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1.
Genome sequence and genetic diversity of European ash trees.
Nature
; 541(7636): 212-216, 2017 01 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28024298
2.
Resolving phylogeny and polyploid parentage using genus-wide genome-wide sequence data from birch trees.
Mol Phylogenet Evol
; 160: 107126, 2021 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33647400
3.
Do modals identify better models? A comparison of signal detection and probabilistic models of inductive reasoning.
Cogn Psychol
; 112: 1-24, 2019 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30974308
4.
Genomic repeat abundances contain phylogenetic signal.
Syst Biol
; 64(1): 112-26, 2015 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25261464
5.
Endogenous pararetrovirus sequences associated with 24 nt small RNAs at the centromeres of Fritillaria imperialis L. (Liliaceae), a species with a giant genome.
Plant J
; 80(5): 823-33, 2014 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25230921
6.
Analysis of the giant genomes of Fritillaria (Liliaceae) indicates that a lack of DNA removal characterizes extreme expansions in genome size.
New Phytol
; 208(2): 596-607, 2015 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26061193
7.
The effect of polyploidy and hybridization on the evolution of floral colour in Nicotiana (Solanaceae).
Ann Bot
; 115(7): 1117-31, 2015 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25979919
8.
Diploidization and genome size change in allopolyploids is associated with differential dynamics of low- and high-copy sequences.
Plant J
; 74(5): 829-39, 2013 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23517128
9.
A universe of dwarfs and giants: genome size and chromosome evolution in the monocot family Melanthiaceae.
New Phytol
; 201(4): 1484-1497, 2014 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24299166
10.
Evolutionary relationships in the medicinally important genus Fritillaria L. (Liliaceae).
Mol Phylogenet Evol
; 80: 11-9, 2014 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25124097
11.
Exploring giant plant genomes with next-generation sequencing technology.
Chromosome Res
; 19(7): 939-53, 2011 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21987187
12.
A high-quality reference genome for Fraxinus pennsylvanica for ash species restoration and research.
Mol Ecol Resour
; 22(4): 1284-1302, 2022 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34748273
13.
Intragenic recombination events and evidence for hybrid speciation in Nicotiana (Solanaceae).
Mol Biol Evol
; 27(4): 781-99, 2010 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19897524
14.
DNA barcoding of lichenized fungi demonstrates high identification success in a floristic context.
New Phytol
; 191(1): 288-300, 2011 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21434928
15.
Are the genomes of royal ferns really frozen in time? Evidence for coinciding genome stability and limited evolvability in the royal ferns.
New Phytol
; 207(1): 10-13, 2015 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25655176
16.
Nuclear glutamine synthetase evolution in Nicotiana: phylogenetics and the origins of allotetraploid and homoploid (diploid) hybrids.
Mol Phylogenet Evol
; 55(1): 99-112, 2010 Apr.
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| MEDLINE | ID: mdl-19818862
17.
Repeat-sequence turnover shifts fundamentally in species with large genomes.
Nat Plants
; 6(11): 1325-1329, 2020 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33077876
18.
Convergent molecular evolution among ash species resistant to the emerald ash borer.
Nat Ecol Evol
; 4(8): 1116-1128, 2020 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32451426
19.
Genomic basis of European ash tree resistance to ash dieback fungus.
Nat Ecol Evol
; 3(12): 1686-1696, 2019 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31740845
20.
A genome for gnetophytes and early evolution of seed plants.
Nat Plants
; 4(2): 82-89, 2018 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29379155