Detalles de la búsqueda
1.
Identification of quantitative trait loci (QTLs) and candidate genes of seed Iron and zinc content in soybean [Glycine max (L.) Merr.].
BMC Genomics;
23(1): 146, 2022 Feb 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35183125
2.
QTL mapping for soybean (Glycine max L.) leaf chlorophyll-content traits in a genotyped RIL population by using RAD-seq based high-density linkage map.
BMC Genomics;
21(1): 739, 2020 Oct 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33096992
3.
Fine mapping of a Phytophthora-resistance locus RpsGZ in soybean using genotyping-by-sequencing.
BMC Genomics;
21(1): 280, 2020 Apr 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32245402
4.
Improving Nelumbo nucifera genome assemblies using high-resolution genetic maps and BioNano genome mapping reveals ancient chromosome rearrangements.
Plant J;
94(4): 721-734, 2018 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29575237
5.
QTL fine-mapping of soybean (Glycine max L.) leaf type associated traits in two RILs populations.
BMC Genomics;
20(1): 260, 2019 Apr 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30940069
6.
Genetic mapping of powdery mildew resistance genes in soybean by high-throughput genome-wide sequencing.
Theor Appl Genet;
132(6): 1833-1845, 2019 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30826863
7.
Aegilops tauschii draft genome sequence reveals a gene repertoire for wheat adaptation.
Nature;
496(7443): 91-5, 2013 Apr 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23535592
8.
Dissection of complicate genetic architecture and breeding perspective of cottonseed traits by genome-wide association study.
BMC Genomics;
19(1): 451, 2018 Jun 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29895260
9.
Fine-mapping of QTLs for individual and total isoflavone content in soybean (Glycine max L.) using a high-density genetic map.
Theor Appl Genet;
131(3): 555-568, 2018 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29159422
10.
Acid phosphatase gene GmHAD1 linked to low phosphorus tolerance in soybean, through fine mapping.
Theor Appl Genet;
131(8): 1715-1728, 2018 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29754326
11.
Construction of high-density genetic map and QTL mapping of yield-related and two quality traits in soybean RILs population by RAD-sequencing.
BMC Genomics;
18(1): 466, 2017 06 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28629322
12.
Fine mapping of a Phytophthora-resistance gene RpsWY in soybean (Glycine max L.) by high-throughput genome-wide sequencing.
Theor Appl Genet;
130(5): 1041-1051, 2017 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28246754
13.
An innovative procedure of genome-wide association analysis fits studies on germplasm population and plant breeding.
Theor Appl Genet;
130(11): 2327-2343, 2017 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28828506
14.
Updated sesame genome assembly and fine mapping of plant height and seed coat color QTLs using a new high-density genetic map.
BMC Genomics;
17: 31, 2016 Jan 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26732604
15.
Construction of high-density genetic linkage maps for orange-spotted grouper Epinephelus coioides using multiplexed shotgun genotyping.
BMC Genet;
14: 113, 2013 Dec 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24289265
16.
Dual domestications and origin of traits in grapevine evolution.
Science;
379(6635): 892-901, 2023 03 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36862793
17.
Identification of major QTLs for soybean seed size and seed weight traits using a RIL population in different environments.
Front Plant Sci;
13: 1094112, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36714756
18.
Genome Assembly and Analyses of the Macrofungus Macrocybe gigantea.
Biomed Res Int;
2021: 6656365, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33542921
19.
Development of novel EST-SSRs from sacred lotus (Nelumbo nucifera Gaertn) and their utilization for the genetic diversity analysis of N. nucifera.
J Hered;
101(1): 71-82, 2010.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19666746
20.
Identification and Mapping of Stable QTLs for Seed Oil and Protein Content in Soybean [Glycine max (L.) Merr.].
J Agric Food Chem;
68(23): 6448-6460, 2020 Jun 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32401505