Detalles de la búsqueda
1.
Tissues and mechanisms associated with Verticillium wilt resistance in tomato using bi-grafted near-isogenic lines.
J Exp Bot
; 74(15): 4685-4706, 2023 08 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37184211
2.
Comparative Proteomic Analysis of Wild Type and Mutant Lacking an SCF E3 Ligase F-Box Protein in Magnaporthe oryzae.
J Proteome Res
; 19(9): 3761-3768, 2020 09 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32692924
3.
Investigating host-pathogen meta-metabolic interactions of Magnaporthe oryzae infected barley using infrared matrix-assisted laser desorption electrospray ionization mass spectrometry.
Anal Bioanal Chem
; 412(1): 139-147, 2020 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31760448
4.
Comparative proteomic analysis between nitrogen supplemented and starved conditions in Magnaporthe oryzae.
Proteome Sci
; 15: 20, 2017.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29158724
5.
Comparative genome analysis and genome evolution of members of the magnaporthaceae family of fungi.
BMC Genomics
; 17: 135, 2016 Feb 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26911875
6.
Phosphoproteome Analysis Links Protein Phosphorylation to Cellular Remodeling and Metabolic Adaptation during Magnaporthe oryzae Appressorium Development.
J Proteome Res
; 14(6): 2408-24, 2015 Jun 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25926025
7.
Temporal analysis of the magnaporthe oryzae proteome during conidial germination and cyclic AMP (cAMP)-mediated appressorium formation.
Mol Cell Proteomics
; 12(8): 2249-65, 2013 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23665591
8.
Comparative analysis of the genomes of two field isolates of the rice blast fungus Magnaporthe oryzae.
PLoS Genet
; 8(8): e1002869, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22876203
9.
Phylogenetic analysis and classification of the fungal bHLH domain.
Mol Biol Evol
; 29(5): 1301-18, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22114358
10.
Distinct dynamics of the nucleolus in response to nutrient availability and during development in the rice blast fungus.
mBio
; 14(5): e0184423, 2023 Oct 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37768072
11.
In-depth analysis of the Magnaporthe oryzae conidial proteome.
J Proteome Res
; 11(12): 5827-35, 2012 Dec 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23039028
12.
Accurate discrimination of bHLH domains in plants, animals, and fungi using biologically meaningful sites.
BMC Evol Biol
; 12: 154, 2012 Aug 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22920570
13.
Combining ChIP-chip and expression profiling to model the MoCRZ1 mediated circuit for Ca/calcineurin signaling in the rice blast fungus.
PLoS Pathog
; 6(5): e1000909, 2010 May 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20502632
14.
Genome-wide characterization of methylguanosine-capped and polyadenylated small RNAs in the rice blast fungus Magnaporthe oryzae.
Nucleic Acids Res
; 38(21): 7558-69, 2010 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20660015
15.
Host induced gene silencing of Magnaporthe oryzae by targeting pathogenicity and development genes to control rice blast disease.
Front Plant Sci
; 13: 959641, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36035704
16.
Transcriptome profiling of the rice blast fungus during invasive plant infection and in vitro stresses.
BMC Genomics
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Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21247492
17.
Diverse and tissue-enriched small RNAs in the plant pathogenic fungus, Magnaporthe oryzae.
BMC Genomics
; 12: 288, 2011 Jun 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21635781
18.
Comparison of stable-isotope labeling with amino acids in cell culture and spectral counting for relative quantification of protein expression.
Rapid Commun Mass Spectrom
; 25(17): 2524-32, 2011 Sep 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21818813
19.
The genome sequence of the rice blast fungus Magnaporthe grisea.
Nature
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Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15846337
20.
Soybean Cyst Nematodes Influence Aboveground Plant Volatile Signals Prior to Symptom Development.
Front Plant Sci
; 12: 749014, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34659318