BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






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1.Imagem marcado/desmarcadoRYAN, P. R.; DITOMASO, J. M.; KOCHIAN, L. V. Aluminium toxicity in roots: an investigation of spatial sensitivity and the role of the root cap Journal of Experimental Botany, v.44, n.259, p.437-446, 1993

Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura.

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2.Imagem marcado/desmarcadoKOCHIAN, L. V.; HOEKENGA, O. A.; PIÑEROS, M. A. How do crop plants tolerate acid soils? Mechanisms of aluminum tolerance and phosphorus efficiency. Annual Review of Plant Biology, v. 55, p. 459-493, 2004.

Biblioteca(s): Embrapa Trigo.

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3.Imagem marcado/desmarcadoLIU, J.; MAGALHAES, J. V. de; SHAFF, J.; KOCHIAN, L. V. Aluminum-activated citrate and malate transporters from the MATE and ALMT families function independently to confer arabidopsis aluminum tolerance. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PLANT-SOIL INTERACTIONS AT LOW pH, 7., 2009, Guangzhou. Plant-soil interactions at low pH: nutriomic approach: proceedings... Guangzhou: South China University of Technology, 2009. p. 69-70.

Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo.

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4.Imagem marcado/desmarcadoPINEROS, M. A.; SHAFF, J. E.; MANSLANK, H. S.; ALVES, V. M. C.; KOCHIAN, L. V. Aluminum resistance in maize cannot be solely explained by root organic acid exudation. A comparative physiological study Plant Physiology, Bethesda, v. 137, n. 1, p. 231-241, 2005.

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5.Imagem marcado/desmarcadoMAGALHAES, J. V.; MARON, L. G.; PIÑEROS, M. A.; GUIMARAES, C. T.; KOCHIAN, L. V. Aluminum tolerance in sorghum and maize. In: VARSHNEY, R.; TUBEROSA, R. (Ed.). Translational genomics for crop breeding: improvement for abiotic stress, quality and yield improvement. New York: John Wiley & Sons, 2013. v. 2. p. 83-98.

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6.Imagem marcado/desmarcadoMAGALHAES, J. V. de; PIÑEROS, M. A.; MACIEL, L. S.; KOCHIAN, L. V. Emerging pleiotropic mechanisms underlying aluminum resistance and phosphorus acquisition on acidic soils. Frontiers in Plant Science, v. 9. p. 1-12, 2018. Article 1420.

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7.Imagem marcado/desmarcadoKOCHIAN, L. V.; PIÑEROS, M. A.; LIU, J.; MAGALHAES, J. V. Plant adaptation to acid soils: the molecular basis for crop aluminum resistance. Annual Review of Plant Biology, Palo Alto, v. 66, p. 571-598, 2015.

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8.Imagem marcado/desmarcadoPINEROS, M. A.; MAGALHAES, J. V.; ALVES, V. M. C.; KOCHIAN, L. V. The physiology and biophysics of an aluminum tolerance mechanism based on root citrate exudation in maize. Plant Physiology, Bethesda, v. 129, p. 1194-1206, 2002.

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9.Imagem marcado/desmarcadoCANIATO, F. F.; GUIMARAES, C. T.; SCHAFFERT, R. E.; KOCHIAN, L. V.; MAGALHAES, J. V. D. Association mapping for aluminum tolerance in candidate regions of the Altsb locus in sorghum. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉTICA, 55., 2009, Águas de Lindóia, SP. Resumos... Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 2009. p. 150.

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10.Imagem marcado/desmarcadoMCCLURE, P. R.; KOCHIAN, L. V.; SPANSWICK, R. M.; SHAFF, J. E. Evidence for cotransport of nitrate and protons in maize roots. I. Effects of nitrate on the membrane potential. Plant Physiol., v. 93, n. 1, p. 290-294, 1990.

Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia.

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11.Imagem marcado/desmarcadoMAGALHAES, J. V.; SOUSA, S. M. de; GUIMARAES, C. T.; KOCHIAN, L. V. The role of root morphology and architecture in phosphorus acquisiton: physiological, genetic, and molecular basis. In: HOSSAIN, M. A.; KAMIYA, T.; BURRITT, D. J.; PHAN TRAN, L.-S.; FUJIWARA, T. (Ed.). Plant macronutrient use efficiency: molecular and genomic perspectives in crop plants. London: Academic Press, 2017. cap. 7, p. 123-147.

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12.Imagem marcado/desmarcadoMARON, L. G.; GUIMARAES, C. T.; MAO, C.; KOCHIAN, L. V. Transcriptional profiling of aluminum toxicity and tolerance responses in maize roots. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PLANT-SOIL INTERACTIONS AT LOW pH, 7., 2009, Guangzhou. Plant-Soil Interactions at Low pH: nutriomic approach: proceedings. Guangzhou: South China University of Technology, 2009. p. 138-139.

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13.Imagem marcado/desmarcadoALVES, V. M. C.; MAGALHAES, J. V. de; KOCHIAN, L. V.; PARENTONI, S. N.; PAIVA, E.; GARVIN, D. F. Acumulação de alumínio em ápices de raízes de milho. In: REUNIAO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRICAO DE PLANTAS, 24.; REUNIAO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 8.; SIMPOSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 6.; REUNIAO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 3., 2000, Santa Maria, RS. Biodinâmica do solo: guia do congressista. [Viçosa, MG]: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; [São Paulo]: Sociedade Brasileira de Microbiologia; Santa Maria, RS: Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Solos, 2000. Fertbio 2000. p. 151.

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14.Imagem marcado/desmarcadoPAPERNIK, L. A.; BETHEA, A. S.; SINGLETON, T. E.; MAGALHAES, J. V.; GARVIN, D. F.; KOCHIAN, L. V. Physiological basis of reduced Al tolerance in ditelosomic lines of Chinese spring wheat. Planta, New York, v. 212, n. 5/6, p. 829-834, 2001.

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15.Imagem marcado/desmarcadoLIU, J.; LUO, X.; SHAFF, J.; LIANG, C.; JIA, X.; LI, Z.; MAGALHAES, J.; KOCHIAN, L. V. A promoter-swap strategy between the AtALMT and AtMATE genes increased Arabidopsis aluminum resistance and improved carbon-use efficiency for aluminum resistance. The Plant Journal, Oxford, v. 71, p. 327-337, 2012.

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16.Imagem marcado/desmarcadoCANIATO, F. F.; HAMBLIN, M. T.; GUIMARAES, C. T.; ZHANG, Z.; SCHAFFERT, R. E.; KOCHIAN, L. V.; MAGALHAES, J. V. Association mapping provides insights into the origin and the fine structure of the sorghum aluminum tolerance locus, AltSB. Plos One, San Francisco, v. 9, n. 1, p. 1-12, 2014.

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17.Imagem marcado/desmarcadoHUFNAGEL, B.; GUIMARÃES, C. T.; CRAFT, E. J.; SHAFF, J. E.; SCHAFFERT, R. E.; KOCHIAN, L. V.; MAGALHAES, J. V. Exploiting sorghum genetic diversity for enhanced aluminum tolerance: allele mining based on the AltSB locus. Scientific Reports, v. 8, p. 1-13, July 2018. Article number: 10094.

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18.Imagem marcado/desmarcadoALVES, V. M. C.; MAGALHAES, J. V. de; SHAFF, J.; SCHAFFERT, R. E.; GUIMARAES, C. T.; KOCHIAN, L. V. Exsudação de citrato e tolerânica ao alumínio em sorgo. In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 26.; SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE A LAGARTA-DO-CARTUCHO, SPODOPTERA FRUGIPERDA, 2.; SIMPÓSIO SOBRE COLLETOTRICHUM GRAMINICOLA, 1., 2006, Belo Horizonte. Inovação para sistemas integrados de produção: trabalhos apresentados. [Sete Lagoas]: ABMS, 2006. 1 CD-ROM.

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19.Imagem marcado/desmarcadoCANÇADO, G. M. A.; PINEROS, M. A.; MARON, L. G.; SHAFF, J.; CAMARGO, S. R.; MENOSSI, M.; ALVES, V. M. C.; KOCHIAN, L. V. Cloning and characterization of an ALMT1 homologue gene in Maize. In: INTERNATIONAL PLANT & ANIMAL GENOMES CONFERENCE, 15., 2007, San Diego, CA. [Proceedings...]. [S. l.: s.n.], 2007.

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20.Imagem marcado/desmarcadoLANA, U. G. D. P.; GUIMARAES, C. T.; ALVES, V. M. C.; SCHAFFERT, R. E.; KOCHIAN, L. V.; MAGALHAES, J. V. D. Caracterização molecular de um membro da família Multidrug and Toxic Compound Extrusion (MATE) que confere tolerância ao alumínio em sorgo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉTICA, 55., 2009, Águas de Lindóia, SP. Resumos... Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 2009. p. 53.

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Registro Completo

Biblioteca(s):  Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente:  29/11/2012
Data da última atualização:  18/05/2017
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível:  A - 1
Autoria:  LIU, J.; LUO, X.; SHAFF, J.; LIANG, C.; JIA, X.; LI, Z.; MAGALHAES, J.; KOCHIAN, L. V.
Afiliação:  Jiping Liu, Cornell University, Ithaca, NY.; Xiaoying Luo, Southwest University, CHINA.; Jon Shaff, Cornell University, USA,; Cuiyue Liang, South China Agriculture University, China.; Xiaomin Jia, Cornell University, USA.; Ziyan Li, Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, China,; JURANDIR VIEIRA DE MAGALHAES, CNPMS; Leon V. Kochian, Cornell University, USA.
Título:  A promoter-swap strategy between the AtALMT and AtMATE genes increased Arabidopsis aluminum resistance and improved carbon-use efficiency for aluminum resistance.
Ano de publicação:  2012
Fonte/Imprenta:  The Plant Journal, Oxford, v. 71, p. 327-337, 2012.
DOI:  10.1111/j.1365-313X.2012.04994.x
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  The primary mechanism of Arabidopsis aluminum (Al) resistance is based on root Al exclusion, resulting from Al-activated root exudation of the Al3+-chelating organic acids, malate and citrate. Root malate exudation is the major contributor to Arabidopsis Al resistance, and is conferred by expression of AtALMT1, which encodes the root malate transporter. Root citrate exudation plays a smaller but still significant role in Arabidopsis Al resistance, and is conferred by expression of AtMATE, which encodes the root citrate transporter. In this study, we demonstrate that levels of Al-activated root organic acid exudation are closely correlated with expression of the organic acid transporter genes AtALMT1 and AtMATE. We also found that the AtALMT1 promoter confers a significantly higher level of gene expression than the AtMATE promoter. Analysis of AtALMT1 and AtMATE tissue- and cell-specific expression based on stable expression of promoter–reporter gene constructs showed that the two genes are expressed incomplementary root regions: AtALMT1 is expressed in the root apices, while AtMATE is expressed in the mature portions of the roots. As citrate is a much more effective chelator of Al3+ than malate, we used a promoter-swap strategy to test whether root tip-localized expression of the AtMATE coding region driven by the stronger AtALMT1 promoter (AtALMT1P::AtMATE) resulted in increased Arabidopsis Al resistance. Our results indicate that expression of AtALMT1P::AtMATE not only sig... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Aluminum resistance; Carbon-use efficiency; Organic acid exudation; Promoter swap; Transporter protein.
Thesaurus NAL:  Arabidopsis thaliana.
Categoria do assunto:  --
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CNPMS24957 - 1UPCAP - DD
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