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1.
Root angle is controlled by EGT1 in cereal crops employing an antigravitropic mechanism.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 119(31): e2201350119, 2022 08 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35881796
2.
ENHANCED GRAVITROPISM 2 encodes a STERILE ALPHA MOTIF-containing protein that controls root growth angle in barley and wheat.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 118(35)2021 08 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34446550
3.
Evidence of chromatin and transcriptional dynamics for cold development in peach flower bud.
New Phytol
; 236(3): 974-988, 2022 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35860865
4.
Strigolactones and Auxin Cooperate to Regulate Maize Root Development and Response to Nitrate.
Plant Cell Physiol
; 62(4): 610-623, 2021 Sep 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33508105
5.
Wheat root systems as a breeding target for climate resilience.
Theor Appl Genet
; 134(6): 1645-1662, 2021 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33900415
6.
Nitrate Regulates Maize Root Transcriptome through Nitric Oxide Dependent and Independent Mechanisms.
Int J Mol Sci
; 22(17)2021 Sep 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34502437
7.
Transcriptomic Insights on the Preventive Action of Apple (cv Granny Smith) Skin Wounding on Superficial Scald Development.
Int J Mol Sci
; 22(24)2021 Dec 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34948219
8.
Epigenetic signatures of stress adaptation and flowering regulation in response to extended drought and recovery in Zea mays.
Plant Cell Environ
; 43(1): 55-75, 2020 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31677283
9.
Nitrate and Ammonium Affect the Overall Maize Response to Nitrogen Availability by Triggering Specific and Common Transcriptional Signatures in Roots.
Int J Mol Sci
; 21(2)2020 Jan 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31968691
10.
Maize RNA PolIV affects the expression of genes with nearby TE insertions and has a genome-wide repressive impact on transcription.
BMC Plant Biol
; 17(1): 161, 2017 Oct 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29025411
11.
Genome-Wide Characterization of Maize Small RNA Loci and Their Regulation in the required to maintain repression6-1 (rmr6-1) Mutant and Long-Term Abiotic Stresses.
Plant Physiol
; 170(3): 1535-48, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26747286
12.
Comparative transcriptomics as a tool for the identification of root branching genes in maize.
Plant Biotechnol J
; 11(9): 1092-102, 2013 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23941360
13.
Metabolic and Molecular Rearrangements of Sauvignon Blanc (Vitis vinifera L.) Berries in Response to Foliar Applications of Specific Dry Yeast.
Plants (Basel)
; 12(19)2023 Sep 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37836164
14.
An efficient chromatin immunoprecipitation (ChIP) protocol for studying histone modifications in peach reproductive tissues.
Plant Methods
; 18(1): 43, 2022 Mar 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35361223
15.
Cloning the barley nec3 disease lesion mimic mutant using complementation by sequencing.
Plant Genome
; 15(2): e20187, 2022 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35302294
16.
Genome Wide Association Study Uncovers the QTLome for Osmotic Adjustment and Related Drought Adaptive Traits in Durum Wheat.
Genes (Basel)
; 13(2)2022 02 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35205338
17.
ZmPIN1-mediated auxin transport is related to cellular differentiation during maize embryogenesis and endosperm development.
Plant Physiol
; 152(3): 1373-90, 2010 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20044449
18.
Meta-analysis of RNA-Seq studies reveals genes with dominant functions during flower bud endo- to eco-dormancy transition in Prunus species.
Sci Rep
; 11(1): 13173, 2021 06 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34162991
19.
Regulation of Fruit Growth in a Peach Slow Ripening Phenotype.
Genes (Basel)
; 12(4)2021 03 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33810423
20.
De Novo Identification of sRNA Loci and Non-coding RNAs by High-Throughput Sequencing.
Methods Mol Biol
; 1675: 297-314, 2018.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29052198