最新研究
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N-羥基哌啶酸介導訊息傳遞及抗性需要DAWDLE
PLANT PHYSIOLOGY, 2025 Oct 31;199(3):kiaf536. |
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胡蘿蔔素生合成透過通氣組織與鐵斑形成驅動水稻根系可塑性
Nature Plants, DOI: 10.1038/s41477-025-02170-y. |
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染色體缺失解鎖台灣香蕉黃葉病抗性
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 122(48), e2511842122. |
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Dual-cycle CO2 fixation enhances growth and lipid synthesis in Arabidopsis thaliana
Science, http://doi: 10.1126/science.adp3528 |
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以水分為羅盤: 濕度誘導蝴蝶蘭氣生根生長方向
PHYSIOLOGIA PLANTARUM, 177(5): e70505. |
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Transposable elements drive evolution and perturb gene expression in Brassica rapa and B. oleracea
The Plant Journal, https://doi.org/10.1111/tpj.70452 |
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發現阿拉伯芥根部金屬螯合劑分泌運輸蛋白ENA1,開啟植物金屬調控新篇章
New Phytologist, http://doi.org/10.1111/nph.70522 |
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耐寒、高產的象草L2201:淨零碳排與綠能農業的關鍵品系
Biomass and Bioenergy, 201: 108048. |
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優化的核醣體分析(Ribo-seq)揭示衣藻晝夜節律下轉譯調控的新見解
Plant, Cell & Environment, https://doi.org/10.1111/pce.15681 |
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2030年的阿拉伯介之研究:可電腦計算植物的轉化
The Plant Journal, 121, e70047 |
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母體效應導致Ospho1;2水稻突變體穀粒充填的缺陷
New Phytologist, 244(2): 351-357 |
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葉綠體硫酸鹽轉運蛋白調節穀胱甘肽相關的氧化還原循環反應,以調控細胞分裂
Plant Cell & Environment, DOI: https://doi.org/10.1111/pce.15113 |
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蘭科植物根的多種向性反應
Plant Cell & Environment, DOI: https://doi.org/10.1111/pce.14975 |
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發展新穎核酸鍵結體分析工具FeatureHunter於暴露體學研究之快速核酸修飾識別與分類
Environmental Science & Technology, 2024, 58, 1, 75–89, https://doi.org/10.1021/acs.est.3c04674 |
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CIPK15通過抑制NH4+運輸保護阿拉伯芥免受淹水威脅
HELIYON, Volume 9, Issue 9, e20235, ISSN 2405-8440, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20235 |
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硝酸鹽的螢光生物傳感器nlsNiMet3.0使用手冊
Bio-protocol, 13(16): e4743. DOI: 10.21769/BioProtoc.4743 |
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雙股微型核糖核酸miR399劑量依賴性的長距離移動以調節阿拉伯芥的磷酸鹽恆定
New Phytologist, DOI: https://doi.org/10.1111/nph.19182 |
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結合全轉錄體關聯性與表現數量性狀基因座之分析以揭示了阿拉伯芥基因表達與開花的遺傳聯繫性
Journal of Experimental Botany, erad262, https://doi.org/10.1093/jxb/erad262 |
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陸生植物類受體細胞質激酶亞家族十一之演化、蛋白特性、結構域架構及細胞內定位之分析
Frontiers in Plant Science, 14: 1117059 |
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解密植物免疫系統長達五十年謎團:成功揭開致病蛋白一號(Pathogenesis-related Protein 1, PR1)之神秘面紗
Nature Communications, Aug.4, 2023 |
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解析5′-3′ 核酸外切酶如何塑造阿拉伯芥mRNA降解組
The Plant Journal, DOI: 10.1111/tpj.16181 |
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植物倍半萜內酯化合物藉由調控小分子RNA導引的粒線體功能缺失來抑制三陰性乳癌
Antioxidants & Redox Signaling, (DOI: 10.1089/ars.2021.0251) |
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植物如何記住它們的壓力?
The Plant Cell, koac313 |
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硝酸鹽動態的直播秀-創新的基因編碼螢光共振的生物感測器
SCIENCE ADVANCES, 19 Oct 2022 Vol 8, Issue 42 |
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植物倍半萜內酯deoxyelephantopin (DET)和其新穎衍生物藉抑制GPX4酵素、重整代謝以及引起ferroptosis達到抑制藥性敏感或抗藥性BRAFV600E黑色素瘤生長
Pharmacological Research, 178, 106148. (doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106148) |
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台灣抗香蕉黃葉病品種之分子標記、染色體缺失與嵌合體現象
BMC genomics, https://doi.org/10.1186/s12864-022-08692-5 |
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為淹水時的缺氧逆境做準備!淹水時,植物藉調控蛋白質轉譯,節省能量,以因應缺氧的逆境
Science Advance, Vol 8, Issue 22 |
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農作物基因編輯突破:以原生質體再生法成就非生物性且不帶外來遺傳物質的基因編輯
Plant Physiology, Volume 188, Issue 4, April 2022, Pages 1917–1930 |
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運用螢光轉運活性生物感測器的概念證明阿拉伯芥NPF1.3對硝酸鹽的活性
Sensors, 22(3), 1198 |
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蝴蝶蘭逆境相關蛋白協調廣泛性抗病毒免疫路徑的啟動
New phytologist, https://doi.org/10.1111/nph.17776 |
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鑑定 MaWRKY40 和 MaDLO1 作為追踪香蕉中水楊酸介導的免疫反應的有效標記基因
Phytopathology, https://doi.org/10.1094/PHYTO-01-21-0017-R |
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地膽草倍半萜內酯deoxyelephantopin及其衍生物 DETD-35 抑制BRAFV600E突變種黑色素瘤在小鼠體內之肺轉移
International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22(6), 3226 |
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繼發現胰島素百年後的新突破? 蛋白雙硫異構酶(Pdia4)負責調控胰島細胞衰竭和糖尿病
EMBO Molecular Medicine, e11668 |
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ICTV Virus Taxonomy Profile: Nanoviridae
Journal of General Virology, doi: 10.1099/jgv.0.001544. |
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Fungal F8-Culture Filtrate Induces Tomato Resistance Against Tomato Yellow Leaf Curl Thailand Virus.
Viruses, 13(8), 1434. |
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基因編碼螢光傳感器用於探索植物生物學的設計、應用和限制。
Plant Physiology, kiab353, https://doi.org/10.1093/plphys/kiab353 |
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