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1.
The Impact of Non-Nodulating Diazotrophic Bacteria in Agriculture: Understanding the Molecular Mechanisms That Benefit Crops.
Int J Mol Sci
; 23(19)2022 Sep 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36232602
2.
Computational identification and comparative analysis of miRNA precursors in three palm species.
Planta
; 243(5): 1265-77, 2016 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26919984
3.
Genome-wide identification of microRNA and siRNA responsive to endophytic beneficial diazotrophic bacteria in maize.
BMC Genomics
; 15: 766, 2014 Sep 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25194793
4.
Dual RNA-seq of maize and H. seropedicae ZAE94 association, in different doses of nitrate, reveals novel insights into Plant-PGPB-environment relationship.
Front Plant Sci
; 15: 1346523, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38545384
5.
Computational identification and analysis of novel sugarcane microRNAs.
BMC Genomics
; 13: 290, 2012 Jul 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22747909
6.
Regulation of miR319 during cold stress in sugarcane.
Plant Cell Environ
; 35(3): 502-12, 2012 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22017483
7.
From Trash to Luxury: The Potential Role of Plant LncRNA in DNA Methylation During Abiotic Stress.
Front Plant Sci
; 11: 603246, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33488652
8.
A Role for Epigenetic Regulation in the Adaptation and Stress Responses of Non-model Plants.
Front Plant Sci
; 10: 246, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30881369
9.
A miniature inverted-repeat transposable element, AddIn-MITE, located inside a WD40 gene is conserved in Andropogoneae grasses.
PeerJ
; 7: e6080, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30648010
10.
Copaifera langsdorffii Novel Putative Long Non-Coding RNAs: Interspecies Conservation Analysis in Adaptive Response to Different Biomes.
Noncoding RNA
; 4(4)2018 Oct 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30297664
11.
PlantRNA_Sniffer: A SVM-Based Workflow to Predict Long Intergenic Non-Coding RNAs in Plants.
Noncoding RNA
; 3(1)2017 Mar 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29657283
12.
Roles of Non-Coding RNA in Sugarcane-Microbe Interaction.
Noncoding RNA
; 3(4)2017 Dec 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29657296
13.
Sugarcane transcriptome analysis in response to infection caused by Acidovorax avenae subsp. avenae.
PLoS One
; 11(12): e0166473, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27936012
14.
Differential sRNA regulation in leaves and roots of sugarcane under water depletion.
PLoS One
; 9(4): e93822, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24695493
15.
High-throughput sequencing of small RNA transcriptome reveals salt stress regulated microRNAs in sugarcane.
PLoS One
; 8(3): e59423, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23544066
16.
In silico identification of coffee genome expressed sequences potentially associated with resistance to diseases.
Genet Mol Biol
; 33(4): 795-806, 2010 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21637594
17.
In silico identification of coffee genome expressed sequences potentially associated with resistance to diseases
Genet. mol. biol
; 33(4): 795-806, 2010. graf, tab
Artículo
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| LILACS | ID: lil-571541
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