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    Combined physiological, transcriptome, and genetic analysis reveals a molecular network of nitrogen remobilization in maize
    Combined physiological, transcriptome, and genetic analysis reveals a molecular network of nitrogen remobilization in maize
    von Gong, Xiaoping
    Veröffentlicht in: Journal of experimental botany (2020)

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    Overexpression of a glyoxalase gene, OsGly I, improves abiotic stress tolerance and grain yield in rice (Oryza sativa L.)
    Overexpression of a glyoxalase gene, OsGly I, improves abiotic stress tolerance and grain yield in rice (Oryza sativa L.)
    von Zeng, Zhengming
    Veröffentlicht in: Plant physiology and biochemistry : PPB (2016)
    Weitere Verfasser: “...Gong, Xiaoping...”

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Journal Article 3OWL53L36A 451W47IQ8X 4Y8F71G49Q 722KLD7415 86Q357L16B Chlorides Co-expression EC 4.4.1.5 Glyoxalase I Grain yield Lactoylglutathione Lyase Malondialdehyde Mannitol N762921K75 Nitrogen Plant Proteins Pyruvaldehyde QTL mapping Research Support, Non-U.S. Gov't Rice Sodium Chloride Stress tolerance Zinc Compounds leaf senescence maize (Zea mays L.) molecular network nitrogen remobilization zinc chloride
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