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  • Fonte: Molecular Plant. Unidade: IB

    Assuntos: METABOLISMO VEGETAL, LIGNINA

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Dyoni M e CESARINO, Igor. Finding my way: the role of dirigent proteins in lignin assembly. Molecular Plant, v. 17, n. 2, p. 230-232, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molp.2023.12.023. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Oliveira, D. M., & Cesarino, I. (2024). Finding my way: the role of dirigent proteins in lignin assembly. Molecular Plant, 17( 2), 230-232. doi:10.1016/j.molp.2023.12.023
    • NLM

      Oliveira DM, Cesarino I. Finding my way: the role of dirigent proteins in lignin assembly [Internet]. Molecular Plant. 2024 ; 17( 2): 230-232.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molp.2023.12.023
    • Vancouver

      Oliveira DM, Cesarino I. Finding my way: the role of dirigent proteins in lignin assembly [Internet]. Molecular Plant. 2024 ; 17( 2): 230-232.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molp.2023.12.023
  • Fonte: Trends in Plant Science. Unidade: IB

    Assuntos: MADEIRA, LIGNINA, POLPAÇÃO

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Dyoni M e CESARINO, Igor. Genome editing of wood for sustainable pulping. Trends in Plant Science, v. 29, n. 2, p. 111-113, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2023.10.007. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Oliveira, D. M., & Cesarino, I. (2024). Genome editing of wood for sustainable pulping. Trends in Plant Science, 29( 2), 111-113. doi:10.1016/j.tplants.2023.10.007
    • NLM

      Oliveira DM, Cesarino I. Genome editing of wood for sustainable pulping [Internet]. Trends in Plant Science. 2024 ; 29( 2): 111-113.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2023.10.007
    • Vancouver

      Oliveira DM, Cesarino I. Genome editing of wood for sustainable pulping [Internet]. Trends in Plant Science. 2024 ; 29( 2): 111-113.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2023.10.007
  • Fonte: Journal of Plant Physiology. Unidade: IB

    Assuntos: LIGNINA, PAREDE CELULAR VEGETAL, METABOLISMO VEGETAL

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    • ABNT

      LIMA, Leydson Gabriel Alves de et al. Comprehensive expression analyses of the ABCG subfamily reveal SvABCG17 as a potential transporter of lignin monomers in the model C4 grass Setaria viridis. Journal of Plant Physiology, v. 280, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jplph.2022.153900. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Lima, L. G. A. de, Ferreira, S. S., Simões, M. S., Cunha, L. X. da, Fernie, A. R., & Cesarino, I. (2023). Comprehensive expression analyses of the ABCG subfamily reveal SvABCG17 as a potential transporter of lignin monomers in the model C4 grass Setaria viridis. Journal of Plant Physiology, 280. doi:10.1016/j.jplph.2022.153900
    • NLM

      Lima LGA de, Ferreira SS, Simões MS, Cunha LX da, Fernie AR, Cesarino I. Comprehensive expression analyses of the ABCG subfamily reveal SvABCG17 as a potential transporter of lignin monomers in the model C4 grass Setaria viridis [Internet]. Journal of Plant Physiology. 2023 ; 280[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jplph.2022.153900
    • Vancouver

      Lima LGA de, Ferreira SS, Simões MS, Cunha LX da, Fernie AR, Cesarino I. Comprehensive expression analyses of the ABCG subfamily reveal SvABCG17 as a potential transporter of lignin monomers in the model C4 grass Setaria viridis [Internet]. Journal of Plant Physiology. 2023 ; 280[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jplph.2022.153900
  • Fonte: Theoretical and Experimental Plant Physiology. Unidade: IB

    Assuntos: PEROXIDASE, LIGNINA, GRAMÍNEAS

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    • ABNT

      SIMÕES, Marcella Siqueira et al. Toward the identification of class III peroxidases potentially involved in lignification in the model C4 grass Setaria viridis. Theoretical and Experimental Plant Physiology, v. 35, p. 111–131, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40626-023-00273-5. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Simões, M. S., Carvalho, G. G., Ferreira, S. S., & Cesarino, I. (2023). Toward the identification of class III peroxidases potentially involved in lignification in the model C4 grass Setaria viridis. Theoretical and Experimental Plant Physiology, 35, 111–131. doi:10.1007/s40626-023-00273-5
    • NLM

      Simões MS, Carvalho GG, Ferreira SS, Cesarino I. Toward the identification of class III peroxidases potentially involved in lignification in the model C4 grass Setaria viridis [Internet]. Theoretical and Experimental Plant Physiology. 2023 ; 35 111–131.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40626-023-00273-5
    • Vancouver

      Simões MS, Carvalho GG, Ferreira SS, Cesarino I. Toward the identification of class III peroxidases potentially involved in lignification in the model C4 grass Setaria viridis [Internet]. Theoretical and Experimental Plant Physiology. 2023 ; 35 111–131.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40626-023-00273-5
  • Fonte: Biomass and Bioenergy. Unidades: IB, FFCLRP, RUSP

    Assuntos: BIOENERGIA, CANA-DE-AÇÚCAR, SOJA, LIGNINA

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    • ABNT

      SANTOS, Wanderley D. dos et al. Natural lignin modulators improve lignocellulose saccharification of field-grown sugarcane, soybean, and brachiaria. Biomass and Bioenergy, v. 168, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2022.106684. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Santos, W. D. dos, Leite, D. C. C., Polizeli, M. D. L. T. D. M., & Buckeridge, M. (2023). Natural lignin modulators improve lignocellulose saccharification of field-grown sugarcane, soybean, and brachiaria. Biomass and Bioenergy, 168. doi:10.1016/j.biombioe.2022.106684
    • NLM

      Santos WD dos, Leite DCC, Polizeli MDLTDM, Buckeridge M. Natural lignin modulators improve lignocellulose saccharification of field-grown sugarcane, soybean, and brachiaria [Internet]. Biomass and Bioenergy. 2023 ; 168[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2022.106684
    • Vancouver

      Santos WD dos, Leite DCC, Polizeli MDLTDM, Buckeridge M. Natural lignin modulators improve lignocellulose saccharification of field-grown sugarcane, soybean, and brachiaria [Internet]. Biomass and Bioenergy. 2023 ; 168[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2022.106684
  • Fonte: Plant Physiology. Unidade: IB

    Assuntos: PAREDE CELULAR VEGETAL, LIGNINA

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    • ABNT

      RAMAKRISHNA, Priya e CESARINO, Igor. “Exclusive” update: p-coumaroylation of lignin not restricted to commelinid monocots. Plant Physiology, v. 191, n. 2, p. 811–813, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac536. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Ramakrishna, P., & Cesarino, I. (2023). “Exclusive” update: p-coumaroylation of lignin not restricted to commelinid monocots. Plant Physiology, 191( 2), 811–813. doi:10.1093/plphys/kiac536
    • NLM

      Ramakrishna P, Cesarino I. “Exclusive” update: p-coumaroylation of lignin not restricted to commelinid monocots [Internet]. Plant Physiology. 2023 ; 191( 2): 811–813.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac536
    • Vancouver

      Ramakrishna P, Cesarino I. “Exclusive” update: p-coumaroylation of lignin not restricted to commelinid monocots [Internet]. Plant Physiology. 2023 ; 191( 2): 811–813.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac536
  • Unidade: IB

    Assuntos: METABOLISMO VEGETAL, CINÉTICA, LIGNINA

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    • ABNT

      CARVALHO, Gabriel Garon. Caffeoyl Shikimate Esterase (CSE): o elo perdido entre o metabolismo de ácidos clorogênicos e lignina?. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41132/tde-04012024-163708/. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Carvalho, G. G. (2023). Caffeoyl Shikimate Esterase (CSE): o elo perdido entre o metabolismo de ácidos clorogênicos e lignina? (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41132/tde-04012024-163708/
    • NLM

      Carvalho GG. Caffeoyl Shikimate Esterase (CSE): o elo perdido entre o metabolismo de ácidos clorogênicos e lignina? [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41132/tde-04012024-163708/
    • Vancouver

      Carvalho GG. Caffeoyl Shikimate Esterase (CSE): o elo perdido entre o metabolismo de ácidos clorogênicos e lignina? [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41132/tde-04012024-163708/
  • Fonte: Plant Physiology. Unidade: IB

    Assuntos: CAFÉ, LIGNINA, METABOLISMO VEGETAL

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Dyoni M e CESARINO, Igor. Four is better than one: structure and function of a unique ascorbate peroxidase with four binding sites. Plant Physiology, v. 192, n. 1, p. 4-6, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/plphys/kiad109. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Oliveira, D. M., & Cesarino, I. (2023). Four is better than one: structure and function of a unique ascorbate peroxidase with four binding sites. Plant Physiology, 192( 1), 4-6. doi:10.1093/plphys/kiad109
    • NLM

      Oliveira DM, Cesarino I. Four is better than one: structure and function of a unique ascorbate peroxidase with four binding sites [Internet]. Plant Physiology. 2023 ; 192( 1): 4-6.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiad109
    • Vancouver

      Oliveira DM, Cesarino I. Four is better than one: structure and function of a unique ascorbate peroxidase with four binding sites [Internet]. Plant Physiology. 2023 ; 192( 1): 4-6.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiad109
  • Fonte: Plant Physiology (Online). Unidade: IB

    Assuntos: PLANTAS PARASITAS, TUBIFLORAE, TOMATE, LIGNINA

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    • ABNT

      SOMSSICH, Marc e CESARINO, Igor. Parasite-resistant ketchup! Lignin-based resistance to parasitic plants in tomato. Plant Physiology (Online), v. 189, n. 1, p. 4-6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac067. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Somssich, M., & Cesarino, I. (2022). Parasite-resistant ketchup! Lignin-based resistance to parasitic plants in tomato. Plant Physiology (Online), 189( 1), 4-6. doi:10.1093/plphys/kiac067
    • NLM

      Somssich M, Cesarino I. Parasite-resistant ketchup! Lignin-based resistance to parasitic plants in tomato [Internet]. Plant Physiology (Online). 2022 ; 189( 1): 4-6.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac067
    • Vancouver

      Somssich M, Cesarino I. Parasite-resistant ketchup! Lignin-based resistance to parasitic plants in tomato [Internet]. Plant Physiology (Online). 2022 ; 189( 1): 4-6.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac067
  • Fonte: Plant Physiology. Unidade: IB

    Assuntos: PAREDE CELULAR VEGETAL, LIGNINA, METABOLISMO VEGETAL

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      YE, Yajin e CESARINO, Igor. A feast of consequences: transcriptional and metabolic responses to lignin pathway perturbations. Plant Physiology, v. 190, n. 4, p. 2090–2093, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac414. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Ye, Y., & Cesarino, I. (2022). A feast of consequences: transcriptional and metabolic responses to lignin pathway perturbations. Plant Physiology, 190( 4), 2090–2093. doi:10.1093/plphys/kiac414
    • NLM

      Ye Y, Cesarino I. A feast of consequences: transcriptional and metabolic responses to lignin pathway perturbations [Internet]. Plant Physiology. 2022 ; 190( 4): 2090–2093.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac414
    • Vancouver

      Ye Y, Cesarino I. A feast of consequences: transcriptional and metabolic responses to lignin pathway perturbations [Internet]. Plant Physiology. 2022 ; 190( 4): 2090–2093.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac414
  • Fonte: Current Research in Food Science. Unidades: ESALQ, IB

    Assuntos: BIOQUÍMICA VEGETAL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CRUZAMENTO VEGETAL, LIGNINA, MILHO

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    • ABNT

      DAMASCENO JUNIOR, Clério Valentin et al. Biochemical composition of the pericarp cell wall of popcorn inbred lines with different popping expansion. Current Research in Food Science, v. 5, p. 102-106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.crfs.2021.12.011. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Damasceno Junior, C. V., Godoy, S., Gonela, A., Scapim, C. A., Grandis, A., Santos, W. D. dos, et al. (2022). Biochemical composition of the pericarp cell wall of popcorn inbred lines with different popping expansion. Current Research in Food Science, 5, 102-106. doi:10.1016/j.crfs.2021.12.011
    • NLM

      Damasceno Junior CV, Godoy S, Gonela A, Scapim CA, Grandis A, Santos WD dos, Mangolin CA, Buckeridge M, Machado M de FPS. Biochemical composition of the pericarp cell wall of popcorn inbred lines with different popping expansion [Internet]. Current Research in Food Science. 2022 ; 5 102-106.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.crfs.2021.12.011
    • Vancouver

      Damasceno Junior CV, Godoy S, Gonela A, Scapim CA, Grandis A, Santos WD dos, Mangolin CA, Buckeridge M, Machado M de FPS. Biochemical composition of the pericarp cell wall of popcorn inbred lines with different popping expansion [Internet]. Current Research in Food Science. 2022 ; 5 102-106.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.crfs.2021.12.011
  • Fonte: BioEnergy Research. Unidades: ESALQ, IB

    Assuntos: BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, BARATAS, LIGNINA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CARVALHO, Danielle B et al. Degradation of sugarcane bagasse by cockroach consortium bacteria. BioEnergy Research, v. 186, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12155-021-10363-4. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Carvalho, D. B., Paixão, D. A., Persinoti, G. F., Cota, J., Rabelo, S. C., Grandis, A., et al. (2022). Degradation of sugarcane bagasse by cockroach consortium bacteria. BioEnergy Research, 186. doi:10.1007/s12155-021-10363-4
    • NLM

      Carvalho DB, Paixão DA, Persinoti GF, Cota J, Rabelo SC, Grandis A, Souza AP, Buckeridge M, Ruller R, Zanphorlin LM, Squina FM, Cairo JPLF, Machado EA. Degradation of sugarcane bagasse by cockroach consortium bacteria [Internet]. BioEnergy Research. 2022 ; 186[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-021-10363-4
    • Vancouver

      Carvalho DB, Paixão DA, Persinoti GF, Cota J, Rabelo SC, Grandis A, Souza AP, Buckeridge M, Ruller R, Zanphorlin LM, Squina FM, Cairo JPLF, Machado EA. Degradation of sugarcane bagasse by cockroach consortium bacteria [Internet]. BioEnergy Research. 2022 ; 186[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-021-10363-4
  • Fonte: Journal of Experimental Botany. Unidade: IB

    Assuntos: PAREDE CELULAR VEGETAL, LIGNINA, BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS, METABOLISMO VEGETAL

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FERREIRA, Sávio Siqueira et al. Transcriptional and metabolic changes associated with internode development and reduced cinnamyl alcohol dehydrogenase activity in sorghum. Journal of Experimental Botany, v. 73, n. 18, p. 6307–6333, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/jxb/erac300. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Ferreira, S. S., Goeminne, G., Simões, M. S., Pina, A. V. de A., Lima, L. G. A. de, Pezard, J., et al. (2022). Transcriptional and metabolic changes associated with internode development and reduced cinnamyl alcohol dehydrogenase activity in sorghum. Journal of Experimental Botany, 73( 18), 6307–6333. doi:10.1093/jxb/erac300
    • NLM

      Ferreira SS, Goeminne G, Simões MS, Pina AV de A, Lima LGA de, Pezard J, Gutiérrez A, Rencoret J, Mortimer JC, del Río JC, Boerjan W, Cesarino I. Transcriptional and metabolic changes associated with internode development and reduced cinnamyl alcohol dehydrogenase activity in sorghum [Internet]. Journal of Experimental Botany. 2022 ; 73( 18): 6307–6333.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jxb/erac300
    • Vancouver

      Ferreira SS, Goeminne G, Simões MS, Pina AV de A, Lima LGA de, Pezard J, Gutiérrez A, Rencoret J, Mortimer JC, del Río JC, Boerjan W, Cesarino I. Transcriptional and metabolic changes associated with internode development and reduced cinnamyl alcohol dehydrogenase activity in sorghum [Internet]. Journal of Experimental Botany. 2022 ; 73( 18): 6307–6333.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jxb/erac300
  • Fonte: Plant Physiology. Unidade: IB

    Assuntos: PAREDE CELULAR VEGETAL, LIGNINA, METABOLISMO VEGETAL

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CESARINO, Igor. With a little help from MYB friends: transcriptional network controlling root suberization and lignification. Plant Physiology, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac318. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Cesarino, I. (2022). With a little help from MYB friends: transcriptional network controlling root suberization and lignification. Plant Physiology. doi:10.1093/plphys/kiac318
    • NLM

      Cesarino I. With a little help from MYB friends: transcriptional network controlling root suberization and lignification [Internet]. Plant Physiology. 2022 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac318
    • Vancouver

      Cesarino I. With a little help from MYB friends: transcriptional network controlling root suberization and lignification [Internet]. Plant Physiology. 2022 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac318
  • Fonte: Journal of Experimental Botany. Unidades: CENA, ESALQ, IB

    Assuntos: CACAU, CITOCININAS, FUNGOS FITOPATOGÊNICOS, LIGNINA, PAREDE CELULAR VEGETAL, TOMATE, VASSOURA-DE-BRUXA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PASCHOAL, Daniele et al. Infection by Moniliophthora perniciosa reprograms tomato Micro-Tom physiology, establishes a sink, and increases secondary cell wall synthesis. Journal of Experimental Botany, v. 73, n. 11, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/jxb/erac057. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Paschoal, D., Costa, J. L., Silva, E. M. da, Silva, F. B. da, Capelin, D., Ometto, V., et al. (2022). Infection by Moniliophthora perniciosa reprograms tomato Micro-Tom physiology, establishes a sink, and increases secondary cell wall synthesis. Journal of Experimental Botany, 73( 11). doi:10.1093/jxb/erac057
    • NLM

      Paschoal D, Costa JL, Silva EM da, Silva FB da, Capelin D, Ometto V, Aricetti JA, Carvalho GG, Pimpinato RF, Oliveira RF de, Carrera E, Díaz IL, Rossi ML, Tornisielo VL, Caldana C, Pachón DMR, Igor Cesarino, Teixeira PJPL, Figueira AV de O. Infection by Moniliophthora perniciosa reprograms tomato Micro-Tom physiology, establishes a sink, and increases secondary cell wall synthesis [Internet]. Journal of Experimental Botany. 2022 ; 73( 11):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jxb/erac057
    • Vancouver

      Paschoal D, Costa JL, Silva EM da, Silva FB da, Capelin D, Ometto V, Aricetti JA, Carvalho GG, Pimpinato RF, Oliveira RF de, Carrera E, Díaz IL, Rossi ML, Tornisielo VL, Caldana C, Pachón DMR, Igor Cesarino, Teixeira PJPL, Figueira AV de O. Infection by Moniliophthora perniciosa reprograms tomato Micro-Tom physiology, establishes a sink, and increases secondary cell wall synthesis [Internet]. Journal of Experimental Botany. 2022 ; 73( 11):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jxb/erac057
  • Fonte: Plant Physiology. Unidade: IB

    Assuntos: LIGNINA, METABOLISMO VEGETAL, BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      CESARINO, Igor. Yet another twist in lignin biosynthesis: is there a specific alcohol dehydrogenase for H-lignin production?. Plant Physiology, v. 189, n. 4, p. 1884–18861, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac249. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Cesarino, I. (2022). Yet another twist in lignin biosynthesis: is there a specific alcohol dehydrogenase for H-lignin production? Plant Physiology, 189( 4), 1884–18861. doi:10.1093/plphys/kiac249
    • NLM

      Cesarino I. Yet another twist in lignin biosynthesis: is there a specific alcohol dehydrogenase for H-lignin production? [Internet]. Plant Physiology. 2022 ; 189( 4): 1884–18861.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac249
    • Vancouver

      Cesarino I. Yet another twist in lignin biosynthesis: is there a specific alcohol dehydrogenase for H-lignin production? [Internet]. Plant Physiology. 2022 ; 189( 4): 1884–18861.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac249
  • Fonte: Tropical Plant Biology. Unidade: IB

    Assuntos: METABOLISMO VEGETAL, PROTEÍNAS, LIGNINA

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    • ABNT

      SUNG, Bianca Meeihua et al. Searching for novel transcriptional regulators of lignin deposition within the PIRIN family in the model C4 Grass Setaria Viridis. Tropical Plant Biology, v. 14, p. 93–105, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12042-021-09283-6. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Sung, B. M., Carvalho, G. G., Wairich, A., & Cesarino, I. (2021). Searching for novel transcriptional regulators of lignin deposition within the PIRIN family in the model C4 Grass Setaria Viridis. Tropical Plant Biology, 14, 93–105. doi:10.1007/s12042-021-09283-6
    • NLM

      Sung BM, Carvalho GG, Wairich A, Cesarino I. Searching for novel transcriptional regulators of lignin deposition within the PIRIN family in the model C4 Grass Setaria Viridis [Internet]. Tropical Plant Biology. 2021 ; 14 93–105.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12042-021-09283-6
    • Vancouver

      Sung BM, Carvalho GG, Wairich A, Cesarino I. Searching for novel transcriptional regulators of lignin deposition within the PIRIN family in the model C4 Grass Setaria Viridis [Internet]. Tropical Plant Biology. 2021 ; 14 93–105.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12042-021-09283-6
  • Fonte: Frontiers in Plant Science. Unidades: IB, EEL

    Assuntos: CANA-DE-AÇÚCAR, PAREDE CELULAR VEGETAL, GRAMÍNEAS, LIGNINA, BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOMATERIAIS, BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS

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    • ABNT

      SIMÕES, Marcella Siqueira et al. Differentiation of tracheary elements in sugarcane suspension cells involves changes in secondary wall deposition and extensive transcriptional reprogramming. Frontiers in Plant Science, v. 11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.617020. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Simões, M. S., Ferreira, S. S., Grandis, A., Rencoret, J., Persson, S., Floh, E. I. S., et al. (2020). Differentiation of tracheary elements in sugarcane suspension cells involves changes in secondary wall deposition and extensive transcriptional reprogramming. Frontiers in Plant Science, 11. doi:10.3389/fpls.2020.617020
    • NLM

      Simões MS, Ferreira SS, Grandis A, Rencoret J, Persson S, Floh EIS, Ferraz A, Río JC del, Buckeridge M, Cesarino I. Differentiation of tracheary elements in sugarcane suspension cells involves changes in secondary wall deposition and extensive transcriptional reprogramming [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2020 ; 11[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.617020
    • Vancouver

      Simões MS, Ferreira SS, Grandis A, Rencoret J, Persson S, Floh EIS, Ferraz A, Río JC del, Buckeridge M, Cesarino I. Differentiation of tracheary elements in sugarcane suspension cells involves changes in secondary wall deposition and extensive transcriptional reprogramming [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2020 ; 11[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.617020
  • Fonte: Renewable Energy. Unidades: CENA, FMRP, FFCLRP, IB

    Assuntos: LIGNINA, BIOMASSA, BIOENERGIA, PAREDE CELULAR VEGETAL, SACARIFICAÇÃO

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Dyoni M. et al. Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses. Renewable Energy, v. 147, p. 2206-2217, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.020. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Oliveira, D. M., Mota, T. R., Grandis, A., Morais, G. R. de, Lucas, R. C. de, Polizeli, M. de L. T. de M., et al. (2020). Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses. Renewable Energy, 147, 2206-2217. doi:10.1016/j.renene.2019.10.020
    • NLM

      Oliveira DM, Mota TR, Grandis A, Morais GR de, Lucas RC de, Polizeli M de LT de M, Marchiosi R, Buckeridge M, Ferrarese-Filho O, Santos WD dos. Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses [Internet]. Renewable Energy. 2020 ; 147 2206-2217.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.020
    • Vancouver

      Oliveira DM, Mota TR, Grandis A, Morais GR de, Lucas RC de, Polizeli M de LT de M, Marchiosi R, Buckeridge M, Ferrarese-Filho O, Santos WD dos. Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses [Internet]. Renewable Energy. 2020 ; 147 2206-2217.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.020
  • Fonte: Phytochemistry. Unidades: ESALQ, IB

    Assuntos: LIGNINA, METABOLISMO VEGETAL

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    • ABNT

      SILVA, Nathalia Volpi e e MAZZAFERA, Paulo e CESARINO, Igor. Should I stay or should I go: are chlorogenic acids mobilized towards lignin biosynthesis?. Phytochemistry, v. 166, p. 1-7, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2019.112063. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Silva, N. V. e, Mazzafera, P., & Cesarino, I. (2019). Should I stay or should I go: are chlorogenic acids mobilized towards lignin biosynthesis? Phytochemistry, 166, 1-7. doi:10.1016/j.phytochem.2019.112063
    • NLM

      Silva NV e, Mazzafera P, Cesarino I. Should I stay or should I go: are chlorogenic acids mobilized towards lignin biosynthesis? [Internet]. Phytochemistry. 2019 ; 166 1-7.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2019.112063
    • Vancouver

      Silva NV e, Mazzafera P, Cesarino I. Should I stay or should I go: are chlorogenic acids mobilized towards lignin biosynthesis? [Internet]. Phytochemistry. 2019 ; 166 1-7.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2019.112063

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