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1.
Broad-Spectrum Antimicrobial Activity of Synthetic Peptides GV185 and GV187.
Plant Dis
; 107(10): 3211-3221, 2023 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36947838
2.
Changes in Bacterial Endophyte Community Following Aspergillus flavus Infection in Resistant and Susceptible Maize Kernels.
Int J Mol Sci
; 22(7)2021 Apr 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33916873
3.
Biosynthesis of conidial and sclerotial pigments in Aspergillus species.
Appl Microbiol Biotechnol
; 104(6): 2277-2286, 2020 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31974722
4.
Chemical repertoire and biosynthetic machinery of the Aspergillus flavus secondary metabolome: A review.
Compr Rev Food Sci Food Saf
; 19(6): 2797-2842, 2020 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33337039
5.
The Aspergillus flavus rtfA Gene Regulates Plant and Animal Pathogenesis and Secondary Metabolism.
Appl Environ Microbiol
; 85(6)2019 03 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30635379
6.
Identification of a copper-transporting ATPase involved in biosynthesis of A. flavus conidial pigment.
Appl Microbiol Biotechnol
; 103(12): 4889-4897, 2019 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31037381
7.
Identification and functional analysis of the aspergillic acid gene cluster in Aspergillus flavus.
Fungal Genet Biol
; 116: 14-23, 2018 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29674152
8.
RNA interference-based silencing of the alpha-amylase (amy1) gene in Aspergillus flavus decreases fungal growth and aflatoxin production in maize kernels.
Planta
; 247(6): 1465-1473, 2018 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29541880
9.
Peanuts that keep aflatoxin at bay: a threshold that matters.
Plant Biotechnol J
; 16(5): 1024-1033, 2018 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28973784
10.
The 14-3-3 Protein Homolog ArtA Regulates Development and Secondary Metabolism in the Opportunistic Plant Pathogen Aspergillus flavus.
Appl Environ Microbiol
; 84(5)2018 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29247055
11.
Cultural and Genetic Approaches to Manage Aflatoxin Contamination: Recent Insights Provide Opportunities for Improved Control.
Phytopathology
; 108(9): 1024-1037, 2018 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29869954
12.
rtfA, a putative RNA-Pol II transcription elongation factor gene, is necessary for normal morphological and chemical development in Aspergillus flavus.
Appl Microbiol Biotechnol
; 100(11): 5029-41, 2016 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27020290
13.
An Aspergillus flavus secondary metabolic gene cluster containing a hybrid PKS-NRPS is necessary for synthesis of the 2-pyridones, leporins.
Fungal Genet Biol
; 81: 88-97, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26051490
14.
VeA is associated with the response to oxidative stress in the aflatoxin producer Aspergillus flavus.
Eukaryot Cell
; 13(8): 1095-103, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24951443
15.
Functional characterization of a veA-dependent polyketide synthase gene in Aspergillus flavus necessary for the synthesis of asparasone, a sclerotium-specific pigment.
Fungal Genet Biol
; 64: 25-35, 2014 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24412484
16.
The role of Aspergillus flavus veA in the production of extracellular proteins during growth on starch substrates.
Appl Microbiol Biotechnol
; 98(11): 5081-94, 2014 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24584515
17.
Soil Biodegradation Resistance of Cotton Fiber Doped with Interior and Exterior Silver Nanoparticles.
ACS Omega
; 9(11): 13017-13027, 2024 Mar 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38524471
18.
Divergent Aspergillus flavus corn population is composed of prolific conidium producers: Implications for saprophytic disease cycle.
Mycologia
; : 1-22, 2024 May 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38727560
19.
Dothistromin genes at multiple separate loci are regulated by AflR.
Fungal Genet Biol
; 51: 12-20, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23207690
20.
NsdC and NsdD affect Aspergillus flavus morphogenesis and aflatoxin production.
Eukaryot Cell
; 11(9): 1104-11, 2012 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22798394