questionsmedicales.fr
Eucaryotes
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheobionta
Magnoliopsida
Lamiales
Orobanchaceae
Striga
Striga : Questions médicales fréquentes
Diagnostic
5
Striga
Infestation parasitaire
Observation des cultures
Striga
Symptômes
5
Variabilité des symptômes
Striga
Maladies secondaires
Striga
Prévention
5
Éducation agricole
Striga
Pratiques culturales
Striga
Surveillance des cultures
Striga
Traitements
5
Méthodes culturales
Striga
Variétés résistantes
Striga
Traitement biologique
Striga
Complications
5
Sécurité alimentaire
Striga
Facteurs de risque
5
Facteurs de risque
Striga
Variétés de plantes
Striga
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 27/04/2026
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Division of Biological and Environmental Sciences and Engineering, the BioActives Lab, King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal 23955-6900, Saudi Arabia.
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Department of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology, Kenyatta University, Nairobi, Kenya.
Institute for Biology, Humboldt University, Germany.
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Division of Biological and Environmental Sciences and Engineering, the BioActives Lab, King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal 23955-6900, Saudi Arabia.
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International Institute of Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria.
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RIKEN Center for Sustainable Resource Science, Yokohama, Kanagawa 230-0045, Japan. Electronic address: ken.shirasu@riken.jp.
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Pan African University Institute for Basic Sciences, Technology and Innovation, Nairobi, Kenya.
Department of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology, Kenyatta University, Nairobi, Kenya.
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Department of Cell and Systems Biology, University of Toronto, Toronto, Canada.
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Division of Biological and Environmental Sciences and Engineering, King Abdullah University of Science and Technology, The BioActives Lab, Thuwal, 23955-6900, Saudi Arabia.
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International Institute of Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria.
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International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Ibadan, Nigeria.
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School of Chemistry, The University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia.
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Department of Cell and Systems Biology, University of Toronto, Toronto, Canada. peter.mccourt@utoronto.ca.
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Department of Plant Biology and Genome Center, University of California, Davis, CA, USA.
Plant Biology Graduate Group, University of California, Davis, CA, USA.
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Plant Hormone Biology Group, Green Life Sciences Cluster, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
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Department of Plant Biology and Genome Center, University of California, Davis, CA, USA.
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Department of Plant Biology and Genome Center, University of California, Davis, CA, USA.
Experimental and Computational Plant Development, Utrecht University, The Netherlands.
Plant Stress Resilience, Utrecht University, The Netherlands.
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Department of Plant and Animal Sciences, University of Sheffield, Sheffield, UK.
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Institute of Agricultural Sciences in the Tropics (Hans-Ruthenberg-Institute), University of Hohenheim, Garbenstr. 13, 70599, Stuttgart, Germany. frank.rasche@uni-hohenheim.de.
International Institute of Tropical Agriculture, P.O. Box 30772-00100, Nairobi, Kenya. frank.rasche@uni-hohenheim.de.
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African Centre for Crop Improvement, School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences, University of KwaZulu-Natal, Private Bag X01, Scottsville, Pietermaritzburg, 3209, South Africa.
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Biosciences eastern and central Africa - International Livestock Research Institute (BecA-ILRI) Hub, Nairobi, Kenya; Department of Plant Sciences, University of Cambridge, Cambridge, UK.
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Pearl millet (Pennisetum glaucum [L.] R. Br.) is a nutrient-dense, relatively drought-tolerant cereal crop cultivated in dry regions worldwide. The crop is under-researched, and its grain yield is low...
Striga hermonthica is the most widespread and destructive plant parasite infesting maize and other major crops in sub-Saharan Africa where it causes severe yield losses and threatens food security. Se...
The yield of pearl millet, a resilient cereal crop crucial for African food security, is severely impacted by the root parasitic weed Striga hermonthica, which requires host-released hormones, called ...
Genetic improvement for Striga hermonthica (Sh) and S. asiatica (Sa) resistance is the most economical and effective control method to enhance the productivity of maize and other major cereal crops. H...
A linkage disequilibrium (LD) analysis in 798,675 marker pairs revealed that 21.52% of pairs were in significant linkage (P < 0.001). Across the chromosomes, the LD between SNPs decayed below a critic...
The study found non-significant QTL associated with dual resistance to the two examined Striga species Some of the detected genes reportedly conditioned insect and pathogen resistance, plant cell deve...
Striga hermonthica (Sh) and S. asiatica (Sa) are major parasitic weeds limiting cereal crop production and productivity in sub-Saharan Africa (SSA). Under severe infestation, Striga causes yield losse...
The major challenges of maize production and productivity in Sub-Saharan Africa (SSA) include...
The root parasitic weed...
Striga hermonthica, an obligate root parasitic weed, poses significant threat to cereal production in sub-Saharan Africa. Lowering Striga seed bank in infested soils is a promising strategy to mitigat...
Under laboratory conditions, the granular formulation of either of the two germination stimulants (1.25 mg per plate, corresponding to 0.09 mg a.i.) induced Striga seed germination at a rate of up to ...
Our findings on the newly designed granular formulation of Methyl Phenlactonoate 3 and Nijmegen-1 reveal encouraging prospects for addressing the Striga problem in Africa. These findings underscore se...
This study investigated the influence of bacterial cyclic lipopeptides (LP; surfactins, iturins, fengycins) on microbial interactions. The objective was to investigate whether the presence of bacteria...
Sorghum bicolor is among the most important cereals globally and a staple crop for smallholder farmers in sub-Saharan Africa. Approximately 20% of sorghum yield is lost annually in Africa due to infes...