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1.
Mycoplasma pneumoniae protects infected epithelial cells from hydrogen peroxide-induced cell detachment.
Cell Microbiol
; 21(6): e13015, 2019 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30702185
2.
SdsA1, a secreted sulfatase, contributes to the in vivo virulence of Pseudomonas aeruginosa in mice.
Microbiol Immunol
; 64(4): 280-295, 2020 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31907968
3.
Mpn491, a secreted nuclease of Mycoplasma pneumoniae, plays a critical role in evading killing by neutrophil extracellular traps.
Cell Microbiol
; 19(3)2017 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27603754
4.
Cytadherence of Mycoplasma pneumoniae induces inflammatory responses through autophagy and toll-like receptor 4.
Infect Immun
; 82(7): 3076-86, 2014 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24799628
5.
EprS, an autotransporter protein of Pseudomonas aeruginosa, possessing serine protease activity induces inflammatory responses through protease-activated receptors.
Cell Microbiol
; 15(7): 1168-81, 2013 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23311922
6.
Novel bacterial lipoprotein structures conserved in low-GC content gram-positive bacteria are recognized by Toll-like receptor 2.
J Biol Chem
; 287(16): 13170-81, 2012 Apr 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22303020
7.
Impaired capsular polysaccharide is relevant to enhanced biofilm formation and lower virulence in Streptococcus pneumoniae.
J Infect Chemother
; 19(2): 261-71, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23229613
8.
Reactive oxygen species mediate Jak2/Stat3 activation and IL-8 expression in pulmonary epithelial cells stimulated with lipid-associated membrane proteins from Mycoplasma pneumoniae.
Inflamm Res
; 61(5): 493-501, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22270622
9.
Cooperation between LepA and PlcH contributes to the in vivo virulence and growth of Pseudomonas aeruginosa in mice.
Infect Immun
; 79(1): 211-9, 2011 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21041488
10.
Cytoadherence-dependent induction of inflammatory responses by Mycoplasma pneumoniae.
Immunology
; 133(1): 51-61, 2011 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21320122
11.
Mycoplasma pneumoniae infection induces a neutrophil-derived antimicrobial peptide, cathelin-related antimicrobial peptide.
Microbiol Immunol
; 55(8): 582-8, 2011 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21605160
12.
Modifications on amphiphilicity and cationicity of unnatural amino acid containing peptides for the improvement of antimicrobial activity against pathogenic bacteria.
J Pept Sci
; 16(11): 607-12, 2010 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20648478
13.
A novel secreted protease from Pseudomonas aeruginosa activates NF-kappaB through protease-activated receptors.
Cell Microbiol
; 10(7): 1491-504, 2008 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18331590
14.
A triacylated lipoprotein from Mycoplasma genitalium activates NF-kappaB through Toll-like receptor 1 (TLR1) and TLR2.
Infect Immun
; 76(8): 3672-8, 2008 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18474641
15.
Mycoplasma pneumoniae-derived lipopeptides induce acute inflammatory responses in the lungs of mice.
Infect Immun
; 76(1): 270-7, 2008 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17954722
16.
Evaluation of QT interval using a linear model in individual cynomolgus monkeys.
J Pharmacol Toxicol Methods
; 55(3): 248-53, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17141531
17.
Sodium butyrate up-regulates cathelicidin gene expression via activator protein-1 and histone acetylation at the promoter region in a human lung epithelial cell line, EBC-1.
Mol Immunol
; 43(12): 1972-81, 2006 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16423398
18.
In vitro synergistic activities of cefazolin and nisin A against mastitis pathogens.
J Vet Med Sci
; 79(9): 1472-1479, 2017 Sep 12.
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| MEDLINE | ID: mdl-28757508
19.
Pseudomonas aeruginosa serA Gene Is Required for Bacterial Translocation through Caco-2 Cell Monolayers.
PLoS One
; 12(1): e0169367, 2017.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28046014
20.
Dual antibacterial mechanisms of nisin Z against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Int J Antimicrob Agents
; 26(5): 396-402, 2005 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16226432