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1.
Genome-Wide Analysis of SAUR Gene Family Identifies a Candidate Associated with Fruit Size in Loquat (Eriobotrya japonica Lindl.).
Int J Mol Sci
; 23(21)2022 Oct 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36362065
2.
Target enrichment sequencing of 307 germplasm accessions identified ancestry of ancient and modern hybrids and signatures of adaptation and selection in sugarcane (Saccharum spp.), a 'sweet' crop with 'bitter' genomes.
Plant Biotechnol J
; 17(2): 488-498, 2019 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30051590
3.
Mining sequence variations in representative polyploid sugarcane germplasm accessions.
BMC Genomics
; 18(1): 594, 2017 08 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28793856
4.
Target enrichment sequencing in cultivated peanut (Arachis hypogaea L.) using probes designed from transcript sequences.
Mol Genet Genomics
; 292(5): 955-965, 2017 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28492983
5.
Plant necrotrophic bacterial disease resistance phenotypes, QTL, and metabolites identified through integrated genetic mapping and metabolomics in Solanum species.
Front Plant Sci
; 15: 1336513, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38504885
6.
Transcriptome analysis of Lantana camara flower petals reveals candidate anthocyanin biosynthesis genes mediating red flower color development.
G3 (Bethesda)
; 14(1)2023 Dec 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37974306
7.
Elucidating the effects of organic vs. conventional cropping practice and rhizobia inoculation on rhizosphere microbial diversity and yield of peanut.
Environ Microbiome
; 18(1): 60, 2023 Jul 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37464442
8.
Genome-Wide Association Study Reveals Candidate Genes for Flowering Time in Cowpea (Vigna unguiculata [L.] Walp.).
Front Genet
; 12: 667038, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34220944
9.
Advances in Genomics Approaches Shed Light on Crop Domestication.
Plants (Basel)
; 10(8)2021 Jul 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34451616
10.
Methods for Target Enrichment Sequencing via Probe Capture in Legumes.
Methods Mol Biol
; 2107: 199-231, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31893449
11.
Isolation, Characterization, and Complete Genome Sequence of a Bradyrhizobium Strain Lb8 From Nodules of Peanut Utilizing Crack Entry Infection.
Front Microbiol
; 11: 93, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32117123
12.
Comparison of SNP Calling Pipelines and NGS Platforms to Predict the Genomic Regions Harboring Candidate Genes for Nodulation in Cultivated Peanut.
Front Genet
; 11: 222, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32265983
13.
Surveying the genome and constructing a high-density genetic map of napiergrass (Cenchrus purpureus Schumach).
Sci Rep
; 8(1): 14419, 2018 09 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30258215
14.
Enriching Genomic Resources and Marker Development from Transcript Sequences of Jatropha curcas for Microgravity Studies.
Int J Genomics
; 2017: 8614160, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28154822
15.
Transcriptome profiles reveal gene regulation of peanut (Arachis hypogaea L.) nodulation.
Sci Rep
; 7: 40066, 2017 01 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28059169
16.
Pearl millet genome sequence provides a resource to improve agronomic traits in arid environments.
Nat Biotechnol
; 35(10): 969-976, 2017 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28922347
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