Detalles de la búsqueda
1.
Genetic control of source-sink relationships in grain sorghum.
Planta;
255(2): 40, 2022 Jan 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35038036
2.
Genetic modification of PIN genes induces causal mechanisms of stay-green drought adaptation phenotype.
J Exp Bot;
73(19): 6711-6726, 2022 11 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35961690
3.
DNA methylation and gene expression regulation associated with vascularization in Sorghum bicolor.
New Phytol;
214(3): 1213-1229, 2017 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28186631
4.
Association mapping of germinability and seedling vigor in sorghum under controlled low-temperature conditions.
Genome;
59(2): 137-45, 2016 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26758024
5.
A gene in the multidrug and toxic compound extrusion (MATE) family confers aluminum tolerance in sorghum.
Nat Genet;
39(9): 1156-61, 2007 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17721535
6.
Exploring origins, invasion history and genetic diversity of Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. (Cogongrass) in the United States using genotyping by sequencing.
Mol Ecol;
24(9): 2177-93, 2015 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25864837
7.
Allelic variants in the PRR37 gene and the human-mediated dispersal and diversification of sorghum.
Theor Appl Genet;
128(9): 1669-83, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25982128
8.
The Sorghum bicolor genome and the diversification of grasses.
Nature;
457(7229): 551-6, 2009 Jan 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19189423
9.
Stay-green alleles individually enhance grain yield in sorghum under drought by modifying canopy development and water uptake patterns.
New Phytol;
203(3): 817-30, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24898064
10.
Drought adaptation of stay-green sorghum is associated with canopy development, leaf anatomy, root growth, and water uptake.
J Exp Bot;
65(21): 6251-63, 2014 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25381433
11.
Coincident light and clock regulation of pseudoresponse regulator protein 37 (PRR37) controls photoperiodic flowering in sorghum.
Proc Natl Acad Sci U S A;
108(39): 16469-74, 2011 Sep 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21930910
12.
Evaluating and Predicting the Performance of Sorghum Lines in an Elite by Exotic Backcross-Nested Association Mapping Population.
Plants (Basel);
13(6)2024 Mar 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38592905
13.
Digital genotyping of sorghum - a diverse plant species with a large repeat-rich genome.
BMC Genomics;
14: 448, 2013 Jul 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23829350
14.
How to optimize HCV therapy in genotype 1 patients: management of side-effects.
Liver Int;
33 Suppl 1: 30-4, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23286843
15.
Mapping and candidate genes associated with saccharification yield in sorghum.
Genome;
56(11): 659-65, 2013 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24299105
16.
Evaluating Introgression Sorghum Germplasm Selected at the Population Level While Exploring Genomic Resources as a Screening Method.
Plants (Basel);
12(3)2023 Jan 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36771528
17.
QTL discovery for resistance to black spot and cercospora leaf spot, and defoliation in two interconnected F1 bi-parental tetraploid garden rose populations.
Front Plant Sci;
14: 1209445, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37575936
18.
Use of genomic prediction to screen sorghum B-lines in hybrid testcrosses.
Plant Genome;
16(3): e20369, 2023 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37455349
19.
Pedigree-based QTL analysis of flower size traits in two multi-parental diploid rose populations.
Front Plant Sci;
14: 1226713, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37650001
20.
Ethylene Response Factor109 Attunes Immunity, Photosynthesis, and Iron Homeostasis in Arabidopsis Leaves.
Front Plant Sci;
13: 841366, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35310669