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1.
Cell biology of the leaf epidermis: Fate specification, morphogenesis, and coordination.
Plant Cell
; 34(1): 209-227, 2022 01 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34623438
2.
Fluctuating auxin response gradients determine pavement cell-shape acquisition.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(27): 16027-16034, 2020 07 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32571946
3.
A network of stress-related genes regulates hypocotyl elongation downstream of selective auxin perception.
Plant Physiol
; 187(1): 430-445, 2021 09 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34618142
4.
Selective auxin agonists induce specific AUX/IAA protein degradation to modulate plant development.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(13): 6463-6472, 2019 03 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30850516
5.
New fluorescent auxin probes visualise tissue-specific and subcellular distributions of auxin in Arabidopsis.
New Phytol
; 230(2): 535-549, 2021 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33438224
6.
Regulating plant physiology with organic electronics.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 114(18): 4597-4602, 2017 05 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28420793
7.
A role for the auxin precursor anthranilic acid in root gravitropism via regulation of PIN-FORMED protein polarity and relocalisation in Arabidopsis.
New Phytol
; 223(3): 1420-1432, 2019 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31038751
8.
An early secretory pathway mediated by GNOM-LIKE 1 and GNOM is essential for basal polarity establishment in Arabidopsis thaliana.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(7): E806-15, 2015 Feb 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25646449
9.
Small molecules unravel complex interplay between auxin biology and endomembrane trafficking.
J Exp Bot
; 66(16): 4971-82, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25911743
10.
Trafficking modulator TENin1 inhibits endocytosis, causes endomembrane protein accumulation at the pre-vacuolar compartment and impairs gravitropic response in Arabidopsis thaliana.
Biochem J
; 460(2): 177-85, 2014 Jun 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24654932
11.
Solving the Puzzle of Shape Regulation in Plant Epidermal Pavement Cells.
Annu Rev Plant Biol
; 72: 525-550, 2021 06 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34143651
12.
Chloroplast and reactive oxygen species involvement in apoptotic-like programmed cell death in Arabidopsis suspension cultures.
J Exp Bot
; 61(2): 473-82, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19933317
13.
Vacuole Integrity Maintained by DUF300 Proteins Is Required for Brassinosteroid Signaling Regulation.
Mol Plant
; 11(4): 553-567, 2018 04 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29288738
14.
The retraction of the protoplast during PCD is an active, and interruptible, calcium-flux driven process.
Plant Sci
; 260: 50-59, 2017 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28554474
15.
Live cell imaging of FM4-64, a tool for tracing the endocytic pathways in Arabidopsis root cells.
Methods Mol Biol
; 1242: 93-103, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25408447
16.
Using a reverse genetics approach to investigate small-molecule activity.
Methods Mol Biol
; 1056: 51-62, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24306862
17.
Light influences how the fungal toxin deoxynivalenol affects plant cell death and defense responses.
Toxins (Basel)
; 6(2): 679-92, 2014 Feb 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24561479
18.
The fusarium mycotoxin deoxynivalenol can inhibit plant apoptosis-like programmed cell death.
PLoS One
; 8(7): e69542, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23922734
19.
Type and cellular location of reactive oxygen species determine activation or suppression of programmed cell death in Arabidopsis suspension cultures.
Plant Signal Behav
; 5(4): 467-8, 2010 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20383058
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