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Acides aminés, peptides et protéines
Protéines
Facteurs de transcription
Protéines à domaine MADS
Protéines à domaine MADS : Questions médicales fréquentes
Diagnostic
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Séquençage
PCR
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Analyse biochimique
Protéines MADS
Protéines MADS
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Immunohistochimie
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Prévention
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Prévention
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Traitement génétique
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Protéines MADS
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Maladies des plantes
Protéines MADS
Complications
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Expression des gènes
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Protéines MADS
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5
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 10/06/2026
Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales
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Affiliations :
Laboratorio de Genética Molecular, Epigenética, Desarrollo y Evolución de Plantas, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
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Affiliations :
Laboratorio de Genética Molecular, Epigenética, Desarrollo y Evolución de Plantas, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
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Laboratorio de Genética Molecular, Epigenética, Desarrollo y Evolución de Plantas, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
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Affiliations :
Plant Cell and Molecular Biology, Institute of Biology, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
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Plant Cell and Molecular Biology, Institute of Biology, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
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Affiliations :
Plant Cell and Molecular Biology, Institute of Biology, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany. jose.muino@hu-berlin.de.
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Affiliations :
Matthias Schleiden Institute/Genetics, Friedrich Schiller University Jena, Philosophenweg 12, 07743, Jena, Germany.
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Affiliations :
Matthias Schleiden Institute/Genetics, Friedrich Schiller University Jena, Philosophenweg 12, 07743, Jena, Germany. guenter.theissen@uni-jena.de.
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Affiliations :
Plant Biotechnology Resource and Outreach Center, Department of Horticulture, Michigan State University, East Lansing, MI, United States.
Publications dans "Protéines à domaine MADS" :
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Affiliations :
Plant Biotechnology Resource and Outreach Center, Department of Horticulture, Michigan State University, East Lansing, MI, United States.
Publications dans "Protéines à domaine MADS" :
2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Institute of Horticulture, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou, Zhejiang, China.
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2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Molecular Biophysics Unit, Indian Institute of Science, Bangalore, India.
Computational Approaches to Protein Science, National Centre for Biological Sciences, Bangalore, India.
Computational Biology, Institute of Bioinformatics and Applied Biotechnology, Bangalore, India.
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Molecular Biophysics Unit, Indian Institute of Science, Bangalore, India.
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Department of Plant Sciences, School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiao Tong University, Minhang, Shanghai 200240, China.
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Affiliations :
Laboratory of Plant Germplasm Innovation and Utilization, School of Life Sciences, Liaocheng University, Liaocheng 252000, China.
Laboratory of Molecular Biology of Tomato, Bioengineering College, Chongqing University, Chongqing 400030, China.
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Laboratory of Molecular Biology of Tomato, Bioengineering College, Chongqing University, Chongqing 400030, China.
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Laboratory of Molecular Biology of Tomato, Bioengineering College, Chongqing University, Chongqing 400030, China.
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Laboratory of Molecular Biology of Tomato, Bioengineering College, Chongqing University, Chongqing 400030, China.
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Laboratorio de Genética Molecular, Epigenética, Desarrollo y Evolución de Plantas, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
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Investigadoras e Investigadores por México, Grupo de Genómica y Dinámica Evolutiva de Microorganismos Emergentes, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ciudad de México, México.
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Cellular behavior, cell differentiation and ontogenetic development in eukaryotes result from complex interactions between epigenetic and classic molecular genetic mechanisms, with many of these inter...
The MADS-box family, a substantial group of plant transcription factors, crucially regulates plant growth and development. Although the functions of AGL12-like subgroups have been elucidated in...
Most of the studied MADS box members are linked to flowering and fruit traits. However, higher volumes of studies on type II of the two types so far suggest that the florigenic effect of the gene memb...
The evolution of the MADS-box gene family is essential for the rapid differentiation of floral organs and fruit types in angiosperms. Two key processes drive the evolution of gene families: gene dupli...
The plant MADS-box transcription factor family is a major regulator of plant flower development and reproduction, and the AGAMOUS-LIKE11/SEEDSTICK (AGL11/STK) subfamily plays conserved functions in th...
To investigate the cold response mechanism and low temperature regulation of flowering in tulips, this study identified 32 MADS-box transcription factor family members in tulips based on full-length t...
Evolution of unisexual flowers involves extreme changes in floral development. Spinach is one of the species to discern the formation and evolution of dioecy. MADS-box gene family is involved in regul...
MADS-box transcription factors have been shown to be involved in multiple developmental processes, including the regulation of floral organ formation and pollen maturation. However, the role of the MA...
Sixty-six MADS-box genes were identified in the C. teeta genome. These genes were shown to be unevenly distributed throughout the genome of C. teeta. The majority of which (49) were classified as type...
These data provide new insights into the molecular mechanism of dichogamy and herkogamy formation in C. teeta and establish a solid foundation for future studies of the MADS-box genes family in this m...
The MADS-box gene family is widely distributed in the plant kingdom, and its members typically encoding transcription factors to regulate various aspects of plant growth and development. In particular...
In this study, we performed a genome-wide identification and analysis of MIKC-type MADS-box genes in C. retusus (2n = 2x = 46), utilizing the latest reference genome, and studied its expression patter...
Our studies have provided a general understanding of the conservation and characteristics of the MIKC-type MADS-box genes family in C. retusus. And it has been demonstrated that members of the AG subf...
AGAMOUS-LIKE 8 (AGL8) belongs to the MADS-box family, which plays important roles in transcriptional regulation, sequence-specific DNA binding and other biological processes and molecular functions. T...
In this study, a comprehensive genomic analysis of AGL8 genes was conducted. Cotton AGL8s were subdivided into four subgroups (Groups 1, 2, 3, and 4) based on phylogenetic analysis, and different subg...
The information from the gene structure, number and types of conserved domains, tissue-specific expression levels, and expression patterns under different treatments highlights the differences in sequ...