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1.
The multifunction Coxiella effector Vice stimulates macropinocytosis and interferes with the ESCRT machinery.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 121(25): e2315481121, 2024 Jun 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38870060
2.
The secreted protein kinase CstK from Coxiella burnetii influences vacuole development and interacts with the GTPase-activating host protein TBC1D5.
J Biol Chem
; 295(21): 7391-7403, 2020 05 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32303638
3.
Coxiella burnetii effector CvpB modulates phosphoinositide metabolism for optimal vacuole development.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 113(23): E3260-9, 2016 Jun 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27226300
4.
Identification of OmpA, a Coxiella burnetii protein involved in host cell invasion, by multi-phenotypic high-content screening.
PLoS Pathog
; 10(3): e1004013, 2014 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24651569
5.
Gene expression specificity of the mussel antifungal mytimycin (MytM).
Fish Shellfish Immunol
; 32(1): 45-50, 2012 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22037382
6.
Individual variability of mytimycin gene expression in mussel.
Fish Shellfish Immunol
; 33(3): 641-4, 2012 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22750680
7.
Vector competence of the African argasid tick Ornithodoros moubata for the Q fever agent Coxiella burnetii.
PLoS Negl Trop Dis
; 15(1): e0009008, 2021 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33406079
8.
Coxiella effector protein CvpF subverts RAB26-dependent autophagy to promote vacuole biogenesis and virulence.
Autophagy
; 17(3): 706-722, 2021 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32116095
9.
The Coxiella burnetii T4SS Effector AnkF Is Important for Intracellular Replication.
Front Cell Infect Microbiol
; 10: 559915, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33282747
10.
Cultivation-independent characterization of methylobacterium populations in the plant phyllosphere by automated ribosomal intergenic spacer analysis.
Appl Environ Microbiol
; 74(7): 2218-28, 2008 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18263752
11.
Multiple Substrate Usage of Coxiella burnetii to Feed a Bipartite Metabolic Network.
Front Cell Infect Microbiol
; 7: 285, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28706879
12.
Methylobacterium extorquens AM1 produces a novel type of acyl-homoserine lactone with a double unsaturated side chain under methylotrophic growth conditions.
FEBS Lett
; 580(2): 561-7, 2006 Jan 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16412429
13.
Generation and multi-phenotypic high-content screening of Coxiella burnetii transposon mutants.
J Vis Exp
; (99): e52851, 2015 May 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25992686
14.
Characterization of the genes rdxA and frxA involved in metronidazole resistance in Helicobacter pylori.
Res Microbiol
; 154(2): 137-44, 2003 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12648728
15.
Discriminatory power of RAPD, PCR-RFLP and southern blot analyses of ureCD or ureA gene probes on Helicobacter pylori isolates.
Z Naturforsch C J Biosci
; 57(5-6): 516-21, 2002.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12132695
16.
Quantification of Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus and Vibrio cholerae in French Mediterranean coastal lagoons.
Res Microbiol
; 164(8): 867-74, 2013 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23770313
17.
A plasmid-borne truncated luxI homolog controls quorum-sensing systems and extracellular carbohydrate production in Methylobacterium extorquens AM1.
J Bacteriol
; 188(20): 7321-4, 2006 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17015673
18.
Which test to use to detect Helicobacter pylori infection in patients with low-grade gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma?
Am J Gastroenterol
; 98(2): 291-5, 2003 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12591043
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