Detalles de la búsqueda
1.
Loss-of-function of SAWTOOTH 1 affects leaf dorsiventrality genes to promote leafy heads in lettuce.
Plant Cell
; 34(11): 4329-4347, 2022 10 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35916734
2.
Upregulation of a KN1 homolog by transposon insertion promotes leafy head development in lettuce.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(52): 33668-33678, 2020 12 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33288708
3.
The upregulated LsKN1 gene transforms pinnately to palmately lobed leaves through auxin, gibberellin, and leaf dorsiventrality pathways in lettuce.
Plant Biotechnol J
; 20(9): 1756-1769, 2022 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35634731
4.
The alternative reality of plant mitochondrial DNA: One ring does not rule them all.
PLoS Genet
; 15(8): e1008373, 2019 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31469821
5.
Drone phenotyping and machine learning enable discovery of loci regulating daily floral opening in lettuce.
J Exp Bot
; 72(8): 2979-2994, 2021 04 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33681981
6.
Quantitative Trait Loci and Candidate Genes Associated with Photoperiod Sensitivity in Lettuce (Lactuca spp.).
Theor Appl Genet
; 134(10): 3473-3487, 2021 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34245320
7.
Characterization of four polymorphic genes controlling red leaf colour in lettuce that have undergone disruptive selection since domestication.
Plant Biotechnol J
; 18(2): 479-490, 2020 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31325407
8.
The LsVe1L allele provides a molecular marker for resistance to Verticillium dahliae race 1 in lettuce.
BMC Plant Biol
; 19(1): 305, 2019 Jul 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31291883
9.
Correction to: The LsVe1L allele provides a molecular marker for resistance to Verticillium dahliae race 1 in lettuce.
BMC Plant Biol
; 19(1): 374, 2019 08 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31451107
10.
Hypersensitivity to triforine in lettuce is triggered by a TNL gene through the disease-resistance pathway.
Plant Biotechnol J
; 19(11): 2144-2146, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34363733
11.
Leaf cuticular wax composition of a genetically diverse collection of lettuce (Lactuca sativa L.) cultivars evaluated under field conditions.
Heliyon
; 10(5): e27226, 2024 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38463774
12.
PhytoOracle: Scalable, modular phenomics data processing pipelines.
Front Plant Sci
; 14: 1112973, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36950362
13.
A Composite Analysis of Flowering Time Regulation in Lettuce.
Front Plant Sci
; 12: 632708, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33763095
14.
Analyses of synteny between Arabidopsis thaliana and species in the Asteraceae reveal a complex network of small syntenic segments and major chromosomal rearrangements.
Genetics
; 173(4): 2227-35, 2006 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16783026
15.
RNA sequencing provides insights into the evolution of lettuce and the regulation of flavonoid biosynthesis.
Nat Commun
; 8(1): 2264, 2017 12 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29273740
16.
Genome assembly with in vitro proximity ligation data and whole-genome triplication in lettuce.
Nat Commun
; 8: 14953, 2017 04 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28401891
17.
Dm3 is one member of a large constitutively expressed family of nucleotide binding site-leucine-rich repeat encoding genes.
Mol Plant Microbe Interact
; 15(3): 251-61, 2002 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11952128
18.
Consequences of normalizing transcriptomic and genomic libraries of plant genomes using a duplex-specific nuclease and tetramethylammonium chloride.
PLoS One
; 8(2): e55913, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23409088
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