Detalles de la búsqueda
1.
Two structurally different oomycete lipophilic microbe-associated molecular patterns induce distinctive plant immune responses.
Plant Physiol
; 2024 Jun 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38828881
2.
Botrytis cinerea detoxifies the sesquiterpenoid phytoalexin rishitin through multiple metabolizing pathways.
Fungal Genet Biol
; 172: 103895, 2024 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38679292
3.
Substrate profiling of human transglutaminase 1 using cDNA display and next-generation sequencing.
Biosci Biotechnol Biochem
; 88(6): 620-629, 2024 May 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38479783
4.
Induction of plant disease resistance by mixed oligosaccharide elicitors prepared from plant cell wall and crustacean shells.
Physiol Plant
; 175(5): e14052, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37882264
5.
Enzyme Fusion Removes Competition for Geranylgeranyl Diphosphate in Carotenogenesis.
Plant Physiol
; 179(3): 1013-1027, 2019 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30309967
6.
Draft Genome Sequences of Neofusicoccum parvum Strains Isolated from Mango and Rice-Paper Plant (Tetrapanax papyrifer).
Microbiol Resour Announc
; 12(6): e0025923, 2023 Jun 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37219420
7.
Botrytis cinerea tolerates phytoalexins produced by Solanaceae and Fabaceae plants through an efflux transporter BcatrB and metabolizing enzymes.
Front Plant Sci
; 14: 1177060, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37332725
8.
Comprehensive analysis of transglutaminase substrate preference by cDNA display coupled with next-generation sequencing and bioinformatics.
Sci Rep
; 12(1): 13578, 2022 08 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35945258
9.
Botrytis cinerea identifies host plants via the recognition of antifungal capsidiol to induce expression of a specific detoxification gene.
PNAS Nexus
; 1(5): pgac274, 2022 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36712336
10.
AP2/ERF Transcription Factor NbERF-IX-33 Is Involved in the Regulation of Phytoalexin Production for the Resistance of Nicotiana benthamiana to Phytophthora infestans.
Front Plant Sci
; 12: 821574, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35154216
11.
Expression, Purification, and Enzyme Activity Assay of Phytoene Synthase In Vitro.
Methods Mol Biol
; 2083: 39-52, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31745911
12.
Detoxification of the solanaceous phytoalexins rishitin, lubimin, oxylubimin and solavetivone via a cytochrome P450 oxygenase.
Plant Signal Behav
; 15(2): 1707348, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31884882
13.
In Vitro Assessment of Biocontrol Effects on Fusarium Head Blight and Deoxynivalenol (DON) Accumulation by DON-Degrading Bacteria.
Toxins (Basel)
; 12(6)2020 06 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32560237
14.
Nicotiana benthamiana RanBP1-1 Is Involved in the Induction of Disease Resistance via Regulation of Nuclear-Cytoplasmic Transport of Small GTPase Ran.
Front Plant Sci
; 10: 222, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30906303
15.
Measuring Secretion of Capsidiol in Leaf Tissues of Nicotiana benthamiana.
Bio Protoc
; 8(15): e2954, 2018 Aug 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34395763
16.
Strigolactone Levels in Dicot Roots Are Determined by an Ancestral Symbiosis-Regulated Clade of the PHYTOENE SYNTHASE Gene Family.
Front Plant Sci
; 9: 255, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29545815
17.
Multiplexed antibody detection from blood sera by immobilization of in vitro expressed antigens and label-free readout via imaging reflectometric interferometry (iRIf).
Biosens Bioelectron
; 115: 97-103, 2018 Sep 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29803867
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