Detalles de la búsqueda
1.
Mitochondrial genomic data are effective at placing mycoheterotrophic lineages in plant phylogeny.
New Phytol
; 236(5): 1908-1921, 2022 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35731179
2.
Assessment of stream macroinvertebrate communities with eDNA is not congruent with tissue-based metabarcoding.
Mol Ecol
; 30(13): 3239-3251, 2021 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32799390
3.
A Sequel to Sanger: amplicon sequencing that scales.
BMC Genomics
; 19(1): 219, 2018 Mar 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29580219
4.
On the brink: the highly reduced plastomes of nonphotosynthetic Ericaceae.
New Phytol
; 216(1): 254-266, 2017 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28731202
5.
The endosymbiont of Epithemia clementina is specialized for nitrogen fixation within a photosynthetic eukaryote.
ISME Commun
; 4(1): ycae055, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38707843
6.
Plastid genome evolution across the genus Cuscuta (Convolvulaceae): two clades within subgenus Grammica exhibit extensive gene loss.
J Exp Bot
; 64(4): 977-89, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23349139
7.
The endosymbiont of Epithemia clementina is specialized for nitrogen fixation within a photosynthetic eukaryote.
bioRxiv
; 2023 Apr 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37066385
8.
Comparing the transmission potential from sequence and surveillance data of 2009 North American influenza pandemic waves.
Infect Dis Model
; 8(1): 240-252, 2023 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36844759
9.
Direct long read visualization reveals metabolic interplay between two antimalarial drug targets.
bioRxiv
; 2023 Dec 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36824743
10.
Plastid genome evolution in mycoheterotrophic Ericaceae.
Plant Mol Biol
; 79(1-2): 5-20, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22442035
11.
Loss of all plastid ndh genes in Gnetales and conifers: extent and evolutionary significance for the seed plant phylogeny.
Curr Genet
; 55(3): 323-37, 2009 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19449185
12.
Validation of COI metabarcoding primers for terrestrial arthropods.
PeerJ
; 7: e7745, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31608170
13.
Metabarcoding a diverse arthropod mock community.
Mol Ecol Resour
; 19(3): 711-727, 2019 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30779309
14.
Convergent Plastome Evolution and Gene Loss in Holoparasitic Lennoaceae.
Genome Biol Evol
; 10(10): 2663-2670, 2018 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30169817
15.
Finding the pond through the weeds: eDNA reveals underestimated diversity of pondweeds.
Appl Plant Sci
; 6(5): e01155, 2018 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30131897
16.
Escaping introns in COI through cDNA barcoding of mushrooms: Pleurotus as a test case.
Ecol Evol
; 7(17): 6972-6980, 2017 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28904776
17.
Testing the Efficacy of DNA Barcodes for Identifying the Vascular Plants of Canada.
PLoS One
; 12(1): e0169515, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28072819
18.
Using herbarium-derived DNAs to assemble a large-scale DNA barcode library for the vascular plants of Canada.
Appl Plant Sci
; 5(12)2017 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29299394
19.
Correction: Authentication of Herbal Supplements Using Next-Generation Sequencing.
PLoS One
; 11(12): e0168628, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27959957
20.
Authentication of Herbal Supplements Using Next-Generation Sequencing.
PLoS One
; 11(5): e0156426, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27227830
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