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1.
Genome-Wide Analysis of ATP Binding Cassette (ABC) Transporters in Peach (Prunus persica) and Identification of a Gene PpABCC1 Involved in Anthocyanin Accumulation.
Int J Mol Sci;
24(3)2023 Jan 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36768256
2.
Two R2R3-MYB genes cooperatively control trichome development and cuticular wax biosynthesis in Prunus persica.
New Phytol;
234(1): 179-196, 2022 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35023174
3.
Transcriptome analysis and molecular mechanism of linseed (Linum usitatissimum L.) drought tolerance under repeated drought using single-molecule long-read sequencing.
BMC Genomics;
22(1): 109, 2021 Feb 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33563217
4.
A 1.7-Mb chromosomal inversion downstream of a PpOFP1 gene is responsible for flat fruit shape in peach.
Plant Biotechnol J;
19(1): 192-205, 2021 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32722872
5.
The MADS-box gene PpPI is a key regulator of the double-flower trait in peach.
Physiol Plant;
173(4): 2119-2129, 2021 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34537956
6.
The sucrose transporter MdSUT4.1 participates in the regulation of fruit sugar accumulation in apple.
BMC Plant Biol;
20(1): 191, 2020 May 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32375636
7.
Functional Analysis Reveals the Regulatory Role of PpTST1 Encoding Tonoplast Sugar Transporter in Sugar Accumulation of Peach Fruit.
Int J Mol Sci;
21(3)2020 Feb 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32046163
8.
Identification of EIL and ERF Genes Related to Fruit Ripening in Peach.
Int J Mol Sci;
21(8)2020 Apr 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32325835
9.
Analysis of sorbitol content variation in wild and cultivated apples.
J Sci Food Agric;
100(1): 139-144, 2020 Jan 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31471896
10.
A Ma10 gene encoding P-type ATPase is involved in fruit organic acid accumulation in apple.
Plant Biotechnol J;
17(3): 674-686, 2019 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30183123
11.
Activator-type R2R3-MYB genes induce a repressor-type R2R3-MYB gene to balance anthocyanin and proanthocyanidin accumulation.
New Phytol;
221(4): 1919-1934, 2019 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30222199
12.
Two amino acid changes in the R3 repeat cause functional divergence of two clustered MYB10 genes in peach.
Plant Mol Biol;
98(1-2): 169-183, 2018 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30155830
13.
Copy number variation of a gene cluster encoding endopolygalacturonase mediates flesh texture and stone adhesion in peach.
J Exp Bot;
67(6): 1993-2005, 2016 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26850878
14.
Comprehensive analysis of quality characteristics in main commercial coffee varieties and wild Arabica in Kenya.
Food Chem X;
14: 100294, 2022 Jun 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35356698
15.
Epigenetic reprogramming of H3K27me3 and DNA methylation during leaf-to-callus transition in peach.
Hortic Res;
9: uhac132, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35937864
16.
PpHYH is responsible for light-induced anthocyanin accumulation in fruit peel of Prunus persica.
Tree Physiol;
42(8): 1662-1677, 2022 08 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35220436
17.
Two vacuolar invertase inhibitors PpINHa and PpINH3 display opposite effects on fruit sugar accumulation in peach.
Front Plant Sci;
13: 1033805, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36589059
18.
Potential Association of Reactive Oxygen Species With Male Sterility in Peach.
Front Plant Sci;
12: 653256, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33936139
19.
Assessment of organic acid accumulation and its related genes in peach.
Food Chem;
334: 127567, 2021 Jan 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32707362
20.
Unraveling a genetic roadmap for improved taste in the domesticated apple.
Mol Plant;
14(9): 1454-1471, 2021 09 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34022440