Detalles de la búsqueda
1.
Involvement of VIVID in white light-responsive pigmentation, sexual development and sterigmatocystin biosynthesis in the filamentous fungus Podospora anserina.
Environ Microbiol
; 24(7): 2907-2923, 2022 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35315561
2.
Functional Characterization of the GATA-Type Transcription Factor PaNsdD in the Filamentous Fungus Podospora anserina and Its Interplay with the Sterigmatocystin Pathway.
Appl Environ Microbiol
; 88(6): e0237821, 2022 03 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35080910
3.
Functional characterization of the sterigmatocystin secondary metabolite gene cluster in the filamentous fungus Podospora anserina: involvement in oxidative stress response, sexual development, pigmentation and interspecific competitions.
Environ Microbiol
; 21(8): 3011-3026, 2019 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31136075
4.
Inositol-phosphate signaling as mediator for growth and sexual reproduction in Podospora anserina.
Dev Biol
; 429(1): 285-305, 2017 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28629791
5.
Characterization of three multicopper oxidases in the filamentous fungus Podospora anserina: A new role of an ABR1-like protein in fungal development?
Fungal Genet Biol
; 116: 1-13, 2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29654834
6.
Bilirubin oxidase-like proteins from Podospora anserina: promising thermostable enzymes for application in transformation of plant biomass.
Environ Microbiol
; 17(3): 866-75, 2015 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24947769
7.
Systematic gene deletions evidences that laccases are involved in several stages of wood degradation in the filamentous fungus Podospora anserina.
Environ Microbiol
; 16(1): 141-61, 2014 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24102726
8.
Characterization of spatio-temporal dynamics of the constrained network of the filamentous fungus Podospora anserina using a geomatics-based approach.
PLoS One
; 19(2): e0297816, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38319941
9.
Mutations in Podospora anserina MCM1 and VelC Trigger Spontaneous Development of Barren Fruiting Bodies.
J Fungi (Basel)
; 10(1)2024 Jan 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38276025
10.
Disruption of Bcchs4, Bcchs6 or Bcchs7 chitin synthase genes in Botrytis cinerea and the essential role of class VI chitin synthase (Bcchs6).
Fungal Genet Biol
; 52: 1-8, 2013 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23268147
11.
Prediction and experimental evidence of different growth phases of the Podospora anserina hyphal network.
Sci Rep
; 13(1): 8501, 2023 05 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37231023
12.
Prediction and experimental evidence of the optimisation of the angular branching process in the thallus growth of Podospora anserina.
Sci Rep
; 12(1): 12351, 2022 07 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35853921
13.
Role of Fungal Infections in Carcinogenesis and Cancer Development: A Literature Review.
Adv Pharm Bull
; 12(4): 747-756, 2022 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36415634
14.
Antimicrobial activity of Bacillus sp. isolated strains of wild honey.
BMC Complement Med Ther
; 22(1): 78, 2022 Mar 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35305633
15.
Complementary Strategies to Unlock Biosynthesis Gene Clusters Encoding Secondary Metabolites in the Filamentous Fungus Podospora anserina.
J Fungi (Basel)
; 9(1)2022 Dec 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36675830
16.
Variation in chemical composition and antimalarial activities of two samples of Terminalia albida collected from separate sites in Guinea.
BMC Complement Med Ther
; 21(1): 64, 2021 Feb 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33588819
17.
Acquisition of flucytosine, azole, and caspofungin resistance in Candida glabrata bloodstream isolates serially obtained from a hematopoietic stem cell transplant recipient.
Antimicrob Agents Chemother
; 54(3): 1360-2, 2010 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20038613
18.
Nonsense and missense mutations in FCY2 and FCY1 genes are responsible for flucytosine resistance and flucytosine-fluconazole cross-resistance in clinical isolates of Candida lusitaniae.
Antimicrob Agents Chemother
; 53(7): 2982-90, 2009 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19414575
19.
Contributions of the response regulators Ssk1p and Skn7p in the pseudohyphal development, stress adaptation, and drug sensitivity of the opportunistic yeast Candida lusitaniae.
Eukaryot Cell
; 7(6): 1071-4, 2008 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18408054
20.
Insight into the role of HOG pathway components Ssk2p, Pbs2p, and Hog1p in the opportunistic yeast Candida lusitaniae.
Eukaryot Cell
; 7(12): 2179-83, 2008 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18952902