Detalles de la búsqueda
1.
A Multipurpose Toolkit to Enable Advanced Genome Engineering in Plants.
Plant Cell
; 29(6): 1196-1217, 2017 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28522548
2.
High-efficiency gene targeting in hexaploid wheat using DNA replicons and CRISPR/Cas9.
Plant J
; 89(6): 1251-1262, 2017 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27943461
3.
Low-gluten, nontransgenic wheat engineered with CRISPR/Cas9.
Plant Biotechnol J
; 16(4): 902-910, 2018 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28921815
4.
Evaluation of the mature grain phytase candidate HvPAPhy_a gene in barley (Hordeum vulgare L.) using CRISPR/Cas9 and TALENs.
Plant Mol Biol
; 95(1-2): 111-121, 2017 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28755320
5.
DNA replicons for plant genome engineering.
Plant Cell
; 26(1): 151-63, 2014 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24443519
6.
Targeting of prolamins by RNAi in bread wheat: effectiveness of seven silencing-fragment combinations for obtaining lines devoid of coeliac disease epitopes from highly immunogenic gliadins.
Plant Biotechnol J
; 14(3): 986-96, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26300126
7.
Integration of promoters, inverted repeat sequences and proteomic data into a model for high silencing efficiency of coeliac disease related gliadins in bread wheat.
BMC Plant Biol
; 13: 136, 2013 Sep 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24044767
8.
Effective shutdown in the expression of celiac disease-related wheat gliadin T-cell epitopes by RNA interference.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 107(39): 17023-8, 2010 Sep 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20829492
9.
Suppression of gliadins results in altered protein body morphology in wheat.
J Exp Bot
; 62(12): 4203-13, 2011 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21561951
10.
Characterization of α/ß- and γ-gliadins in commercial varieties and breeding lines of durum wheat using MALDI-TOF and A-PAGE gels.
Biochem Genet
; 49(11-12): 735-47, 2011 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21660455
11.
Comparative genomic analysis and expression of the APETALA2-like genes from barley, wheat, and barley-wheat amphiploids.
BMC Plant Biol
; 9: 66, 2009 May 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19480686
12.
Genome Engineering and Agriculture: Opportunities and Challenges.
Prog Mol Biol Transl Sci
; 149: 1-26, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28712492
13.
MicroRNA Maturation and MicroRNA Target Gene Expression Regulation Are Severely Disrupted in Soybean dicer-like1 Double Mutants.
G3 (Bethesda)
; 6(2): 423-33, 2015 Dec 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26681515
14.
The shutdown of celiac disease-related gliadin epitopes in bread wheat by RNAi provides flours with increased stability and better tolerance to over-mixing.
PLoS One
; 9(3): e91931, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24633046
15.
Reduced-gliadin wheat bread: an alternative to the gluten-free diet for consumers suffering gluten-related pathologies.
PLoS One
; 9(3): e90898, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24621595
16.
The introgression of RNAi silencing of γ-gliadins into commercial lines of bread wheat changes the mixing and technological properties of the dough.
PLoS One
; 7(9): e45937, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23029328
17.
Target site mutation and reduced translocation are present in a glyphosate-resistant Lolium multiflorum Lam. biotype from Spain.
Plant Physiol Biochem
; 58: 16-22, 2012 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22771431
18.
Molecular and immunological characterization of gluten proteins isolated from oat cultivars that differ in toxicity for celiac disease.
PLoS One
; 7(12): e48365, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23284616
19.
Pool of resistance mechanisms to glyphosate in Digitaria insularis.
J Agric Food Chem
; 60(2): 615-22, 2012 Jan 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22175446
20.
Correction to Pool of Resistance Mechanisms to Glyphosate in Digitaria insularis.
J Agric Food Chem
; 65(19): 4005, 2017 05 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28480712