Detalles de la búsqueda
1.
MERISTEM-DEFECTIVE regulates the balance between stemness and differentiation in the root meristem through RNA splicing control.
Development
; 150(7)2023 04 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36971700
2.
Gibberellin signaling mediates lateral root inhibition in response to K+-deprivation.
Plant Physiol
; 185(3): 1198-1215, 2021 04 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33793923
3.
Epidermal expression of a sterol biosynthesis gene regulates root growth by a non-cell-autonomous mechanism in Arabidopsis.
Development
; 145(10)2018 05 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29695610
4.
Root growth responses to mechanical impedance are regulated by a network of ROS, ethylene and auxin signalling in Arabidopsis.
New Phytol
; 231(1): 225-242, 2021 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33428776
5.
The Arabidopsis R-SNARE VAMP714 is essential for polarisation of PIN proteins and auxin responses.
New Phytol
; 230(2): 550-566, 2021 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33454983
6.
Putrescine Depletion Affects Arabidopsis Root Meristem Size by Modulating Auxin and Cytokinin Signaling and ROS Accumulation.
Int J Mol Sci
; 22(8)2021 Apr 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33920993
7.
Will rising atmospheric CO2 concentration inhibit nitrate assimilation in shoots but enhance it in roots of C3 plants?
Physiol Plant
; 170(1): 40-45, 2020 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32198758
8.
Elevated CO2 effects on nitrogen assimilation and growth of C3 vascular plants are similar regardless of N-form assimilated.
J Exp Bot
; 70(2): 683-690, 2019 01 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30403798
9.
Abscisic acid regulates root growth under osmotic stress conditions via an interacting hormonal network with cytokinin, ethylene and auxin.
New Phytol
; 211(1): 225-39, 2016 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26889752
10.
Spatiotemporal modelling of hormonal crosstalk explains the level and patterning of hormones and gene expression in Arabidopsis thaliana wild-type and mutant roots.
New Phytol
; 207(4): 1110-22, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25906686
11.
A predictive model for ethylene-mediated auxin and cytokinin patterning in the Arabidopsis root.
Plant Commun
; : 100886, 2024 Mar 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38504522
12.
Transcriptional analysis through RNA sequencing of giant cells induced by Meloidogyne graminicola in rice roots.
J Exp Bot
; 64(12): 3885-98, 2013 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23881398
13.
Components of complex lipid biosynthetic pathways in developing castor (Ricinus communis) seeds identified by MudPIT analysis of enriched endoplasmic reticulum.
J Proteome Res
; 10(8): 3565-77, 2011 Aug 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21657795
14.
MERISTEM-DEFECTIVE, an RS domain protein, is required for the correct meristem patterning and function in Arabidopsis.
Plant J
; 57(5): 857-69, 2009 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19000164
15.
Importance of plant sterols in pattern formation and hormone signalling.
Trends Plant Sci
; 8(11): 521-5, 2003 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14607096
16.
Rescue of defective auxin-mediated gene expression and root meristem function by inhibition of ethylene signalling in sterol biosynthesis mutants of Arabidopsis.
Planta
; 219(5): 773-83, 2004 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15138822
17.
EXORDIUM--a gene expressed in proliferating cells and with a role in meristem function, identified by promoter trapping in Arabidopsis.
Plant J
; 33(1): 61-73, 2003 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12943541
18.
The POLARIS gene of Arabidopsis encodes a predicted peptide required for correct root growth and leaf vascular patterning.
Plant Cell
; 14(8): 1705-21, 2002 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12172017
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