Detalles de la búsqueda
1.
Strigolactones repress nodule development and senescence in pea.
Plant J
; 116(1): 7-22, 2023 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37608631
2.
Histone Deacetylases Regulate MORE AXILLARY BRANCHED 2-Dependent Germination of Arabidopsis thaliana.
Plant Cell Physiol
; 64(9): 1008-1020, 2023 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37279553
3.
Unraveling the MAX2 Protein Network in Arabidopsis thaliana: Identification of the Protein Phosphatase PAPP5 as a Novel MAX2 Interactor.
Mol Cell Proteomics
; 20: 100040, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33372050
4.
Flemish soils contain rhizobia partners for Northwestern Europe-adapted soybean cultivars.
Environ Microbiol
; 24(8): 3334-3354, 2022 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35212122
5.
MAX2-dependent competence for callus formation and shoot regeneration from Arabidopsis thaliana root explants.
J Exp Bot
; 73(18): 6272-6291, 2022 10 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35738874
6.
Unraveling new molecular players involved in the autoregulation of nodulation in Medicago truncatula.
J Exp Bot
; 70(4): 1407-1417, 2019 02 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30753553
7.
Isolation of protein complexes from the model legume Medicago truncatula by tandem affinity purification in hairy root cultures.
Plant J
; 88(3): 476-489, 2016 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27377668
8.
Strigolactones spatially influence lateral root development through the cytokinin signaling network.
J Exp Bot
; 67(1): 379-89, 2016 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26519957
9.
From lateral root density to nodule number, the strigolactone analogue GR24 shapes the root architecture of Medicago truncatula.
J Exp Bot
; 66(1): 137-46, 2015 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25371499
10.
Strigolactones as an auxiliary hormonal defence mechanism against leafy gall syndrome in Arabidopsis thaliana.
J Exp Bot
; 66(16): 5123-34, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26136271
11.
Role of LONELY GUY genes in indeterminate nodulation on Medicago truncatula.
New Phytol
; 202(2): 582-593, 2014 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24443934
12.
Exploring the potential role of four Rhizophagus irregularis nuclear effectors: opportunities and technical limitations.
Front Plant Sci
; 15: 1384496, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38736443
13.
Industrial chicory genome gives insights into the molecular timetable of anther development and male sterility.
Front Plant Sci
; 14: 1181529, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37384353
14.
pFiD188, the linear virulence plasmid of Rhodococcus fascians D188.
Mol Plant Microbe Interact
; 25(5): 637-47, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22482837
15.
Transcriptional and post-transcriptional regulation of a NAC1 transcription factor in Medicago truncatula roots.
New Phytol
; 191(3): 647-661, 2011 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21770944
16.
Comparison of developmental and stress-induced nodule senescence in Medicago truncatula.
Plant Physiol
; 152(3): 1574-84, 2010 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20081044
17.
Interactions between soil compositions and the wheat root microbiome under drought stress: From an in silico to in planta perspective.
Comput Struct Biotechnol J
; 19: 4235-4247, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34429844
18.
Rhodococcus fascians impacts plant development through the dynamic fas-mediated production of a cytokinin mix.
Mol Plant Microbe Interact
; 23(9): 1164-74, 2010 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20687806
19.
Transcription factor MtATB2: about nodulation, sucrose and senescence.
Plant Cell Physiol
; 51(9): 1416-24, 2010 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20647303
20.
From lateral root density to nodule number, the strigolactone analogue GR24 shapes the root architecture of Medicago truncatula.
J Exp Bot
; 66(13): 4091, 2015 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-26044093