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opuntia/arabidopsis thaliana

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ArtículosEnsayos clínicosPatentes
6 resultados

The Opuntia streptacantha OpsHSP18 gene confers salt and osmotic stress tolerance in Arabidopsis thaliana.

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Abiotic stress limits seed germination, plant growth, flowering and fruit quality, causing economic decrease. Small Heat Shock Proteins (sHSPs) are chaperons with roles in stress tolerance. Herein, we report the functional characterization of a cytosolic class CI sHSP (OpsHSP18) from Opuntia

Involvement of OpsLTP1 from Opuntia streptacantha in abiotic stress adaptation and lipid metabolism.

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Plant lipid transfer proteins (LTPs) exhibit the ability to transfer lipids between membranes in vitro, and have been implicated in diverse physiological processes associated to plant growth, reproduction, development, biotic and abiotic stress responses. However, their mode of action is not yet

Inception of maleness: auxin contribution to flower masculinization in the dioecious cactus Opuntia stenopetala.

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In Opuntia stenopetala, flowers initiate as hermaphrodite; however, at maturity, only the stamens in male flowers and the gynoecium in female flowers become functional. At early developmental stages, growth and morphogenesis of the gynoecium in male flowers cease, forming a short style lacking

Functional characterization of an acidic SK(3) dehydrin isolated from an Opuntia streptacantha cDNA library.

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Cactus pears are succulent plants of the Cactaceae family adapted to extremely arid, hot and cold environments, making them excellent models for the study of molecular mechanisms underlying abiotic stress tolerance. Herein, we report a directional cDNA library from 12-month-old cladodes of Opuntia
The cactus Opuntia ficus-indica is a constitutive Crassulacean acid metabolism (CAM) species. Current knowledge of CAM metabolism suggests that the enzyme phosphoenolpyruvate carboxylase kinase (PPCK) is circadian regulated at the transcriptional level, whereas phosphoenolpyruvate carboxylase

In vivo evidence for homo- and heterodimeric interactions of Arabidopsis thaliana dehydrins AtCOR47, AtERD10, and AtRAB18.

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Dehydrins (DHNs) are intrinsically disordered proteins that play central roles in plant abiotic stress responses; however, how they work remains unclear. Herein, we report the in planta subcellular localization of Arabidopsis thaliana DHNs AtCOR47, AtERD10, and AtRAB18 through GFP translational
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