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1.
BRUTUS-LIKE (BTSL) E3 ligase-mediated fine-tuning of Fe regulation negatively affects Zn tolerance of Arabidopsis.
J Exp Bot
; 74(18): 5767-5782, 2023 09 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37393944
2.
Arabidopsis BRUTUS-LIKE E3 ligases negatively regulate iron uptake by targeting transcription factor FIT for recycling.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(35): 17584-17591, 2019 08 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31413196
3.
Effects of Fe and Mn Deficiencies on the Root Protein Profiles of Tomato (Solanum lycopersicum) Using Two-Dimensional Electrophoresis and Label-Free Shotgun Analyses.
Int J Mol Sci
; 23(7)2022 Mar 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35409079
4.
Scopoletin 8-Hydroxylase-Mediated Fraxetin Production Is Crucial for Iron Mobilization.
Plant Physiol
; 177(1): 194-207, 2018 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29559590
5.
Pea Ferritin Stability under Gastric pH Conditions Determines the Mechanism of Iron Uptake in Caco-2 Cells.
J Nutr
; 148(8): 1229-1235, 2018 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29939292
6.
Plant fluid proteomics: Delving into the xylem sap, phloem sap and apoplastic fluid proteomes.
Biochim Biophys Acta
; 1864(8): 991-1002, 2016 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27033031
7.
The distinct functional roles of the inner and outer chloroplast envelope of Pea (Pisum sativum) as revealed by proteomic approaches.
J Proteome Res
; 13(6): 2941-53, 2014 Jun 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24792535
8.
Mutually exclusive alterations in secondary metabolism are critical for the uptake of insoluble iron compounds by Arabidopsis and Medicago truncatula.
Plant Physiol
; 162(3): 1473-85, 2013 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23735511
9.
Changes induced by Fe deficiency and Fe resupply in the root protein profile of a peach-almond hybrid rootstock.
J Proteome Res
; 12(3): 1162-72, 2013 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23320467
10.
Root responses of Medicago truncatula plants grown in two different iron deficiency conditions: changes in root protein profile and riboflavin biosynthesis.
J Proteome Res
; 10(5): 2590-601, 2011 May 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21370931
11.
Characterization of flavins in roots of Fe-deficient strategy I plants, with a focus on Medicago truncatula.
Plant Cell Physiol
; 52(12): 2173-89, 2011 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22039102
12.
Changes in the proteomic and metabolic profiles of Beta vulgaris root tips in response to iron deficiency and resupply.
BMC Plant Biol
; 10: 120, 2010 Jun 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20565974
13.
Hemerythrin E3 Ubiquitin Ligases as Negative Regulators of Iron Homeostasis in Plants.
Front Plant Sci
; 10: 98, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30815004
14.
The stage of seed development influences iron bioavailability in pea (Pisum sativum L.).
Sci Rep
; 8(1): 6865, 2018 05 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29720667
15.
Iron homeostasis in plants - a brief overview.
Metallomics
; 9(7): 813-823, 2017 07 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28686269
16.
Editorial: Nutrient Interactions in Plants.
Front Plant Sci
; 12: 782505, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34887896
17.
Systems-wide analysis of manganese deficiency-induced changes in gene activity of Arabidopsis roots.
Sci Rep
; 6: 35846, 2016 11 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27804982
18.
Effects of Fe deficiency on the protein profiles and lignin composition of stem tissues from Medicago truncatula in absence or presence of calcium carbonate.
J Proteomics
; 140: 1-12, 2016 05 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27045941
19.
Reduction-based iron uptake revisited: on the role of secreted iron-binding compounds.
Plant Signal Behav
; 8(11): e26116, 2013 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23989491
20.
The transcriptional response of Arabidopsis leaves to Fe deficiency.
Front Plant Sci
; 4: 276, 2013.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23888164