Detalles de la búsqueda
1.
A Conserved Oomycete CRN Effector Targets Tomato TCP14-2 to Enhance Virulence.
Mol Plant Microbe Interact
; 34(3): 309-318, 2021 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33258418
2.
Host susceptibility factors render ripe tomato fruit vulnerable to fungal disease despite active immune responses.
J Exp Bot
; 72(7): 2696-2709, 2021 03 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33462583
3.
Characterization of CRISPR Mutants Targeting Genes Modulating Pectin Degradation in Ripening Tomato.
Plant Physiol
; 179(2): 544-557, 2019 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30459263
4.
A DEMETER-like DNA demethylase governs tomato fruit ripening.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(34): 10804-9, 2015 Aug 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26261318
5.
Quantitative analysis of the tomato nuclear proteome during Phytophthora capsici infection unveils regulators of immunity.
New Phytol
; 215(1): 309-322, 2017 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28394025
6.
DNA-binding protein prediction using plant specific support vector machines: validation and application of a new genome annotation tool.
Nucleic Acids Res
; 43(22): e158, 2015 Dec 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26304539
7.
A naturally occurring epigenetic mutation in a gene encoding an SBP-box transcription factor inhibits tomato fruit ripening.
Nat Genet
; 38(8): 948-52, 2006 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16832354
8.
Network inference analysis identifies an APRR2-like gene linked to pigment accumulation in tomato and pepper fruits.
Plant Physiol
; 161(3): 1476-85, 2013 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23292788
9.
Transcriptional control of fleshy fruit development and ripening.
J Exp Bot
; 65(16): 4527-41, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25080453
10.
Regulation of ripening and opportunities for control in tomato and other fruits.
Plant Biotechnol J
; 11(3): 269-78, 2013 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22958755
11.
High-resolution mapping of a fruit firmness-related quantitative trait locus in tomato reveals epistatic interactions associated with a complex combinatorial locus.
Plant Physiol
; 159(4): 1644-57, 2012 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22685170
12.
Analysis of ripening-related gene expression in papaya using an Arabidopsis-based microarray.
BMC Plant Biol
; 12: 242, 2012 Dec 21.
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| MEDLINE | ID: mdl-23256600
13.
An ethylene response factor (ERF5) promoting adaptation to drought and salt tolerance in tomato.
Plant Cell Rep
; 31(2): 349-60, 2012 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22038370
14.
A SQUAMOSA MADS box gene involved in the regulation of anthocyanin accumulation in bilberry fruits.
Plant Physiol
; 153(4): 1619-29, 2010 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20566708
15.
A SEPALLATA gene is involved in the development and ripening of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) fruit, a non-climacteric tissue.
J Exp Bot
; 62(3): 1179-88, 2011 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-21115665
16.
Evaluation of in ovo Bacillus spp. based probiotic administration on horizontal transmission of virulent Escherichia coli in neonatal broiler chickens.
Poult Sci
; 98(12): 6483-6491, 2019 Dec 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-31549175
17.
Fruit Softening: Revisiting the Role of Pectin.
Trends Plant Sci
; 23(4): 302-310, 2018 04.
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| MEDLINE | ID: mdl-29429585
18.
Impact of hemoglobin levels on outcomes of adjuvant chemotherapy in resected non-small cell lung cancer: the JBR.10 trial experience.
Lung Cancer
; 55(3): 357-63, 2007 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17141357
19.
Genetic improvement of tomato by targeted control of fruit softening.
Nat Biotechnol
; 34(9): 950-2, 2016 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27454737
20.
Requirement of CHROMOMETHYLASE3 for somatic inheritance of the spontaneous tomato epimutation Colourless non-ripening.
Sci Rep
; 5: 9192, 2015 Mar 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25778911