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1.
The evolutionarily conserved kinase SnRK1 orchestrates resource mobilization during Arabidopsis seedling establishment.
Plant Cell;
34(1): 616-632, 2022 01 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34755865
2.
ABA represses TOR and root meristem activity through nuclear exit of the SnRK1 kinase.
Proc Natl Acad Sci U S A;
119(28): e2204862119, 2022 07 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35787039
3.
SnRK1 inhibits anthocyanin biosynthesis through both transcriptional regulation and direct phosphorylation and dissociation of the MYB/bHLH/TTG1 MBW complex.
Plant J;
115(5): 1193-1213, 2023 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37219821
4.
In vivo protein kinase activity of SnRK1 fluctuates in Arabidopsis rosettes during light-dark cycles.
Plant Physiol;
192(1): 387-408, 2023 05 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36725081
5.
Perturbations in plant energy homeostasis prime lateral root initiation via SnRK1-bZIP63-ARF19 signaling.
Proc Natl Acad Sci U S A;
118(37)2021 09 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34504003
6.
Low nitrogen conditions accelerate flowering by modulating the phosphorylation state of FLOWERING BHLH 4 in Arabidopsis.
Proc Natl Acad Sci U S A;
118(19)2021 05 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33963081
7.
Two trehalase isoforms, produced from a single transcript, regulate drought stress tolerance in Arabidopsis thaliana.
Plant Mol Biol;
108(6): 531-547, 2022 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35088230
8.
Impaired KIN10 function restores developmental defects in the Arabidopsis trehalose 6-phosphate synthase1 (tps1) mutant.
New Phytol;
235(1): 220-233, 2022 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35306666
9.
Default Activation and Nuclear Translocation of the Plant Cellular Energy Sensor SnRK1 Regulate Metabolic Stress Responses and Development.
Plant Cell;
31(7): 1614-1632, 2019 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31123051
10.
The role of HEXOKINASE1 in Arabidopsis leaf growth.
Plant Mol Biol;
99(1-2): 79-93, 2019 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30511331
11.
The plant energy sensor: evolutionary conservation and divergence of SnRK1 structure, regulation, and function.
J Exp Bot;
67(22): 6215-6252, 2016 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27856705
12.
Trehalose-6-phosphate synthesis controls yeast gluconeogenesis downstream and independent of SNF1.
FEMS Yeast Res;
16(4)2016 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27189362
13.
The hybrid four-CBS-domain KINßγ subunit functions as the canonical γ subunit of the plant energy sensor SnRK1.
Plant J;
75(1): 11-25, 2013 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23551663
14.
Expansive evolution of the trehalose-6-phosphate phosphatase gene family in Arabidopsis.
Plant Physiol;
160(2): 884-96, 2012 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22855938
15.
A central integrator of transcription networks in plant stress and energy signalling.
Nature;
448(7156): 938-42, 2007 Aug 23.
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| MEDLINE | ID: mdl-17671505
16.
Fast Identification of In Vivo Protein Phosphorylation Events Using Transient Expression in Leaf Mesophyll Protoplasts and Phos-tagTM SDS-PAGE.
Methods Mol Biol;
2642: 215-231, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36944881
17.
Mapping of the plant SnRK1 kinase signalling network reveals a key regulatory role for the class II T6P synthase-like proteins.
Nat Plants;
8(11): 1245-1261, 2022 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36376753
18.
Exploring the neutral invertase-oxidative stress defence connection in Arabidopsis thaliana.
J Exp Bot;
62(11): 3849-62, 2011 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21441406
19.
Sugar sensing and signaling in plants: conserved and novel mechanisms.
Annu Rev Plant Biol;
57: 675-709, 2006.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16669778
20.
Extensive expression regulation and lack of heterologous enzymatic activity of the Class II trehalose metabolism proteins from Arabidopsis thaliana.
Plant Cell Environ;
32(8): 1015-32, 2009 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19344332