Detalles de la búsqueda
1.
Independent evolution of transposase and TIRs facilitated by recombination between Mutator transposons from divergent clades in maize.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 120(31): e2305298120, 2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37490540
2.
The maize PLASTID TERMINAL OXIDASE (PTOX) locus controls the carotenoid content of kernels.
Plant J
; 118(2): 457-468, 2024 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38198228
3.
Liguleless narrow and narrow odd dwarf act in overlapping pathways to regulate maize development and metabolism.
Plant J
; 112(4): 881-896, 2022 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36164819
4.
Dedicated farnesyl diphosphate synthases circumvent isoprenoid-derived growth-defense tradeoffs in Zea mays.
Plant J
; 112(1): 207-220, 2022 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35960639
5.
BonnMu: A Sequence-Indexed Resource of Transposon-Induced Maize Mutations for Functional Genomics Studies.
Plant Physiol
; 184(2): 620-631, 2020 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32769162
6.
Citric Acid-Mediated Abiotic Stress Tolerance in Plants.
Int J Mol Sci
; 22(13)2021 Jul 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34281289
7.
Fighting on two fronts: Elevated insect resistance in flooded maize.
Plant Cell Environ
; 43(1): 223-234, 2020 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31411732
8.
Maize w3 disrupts homogentisate solanesyl transferase (ZmHst) and reveals a plastoquinone-9 independent path for phytoene desaturation and tocopherol accumulation in kernels.
Plant J
; 93(5): 799-813, 2018 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29315977
9.
Contrasting insect attraction and herbivore-induced plant volatile production in maize.
Planta
; 248(1): 105-116, 2018 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29616394
10.
Fungal and herbivore elicitation of the novel maize sesquiterpenoid, zealexin A4, is attenuated by elevated CO2.
Planta
; 247(4): 863-873, 2018 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29260396
11.
Herbivore-derived fatty-acid amides elicit reactive oxygen species burst in plants.
J Exp Bot
; 69(5): 1235-1245, 2018 02 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29301018
12.
A quantitative survey of the blueberry (Vaccinium spp.) culturable nectar microbiome: variation between cultivars, locations, and farm management approaches.
FEMS Microbiol Ecol
; 100(3)2024 Feb 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38366934
13.
Cellulose Synthase-Like D1 is integral to normal cell division, expansion, and leaf development in maize.
Plant Physiol
; 158(2): 708-24, 2012 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22123901
14.
Cytokinin Promotes Jasmonic Acid Accumulation in the Control of Maize Leaf Growth.
Plants (Basel)
; 12(16)2023 Aug 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37631225
15.
Production of the Green Leaf Volatile (Z)-3-Hexenal by a Zea mays Hydroperoxide Lyase.
Plants (Basel)
; 11(17)2022 Aug 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36079583
16.
CRISPR/Cas9 Targeted Mutagenesis for Functional Genetics in Maize.
Plants (Basel)
; 10(4)2021 Apr 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33917747
17.
Genetic resources for maize cell wall biology.
Plant Physiol
; 151(4): 1703-28, 2009 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19926802
18.
Setaria viridis as a model for translational genetic studies of jasmonic acid-related insect defenses in Zea mays.
Plant Sci
; 291: 110329, 2020 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31928686
19.
Herbivorous Caterpillars Can Utilize Three Mechanisms to Alter Green Leaf Volatile Emission.
Environ Entomol
; 48(2): 419-425, 2019 04 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30668656
20.
Interactions Among Plants, Insects, and Microbes: Elucidation of Inter-Organismal Chemical Communications in Agricultural Ecology.
J Agric Food Chem
; 66(26): 6663-6674, 2018 Jul 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29895142