Detalles de la búsqueda
1.
X-ray micro-computed tomography in willow reveals tissue patterning of reaction wood and delay in programmed cell death.
BMC Plant Biol
; 15: 83, 2015 Mar 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25887556
2.
G-fibre cell wall development in willow stems during tension wood induction.
J Exp Bot
; 66(20): 6447-59, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26220085
3.
High yielding biomass genotypes of willow (Salix spp.) show differences in below ground biomass allocation.
Biomass Bioenergy
; 80: 114-127, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26339128
4.
Secondary cell wall composition and candidate gene expression in developing willow (Salix purpurea) stems.
Planta
; 239(5): 1041-53, 2014 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24504696
5.
Functional screening of willow alleles in Arabidopsis combined with QTL mapping in willow (Salix) identifies SxMAX4 as a coppicing response gene.
Plant Biotechnol J
; 12(4): 480-91, 2014 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24393130
6.
Using Arabidopsis to study shoot branching in biomass willow.
Plant Physiol
; 162(2): 800-11, 2013 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23610219
7.
Meeting the challenge of food and energy security.
J Exp Bot
; 62(10): 3263-71, 2011 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21515638
8.
Genetic improvement of willow for bioenergy and biofuels.
J Integr Plant Biol
; 53(2): 151-65, 2011 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21205181
9.
Genetic structure and population dynamics of a heteroecious plant pathogen Melampsora larici-epitea in short-rotation coppice willow plantations.
Mol Ecol
; 18(14): 3006-19, 2009 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19500254
10.
Bioenergy from plants and the sustainable yield challenge.
New Phytol
; 179(1): 15-32, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18422906
11.
Dedicated biomass crops can enhance biodiversity in the arable landscape.
Glob Change Biol Bioenergy
; 8(6): 1071-1081, 2016 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27867421
12.
Association mapping in Salix viminalis L. (Salicaceae) - identification of candidate genes associated with growth and phenology.
Glob Change Biol Bioenergy
; 8(3): 670-685, 2016 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27547245
13.
Characterisation of the willow phenylalanine ammonia-lyase (PAL) gene family reveals expression differences compared with poplar.
Phytochemistry
; 117: 90-97, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26070140
14.
Genetic strategies for dissecting complex traits in biomass willows (Salix spp.).
Tree Physiol
; 34(11): 1167-80, 2014 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24218244
15.
Insights into nitrogen allocation and recycling from nitrogen elemental analysis and 15N isotope labelling in 14 genotypes of willow.
Tree Physiol
; 34(11): 1252-62, 2014 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24186940
16.
Reaction wood - a key cause of variation in cell wall recalcitrance in willow.
Biotechnol Biofuels
; 5(1): 83, 2012 Nov 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23173900
17.
Investigation of tension wood formation and 2,6-dichlorbenzonitrile application in short rotation coppice willow composition and enzymatic saccharification.
Biotechnol Biofuels
; 4: 13, 2011 May 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21609446
18.
Growing innovations for the bioeconomy.
Nat Plants
; 1: 15193, 2015 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27251725
19.
Evidence of diversity within the SnRK1b gene family of Hordeum species.
Genome
; 48(4): 661-73, 2005 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16094434
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