Detalles de la búsqueda
1.
Crop domestication as a step toward reproductive isolation.
Am J Bot;
110(7): e16173, 2023 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37087742
2.
Editorial: Mobile Elements and Plant Genome Evolution, Comparative Analyzes and Computational Tools.
Front Plant Sci;
12: 735134, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34630484
3.
Yam genomics supports West Africa as a major cradle of crop domestication.
Sci Adv;
5(5): eaaw1947, 2019 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31114806
4.
Assessing the Response of Small RNA Populations to Allopolyploidy Using Resynthesized Brassica napus Allotetraploids.
Mol Biol Evol;
36(4): 709-726, 2019 04 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30657939
5.
Systematic comparison of small RNA library preparation protocols for next-generation sequencing.
BMC Genomics;
19(1): 118, 2018 02 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29402217
6.
Molecular basis of African yam domestication: analyses of selection point to root development, starch biosynthesis, and photosynthesis related genes.
BMC Genomics;
18(1): 782, 2017 Oct 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29025393
7.
Polyploidy and interspecific hybridization: partners for adaptation, speciation and evolution in plants.
Ann Bot;
120(2): 183-194, 2017 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28854567
8.
The bright side of transposons in crop evolution.
Brief Funct Genomics;
13(4): 276-95, 2014 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24681749
9.
Allopolyploidy has a moderate impact on restructuring at three contrasting transposable element insertion sites in resynthesized Brassica napus allotetraploids.
New Phytol;
198(2): 593-604, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23384044
10.
The evolution of flower development: current understanding and future challenges.
Ann Bot;
107(9): 1427-31, 2011 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21793247
11.
BraSto, a Stowaway MITE from Brassica: recently active copies preferentially accumulate in the gene space.
Plant Mol Biol;
77(1-2): 59-75, 2011 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21626236
12.
Analysis of gene expression in resynthesized Brassica napus allotetraploids: transcriptional changes do not explain differential protein regulation.
New Phytol;
186(1): 216-27, 2010 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20100210
13.
Impact of transposable elements on the organization and function of allopolyploid genomes.
New Phytol;
186(1): 37-45, 2010 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20002321
14.
Contrasting evolutionary patterns and target specificities among three Tourist-like MITE families in the maize genome.
Plant Mol Biol;
71(1-2): 99-114, 2009 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19533380
15.
The CACTA transposon Bot1 played a major role in Brassica genome divergence and gene proliferation.
Plant J;
56(6): 1030-44, 2008 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18764926
16.
Repetitive sequence-derived markers tag centromeres and telomeres and provide insights into chromosome evolution in Brassica napus.
Chromosome Res;
16(5): 683-700, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18535916
17.
Differential regulation of gene products in newly synthesized Brassica napus allotetraploids is not related to protein function nor subcellular localization.
BMC Genomics;
8: 56, 2007 Feb 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17313678
18.
The genomic organization of retrotransposons in Brassica oleracea.
Plant Mol Biol;
59(6): 839-51, 2005 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16307361
19.
The diversity of retroelements in diploid and allotetraploid Brassica species.
Plant Mol Biol;
54(6): 895-909, 2004 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15612105
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