Detalles de la búsqueda
1.
Spruce giga-genomes: structurally similar yet distinctive with differentially expanding gene families and rapidly evolving genes.
Plant J
; 111(5): 1469-1485, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35789009
2.
A high-resolution reference genetic map positioning 8.8 K genes for the conifer white spruce: structural genomics implications and correspondence with physical distance.
Plant J
; 90(1): 189-203, 2017 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28090692
3.
A catalog of annotated high-confidence SNPs from exome capture and sequencing reveals highly polymorphic genes in Norway spruce (Picea abies).
BMC Genomics
; 19(1): 942, 2018 Dec 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30558528
4.
A spruce gene map infers ancient plant genome reshuffling and subsequent slow evolution in the gymnosperm lineage leading to extant conifers.
BMC Biol
; 10: 84, 2012 Oct 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23102090
5.
Assembly and annotation of the black spruce genome provide insights on spruce phylogeny and evolution of stress response.
G3 (Bethesda)
; 14(1)2023 Dec 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37875130
6.
Towards decoding the conifer giga-genome.
Plant Mol Biol
; 80(6): 555-69, 2012 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22960864
7.
EgMYB1, an R2R3 MYB transcription factor from eucalyptus negatively regulates secondary cell wall formation in Arabidopsis and poplar.
New Phytol
; 188(3): 774-86, 2010 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20955415
8.
High nitrogen fertilization and stem leaning have overlapping effects on wood formation in poplar but invoke largely distinct molecular pathways.
Tree Physiol
; 30(10): 1273-89, 2010 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20739427
9.
ForestTreeDB: a database dedicated to the mining of tree transcriptomes.
Nucleic Acids Res
; 35(Database issue): D888-94, 2007 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17130142
10.
Enhancing genetic mapping of complex genomes through the design of highly-multiplexed SNP arrays: application to the large and unsequenced genomes of white spruce and black spruce.
BMC Genomics
; 9: 21, 2008 Jan 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18205909
11.
Identification of conserved core xylem gene sets: conifer cDNA microarray development, transcript profiling and computational analyses.
New Phytol
; 180(4): 766-86, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18811621
12.
Involvement of Pinus taeda MYB1 and MYB8 in phenylpropanoid metabolism and secondary cell wall biogenesis: a comparative in planta analysis.
J Exp Bot
; 59(14): 3925-39, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18805909
13.
Automated SNP detection from a large collection of white spruce expressed sequences: contributing factors and approaches for the categorization of SNPs.
BMC Genomics
; 7: 174, 2006 Jul 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16824208
14.
Development of highly reliable in silico SNP resource and genotyping assay from exome capture and sequencing: an example from black spruce (Picea mariana).
Mol Ecol Resour
; 16(2): 588-98, 2016 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26391535
15.
Generation, annotation, analysis and database integration of 16,500 white spruce EST clusters.
BMC Genomics
; 6: 144, 2005 Oct 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16236172
16.
Genetic Adaptation to Climate in White Spruce Involves Small to Moderate Allele Frequency Shifts in Functionally Diverse Genes.
Genome Biol Evol
; 7(12): 3269-85, 2015 Nov 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26560341
17.
The landscape of nucleotide polymorphism among 13,500 genes of the conifer picea glauca, relationships with functions, and comparison with medicago truncatula.
Genome Biol Evol
; 5(10): 1910-25, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24065735
18.
Development of high-density SNP genotyping arrays for white spruce (Picea glauca) and transferability to subtropical and nordic congeners.
Mol Ecol Resour
; 13(2): 324-36, 2013 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23351128
19.
Large-scale statistical analysis of secondary xylem ESTs in pine.
Plant Mol Biol
; 57(2): 203-24, 2005 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15821878
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