Detalles de la búsqueda
1.
TSSi--an R package for transcription start site identification from 5' mRNA tag data.
Bioinformatics
; 28(12): 1641-2, 2012 Jun 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22513994
2.
Bubble Jet agent release cartridge for chemical single cell stimulation.
Biomed Microdevices
; 15(1): 1-8, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22833153
3.
Testing a novel biotechnological passive sampler for monitoring atmospheric PAH pollution.
J Hazard Mater
; 381: 120949, 2020 01 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31387076
4.
Visualization of a cytoskeleton-like FtsZ network in chloroplasts.
J Cell Biol
; 151(4): 945-50, 2000 Nov 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11076976
5.
A uniquely high number of ftsZ genes in the moss Physcomitrella patens.
Plant Biol (Stuttg)
; 11(5): 744-50, 2009 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19689782
6.
Sulfate assimilation in basal land plants - what does genomic sequencing tell us?
Plant Biol (Stuttg)
; 9(5): 556-64, 2007 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17853355
7.
Sphagnum palustre clone vs native Pseudoscleropodium purum: A first trial in the field to validate the future of the moss bag technique.
Environ Pollut
; 225: 323-328, 2017 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28262376
8.
Moss systems biology en route: phytohormones in Physcomitrella development.
Plant Biol (Stuttg)
; 8(3): 397-405, 2006 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16807833
9.
Alternation of generations - unravelling the underlying molecular mechanism of a 165-year-old botanical observation.
Plant Biol (Stuttg)
; 18(4): 549-51, 2016 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27094475
10.
Best options for the exposure of traditional and innovative moss bags: A systematic evaluation in three European countries.
Environ Pollut
; 214: 362-373, 2016 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-27108040
11.
Molecular tools to study Physcomitrella patens.
Plant Biol (Stuttg)
; 7(3): 220-7, 2005 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15912441
12.
Representation and high-quality annotation of the Physcomitrella patens transcriptome demonstrates a high proportion of proteins involved in metabolism in mosses.
Plant Biol (Stuttg)
; 7(3): 238-50, 2005 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15912443
13.
Glyco-engineering of moss lacking plant-specific sugar residues.
Plant Biol (Stuttg)
; 7(3): 292-9, 2005 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15912449
14.
Large-scale analysis of 73 329 physcomitrella plants transformed with different gene disruption libraries: production parameters and mutant phenotypes.
Plant Biol (Stuttg)
; 7(3): 228-37, 2005 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15912442
15.
High throughput cryopreservation of 140,000 Physcomitrella patens mutants.
Plant Biol (Stuttg)
; 6(2): 119-27, 2004.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15045662
16.
Do we need another model plant?
Plant Biol (Stuttg)
; 7(3): 219, 2005 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15912440
17.
Isolation of plant mitochondrial RNA from green leaves.
Methods Mol Biol
; 86: 33-8, 1998.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-9664450
18.
An integrated physiological and genetic approach to the dynamics of FtsZ targeting and organisation in a moss, Physcomitrella patens.
Protoplasma
; 232(1-2): 1-9, 2007.
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| MEDLINE | ID: mdl-18094924
19.
A tool for understanding homologous recombination in plants.
Plant Cell Rep
; 21(12): 1135-42, 2003 Aug.
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| MEDLINE | ID: mdl-12910366
20.
Abiotic stress response in the moss Physcomitrella patens: evidence for an evolutionary alteration in signaling pathways in land plants.
Plant Cell Rep
; 22(11): 864-70, 2004 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15034746