Detalles de la búsqueda
1.
Fine-Mapping and Comparative Genomic Analysis Reveal the Gene Composition at the S and Z Self-incompatibility Loci in Grasses.
Mol Biol Evol;
40(1)2023 01 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36477354
2.
Fine mapping of major QTL qshgd1 for spontaneous haploid genome doubling in maize (Zea mays L.).
Theor Appl Genet;
137(5): 117, 2024 May 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38700534
3.
GWAS across multiple environments and WGCNA suggest the involvement of ZmARF23 in embryonic callus induction from immature maize embryos.
Theor Appl Genet;
136(4): 93, 2023 Apr 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37010631
4.
Combining datasets for maize root seedling traits increases the power of GWAS and genomic prediction accuracies.
J Exp Bot;
73(16): 5460-5473, 2022 09 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35608947
5.
GWAS and transcriptome analysis reveal MADS26 involved in seed germination ability in maize.
Theor Appl Genet;
135(5): 1717-1730, 2022 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35247071
6.
Usefulness of temperate-adapted maize lines developed by doubled haploid and single-seed descent methods.
Theor Appl Genet;
135(6): 1829-1841, 2022 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35305125
7.
Combined QTL Mapping across Multiple Environments and Co-Expression Network Analysis Identified Key Genes for Embryogenic Callus Induction from Immature Maize Embryos.
Int J Mol Sci;
23(15)2022 Aug 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35955919
8.
Genetic dissection of maize seedling traits in an IBM Syn10 DH population under the combined stress of lead and cadmium.
Mol Genet Genomics;
296(5): 1057-1070, 2021 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34117523
9.
GWAS and WGCNA uncover hub genes controlling salt tolerance in maize (Zea mays L.) seedlings.
Theor Appl Genet;
134(10): 3305-3318, 2021 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34218289
10.
Major locus for spontaneous haploid genome doubling detected by a case-control GWAS in exotic maize germplasm.
Theor Appl Genet;
134(5): 1423-1434, 2021 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33543310
11.
Characterization and practical use of self-compatibility in outcrossing grass species.
Ann Bot;
127(7): 841-852, 2021 06 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33755100
12.
Analysis of the genetic architecture of maize kernel size traits by combined linkage and association mapping.
Plant Biotechnol J;
18(1): 207-221, 2020 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31199064
13.
GWASpro: a high-performance genome-wide association analysis server.
Bioinformatics;
35(14): 2512-2514, 2019 07 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30508039
14.
Haplotype structure in commercial maize breeding programs in relation to key founder lines.
Theor Appl Genet;
133(2): 547-561, 2020 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31749017
15.
QTL mapping of spontaneous haploid genome doubling using genotyping-by-sequencing in maize (Zea mays L.).
Theor Appl Genet;
133(7): 2131-2140, 2020 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32285163
16.
Integrating a genome-wide association study with transcriptomic analysis to detect genes controlling grain drying rate in maize (Zea may, L.).
Theor Appl Genet;
133(2): 623-634, 2020 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31797010
17.
Genome-wide association mapping in a diverse spring barley collection reveals the presence of QTL hotspots and candidate genes for root and shoot architecture traits at seedling stage.
BMC Plant Biol;
19(1): 216, 2019 May 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31122195
18.
Genetic dissection of stalk lodging-related traits using an IBM Syn10 DH population in maize across three environments (Zea mays L.).
Mol Genet Genomics;
294(5): 1277-1288, 2019 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31139941
19.
Technological advances in maize breeding: past, present and future.
Theor Appl Genet;
132(3): 817-849, 2019 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30798332
20.
Heterosis-related genes under different planting densities in maize.
J Exp Bot;
69(21): 5077-5087, 2018 10 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30085089