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1.
Wheat with greatly reduced accumulation of free asparagine in the grain, produced by CRISPR/Cas9 editing of asparagine synthetase gene TaASN2.
Plant Biotechnol J
; 19(8): 1602-1613, 2021 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33638281
2.
Contrasting gene expression patterns in grain of high and low asparagine wheat genotypes in response to sulphur supply.
BMC Genomics
; 20(1): 628, 2019 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31370780
3.
Field assessment of genome-edited, low asparagine wheat: Europe's first CRISPR wheat field trial.
Plant Biotechnol J
; 21(6): 1097-1099, 2023 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36759345
4.
Effects of abiotic stress and crop management on cereal grain composition: implications for food quality and safety.
J Exp Bot
; 66(5): 1145-56, 2015 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25428997
5.
Reducing Dietary Acrylamide Exposure from Wheat Products through Crop Management and Imaging.
J Agric Food Chem
; 2023 Feb 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36745538
6.
Genetic control of grain amino acid composition in a UK soft wheat mapping population.
Plant Genome
; 16(4): e20335, 2023 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37138544
7.
Overexpression of GCN2-type protein kinase in wheat has profound effects on free amino acid concentration and gene expression.
Plant Biotechnol J
; 10(3): 328-40, 2012 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22070093
8.
The acrylamide problem: a plant and agronomic science issue.
J Exp Bot
; 63(8): 2841-51, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22345642
9.
Effects of variety, year of cultivation and sulphur supply on the accumulation of free asparagine in the grain of commercial wheat varieties.
Food Chem
; 239: 304-313, 2018 Jan 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28873573
10.
Construction of a network describing asparagine metabolism in plants and its application to the identification of genes affecting asparagine metabolism in wheat under drought and nutritional stress.
Food Energy Secur
; 7(1): e00126, 2018 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29938110
11.
Genomic, Biochemical, and Modeling Analyses of Asparagine Synthetases from Wheat.
Front Plant Sci
; 8: 2237, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29379512
12.
Effects of Fungicide Treatment on Free Amino Acid Concentration and Acrylamide-Forming Potential in Wheat.
J Agric Food Chem
; 64(51): 9689-9696, 2016 Dec 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27977182
13.
Changes in Free Amino Acid Concentration in Rye Grain in Response to Nitrogen and Sulfur Availability, and Expression Analysis of Genes Involved in Asparagine Metabolism.
Front Plant Sci
; 7: 917, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27446147
14.
Food safety: Structure and expression of the asparagine synthetase gene family of wheat.
J Cereal Sci
; 68: 122-131, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27110058
15.
Reducing the potential for processing contaminant formation in cereal products.
J Cereal Sci
; 59(3): 382-392, 2014 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24882936
16.
Discovering study-specific gene regulatory networks.
PLoS One
; 9(9): e106524, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25191999
17.
Free amino acids and sugars in rye grain: implications for acrylamide formation.
J Agric Food Chem
; 58(3): 1959-69, 2010 Feb 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20055414
18.
Effects of genotype and environment on free amino acid levels in wheat grain: implications for acrylamide formation during processing.
J Agric Food Chem
; 57(3): 1013-21, 2009 Feb 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19143525
19.
Reducing acrylamide precursors in raw materials derived from wheat and potato.
J Agric Food Chem
; 56(15): 6167-72, 2008 Aug 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18624429
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