Detalles de la búsqueda
1.
Maize domestication phenotypes reveal strigolactone networks coordinating grain size evolution with kernel-bearing cupule architecture.
Plant Cell
; 35(3): 1013-1037, 2023 03 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36573016
2.
A carlactonoic acid methyltransferase that contributes to the inhibition of shoot branching in Arabidopsis.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 119(14): e2111565119, 2022 04 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35344437
3.
Transcriptome analysis of the phosphate starvation response sheds light on strigolactone biosynthesis in rice.
Plant J
; 114(2): 355-370, 2023 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36775978
4.
Individual lipid transfer proteins from Tanacetum parthenium show different specificity for extracellular accumulation of sesquiterpenes.
Plant Mol Biol
; 111(1-2): 153-166, 2023 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36255594
5.
The Capsicum terpenoid biosynthetic module is affected by spider-mite herbivory.
Plant Mol Biol
; 113(4-5): 303-321, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37995005
6.
Role of Strigolactones in the Host Specificity of Broomrapes and Witchweeds.
Plant Cell Physiol
; 64(9): 936-954, 2023 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37319019
7.
Tomato geranylgeranyl diphosphate synthase isoform 1 is involved in the stress-triggered production of diterpenes in leaves and strigolactones in roots.
New Phytol
; 239(6): 2292-2306, 2023 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37381102
8.
Can biochemical traits bridge the gap between genomics and plant performance? A study in rice under drought.
Plant Physiol
; 189(2): 1139-1152, 2022 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35166848
9.
High-energy-level metabolism and transport occur at the transition from closed to open flowers.
Plant Physiol
; 190(1): 319-339, 2022 08 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35640120
10.
Terpene synthases in cucumber (Cucumis sativus) and their contribution to herbivore-induced volatile terpenoid emission.
New Phytol
; 233(2): 862-877, 2022 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34668204
11.
The tomato cytochrome P450 CYP712G1 catalyses the double oxidation of orobanchol en route to the rhizosphere signalling strigolactone, solanacol.
New Phytol
; 235(5): 1884-1899, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35612785
12.
Adaptation of the parasitic plant lifecycle: germination is controlled by essential host signaling molecules.
Plant Physiol
; 185(4): 1292-1308, 2021 04 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33793901
13.
Integrating structure-based machine learning and co-evolution to investigate specificity in plant sesquiterpene synthases.
PLoS Comput Biol
; 17(3): e1008197, 2021 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33750949
14.
Phosphate Suppression of Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis Involves Gibberellic Acid Signaling.
Plant Cell Physiol
; 62(6): 959-970, 2021 Oct 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34037236
15.
The role of strigolactones in P deficiency induced transcriptional changes in tomato roots.
BMC Plant Biol
; 21(1): 349, 2021 Jul 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34301182
16.
Are sesquiterpene lactones the elusive KARRIKIN-INSENSITIVE2 ligand?
Planta
; 253(2): 54, 2021 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33521891
17.
UPLC-MS/MS analysis and biological activity of the potato cyst nematode hatching stimulant, solanoeclepin A, in the root exudate of Solanum spp.
Planta
; 254(6): 112, 2021 Nov 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34727239
18.
Drought tolerance in selected aerobic and upland rice varieties is driven by different metabolic and antioxidative responses.
Planta
; 254(1): 13, 2021 Jun 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34173050
19.
Characterization of growth and development of sorghum genotypes with differential susceptibility to Striga hermonthica.
J Exp Bot
; 72(22): 7970-7983, 2021 12 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34410382
20.
Strigolactones regulate sepal senescence in Arabidopsis.
J Exp Bot
; 72(15): 5462-5477, 2021 07 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33970249