Detalles de la búsqueda
1.
Genetic Diversity and Genome-Wide Association Analysis of the Hulled/Naked Trait in a Barley Collection from Shanghai Agricultural Gene Bank.
Int J Mol Sci
; 25(10)2024 May 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38791258
2.
Transcriptomic and Metabolomic Analyses Reveal the Importance of Lipid Metabolism and Photosynthesis Regulation in High Salinity Tolerance in Barley (Hordeum vulgare L.) Leaves Derived from Mutagenesis Combined with Microspore Culture.
Int J Mol Sci
; 24(23)2023 Nov 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38069082
3.
Genome-wide identification of sucrose nonfermenting-1-related protein kinase (SnRK) genes in barley and RNA-seq analyses of their expression in response to abscisic acid treatment.
BMC Genomics
; 22(1): 300, 2021 Apr 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33902444
4.
Reduced free asparagine in wheat grain resulting from a natural deletion of TaASN-B2: investigating and exploiting diversity in the asparagine synthetase gene family to improve wheat quality.
BMC Plant Biol
; 21(1): 302, 2021 Jun 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34187359
5.
Wheat with greatly reduced accumulation of free asparagine in the grain, produced by CRISPR/Cas9 editing of asparagine synthetase gene TaASN2.
Plant Biotechnol J
; 19(8): 1602-1613, 2021 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33638281
6.
Cereal asparagine synthetase genes.
Ann Appl Biol
; 178(1): 6-22, 2021 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33518769
7.
Novel low-nitrogen stress-responsive long non-coding RNAs (lncRNA) in barley landrace B968 (Liuzhutouzidamai) at seedling stage.
BMC Plant Biol
; 20(1): 142, 2020 Apr 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32252633
8.
The Sulphur Response in Wheat Grain and Its Implications for Acrylamide Formation and Food Safety.
Int J Mol Sci
; 21(11)2020 May 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32485924
9.
Contrasting gene expression patterns in grain of high and low asparagine wheat genotypes in response to sulphur supply.
BMC Genomics
; 20(1): 628, 2019 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31370780
10.
How to switch on a master switch.
J Exp Bot
; 75(10): 2773-2775, 2024 May 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38764322
11.
Acrylamide in food: Progress in and prospects for genetic and agronomic solutions.
Ann Appl Biol
; 175(3): 259-281, 2019 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31866690
12.
Legislation governing genetically modified and genome-edited crops in Europe: the need for change.
J Sci Food Agric
; 99(1): 8-12, 2019 Jan 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29952140
13.
Field assessment of genome-edited, low asparagine wheat: Europe's first CRISPR wheat field trial.
Plant Biotechnol J
; 21(6): 1097-1099, 2023 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36759345
14.
Uncovering plant epigenetics: new insights into cytosine methylation in rye genomes.
J Exp Bot
; 74(12): 3395-3398, 2023 06 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37369102
15.
Epigenetic switch reveals CRISPR/Cas9 response to cytosine methylation in plants.
New Phytol
; 235(6): 2146-2148, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35979687
16.
Research on the genetic control of flowering in potato set to blossom.
J Exp Bot
; 71(3): 747-748, 2020 01 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31971244
17.
Effects of abiotic stress and crop management on cereal grain composition: implications for food quality and safety.
J Exp Bot
; 66(5): 1145-56, 2015 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25428997
18.
Photosynthetic assimilation of ¹4C into amino acids in potato (Solanum tuberosum) and asparagine in the tubers.
Planta
; 239(1): 161-70, 2014 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24126722
19.
Safety assessment of genetically modified plants with deliberately altered composition.
Plant Biotechnol J
; 12(6): 651-4, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24735114
20.
Reducing the Risk of Acrylamide and Other Processing Contaminant Formation in Wheat Products.
Foods
; 12(17)2023 Aug 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37685197