Detalles de la búsqueda
1.
Photoconversion and nuclear trafficking cycles determine phytochrome A's response profile to far-red light.
Cell;
146(5): 813-25, 2011 Sep 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21884939
2.
Plant apocarotenoid metabolism utilizes defense mechanisms against reactive carbonyl species and xenobiotics.
Plant Physiol;
185(2): 331-351, 2021 03 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33721895
3.
Carotenogenesis Is Regulated by 5'UTR-Mediated Translation of Phytoene Synthase Splice Variants.
Plant Physiol;
172(4): 2314-2326, 2016 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27729470
4.
Tissue-Specific Apocarotenoid Glycosylation Contributes to Carotenoid Homeostasis in Arabidopsis Leaves.
Plant Physiol;
168(4): 1550-62, 2015 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26134165
5.
Insights from the cold transcriptome of Physcomitrella patens: global specialization pattern of conserved transcriptional regulators and identification of orphan genes involved in cold acclimation.
New Phytol;
205(2): 869-81, 2015 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25209349
6.
Interaction with plant transcription factors can mediate nuclear import of phytochrome B.
Proc Natl Acad Sci U S A;
109(15): 5892-7, 2012 Apr 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22451940
7.
Determination of protoplast growth properties using quantitative single-cell tracking analysis.
Plant Methods;
18(1): 64, 2022 May 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35585602
8.
Induction of embryogenic development in haploid microspore stem cells in droplet-based microfluidics.
Lab Chip;
22(22): 4292-4305, 2022 11 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36196753
9.
Characterization of phytoene synthases from cassava and their involvement in abiotic stress-mediated responses.
Planta;
232(5): 1251-62, 2010 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20737168
10.
Natural Auxin Does Not Inhibit Brefeldin A Induced PIN1 and PIN2 Internalization in Root Cells.
Front Plant Sci;
10: 574, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31143194
11.
Establishment of an Arabidopsis callus system to study the interrelations of biosynthesis, degradation and accumulation of carotenoids.
PLoS One;
13(2): e0192158, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29394270
12.
Nonenzymatic ß-Carotene Degradation in Provitamin A-Biofortified Crop Plants.
J Agric Food Chem;
65(31): 6588-6598, 2017 Aug 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28703588
13.
Insights into the formation of carlactone from in-depth analysis of the CCD8-catalyzed reactions.
FEBS Lett;
591(5): 792-800, 2017 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28186640
14.
Altered dark- and photoconversion of phytochrome B mediate extreme light sensitivity and loss of photoreversibility of the phyB-401 mutant.
PLoS One;
6(11): e27250, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22073299
15.
Carotenoid crystal formation in Arabidopsis and carrot roots caused by increased phytoene synthase protein levels.
PLoS One;
4(7): e6373, 2009 Jul 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19636414
16.
A third phytoene synthase is devoted to abiotic stress-induced abscisic acid formation in rice and defines functional diversification of phytoene synthase genes.
Plant Physiol;
147(1): 367-80, 2008 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18326788
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