Detalles de la búsqueda
1.
Cold-induced calreticulin OsCRT3 conformational changes promote OsCIPK7 binding and temperature sensing in rice.
EMBO J
; 42(1): e110518, 2023 01 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36341575
2.
ABA inhibits myristoylation and induces shuttling of the RGLG1 E3 ligase to promote nuclear degradation of PP2CA.
Plant J
; 98(5): 813-825, 2019 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30730075
3.
Protein S-acyl transferase 15 is involved in seed triacylglycerol catabolism during early seedling growth in Arabidopsis.
J Exp Bot
; 70(19): 5205-5216, 2019 10 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31199467
4.
Analysis of calcium signaling pathways in plants.
Biochim Biophys Acta
; 1820(8): 1283-93, 2012 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22061997
5.
Genomics and localization of the Arabidopsis DHHC-cysteine-rich domain S-acyltransferase protein family.
Plant Physiol
; 160(3): 1597-612, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22968831
6.
Calcium signals: the lead currency of plant information processing.
Plant Cell
; 22(3): 541-63, 2010 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20354197
7.
A Ca2+-sensor switch for tolerance to elevated salt stress in Arabidopsis.
Dev Cell
; 57(17): 2081-2094.e7, 2022 09 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36007523
8.
CBL-mediated targeting of CIPKs facilitates the decoding of calcium signals emanating from distinct cellular stores.
Plant J
; 61(2): 211-22, 2010 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19832944
9.
Plant calcineurin B-like proteins and their interacting protein kinases.
Biochim Biophys Acta
; 1793(6): 985-92, 2009 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19022300
10.
Wounding-Induced Stomatal Closure Requires Jasmonate-Mediated Activation of GORK K+ Channels by a Ca2+ Sensor-Kinase CBL1-CIPK5 Complex.
Dev Cell
; 48(1): 87-99.e6, 2019 01 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30528785
11.
N-terminal S-acylation facilitates tonoplast targeting of the calcium sensor CBL6.
FEBS Lett
; 591(22): 3745-3756, 2017 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29023681
12.
A calcium sensor - protein kinase signaling module diversified in plants and is retained in all lineages of Bikonta species.
Sci Rep
; 6: 31645, 2016 08 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27538881
13.
A new ß-estradiol-inducible vector set that facilitates easy construction and efficient expression of transgenes reveals CBL3-dependent cytoplasm to tonoplast translocation of CIPK5.
Mol Plant
; 6(6): 1814-29, 2013 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23713076
14.
S-acylation-dependent association of the calcium sensor CBL2 with the vacuolar membrane is essential for proper abscisic acid responses.
Cell Res
; 22(7): 1155-68, 2012 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22547024
15.
Dual fatty acyl modification determines the localization and plasma membrane targeting of CBL/CIPK Ca2+ signaling complexes in Arabidopsis.
Plant Cell
; 20(5): 1346-62, 2008 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18502848
16.
The AtGenExpress global stress expression data set: protocols, evaluation and model data analysis of UV-B light, drought and cold stress responses.
Plant J
; 50(2): 347-63, 2007 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17376166
17.
Two calcineurin B-like calcium sensors, interacting with protein kinase CIPK23, regulate leaf transpiration and root potassium uptake in Arabidopsis.
Plant J
; 52(2): 223-39, 2007 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17922773
18.
Alternative complex formation of the Ca-regulated protein kinase CIPK1 controls abscisic acid-dependent and independent stress responses in Arabidopsis.
Plant J
; 48(6): 857-72, 2006 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17092313
19.
Integration and channeling of calcium signaling through the CBL calcium sensor/CIPK protein kinase network.
Planta
; 219(6): 915-24, 2004 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15322881
20.
Calcium sensors and their interacting protein kinases: genomics of the Arabidopsis and rice CBL-CIPK signaling networks.
Plant Physiol
; 134(1): 43-58, 2004 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14730064