Detalles de la búsqueda
1.
Multi-omics analyses reveal the importance of chromoplast plastoglobules in carotenoid accumulation in citrus fruit.
Plant J;
117(3): 924-943, 2024 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37902994
2.
The Arabidopsis D27-LIKE1 is a cis/cis/trans-ß-carotene isomerase that contributes to Strigolactone biosynthesis and negatively impacts ABA level.
Plant J;
113(5): 986-1003, 2023 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36602437
3.
An R-R-type MYB transcription factor promotes non-climacteric pepper fruit carotenoid pigment biosynthesis.
Plant J;
115(3): 724-741, 2023 08.
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| MEDLINE | ID: mdl-37095638
4.
Gardenia carotenoid cleavage dioxygenase 4a is an efficient tool for biotechnological production of crocins in green and non-green plant tissues.
Plant Biotechnol J;
20(11): 2202-2216, 2022 11.
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| MEDLINE | ID: mdl-35997958
5.
Regulation of carotenoid and chlorophyll pools in hesperidia, anatomically unique fruits found only in Citrus.
Plant Physiol;
187(2): 829-845, 2021 10 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34608960
6.
Development of a gRNA-tRNA array of CRISPR/Cas9 in combination with grafting technique to improve gene-editing efficiency of sweet orange.
Plant Cell Rep;
40(12): 2453-2456, 2021 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34554293
7.
Genome sequencing and CRISPR/Cas9 gene editing of an early flowering Mini-Citrus (Fortunella hindsii).
Plant Biotechnol J;
17(11): 2199-2210, 2019 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31004551
8.
Isolation and characterization of carotenoid cleavage dioxygenase 4 genes from different citrus species.
Mol Genet Genomics;
290(4): 1589-603, 2015 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25749981
9.
Metal-Organic Framework-Mediated Delivery of Nucleic Acid across Intact Plant Cells.
ACS Appl Mater Interfaces;
16(15): 18245-18251, 2024 Apr 17.
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| MEDLINE | ID: mdl-38564422
10.
Biochemical characterization of Euphorbia resinifera floral cyathia.
J Plant Physiol;
293: 154184, 2024 Feb.
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| MEDLINE | ID: mdl-38295538
11.
ß-Cyclocitric acid enhances drought tolerance in peach (Prunus persica) seedlings.
Tree Physiol;
43(11): 1933-1949, 2023 11 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37561416
12.
Installing the neurospora carotenoid pathway in plants enables cytosolic formation of provitamin A and its sequestration in lipid droplets.
Mol Plant;
16(6): 1066-1081, 2023 06 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37198885
13.
Carotenoid extraction, detection, and analysis in citrus.
Methods Enzymol;
670: 179-212, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35871836
14.
Ultra-high performance liquid chromatography-mass spectrometry analysis of plant apocarotenoids.
Methods Enzymol;
670: 285-309, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35871839
15.
Exploring the Diversity and Regulation of Apocarotenoid Metabolic Pathways in Plants.
Front Plant Sci;
12: 787049, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34956282
16.
Carotenoid Biofortification of Crops in the CRISPR Era.
Trends Biotechnol;
39(9): 857-860, 2021 09.
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| MEDLINE | ID: mdl-33384170
17.
LC-MS-Based Profiling Provides New Insights into Apocarotenoid Biosynthesis and Modifications in Citrus Fruits.
J Agric Food Chem;
69(6): 1842-1851, 2021 Feb 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33543938
18.
Carotenoid biofortification in crop plants: citius, altius, fortius.
Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids;
1865(11): 158664, 2020 11.
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| MEDLINE | ID: mdl-32068105
19.
The effect of ß-cyclocitral treatment on the carotenoid content of transgenic Marsh grapefruit (Citrus paradisi Macf.) suspension-cultured cells.
Phytochemistry;
180: 112509, 2020 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32966904
20.
Building the Synthetic Biology Toolbox with Enzyme Variants to Expand Opportunities for Biofortification of Provitamin A and Other Health-Promoting Carotenoids.
J Agric Food Chem;
68(43): 12048-12057, 2020 Oct 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33073979