Detalles de la búsqueda
1.
CRISPR-Cas9-based repeat depletion for high-throughput genotyping of complex plant genomes.
Genome Res
; 33(5): 787-797, 2023 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37127332
2.
The INCREASE project: Intelligent Collections of food-legume genetic resources for European agrofood systems.
Plant J
; 108(3): 646-660, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34427014
3.
Genetic analysis of early phenology in lentil identifies distinct loci controlling component traits.
J Exp Bot
; 73(12): 3963-3977, 2022 06 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35290451
4.
Genetic and gene expression analysis of flowering time regulation by light quality in lentil.
Ann Bot
; 128(4): 481-496, 2021 09 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34185828
5.
Slow darkening of pinto bean seed coat is associated with significant metabolite and transcript differences related to proanthocyanidin biosynthesis.
BMC Genomics
; 19(1): 260, 2018 Apr 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29661146
6.
White seed color in common bean (Phaseolus vulgaris) results from convergent evolution in the P (pigment) gene.
New Phytol
; 219(3): 1112-1123, 2018 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29897103
7.
Reduced response diversity does not negatively impact wheat climate resilience.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(22): 10623-10624, 2019 05 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31138710
8.
Gene-based SNP discovery in tepary bean (Phaseolus acutifolius) and common bean (P. vulgaris) for diversity analysis and comparative mapping.
BMC Genomics
; 17: 239, 2016 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26979462
9.
Wild Help for Enhancing Genetic Resistance in Lentil Against Fungal Diseases.
Curr Issues Mol Biol
; 19: 3-6, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26363611
10.
Genome wide SNP identification in chickpea for use in development of a high density genetic map and improvement of chickpea reference genome assembly.
BMC Genomics
; 15: 708, 2014 Aug 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25150411
11.
Gene-based SNP discovery and genetic mapping in pea.
Theor Appl Genet
; 127(10): 2225-41, 2014 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25119872
12.
Genetic diversity and association mapping of iron and zinc concentrations in chickpea (Cicer arietinum L.).
Genome
; 57(8): 459-68, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25434748
13.
Understanding genome structure facilitates the use of wild lentil germplasm for breeding: A case study with shattering loci.
Plant Genome
; : e20455, 2024 May 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38747009
14.
Ancient orphan crop joins modern era: gene-based SNP discovery and mapping in lentil.
BMC Genomics
; 14: 192, 2013 Mar 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23506258
15.
Identification of Lens culinaris defense genes responsive to the anthracnose pathogen Colletotrichum truncatum.
BMC Genet
; 14: 31, 2013 Apr 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23631759
16.
Genotypic abundance of carotenoids and polyphenolics in the hull of field pea (Pisum sativum L.).
J Sci Food Agric
; 93(3): 463-70, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22806437
17.
Focusing the GWAS Lens on days to flower using latent variable phenotypes derived from global multienvironment trials.
Plant Genome
; 16(1): e20269, 2023 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36284473
18.
RNA-Seq and Gene Ontology Analysis Reveal Differences Associated With Low R/FR-Induced Shade Responses in Cultivated Lentil and a Wild Relative.
Front Genet
; 13: 891702, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35795209
19.
An evolutionary look into the history of lentil reveals unexpected diversity.
Evol Appl
; 15(8): 1313-1325, 2022 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36051460
20.
UAV Image-Based Crop Growth Analysis of 3D-Reconstructed Crop Canopies.
Plants (Basel)
; 11(20)2022 Oct 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36297713