Detalles de la búsqueda
1.
A newly evolved chimeric lysin motif receptor-like kinase in Medicago truncatula spp. tricycla R108 extends its Rhizobia symbiotic partnership.
New Phytol
; 235(5): 1995-2007, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35611584
2.
Functional characterization and physiological roles of the single Shaker outward K+ channel in Medicago truncatula.
Plant J
; 102(6): 1249-1265, 2020 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31958173
3.
The Medicago truncatula MtRbohE gene is activated in arbusculated cells and is involved in root cortex colonization.
Planta
; 243(1): 251-62, 2016 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26403286
4.
Impact of scatter correction on personalized dosimetry in selective internal radiotherapy using 166Ho-PLLA: a single-center study including Monte-Carlo simulation, phantom and patient imaging.
EJNMMI Phys
; 11(1): 33, 2024 Apr 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38564100
5.
Combined phosphate and nitrogen limitation generates a nutrient stress transcriptome favorable for arbuscular mycorrhizal symbiosis in Medicago truncatula.
New Phytol
; 199(1): 188-202, 2013 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23506613
6.
Hydrogen peroxide-regulated genes in the Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti symbiosis.
New Phytol
; 198(1): 179-189, 2013 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23347006
7.
Inhibition of nitrogen fixation in symbiotic Medicago truncatula upon Cd exposure is a local process involving leghaemoglobin.
J Exp Bot
; 64(18): 5651-60, 2013 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24151304
8.
Determination of the Primary Excitation Spectra in XPS and AES.
Nanomaterials (Basel)
; 13(2)2023 Jan 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36678092
9.
Analysis of the structure and function of the LYK cluster of Medicago truncatula A17 and R108.
Plant Sci
; 332: 111696, 2023 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37019339
10.
A Medicago truncatula NADPH oxidase is involved in symbiotic nodule functioning.
New Phytol
; 189(2): 580-92, 2011 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21155825
11.
MtNOA1/RIF1 modulates Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti nodule development without affecting its nitric oxide content.
J Exp Bot
; 62(3): 939-48, 2011 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21071678
12.
Monte Carlo as quality control tool of stereotactic body radiation therapy treatment plans.
Phys Med
; 84: 205-213, 2021 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33771442
13.
(Homo)glutathione depletion modulates host gene expression during the symbiotic interaction between Medicago truncatula and Sinorhizobium meliloti.
Plant Physiol
; 151(3): 1186-96, 2009 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19587096
14.
Reactive oxygen species during plant-microorganism early interactions.
J Integr Plant Biol
; 52(2): 195-204, 2010 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20377681
15.
Molecular Weapons Contribute to Intracellular Rhizobia Accommodation Within Legume Host Cell.
Front Plant Sci
; 10: 1496, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31850013
16.
3D Monte Carlo dosimetry of intraoperative electron radiation therapy (IOERT).
Phys Med
; 57: 207-214, 2019 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30738527
17.
Shielding disk position in intra-operative electron radiotherapy (IOERT): A Monte Carlo study.
Phys Med
; 51: 1-6, 2018 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-30278980
18.
Physiological and biochemical responses involved in water deficit tolerance of nitrogen-fixing Vicia faba.
PLoS One
; 12(12): e0190284, 2017.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29281721
19.
Nitric oxide is formed in Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti functional nodules.
Mol Plant Microbe Interact
; 19(9): 970-5, 2006 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16941901
20.
NADPH oxidases in the arbuscular mycorrhizal symbiosis.
Plant Signal Behav
; 11(4): e1165379, 2016.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27018627