marks or epimutations are stably transmitted over at least thr... Our findings show that the strawberry methylome and transcriptome respond with a high level of flexibility to heat stress. Notably, independent plants acquired the same epimutations and those were inh...

Acclimation of circadian rhythms in woodland strawberries (Fragaria vesca L.) to Arctic and mid-latitude photoperiods.

Though many abiotic factors are constantly changing, the photoperiod is a predictable factor that enables plants to time many physiological responses. This timing is regulated by the circadian clock, ... The Arctic photoperiod induced lower expression in IT4 and NOR13 for six clock genes (FvLHY, FvRVE8, FvPRR9, FvPRR7, FvPRR5, and FvLUX), in IT1 for three genes (FvLHY, FvPRR9, and FvPRR5) and in NOR2 ... Our study shows that circadian rhythms in Fragaria vesca are driven by both the experienced photoperiod and genetic factors, while phytohormone levels are primarily determined by specific accessions' ...

Genome-wide identification and analysis of anthocyanin synthesis-related R2R3-MYB genes in Fragaria pentaphylla.

MYB transcription factors regulate anthocyanin biosynthesis across numerous plant species. However, comprehensive genome-wide investigations regarding the R2R3-MYB gene family and its involvement in r... A total of 101 FpR2R3-MYB genes were identified from the F. pentaphylla genome and were divided into 34 subgroups based on phylogenetic analysis. Gene structure (exon/intron) and protein motifs were p... Our results showed that the FpR2R3-MYB genes are highly conserved and play important roles in the anthocyanin biosynthesis in F. pentaphylla fruits. Our results also provide a compelling basis for fur...

Genome-wide identification and expression analyses of the pectate lyase (PL) gene family in Fragaria vesca.

Pectate lyase (PL, EC 4.2.2.2), as an endo-acting depolymerizing enzyme, cleaves α-1,4-glycosidic linkages in esterified pectin and involves a broad range of cell wall modifications. However, the know... In this study, sixteen PLs members in F. vesca were identified based on a genome-wide investigation. Substantial divergences existed among FvePLs in gene duplication, cis-acting elements, and tissue e... These results provide valuable information for characterizing the evolution, expansion, expression patterns and functional analysis, which help to understand the molecular mechanisms of the FvePLs in ...

Transcriptomic analysis reveals the mechanism underlying the anthocyanin changes in Fragaria nilgerrensis Schlecht. and its interspecific hybrids.

Fragaria nilgerrensis (FN) provides a rich source of genetic variations for strawberry germplasm innovation. The color of strawberry fruits is a key factor affecting consumer preferences. However, the... In this study, the fruit transcriptomes and flavonoid contents of FN (white skin; control) and its interspecific hybrids BF1 and BF2 (pale red skin) were compared. A total of 31 flavonoids were identi... Pelargonidin-3-O-glucoside and pelargonidin-3-O-rutinoside may be the key pigments contributing to the formation of pale red fruit skin. DFR and BZ1 structural genes and some bHLH, MYB, WD40, AP2, and...

Determination of volatile profiles of woodland strawberry (Fragaria vesca) during fruit maturation by HS-SPME GC-MS.

Aroma is an important agronomic trait for strawberries, and the improvement of fruit flavor is a key goal in current strawberry breeding programs. Fragaria vesca (also known as woodland strawberry) ha... A total of 191 putative volatile compounds were identified, while 152, 159 and 175 volatiles were detected in 20-30 DAP (days after pollination) fruits of Hawaii 4 (HW), Reugen (RG) and Yellow Wonder ... RG and YW showed very similar volatile compositions, but YW presented a greater number of volatiles and RG yielded a higher content. Differences in the volatile composition may be primarily due to gen...