Detalles de la búsqueda
1.
Reciprocal regulation of NagC and quorum sensing systems and their roles in hmsHFRS expression and biofilm formation in Yersinia pseudotuberculosis.
Microbiology (Reading)
; 169(10)2023 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37815525
2.
Seniors in Transition: Exploring Pathways Across the Care Continuum.
Healthc Q
; 21(1): 10-12, 2018 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30051809
3.
Genome-wide evaluation of the interplay between Caenorhabditis elegans and Yersinia pseudotuberculosis during in vivo biofilm formation.
Infect Immun
; 83(1): 17-27, 2015 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25312958
4.
Yersinia enterocolitica provides the link between thyroid-stimulating antibodies and their germline counterparts in Graves' disease.
J Immunol
; 190(11): 5373-81, 2013 Jun 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23630351
5.
Interference with the germination and growth of Ulva zoospores by quorum-sensing molecules from Ulva-associated epiphytic bacteria.
Environ Microbiol
; 16(2): 445-53, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23879807
6.
Modelled microgravity cultivation modulates N-acylhomoserine lactone production in Rhodospirillum rubrum S1H independently of cell density.
Microbiology (Reading)
; 159(Pt 12): 2456-2466, 2013 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24025602
7.
Biofilm development on Caenorhabditis elegans by Yersinia is facilitated by quorum sensing-dependent repression of type III secretion.
PLoS Pathog
; 7(1): e1001250, 2011 Jan 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21253572
8.
The role of reservoir species in mediating plague's dynamic response to climate.
R Soc Open Sci
; 10(5): 230021, 2023 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37206964
9.
Yersinia pestis and Plague: some knowns and unknowns.
Zoonoses (Burlingt)
; 3(1)2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37602146
10.
Characterization of N-acylhomoserine lactone-degrading bacteria associated with the Zingiber officinale (ginger) rhizosphere: co-existence of quorum quenching and quorum sensing in Acinetobacter and Burkholderia.
BMC Microbiol
; 11: 51, 2011 Mar 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21385437
11.
Identification and characterisation of a novel adhesin Ifp in Yersinia pseudotuberculosis.
BMC Microbiol
; 11: 85, 2011 Apr 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21527009
12.
Manipulation of quorum sensing regulation in Pseudomonas fluorescens NCIMB 10586 to increase mupirocin production.
Appl Microbiol Biotechnol
; 90(3): 1017-26, 2011 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21318358
13.
Functional interplay between the Yersinia pseudotuberculosis YpsRI and YtbRI quorum sensing systems modulates swimming motility by controlling expression of flhDC and fliA.
Mol Microbiol
; 69(1): 137-51, 2008 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18466299
14.
Turnover of quorum sensing signal molecules modulates cross-kingdom signalling.
Environ Microbiol
; 11(7): 1792-802, 2009 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19508552
15.
Positive regulation of flhDC expression by OmpR in Yersinia pseudotuberculosis.
Microbiology (Reading)
; 155(Pt 11): 3622-3631, 2009 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19643764
16.
The Quorum Sensing System of Yersinia enterocolitica 8081 Regulates Swimming Motility, Host Cell Attachment, and Virulence Plasmid Maintenance.
Genes (Basel)
; 9(6)2018 Jun 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29925778
17.
Yersinia virulence factors - a sophisticated arsenal for combating host defences.
F1000Res
; 52016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27347390
18.
Construction and phenotypic characterization of M68, an RruI quorum sensing knockout mutant of the photosynthetic alphaproteobacterium Rhodospirillum rubrum.
Res Microbiol
; 167(5): 380-92, 2016 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26993754
19.
Discovery of novel materials with broad resistance to bacterial attachment using combinatorial polymer microarrays.
Adv Mater
; 25(18): 2542-7, 2013 May 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23417823
20.
Polymer microarrays for high throughput discovery of biomaterials.
J Vis Exp
; (59): e3636, 2012 Jan 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22314927