Detalles de la búsqueda
1.
A chickpea genetic variation map based on the sequencing of 3,366 genomes.
Nature
; 599(7886): 622-627, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34759320
2.
Transcriptome-wide association mapping provides insights into the genetic basis and candidate genes governing flowering, maturity and seed weight in rice bean (Vigna umbellata).
BMC Plant Biol
; 24(1): 379, 2024 May 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38720284
3.
The chickpea WIP2 gene underlying a major QTL contributes to lateral root development.
J Exp Bot
; 75(2): 642-657, 2024 Jan 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37158162
4.
Evolution of pathogenicity-associated genes in Rhizoctonia solani AG1-IA by genome duplication and transposon-mediated gene function alterations.
BMC Biol
; 21(1): 15, 2023 02 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36721195
5.
The R2R3-MYB-SG7 transcription factor CaMYB39 orchestrates surface phenylpropanoid metabolism and pathogen resistance in chickpea.
New Phytol
; 238(2): 798-816, 2023 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36683398
6.
MicroRNA397 regulates tolerance to drought and fungal infection by regulating lignin deposition in chickpea root.
Plant Cell Environ
; 46(11): 3501-3517, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37427826
7.
Biochemical analysis of anthocyanin and proanthocyanidin and their regulation in determining chickpea flower and seed coat colour.
J Exp Bot
; 74(1): 130-148, 2023 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36205079
8.
Author Correction: A chickpea genetic variation map based on the sequencing of 3,366 genomes.
Nature
; 604(7905): E12, 2022 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35338354
9.
The MicroRNA397b -LACCASE2 Module Regulates Root Lignification under Water and Phosphate Deficiency.
Plant Physiol
; 182(3): 1387-1403, 2020 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31949029
10.
Root-specific expression of chickpea cytokinin oxidase/dehydrogenase 6 leads to enhanced root growth, drought tolerance and yield without compromising nodulation.
Plant Biotechnol J
; 18(11): 2225-2240, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32181964
11.
CBL-interacting protein kinase 25 contributes to root meristem development.
J Exp Bot
; 70(1): 133-147, 2019 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30239807
12.
The ricebean genome provides insight into Vigna genome evolution and facilitates genetic enhancement.
Plant Biotechnol J
; 21(8): 1522-1524, 2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37323100
13.
Genome-wide sequence variations between wild and cultivated tomato species revisited by whole genome sequence mapping.
BMC Genomics
; 18(1): 430, 2017 06 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28576139
14.
CBL-interacting protein kinase 6 negatively regulates immune response to Pseudomonas syringae in Arabidopsis.
J Exp Bot
; 68(13): 3573-3584, 2017 06 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28541442
15.
A pathogenesis related-10 protein CaARP functions as aldo/keto reductase to scavenge cytotoxic aldehydes.
Plant Mol Biol
; 90(1-2): 171-87, 2016 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26577640
16.
A draft genome sequence of the pulse crop chickpea (Cicer arietinum L.).
Plant J
; 74(5): 715-29, 2013 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23489434
17.
The chickpea genomic web resource: visualization and analysis of the desi-type Cicer arietinum nuclear genome for comparative exploration of legumes.
BMC Plant Biol
; 14: 315, 2014 Dec 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25518738
18.
Differential soybean gene expression during early phase of infection with Mungbean yellow mosaic India virus.
Mol Biol Rep
; 41(8): 5123-34, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24752408
19.
Role of plant neurotransmitters in salt stress: A critical review.
Plant Physiol Biochem
; 211: 108601, 2024 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38696867
20.
Uncovering DNA methylation landscapes to decipher evolutionary footprints of phenotypic diversity in chickpea.
DNA Res
; 31(3)2024 Jun 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38702947