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Zeitschriftenartikel

Sulfur deficiency–induced repressor proteins optimize glucosinolate biosynthesis in plants

MPG-Autoren
/persons/resource/persons198374

Aarabi,  F.
Amino Acid and Sulfur Metabolism, Department Willmitzer, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Max Planck Society;

/persons/resource/persons97445

Tohge,  T.
Central Metabolism, Department Willmitzer, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Max Planck Society;

/persons/resource/persons97470

Watanabe,  M.
Amino Acid and Sulfur Metabolism, Department Willmitzer, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Max Planck Society;

/persons/resource/persons97147

Fernie,  A. R.
Central Metabolism, Department Willmitzer, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Max Planck Society;

/persons/resource/persons97202

Hubberten,  H. M.
Amino Acid and Sulfur Metabolism, Department Willmitzer, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Max Planck Society;

/persons/resource/persons97197

Hoefgen,  R.
Amino Acid and Sulfur Metabolism, Department Willmitzer, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Max Planck Society;

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Zitation

Aarabi, F., Kusajima, M., Tohge, T., Konishi, T., Gigolashvili, T., Takamune, M., et al. (2016). Sulfur deficiency–induced repressor proteins optimize glucosinolate biosynthesis in plants. Science Advances, 2(10): e1601087. doi:10.1126/sciadv.1601087.


Zitierlink: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002B-B338-8
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