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1.
Combining quantitative trait locus mapping with multiomics profiling reveals genetic control of corn leaf aphid (Rhopalosiphum maidis) resistance in maize.
J Exp Bot
; 74(12): 3749-3764, 2023 06 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36964900
2.
A straight-forward seed production technology system for foxtail millet (Setaria italica).
J Integr Plant Biol
; 65(9): 2023-2035, 2023 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37154486
3.
Linkage mapping combined with GWAS revealed the genetic structural relationship and candidate genes of maize flowering time-related traits.
BMC Plant Biol
; 22(1): 328, 2022 Jul 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35799118
4.
Establishment of an efficient seed fluorescence reporter-assisted CRISPR/Cas9 gene editing in maize.
J Integr Plant Biol
; 63(9): 1671-1680, 2021 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33650757
5.
Genome-wide association study dissects yield components associated with low-phosphorus stress tolerance in maize.
Theor Appl Genet
; 131(8): 1699-1714, 2018 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29754325
6.
CRISPR/Cas9-mediated genome editing in plants.
Methods
; 121-122: 94-102, 2017 05 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28315486
7.
Engineering null mutants in ZmFER1 confers resistance to ear rot caused by Fusarium verticillioides in maize.
Plant Biotechnol J
; 20(11): 2045-2047, 2022 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36005383
8.
Targeted generation of Null Mutants in ZmGDIα confers resistance against maize rough dwarf disease without agronomic penalty.
Plant Biotechnol J
; 20(5): 803-805, 2022 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35178853
9.
RNA-guided Cas9 as an in vivo desired-target mutator in maize.
Plant Biotechnol J
; 15(12): 1566-1576, 2017 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28379609
10.
Enhancing genetic gain in the era of molecular breeding.
J Exp Bot
; 68(11): 2641-2666, 2017 05 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28830098
11.
Genetic architecture of the maize kernel row number revealed by combining QTL mapping using a high-density genetic map and bulked segregant RNA sequencing.
BMC Genomics
; 17(1): 915, 2016 11 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27842488
12.
Strand-specific RNA-Seq transcriptome analysis of genotypes with and without low-phosphorus tolerance provides novel insights into phosphorus-use efficiency in maize.
BMC Plant Biol
; 16(1): 222, 2016 10 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27724863
13.
Fine mapping of a quantitative trait locus conferring resistance to maize rough dwarf disease.
Theor Appl Genet
; 129(12): 2333-2342, 2016 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27544523
14.
Identification and functional characterization of the AGO1 ortholog in maize.
J Integr Plant Biol
; 58(8): 749-58, 2016 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26848539
15.
Supersweet and waxy: meeting the diverse demands for specialty maize by genome editing.
Plant Biotechnol J
; 17(10): 1853-1855, 2019 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31050154
16.
bHLH122 is important for drought and osmotic stress resistance in Arabidopsis and in the repression of ABA catabolism.
New Phytol
; 201(4): 1192-1204, 2014 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24261563
17.
Kernel number as a positive target trait for prediction of hybrid performance under low-nitrogen stress as revealed by diallel analysis under contrasting nitrogen conditions.
Breed Sci
; 64(4): 389-98, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25914594
18.
Meta-analysis and candidate gene mining of low-phosphorus tolerance in maize.
J Integr Plant Biol
; 56(3): 262-70, 2014 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24433531
19.
Identification of promoter motifs regulating ZmeIF4E expression level involved in maize rough dwarf disease resistance in maize (Zea Mays L.).
Mol Genet Genomics
; 288(3-4): 89-99, 2013 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23474695
20.
Combined small RNA and degradome sequencing reveals novel miRNAs and their targets in response to low nitrate availability in maize.
Ann Bot
; 112(3): 633-42, 2013 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23788746