Detalles de la búsqueda
1.
Vibrio-Sequins - dPCR-traceable DNA standards for quantitative genomics of Vibrio spp.
BMC Genomics
; 24(1): 375, 2023 Jul 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37403035
2.
Starch biosynthesis in guard cells has features of both autotrophic and heterotrophic tissues.
Plant Physiol
; 189(2): 541-556, 2022 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35238373
3.
Guard Cell Starch Degradation Yields Glucose for Rapid Stomatal Opening in Arabidopsis.
Plant Cell
; 32(7): 2325-2344, 2020 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32354788
4.
Glucose uptake to guard cells via STP transporters provides carbon sources for stomatal opening and plant growth.
EMBO Rep
; 21(8): e49719, 2020 08 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32627357
5.
Peeling back the layers of crassulacean acid metabolism: functional differentiation between Kalanchoë fedtschenkoi epidermis and mesophyll proteomes.
Plant J
; 103(2): 869-888, 2020 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32314451
6.
Mesophyll-derived sugars are positive regulators of light-driven stomatal opening.
New Phytol
; 230(5): 1754-1760, 2021 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33666260
7.
Arabidopsis Sucrose Synthase 3 (SUS3) regulates starch accumulation in guard cells at the end of day.
Plant Signal Behav
; 18(1): 2171614, 2023 12 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36774587
8.
Arabidopsis guard cell chloroplasts import cytosolic ATP for starch turnover and stomatal opening.
Nat Commun
; 13(1): 652, 2022 02 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35115512
9.
Quantification of Starch in Guard Cells of Arabidopsis thaliana.
Bio Protoc
; 8(13)2018 Jul 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30019004
10.
Blue Light Induces a Distinct Starch Degradation Pathway in Guard Cells for Stomatal Opening.
Curr Biol
; 26(3): 362-70, 2016 Feb 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26774787
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