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1.
Root microbiota drive direct integration of phosphate stress and immunity.
Nature
; 543(7646): 513-518, 2017 03 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28297714
2.
Wide-ranging transcriptome remodelling mediated by alternative polyadenylation in response to abiotic stresses in Sorghum.
Plant J
; 102(5): 916-930, 2020 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31909843
3.
The polyadenylation factor FIP1 is important for plant development and root responses to abiotic stresses.
Plant J
; 99(6): 1203-1219, 2019 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31111599
4.
Noncanonical Alternative Polyadenylation Contributes to Gene Regulation in Response to Hypoxia.
Plant Cell
; 29(6): 1262-1277, 2017 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28559476
5.
SPX1 is a phosphate-dependent inhibitor of Phosphate Starvation Response 1 in Arabidopsis.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 111(41): 14947-52, 2014 Oct 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25271326
6.
WRKY6 transcription factor restricts arsenate uptake and transposon activation in Arabidopsis.
Plant Cell
; 25(8): 2944-57, 2013 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23922208
7.
Catalytic mechanism and kinetics of malate dehydrogenase.
Essays Biochem
; 2024 May 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38721782
8.
Diversity in oat potential immunogenicity: basis for the selection of oat varieties with no toxicity in coeliac disease.
Gut
; 60(7): 915-22, 2011 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21317420
9.
Alternative Polyadenylation and Salicylic Acid Modulate Root Responses to Low Nitrogen Availability.
Plants (Basel)
; 9(2)2020 Feb 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32079121
10.
Pipecolic acid confers systemic immunity by regulating free radicals.
Sci Adv
; 4(5): eaar4509, 2018 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29854946
11.
Novel signals in the regulation of Pi starvation responses in plants: facts and promises.
Curr Opin Plant Biol
; 39: 40-49, 2017 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28587933
12.
Plasmodesmata Localizing Proteins Regulate Transport and Signaling during Systemic Acquired Immunity in Plants.
Cell Host Microbe
; 19(4): 541-9, 2016 Apr 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27078071
13.
Genome-wide analysis of distribution of RNA polymerase II isoforms using ChIP-seq.
Methods Mol Biol
; 1255: 209-21, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25487216
14.
Genome expansion of Arabis alpina linked with retrotransposition and reduced symmetric DNA methylation.
Nat Plants
; 1: 14023, 2015 Feb 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27246759
15.
Comparative transcriptomic analysis of salt adaptation in roots of contrasting Medicago truncatula genotypes.
Mol Plant
; 5(5): 1068-81, 2012 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22419822
16.
Molecular and immunological characterization of gluten proteins isolated from oat cultivars that differ in toxicity for celiac disease.
PLoS One
; 7(12): e48365, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23284616
17.
Significant differences in coeliac immunotoxicity of barley varieties.
Mol Nutr Food Res
; 56(11): 1697-707, 2012 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-22968973
18.
A novel plant leucine-rich repeat receptor kinase regulates the response of Medicago truncatula roots to salt stress.
Plant Cell
; 21(2): 668-80, 2009 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19244136
19.
Differential expression of the TFIIIA regulatory pathway in response to salt stress between Medicago truncatula genotypes.
Plant Physiol
; 145(4): 1521-32, 2007 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17951460
20.
Identification of regulatory pathways involved in the reacquisition of root growth after salt stress in Medicago truncatula.
Plant J
; 51(1): 1-17, 2007 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17488237
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