Detalles de la búsqueda
1.
Interaction between phenylpropane metabolism and oil accumulation in the developing seed of Brassica napus revealed by high temporal-resolution transcriptomes.
BMC Biol
; 21(1): 202, 2023 09 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37775748
2.
Comparative transcriptome profiling reveals the multiple levels of crosstalk in phytohormone networks in Brassica napus.
Plant Biotechnol J
; 21(8): 1611-1627, 2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37154465
3.
High-throughput phenotyping-based quantitative trait loci mapping reveals the genetic architecture of the salt stress tolerance of Brassica napus.
Plant Cell Environ
; 46(2): 549-566, 2023 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36354160
4.
Development and screening of EMS mutants with altered seed oil content or fatty acid composition in Brassica napus.
Plant J
; 104(5): 1410-1422, 2020 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33048384
5.
Proteome-wide identification of S-sulphenylated cysteines in Brassica napus.
Plant Cell Environ
; 44(11): 3571-3582, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34347306
6.
BnTIR: an online transcriptome platform for exploring RNA-seq libraries for oil crop Brassica napus.
Plant Biotechnol J
; 19(10): 1895-1897, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34260132
7.
Proteome-wide identification of S-sulfenylated cysteines reveals metabolic response to freezing stress after cold acclimation in Brassica napus.
Front Plant Sci
; 13: 1014295, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36275609
8.
Genome-Wide Association Studies of Salt Tolerance at Seed Germination and Seedling Stages in Brassica napus.
Front Plant Sci
; 12: 772708, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35069628
9.
Genome- and transcriptome-wide association studies provide insights into the genetic basis of natural variation of seed oil content in Brassica napus.
Mol Plant
; 14(3): 470-487, 2021 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33309900
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