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1.
High-Throughput Screening and Characterization of a High-Density Soybean Mutant Library Elucidate the Biosynthesis Pathway of Triterpenoid Saponins.
Plant Cell Physiol
; 60(5): 1082-1097, 2019 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30753604
2.
Sucrose supply from leaves is required for aerenchymatous phellem formation in hypocotyl of soybean under waterlogged conditions.
Ann Bot
; 121(4): 723-732, 2018 03 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29370345
3.
Transcriptomic analysis reveals the flooding tolerant mechanism in flooding tolerant line and abscisic acid treated soybean.
Plant Mol Biol
; 93(4-5): 479-496, 2017 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28012053
4.
Regulatory modules controlling maize inflorescence architecture.
Genome Res
; 24(3): 431-43, 2014 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24307553
5.
Quantitative proteomics reveals that peroxidases play key roles in post-flooding recovery in soybean roots.
J Proteome Res
; 13(12): 5812-28, 2014 Dec 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25284625
6.
Analysis of flooding-responsive proteins localized in the nucleus of soybean root tips.
Mol Biol Rep
; 41(2): 1127-39, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24385303
7.
Assessing genetic diversity and geographical differentiation in a global collection of wild soybean (Glycine soja Sieb. et Zucc.) and assigning a mini-core collection.
DNA Res
; 31(2)2024 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38490815
8.
The synthesis of cytosolic ascorbate peroxidases in germinating seeds and seedlings of soybean and their behavior under flooding stress.
Biosci Biotechnol Biochem
; 77(11): 2205-9, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24200779
9.
Proteomics techniques for the development of flood tolerant crops.
J Proteome Res
; 11(1): 68-78, 2012 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22029422
10.
Characterization of a novel flooding stress-responsive alcohol dehydrogenase expressed in soybean roots.
Plant Mol Biol
; 77(3): 309-22, 2011 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21811849
11.
Molecular Basis Underlying Common Cutworm Resistance of the Primitive Soybean Landrace Peking.
Front Genet
; 11: 581917, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33304385
12.
A cellulose synthase-derived enzyme catalyses 3-O-glucuronosylation in saponin biosynthesis.
Nat Commun
; 11(1): 5664, 2020 11 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33199711
13.
Involvement of two rice ETHYLENE INSENSITIVE3-LIKE genes in wound signaling.
Mol Genet Genomics
; 282(5): 517-29, 2009 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19798512
14.
Cytosolic ascorbate peroxidase 2 (cAPX 2) is involved in the soybean response to flooding.
Phytochemistry
; 69(6): 1295-303, 2008 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18308350
15.
Analyses of flooding tolerance of soybean varieties at emergence and varietal differences in their proteomes.
Phytochemistry
; 106: 25-36, 2014 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25053003
16.
Organ-specific proteomic analysis of drought-stressed soybean seedlings.
J Proteomics
; 75(6): 1906-23, 2012 Mar 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22245419
17.
Organ-specific proteomics analysis for identification of response mechanism in soybean seedlings under flooding stress.
J Proteomics
; 75(18): 5706-23, 2012 Oct 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22850269
18.
Comprehensive analysis of endoplasmic reticulum-enriched fraction in root tips of soybean under flooding stress using proteomics techniques.
J Proteomics
; 77: 531-60, 2012 Dec 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23041469
19.
Characterization of calnexin in soybean roots and hypocotyls under osmotic stress.
Phytochemistry
; 74: 20-9, 2012 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22169501
20.
A comparative proteomic analysis of the early response to compatible symbiotic bacteria in the roots of a supernodulating soybean variety.
J Proteomics
; 75(3): 819-32, 2012 Jan 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22005398