Detalles de la búsqueda
1.
Integrated metabolomics and transcriptomics reveal enhanced specialized metabolism in Medicago truncatula root border cells.
Plant Physiol
; 167(4): 1699-716, 2015 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25667316
2.
Modernizing and harmonizing regulatory data requirements for genetically modified crops-perspectives from a workshop.
Front Bioeng Biotechnol
; 12: 1394704, 2024.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38798956
3.
Genomic and coexpression analyses predict multiple genes involved in triterpene saponin biosynthesis in Medicago truncatula.
Plant Cell
; 22(3): 850-66, 2010 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20348429
4.
A large-scale genetic screen in Arabidopsis to identify genes involved in pollen exine production.
Plant Physiol
; 157(2): 947-70, 2011 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21849515
5.
LAP5 and LAP6 encode anther-specific proteins with similarity to chalcone synthase essential for pollen exine development in Arabidopsis.
Plant Physiol
; 153(3): 937-55, 2010 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20442277
6.
Environmental Fate and Dissipation of Applied dsRNA in Soil, Aquatic Systems, and Plants.
Front Plant Sci
; 11: 21, 2020.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32117368
7.
LAP3, a novel plant protein required for pollen development, is essential for proper exine formation.
Sex Plant Reprod
; 22(3): 167-77, 2009 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20033437
8.
Pathogenicity of Pseudomonas syringae pv. tomato on tomato seedlings: phenotypic and gene expression analyses of the virulence function of coronatine.
Mol Plant Microbe Interact
; 21(4): 383-95, 2008 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18321184
9.
MedicCyc: a biochemical pathway database for Medicago truncatula.
Bioinformatics
; 23(11): 1418-23, 2007 Jun 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17344243
10.
Methods, applications and concepts of metabolite profiling: secondary metabolism.
EXS
; 97: 195-212, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17432269
11.
Integrating profiling data: using linear correlation to reveal coregulation of transcript and metabolites.
Methods Mol Biol
; 358: 77-85, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17035681
12.
Metabolomics data analysis, visualization, and integration.
Methods Mol Biol
; 406: 409-36, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18287705
13.
In situ reverse transcription PCR on plant tissues.
Methods Mol Biol
; 334: 181-98, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16861764
14.
Mild reductions in mitochondrial NAD-dependent isocitrate dehydrogenase activity result in altered nitrate assimilation and pigmentation but do not impact growth.
Mol Plant
; 3(1): 156-73, 2010 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20035036
15.
Mild reductions in mitochondrial citrate synthase activity result in a compromised nitrate assimilation and reduced leaf pigmentation but have no effect on photosynthetic performance or growth.
Plant Physiol
; 147(1): 115-27, 2008 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18359839
16.
Decreased expression of cytosolic pyruvate kinase in potato tubers leads to a decline in pyruvate resulting in an in vivo repression of the alternative oxidase.
Plant Physiol
; 148(3): 1640-54, 2008 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18829984
17.
NAD-dependent isocitrate dehydrogenase mutants of Arabidopsis suggest the enzyme is not limiting for nitrogen assimilation.
Plant Physiol
; 144(3): 1546-58, 2007 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17468208
18.
Arabidopsis seed development and germination is associated with temporally distinct metabolic switches.
Plant Physiol
; 142(3): 839-54, 2006 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16963520
19.
The Agrobacterium vitis T-6b oncoprotein induces auxin-independent cell expansion in tobacco.
Plant J
; 45(6): 1017-27, 2006 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16507091
20.
Integrated analysis of metabolite and transcript levels reveals the metabolic shifts that underlie tomato fruit development and highlight regulatory aspects of metabolic network behavior.
Plant Physiol
; 142(4): 1380-96, 2006 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17071647