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/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.

Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo.

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4.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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5.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.

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6.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.

Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo.

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7.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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8.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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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/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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11.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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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/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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15.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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16.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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17.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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18.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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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. de P.; GUIMARAES, C. T.; ALVES, V. M. C.; SCHAFFERT, R. E.; KOCHIAN, L. V.; MAGALHAES, J. V. de. Caracterização molecular do gene SbMATE, principal responsável pela tolerância ao alumínio em sorgo. In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 27.; SIMPOSIO BRASILEIRO SOBRE A LAGARTA-DO-CARTUCHO, SPODOPTERA FRUGIPERDA, 3.; WORKSHOP SOBRE MANEJO E ETIOLOGIA DA MANCHA BRANCA DO MILHO, 2008, Londrina. Agroenergia, produção de alimentos e mudanças climáticas: desafios para milho e sorgo: trabalhos e palestras. [Londrina]: IAPAR; [Sete Lagoas]: Embrapa Milho e Sorgo, 2008. 1 CD-ROM.

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Biblioteca(s):  Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente:  05/02/2014
Data da última atualização:  17/05/2017
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível:  A - 1
Autoria:  MATONYEI, T. K.; CHEPROT, R. K.; LIU, J.; PIÑEROS, M. A.; SHAFF, J. E.; GUDU, S.; WERE, B.; MAGALHAES, J. V.; KOCHIAN, L. V.
Afiliação:  JURANDIR VIEIRA DE MAGALHAES, CNPMS.
Título:  Physiological and molecular analysis of aluminum tolerance in selected Kenyan maize lines.
Ano de publicação:  2014
Fonte/Imprenta:  Plant and Soil, Dordrecht, v. 377, p. 357-367, 2014.
DOI:  10.1007/s11104-013-1976-6
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  Aims Aluminum (Al) toxicity is an important limitation to maize production in many tropical and sub-tropical acid soil areas. The aim of this study was to survey the variation in Al tolerance in a panel of maize lines adapted for Kenya and look for novel sources of Al tolerance. Methods 112 Kenyan maize accessions were phenotyped for Al tolerance in solution culture. Several Al tolerance-related parameters including relative net root growth (RNRG), root apex Al accumulation, Al-activated root organic acid exudation, and expression of the maize Al tolerance gene, ZmMATE1, were used to classify Kenyan maize accessions. Results Based on RNRG, 42 %, 28 %, and 30 % of the lines were classified as highly tolerant, moderately tolerant and sensitive, respectively. Tolerant accessions accumulated less Al in their root apices compared to sensitive lines. The Kenyan maize line, CON 5, and the Brazilian standard for tolerance, Cateto, exhibited the greatest Al tolerance based on RNRG, but CON 5 had only about 50 % of ZmMATE1 gene expression relative to Cateto. CON 5 also had low root apex Al content and high citrate exudation, suggesting that it may employ a citrate transporter other than ZmMATE1. Conclusions We identified a very Al tolerant Kenyan maize line whose Al tolerance may be based in part on a novel tolerance gene. The maize lines identified in this study are useful germplasm for the development of varieties suitable for agriculture on acid soils in Kenya.
Palavras-Chave:  Toxicidade.
Thesagro:  Alumínio.
Categoria do assunto:  --
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
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CNPMS25639 - 1UPCAP - DD
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