Detalles de la búsqueda
1.
Diverging cell wall strategies for drought adaptation in two maize inbreds with contrasting lodging resistance.
Plant Cell Environ
; 47(5): 1747-1768, 2024 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38317308
2.
Non-invasive monitoring of tomato graft dynamics using thermography and fluorescence quantum yields measurements.
Physiol Plant
; 175(3): e13935, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37198957
3.
Class III peroxidases in cellulose deficient cultured maize cells during cell wall remodeling.
Physiol Plant
; 164(1): 45-55, 2018 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29464727
4.
The biosynthesis and wall-binding of hemicelluloses in cellulose-deficient maize cells: an example of metabolic plasticity.
J Integr Plant Biol
; 57(4): 373-87, 2015 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25611087
5.
Ectopic lignification in primary cellulose-deficient cell walls of maize cell suspension cultures.
J Integr Plant Biol
; 57(4): 357-72, 2015 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25735403
6.
The graft framework: Quantitative changes in cell wall matrix polysaccharides throughout the tomato graft union formation.
Carbohydr Polym
; 276: 118781, 2022 Jan 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34823794
7.
Histological Changes Associated with the Graft Union Development in Tomato.
Plants (Basel)
; 9(11)2020 Nov 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33153061
8.
The role of cell wall phenolics during the early remodelling of cellulose-deficient maize cells.
Phytochemistry
; 170: 112219, 2020 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31794882
9.
Necrotic and Cytolytic Activity on Grapevine Leaves Produced by Nep1-Like Proteins of Diplodia seriata.
Front Plant Sci
; 10: 1282, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31749815
10.
Habituation of bean (Phaseolus vulgaris) cell cultures to Quinclorac and analysis of the subsequent cell wall modifications.
Ann Bot
; 101(9): 1329-39, 2008 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18408242
11.
Cell wall modifications of bean (Phaseolus vulgaris) cell suspensions during habituation and dehabituation to dichlobenil.
Physiol Plant
; 114(2): 182-191, 2002 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11903965
12.
Early cell-wall modifications of maize cell cultures during habituation to dichlobenil.
J Plant Physiol
; 171(2): 127-35, 2014 Jan 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24331427
13.
Deepening into the proteome of maize cells habituated to the cellulose biosynthesis inhibitor dichlobenil.
Plant Signal Behav
; 6(1): 143-6, 2011 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21248490
14.
Changes in cinnamic acid derivatives associated with the habituation of maize cells to dichlobenil.
Mol Plant
; 4(5): 869-78, 2011 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21571813
15.
Unraveling the biochemical and molecular networks involved in maize cell habituation to the cellulose biosynthesis inhibitor dichlobenil.
Mol Plant
; 3(5): 842-53, 2010 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20534772
16.
The phenolic profile of maize primary cell wall changes in cellulose-deficient cell cultures.
Phytochemistry
; 71(14-15): 1684-9, 2010 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20638694
17.
Novel type II cell wall architecture in dichlobenil-habituated maize calluses.
Planta
; 229(3): 617-31, 2009 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19048286
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