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1.
VAPYRIN-like is required for development of the moss Physcomitrella patens.
Development
; 147(11)2020 05 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32376679
2.
POLQ plays a key role in the repair of CRISPR/Cas9-induced double-stranded breaks in the moss Physcomitrella patens.
New Phytol
; 222(3): 1380-1391, 2019 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30636294
3.
CRISPR-Cas9-mediated efficient directed mutagenesis and RAD51-dependent and RAD51-independent gene targeting in the moss Physcomitrella patens.
Plant Biotechnol J
; 15(1): 122-131, 2017 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27368642
4.
RAD51B plays an essential role during somatic and meiotic recombination in Physcomitrella.
Nucleic Acids Res
; 42(19): 11965-78, 2014 Oct 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25260587
5.
Strigolactones regulate protonema branching and act as a quorum sensing-like signal in the moss Physcomitrella patens.
Development
; 138(8): 1531-9, 2011 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21367820
6.
MRE11 and RAD50, but not NBS1, are essential for gene targeting in the moss Physcomitrella patens.
Nucleic Acids Res
; 40(8): 3496-510, 2012 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22210882
7.
The function of TONNEAU1 in moss reveals ancient mechanisms of division plane specification and cell elongation in land plants.
Development
; 137(16): 2733-42, 2010 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20663817
8.
A new moss genetics: targeted mutagenesis in Physcomitrella patens.
Annu Rev Plant Biol
; 53: 477-501, 2002.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12221986
9.
The knock-out of ARP3a gene affects F-actin cytoskeleton organization altering cellular tip growth, morphology and development in moss Physcomitrella patens.
Cell Motil Cytoskeleton
; 65(10): 769-84, 2008 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18613119
10.
The XPF-ERCC1 Complex Is Essential for Genome Stability and Is Involved in the Mechanism of Gene Targeting in Physcomitrella patens.
Front Plant Sci
; 10: 588, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31143199
11.
MSH2 is essential for the preservation of genome integrity and prevents homeologous recombination in the moss Physcomitrella patens.
Nucleic Acids Res
; 34(1): 232-42, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16397301
12.
Usefulness of Physcomitrella patens for studying plant organogenesis.
Methods Mol Biol
; 959: 21-43, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23299666
13.
The CaMV 35S promoter has a weak expression activity in dark grown tissues of moss Physcomitrella patens.
Plant Signal Behav
; 4(5): 457-9, 2009 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19816109
14.
Comparison of gene targeting efficiencies in two mosses suggests that it is a conserved feature of Bryophyte transformation.
Biotechnol Lett
; 29(10): 1591-8, 2007 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17565445
15.
In vivo visualization of F-actin structures during the development of the moss Physcomitrella patens.
New Phytol
; 174(1): 63-76, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17335498
16.
An ancient mechanism controls the development of cells with a rooting function in land plants.
Science
; 316(5830): 1477-80, 2007 Jun 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17556585
17.
The moss genes PpSKI1 and PpSKI2 encode nuclear SnRK1 interacting proteins with homologues in vascular plants.
Plant Mol Biol
; 64(5): 559-73, 2007 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17533513
18.
Controlled expression of recombinant proteins in Physcomitrella patens by a conditional heat-shock promoter: a tool for plant research and biotechnology.
Plant Mol Biol
; 59(5): 697-711, 2005 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16270224
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