Detalles de la búsqueda
1.
Manipulation of ZDS in tomato exposes carotenoid- and ABA-specific effects on fruit development and ripening.
Plant Biotechnol J
; 18(11): 2210-2224, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32171044
2.
NACs strike again: NOR-like1 is responsible for cuticle development in tomato fruit.
J Exp Bot
; 75(7): 1791-1795, 2024 Mar 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38534188
3.
Delayed response to cold stress is characterized by successive metabolic shifts culminating in apple fruit peel necrosis.
BMC Plant Biol
; 17(1): 77, 2017 04 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28431510
4.
Tomato GOLDEN2-LIKE transcription factors reveal molecular gradients that function during fruit development and ripening.
Plant Cell
; 26(2): 585-601, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24510723
5.
Gene expression and metabolism preceding soft scald, a chilling injury of 'Honeycrisp' apple fruit.
BMC Genomics
; 17(1): 798, 2016 10 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27733113
6.
Transcriptomic events associated with internal browning of apple during postharvest storage.
BMC Plant Biol
; 14: 328, 2014 Nov 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25430515
7.
Molecular and genetic regulation of fruit ripening.
Plant Mol Biol
; 82(6): 575-91, 2013 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23585213
8.
Biotechnological approaches for predicting and controlling apple storage disorders.
Curr Opin Biotechnol
; 79: 102851, 2023 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36446143
9.
Biotechnological approaches for reducing fruit losses caused by pathogenic infection.
Curr Opin Biotechnol
; 78: 102795, 2022 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36116332
10.
Biotechnological approaches for controlling postharvest fruit softening.
Curr Opin Biotechnol
; 78: 102786, 2022 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36081292
11.
Ripening-specific stigmasterol increase in tomato fruit is associated with increased sterol C-22 desaturase (CYP710A11) gene expression.
J Agric Food Chem
; 56(10): 3828-35, 2008 May 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18461960
12.
Ethylene and alpha-farnesene metabolism in green and red skin of three apple cultivars in response to 1-methylcyclopropene (1-MCP) treatment.
J Agric Food Chem
; 55(13): 5267-76, 2007 Jun 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17536820
13.
Novel jasmonate amino acid conjugates in Asparagus officinalis during harvest-induced and natural foliar senescence.
Physiol Plant
; 114(1): 116-124, 2002 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11982942
14.
Understanding development and ripening of fruit crops in an 'omics' era.
Hortic Res
; 1: 14034, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26504543
15.
Biomarker development for external CO2 injury prediction in apples through exploration of both transcriptome and DNA methylation changes.
AoB Plants
; 5: plt021, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23671787
16.
Biology and genetic engineering of fruit maturation for enhanced quality and shelf-life.
Curr Opin Biotechnol
; 20(2): 197-203, 2009 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19339169
17.
Senescence-associated down-regulation of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) oxidase delays harvest-induced senescence in broccoli.
Funct Plant Biol
; 32(10): 891-901, 2005 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32689185
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