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1.
Cassava shrunken-2 homolog MeAPL3 determines storage root starch and dry matter content and modulates storage root postharvest physiological deterioration.
Plant Mol Biol
; 109(3): 283-299, 2022 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32270429
2.
Provitamin A biofortification of cassava enhances shelf life but reduces dry matter content of storage roots due to altered carbon partitioning into starch.
Plant Biotechnol J
; 16(6): 1186-1200, 2018 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29193665
3.
Extending cassava root shelf life via reduction of reactive oxygen species production.
Plant Physiol
; 159(4): 1396-407, 2012 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22711743
4.
Author Correction: Biofortification of field-grown cassava by engineering expression of an iron transporter and ferritin.
Nat Biotechnol
; 37(3): 323, 2019 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30787468
5.
Biofortification of field-grown cassava by engineering expression of an iron transporter and ferritin.
Nat Biotechnol
; 37(2): 144-151, 2019 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30692693
6.
Transgenic approaches for cyanogen reduction in cassava.
J AOAC Int
; 90(5): 1450-5, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17955993
7.
Cyanogen Metabolism in Cassava Roots: Impact on Protein Synthesis and Root Development.
Front Plant Sci
; 8: 220, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28286506
8.
Cassava (Manihot esculenta Crantz).
Methods Mol Biol
; 344: 13-24, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17033047
9.
Overexpression of the transporters AtZIP1 and AtMTP1 in cassava changes zinc accumulation and partitioning.
Front Plant Sci
; 6: 492, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26217349
10.
Over-expression of hydroxynitrile lyase in transgenic cassava roots accelerates cyanogenesis and food detoxification.
Plant Biotechnol J
; 2(1): 37-43, 2004 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17166141
11.
Assessment of genetic diversity of sweet potato in Puerto Rico.
PLoS One
; 9(12): e116184, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25551388
12.
Retention during processing and bioaccessibility of ß-carotene in high ß-carotene transgenic cassava root.
J Agric Food Chem
; 60(15): 3861-6, 2012 Apr 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22458891
13.
Transgenic biofortification of the starchy staple cassava (Manihot esculenta) generates a novel sink for protein.
PLoS One
; 6(1): e16256, 2011 Jan 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21283593
14.
The Iron Assimilatory Protein, FEA1, from Chlamydomonas reinhardtii Facilitates Iron-Specific Metal Uptake in Yeast and Plants.
Front Plant Sci
; 2: 67, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22639604
15.
Culturally relevant inquiry-based laboratory module implementations in upper-division genetics and cell biology teaching laboratories.
CBE Life Sci Educ
; 10(3): 287-97, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21885825
16.
The BioCassava plus program: biofortification of cassava for sub-Saharan Africa.
Annu Rev Plant Biol
; 62: 251-72, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21526968
17.
Engineering cyanogen synthesis and turnover in cassava (Manihot esculenta).
Plant Mol Biol
; 56(4): 661-9, 2004 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15630626
18.
Generation of cyanogen-free transgenic cassava.
Planta
; 217(3): 367-73, 2003 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14520563
19.
Development and application of transgenic technologies in cassava.
Plant Mol Biol
; 56(4): 671-88, 2004 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15630627
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