Detalles de la búsqueda
1.
The walnut (Juglans regia) genome sequence reveals diversity in genes coding for the biosynthesis of non-structural polyphenols.
Plant J
; 87(5): 507-32, 2016 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27145194
2.
Proteomic analysis highlights the role of detoxification pathways in increased tolerance to Huanglongbing disease.
BMC Plant Biol
; 16(1): 167, 2016 07 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27465111
3.
Analysis of early host responses for asymptomatic disease detection and management of specialty crops.
Crit Rev Immunol
; 30(3): 277-89, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20370635
4.
Gene regulation in parthenocarpic tomato fruit.
J Exp Bot
; 60(13): 3873-90, 2009.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19700496
5.
Molecular Responses to Small Regulating Molecules against Huanglongbing Disease.
PLoS One
; 11(7): e0159610, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27459099
6.
Pscroph, a parasitic plant EST database enriched for parasite associated transcripts.
BMC Plant Biol
; 5: 24, 2005 Nov 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16288663
7.
YeATS - a tool suite for analyzing RNA-seq derived transcriptome identifies a highly transcribed putative extensin in heartwood/sapwood transition zone in black walnut.
F1000Res
; 4: 155, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26870317
8.
Transcriptome and metabolome analysis of citrus fruit to elucidate puffing disorder.
Plant Sci
; 217-218: 87-98, 2014 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24467900
9.
Gene regulatory networks elucidating huanglongbing disease mechanisms.
PLoS One
; 8(9): e74256, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24086326
10.
Transcriptome profiling of citrus fruit response to huanglongbing disease.
PLoS One
; 7(5): e38039, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22675433
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