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1.
Virulence strategies of an insect herbivore and oomycete plant pathogen converge on host E3 SUMO ligase SIZ1.
New Phytol
; 235(4): 1599-1614, 2022 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35491752
2.
A Conserved Oomycete CRN Effector Targets Tomato TCP14-2 to Enhance Virulence.
Mol Plant Microbe Interact
; 34(3): 309-318, 2021 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33258418
3.
Pathogen enrichment sequencing (PenSeq) enables population genomic studies in oomycetes.
New Phytol
; 221(3): 1634-1648, 2019 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30288743
4.
An NMRA-Like Protein Regulates Gene Expression in Phytophthora capsici to Drive the Infection Cycle on Tomato.
Mol Plant Microbe Interact
; 31(6): 665-677, 2018 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29419371
5.
Quantitative analysis of the tomato nuclear proteome during Phytophthora capsici infection unveils regulators of immunity.
New Phytol
; 215(1): 309-322, 2017 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28394025
6.
DNA-binding protein prediction using plant specific support vector machines: validation and application of a new genome annotation tool.
Nucleic Acids Res
; 43(22): e158, 2015 Dec 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26304539
7.
Genome sequence and analysis of the Irish potato famine pathogen Phytophthora infestans.
Nature
; 461(7262): 393-8, 2009 Sep 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19741609
8.
Phytophthora infestans effector AVRblb2 prevents secretion of a plant immune protease at the haustorial interface.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 108(51): 20832-7, 2011 Dec 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22143776
9.
Protein localization and dynamics within a bacterial organelle.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 107(12): 5599-604, 2010 Mar 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20212131
10.
Ancient class of translocated oomycete effectors targets the host nucleus.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 107(40): 17421-6, 2010 Oct 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20847293
11.
Genome sequencing and mapping reveal loss of heterozygosity as a mechanism for rapid adaptation in the vegetable pathogen Phytophthora capsici.
Mol Plant Microbe Interact
; 25(10): 1350-60, 2012 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22712506
12.
Recent developments in effector biology of filamentous plant pathogens.
Cell Microbiol
; 12(6): 705-15, 2010 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20374248
13.
Protein mislocalization in plant cells using a GFP-binding chromobody.
Plant J
; 60(4): 744-54, 2009 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19686537
14.
Random mutagenesis screen shows that Phytophthora capsici CRN83_152-mediated cell death is not required for its virulence function(s).
Mol Plant Pathol
; 19(5): 1114-1126, 2018 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28779542
15.
A myxobacterial S-motility protein dances with poles.
Trends Microbiol
; 14(6): 247-8, 2006 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16677816
16.
In planta expression of oomycete and fungal genes.
Methods Mol Biol
; 354: 35-43, 2007.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17172742
17.
A Perspective on CRN Proteins in the Genomics Age: Evolution, Classification, Delivery and Function Revisited.
Front Plant Sci
; 8: 99, 2017.
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| MEDLINE | ID: mdl-28217133
18.
Synergistic interactions of the plant cell death pathways induced by Phytophthora infestans Nepl-like protein PiNPP1.1 and INF1 elicitin.
Mol Plant Microbe Interact
; 19(8): 854-63, 2006 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16903351
19.
Recent developments in effector biology of filamentous plant pathogens.
Cell Microbiol
; 12(7): 1015, 2010 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-20636620
20.
Differences in intensity and specificity of hypersensitive response induction in Nicotiana spp. by INF1, INF2A, and INF2B of Phytophthora infestans.
Mol Plant Microbe Interact
; 18(3): 183-93, 2005 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15782632