Detalles de la búsqueda
1.
The peptide GOLVEN10 alters root development and noduletaxis in Medicago truncatula.
Plant J
; 118(3): 607-625, 2024 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38361340
2.
MtNPF6.5 mediates chloride uptake and nitrate preference in Medicago roots.
EMBO J
; 40(21): e106847, 2021 11 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34523752
3.
Running a research group in the next generation: combining sustainable and reproducible research with values-driven leadership.
J Exp Bot
; 74(1): 1-6, 2023 01 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36563102
4.
Celebrating 20 Years of Genetic Discoveries in Legume Nodulation and Symbiotic Nitrogen Fixation.
Plant Cell
; 32(1): 15-41, 2020 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31649123
5.
A multiple ion-uptake phenotyping platform reveals shared mechanisms affecting nutrient uptake by roots.
Plant Physiol
; 185(3): 781-795, 2021 04 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33793942
6.
Three Common Symbiotic ABC Subfamily B Transporters in Medicago truncatula Are Regulated by a NIN-Independent Branch of the Symbiosis Signaling Pathway.
Mol Plant Microbe Interact
; 34(8): 939-951, 2021 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33779265
7.
MtSSPdb: The Medicago truncatula Small Secreted Peptide Database.
Plant Physiol
; 183(1): 399-413, 2020 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32079733
8.
NIN Acts as a Network Hub Controlling a Growth Module Required for Rhizobial Infection.
Plant Physiol
; 179(4): 1704-1722, 2019 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30710053
9.
Expression of the Arabidopsis thaliana immune receptor EFR in Medicago truncatula reduces infection by a root pathogenic bacterium, but not nitrogen-fixing rhizobial symbiosis.
Plant Biotechnol J
; 17(3): 569-579, 2019 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30120864
10.
Multicolored Protein Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Cell Uptake.
Bioconjug Chem
; 29(8): 2576-2585, 2018 08 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29932667
11.
Genome-Wide Identification of Medicago Peptides Involved in Macronutrient Responses and Nodulation.
Plant Physiol
; 175(4): 1669-1689, 2017 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29030416
12.
MtLAX2, a Functional Homologue of the Arabidopsis Auxin Influx Transporter AUX1, Is Required for Nodule Organogenesis.
Plant Physiol
; 174(1): 326-338, 2017 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28363992
13.
Roger W. Innes.
Plant Cell
; 31(3): 555-557, 2019 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30787179
14.
Solving a Cold Case: Identification of Promoter Elements to Complement Medicago nin Mutants.
Plant Cell
; 31(1): 7-8, 2019 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30651346
15.
The root hair "infectome" of Medicago truncatula uncovers changes in cell cycle genes and reveals a requirement for Auxin signaling in rhizobial infection.
Plant Cell
; 26(12): 4680-701, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25527707
16.
Joseph J. Kieber.
Plant Cell
; 30(2): 255-257, 2018 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29434046
17.
Goldilocks Principle: MtNFH1 Ensures Optimal Nod Factor Activity.
Plant Cell
; 30(2): 267-268, 2018 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29436475
18.
Nitrate Ahoy! Shoot Cytokinin Signals Integrate Growth Responses with Nitrogen Availability.
Plant Cell
; 30(6): 1169-1170, 2018 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29895568
19.
Time-Intensive Transcriptomics Reveal Temporal Patterns in the Jasmonic Acid Gene Regulatory Network.
Plant Cell
; 29(9): 2078-2079, 2017 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28916613
20.
Gene editing to improve legume-rhizobia symbiosis in a changing climate.
Curr Opin Plant Biol
; 71: 102324, 2023 02.
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| MEDLINE | ID: mdl-36535148