Detalles de la búsqueda
1.
Deciphering transcriptomic signatures explaining the phenotypic plasticity of nonheading lettuce genotypes under artificial light conditions.
Plant Cell Environ
; 46(12): 3971-3985, 2023 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37533309
2.
The rhizobial autotransporter determines the symbiotic nitrogen fixation activity of Lotus japonicus in a host-specific manner.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(3): 1806-1815, 2020 01 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31900357
3.
Processing of D1 Protein: A Mysterious Process Carried Out in Thylakoid Lumen.
Int J Mol Sci
; 23(5)2022 Feb 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35269663
4.
A new buckwheat dihydroflavonol 4-reductase (DFR), with a unique substrate binding structure, has altered substrate specificity.
BMC Plant Biol
; 17(1): 239, 2017 Dec 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29228897
5.
Cell-surface protein YwfG of Lactococcus lactis binds to α-1,2-linked mannose.
PLoS One
; 18(1): e0273955, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36602978
6.
Bradyrhizobium ottawaense efficiently reduces nitrous oxide through high nosZ gene expression.
Sci Rep
; 13(1): 18862, 2023 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37914789
7.
Cryptochrome and phytochrome cooperatively but independently reduce active gibberellin content in rice seedlings under light irradiation.
Plant Cell Physiol
; 53(9): 1570-82, 2012 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22764280
8.
Phytochromes are the sole photoreceptors for perceiving red/far-red light in rice.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 106(34): 14705-10, 2009 Aug 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19706555
9.
Genetic effects of Red Lettuce Leaf genes on red coloration in leaf lettuce under artificial lighting conditions.
Plant Environ Interact
; 3(4): 179-192, 2022 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37283610
10.
A Rice Ancestral Genetic Resource Conferring Ideal Plant Shapes for Vegetative Growth and Weed Suppression.
Front Plant Sci
; 12: 748531, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34899776
11.
Phytochrome-mediated growth inhibition of seminal roots in rice seedlings.
Physiol Plant
; 137(3): 289-97, 2009 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19744160
12.
Phytochrome-mediated inhibition of coleoptile growth in rice: age-dependency and action spectra.
Photochem Photobiol
; 83(1): 131-8, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17029495
13.
Two native pools of phytochrome A in monocots: Evidence from fluorescence investigations of phytochrome mutants of rice.
Photochem Photobiol
; 82(4): 1116-22, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17205634
14.
Phytochrome B Mediates the Regulation of Chlorophyll Biosynthesis through Transcriptional Regulation of ChlH and GUN4 in Rice Seedlings.
PLoS One
; 10(8): e0135408, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26270815
15.
Differences and similarities in the photoregulation of gibberellin metabolism between rice and dicots.
Plant Signal Behav
; 8(3): e23424, 2013 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23333965
16.
Crystal structure of putative N-acetyl-gamma-glutamyl-phosphate reductase (AK071544) from rice (Oryza sativa).
Proteins
; 61(4): 1137-40, 2005 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16240442
17.
Suppression of the floral activator Hd3a is the principal cause of the night break effect in rice.
Plant Cell
; 17(12): 3326-36, 2005 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16272430
18.
Distinct and cooperative functions of phytochromes A, B, and C in the control of deetiolation and flowering in rice.
Plant Cell
; 17(12): 3311-25, 2005 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16278346
19.
Salt stress inhibits the repair of photodamaged photosystem II by suppressing the transcription and translation of psbA genes in synechocystis.
Plant Physiol
; 130(3): 1443-53, 2002 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12428009
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