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1.
Towards Marker-Assisted Breeding for Black Rot Bunch Resistance: Identification of a Major QTL in the Grapevine Cultivar 'Merzling'.
Int J Mol Sci
; 24(4)2023 Feb 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36834979
2.
A 69 kbp Deletion at the Berry Color Locus Is Responsible for Berry Color Recovery in Vitis vinifera L. Cultivar 'Riesling Rot'.
Int J Mol Sci
; 23(7)2022 Mar 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35409066
3.
Transcriptomic analysis of temporal shifts in berry development between two grapevine cultivars of the Pinot family reveals potential genes controlling ripening time.
BMC Plant Biol
; 21(1): 327, 2021 Jul 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34233614
4.
Quantitative trait loci affecting pathogen resistance and ripening of grapevines.
Mol Genet Genomics
; 291(4): 1573-94, 2016 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27038830
5.
QTL mapping of black rot (Guignardia bidwellii) resistance in the grapevine rootstock 'Börner' (V. riparia Gm183 × V. cinerea Arnold).
Theor Appl Genet
; 127(7): 1667-77, 2014 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24865508
6.
QTL analysis of flowering time and ripening traits suggests an impact of a genomic region on linkage group 1 in Vitis.
Theor Appl Genet
; 127(9): 1857-72, 2014 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25112201
7.
Candidate genes within a 143 kb region of the flower sex locus in Vitis.
Mol Genet Genomics
; 287(3): 247-59, 2012 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22258113
8.
Rpv10: a new locus from the Asian Vitis gene pool for pyramiding downy mildew resistance loci in grapevine.
Theor Appl Genet
; 124(1): 163-76, 2012 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21935694
9.
Genome Sequences of Both Organelles of the Grapevine Rootstock Cultivar 'Börner'.
Microbiol Resour Announc
; 9(15)2020 Apr 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32273371
10.
Color Intensity of the Red-Fleshed Berry Phenotype of Vitis vinifera Teinturier Grapes Varies Due to a 408 bp Duplication in the Promoter of VvmybA1.
Genes (Basel)
; 11(8)2020 08 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32764272
11.
RNA-Seq Time Series of Vitis vinifera Bud Development Reveals Correlation of Expression Patterns with the Local Temperature Profile.
Plants (Basel)
; 9(11)2020 Nov 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33198137
12.
A Partially Phase-Separated Genome Sequence Assembly of the Vitis Rootstock 'Börner' (Vitis riparia × Vitis cinerea) and Its Exploitation for Marker Development and Targeted Mapping.
Front Plant Sci
; 11: 156, 2020.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32194587
13.
A framework map from grapevine V3125 (Vitis vinifera 'Schiava grossa' x 'Riesling') x rootstock cultivar 'Börner' (Vitis riparia x Vitis cinerea) to localize genetic determinants of phylloxera root resistance.
Theor Appl Genet
; 119(6): 1039-51, 2009 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19626311
14.
Characterization of genes and alleles involved in the control of flowering time in grapevine.
PLoS One
; 14(7): e0214703, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31269026
15.
Emergent Ascomycetes in Viticulture: An Interdisciplinary Overview.
Front Plant Sci
; 10: 1394, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31824521
16.
Extended diversity analysis of cultivated grapevine Vitis vinifera with 10K genome-wide SNPs.
PLoS One
; 13(2): e0192540, 2018.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29420602
17.
Evaluation of pollen dispersal and cross pollination using transgenic grapevine plants.
Environ Biosafety Res
; 8(2): 87-99, 2009.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19833076
18.
A double mutation in the anthocyanin 5-O-glucosyltransferase gene disrupts enzymatic activity in Vitis vinifera L.
J Agric Food Chem
; 57(9): 3512-8, 2009 May 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19338353
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