Detalles de la búsqueda
1.
The maize PLASTID TERMINAL OXIDASE (PTOX) locus controls the carotenoid content of kernels.
Plant J
; 118(2): 457-468, 2024 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38198228
2.
A combination of QTL mapping and genome-wide association study revealed the key gene for husk number in maize.
Theor Appl Genet
; 137(5): 112, 2024 Apr 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38662228
3.
Genetic variations in ZmSAUR15 contribute to the formation of immature embryo-derived embryonic calluses in maize.
Plant J
; 109(4): 980-991, 2022 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34822726
4.
A genome-wide co-expression network analysis revealed ZmNRAMP6-mediated regulatory pathway involved in maize tolerance to lead stress.
Theor Appl Genet
; 136(5): 122, 2023 May 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37142873
5.
Combined linkage mapping and association analysis uncovers candidate genes for 25 leaf-related traits across three environments in maize.
Theor Appl Genet
; 136(1): 12, 2023 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36662253
6.
GWAS across multiple environments and WGCNA suggest the involvement of ZmARF23 in embryonic callus induction from immature maize embryos.
Theor Appl Genet
; 136(4): 93, 2023 Apr 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37010631
7.
White and green striate leaves 1, predicted to encode a 16S rRNA processing protein, plays a critical role in the processing of chloroplast ribosomes in maize (Zea mays L.).
Mol Breed
; 43(8): 65, 2023 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37538809
8.
Genome-Wide Association Study Discovers Novel Germplasm Resources and Genetic Loci with Resistance to Gibberella Ear Rot Caused by Fusarium graminearum.
Phytopathology
; 113(7): 1317-1324, 2023 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36721376
9.
A Combination of QTL Mapping and GradedPool-Seq to Dissect Genetic Complexity for Gibberella Ear Rot Resistance in Maize Using an IBM Syn10 DH Population.
Plant Dis
; 107(4): 1115-1121, 2023 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36131495
10.
Integrated analysis of long non-coding RNAs and mRNAs reveals the regulatory network of maize seedling root responding to salt stress.
BMC Genomics
; 23(1): 50, 2022 Jan 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35026983
11.
GWAS and transcriptome analysis reveal MADS26 involved in seed germination ability in maize.
Theor Appl Genet
; 135(5): 1717-1730, 2022 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35247071
12.
Joint GWAS and WGCNA uncover the genetic control of calcium accumulation under salt treatment in maize seedlings.
Physiol Plant
; 174(1): e13606, 2022 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34837237
13.
A Combination of a Genome-Wide Association Study and a Transcriptome Analysis Reveals circRNAs as New Regulators Involved in the Response to Salt Stress in Maize.
Int J Mol Sci
; 23(17)2022 Aug 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36077153
14.
Combined QTL Mapping across Multiple Environments and Co-Expression Network Analysis Identified Key Genes for Embryogenic Callus Induction from Immature Maize Embryos.
Int J Mol Sci
; 23(15)2022 Aug 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35955919
15.
An Integration of Linkage Mapping and GWAS Reveals the Key Genes for Ear Shank Length in Maize.
Int J Mol Sci
; 23(23)2022 Dec 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36499409
16.
Identification and Fine Mapping of the Recessive Gene BK-5, Which Affects Cell Wall Biosynthesis and Plant Brittleness in Maize.
Int J Mol Sci
; 23(2)2022 Jan 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35055000
17.
Genetic dissection of maize seedling traits in an IBM Syn10 DH population under the combined stress of lead and cadmium.
Mol Genet Genomics
; 296(5): 1057-1070, 2021 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34117523
18.
GWAS and WGCNA uncover hub genes controlling salt tolerance in maize (Zea mays L.) seedlings.
Theor Appl Genet
; 134(10): 3305-3318, 2021 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34218289
19.
GWAS with a PCA uncovers candidate genes for accumulations of microelements in maize seedlings.
Physiol Plant
; 172(4): 2170-2180, 2021 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34028036
20.
Identification and fine mapping of a recessive gene controlling zebra leaf phenotype in maize.
Mol Breed
; 41(2): 9, 2021 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37309474