Detalles de la búsqueda
1.
Combined genomics to discover genes associated with tolerance to soil carbonate.
Plant Cell Environ
; 46(12): 3986-3998, 2023 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37565316
2.
Transcriptomics Reveals Fast Changes in Salicylate and Jasmonate Signaling Pathways in Shoots of Carbonate-Tolerant Arabidopsis thaliana under Bicarbonate Exposure.
Int J Mol Sci
; 22(3)2021 Jan 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33513755
3.
Soil carbonate drives local adaptation in Arabidopsis thaliana.
Plant Cell Environ
; 42(8): 2384-2398, 2019 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31018012
4.
Snails prefer it sweet: A multifactorial test of the metal defence hypothesis.
Physiol Plant
; 165(2): 209-218, 2019 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30144087
5.
Molecular characterization of the citrate transporter gene TaMATE1 and expression analysis of upstream genes involved in organic acid transport under Al stress in bread wheat (Triticum aestivum).
Physiol Plant
; 152(3): 441-52, 2014 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24588850
6.
Weed Species from Tea Gardens as a Source of Novel Aluminum Hyperaccumulators.
Plants (Basel)
; 12(11)2023 May 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37299108
7.
Grapevine response to a Dittrichia viscosa extract and a Bacillus velezensis strain.
Front Plant Sci
; 13: 1075231, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36589113
8.
Localization of aluminium in tea (Camellia sinensis) leaves using low energy X-ray fluorescence spectro-microscopy.
J Plant Res
; 124(1): 165-72, 2011 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20422247
9.
Aluminium alters mineral composition and polyphenol metabolism in leaves of tea plants (Camellia sinensis).
J Inorg Biochem
; 204: 110956, 2020 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31862583
10.
Contrasting allocation of magnesium, calcium and manganese in leaves of tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze) plants may explain their different extraction efficiency into tea.
Food Chem Toxicol
; 135: 110974, 2020 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31743745
11.
A Role for Zinc in Plant Defense Against Pathogens and Herbivores.
Front Plant Sci
; 10: 1171, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31649687
12.
Can metals defend plants against biotic stress?
Trends Plant Sci
; 11(6): 288-95, 2006 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16697693
13.
A proteomic approach to the mechanisms underlying activation of aluminium resistance in roots of Urochloa decumbens.
J Inorg Biochem
; 181: 145-151, 2018 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28923414
14.
Aluminium detoxification in facultative (Passovia ovata (Pohl ex DC.) Kuijt and Struthanthus polyanthus Mart. - Loranthaceae) and dependent (Psittacanthus robustus (Mart.) Marloth - Loranthaceae) Al-accumulating mistletoe species from the Brazilian savanna.
Phytochemistry
; 153: 58-63, 2018 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29879589
15.
Changes in elemental uptake and arbuscular mycorrhizal colonisation during the life cycle of Thlaspi praecox Wulfen.
Chemosphere
; 69(10): 1602-9, 2007 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17614121
16.
A role for cyclic hydroxamates in aluminium resistance in maize?
J Inorg Biochem
; 99(9): 1830-6, 2005 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16054220
17.
Influence of zinc hyperaccumulation on glucosinolates in Thlaspi caerulescens.
New Phytol
; 151(3): 621-626, 2001 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33853264
18.
Amelioration of iron toxicity: A mechanism for aluminum-induced growth stimulation in tea plants.
J Inorg Biochem
; 128: 183-7, 2013 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23910825
19.
Aluminium-induced changes in root epidermal cell patterning, a distinctive feature of hyperresistance to Al in Brachiaria decumbens.
J Inorg Biochem
; 105(11): 1477-83, 2011 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22099157
20.
Constitutive and aluminium-induced patterns of phenolic compounds in two maize varieties differing in aluminium tolerance.
J Inorg Biochem
; 103(11): 1486-90, 2009 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19740545