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1.
Comparative gene expression analysis of planktonic Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 in the presence of a growing biofilm versus planktonic cells.
BMC Microbiol
; 19(1): 58, 2019 03 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30866810
2.
Topographic characterization of multispecies biofilms growing on dental implant surfaces: An in vitro model.
Clin Oral Implants Res
; 30(3): 229-241, 2019 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30688370
3.
Biofilm formation on dental implants with different surface micro-topography: An in vitro study.
Clin Oral Implants Res
; 30(8): 725-734, 2019 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31077449
4.
Aggregatibacter actinomycetemcomitans Growth in Biofilm versus Planktonic State: Differential Expression of Proteins.
J Proteome Res
; 16(9): 3158-3167, 2017 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28707473
5.
Antibacterial Effects of Toothpastes Evaluated in an In Vitro Biofilm Model.
Oral Health Prev Dent
; 15(3): 251-257, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28674705
6.
Proteomics unravels extracellular vesicles as carriers of classical cytoplasmic proteins in Candida albicans.
J Proteome Res
; 14(1): 142-53, 2015 Jan 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25367658
7.
Validation of ATP bioluminescence as a tool to assess antimicrobial effects of mouthrinses in an in vitro subgingival-biofilm model.
Med Oral Patol Oral Cir Bucal
; 18(1): e86-92, 2013 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23229259
8.
Evidence of the Beneficial Impact of Three Probiotic-Based Food Supplements on the Composition and Metabolic Activity of the Intestinal Microbiota in Healthy Individuals: An Ex Vivo Study.
Nutrients
; 15(24)2023 Dec 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38140334
9.
Strategies to Combat Caries by Maintaining the Integrity of Biofilm and Homeostasis during the Rapid Phase of Supragingival Plaque Formation.
Antibiotics (Basel)
; 11(7)2022 Jun 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35884135
10.
Metataxonomic and metabolomic evidence of biofilm homeostasis disruption related to caries: An in vitro study.
Mol Oral Microbiol
; 37(2): 81-96, 2022 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35129864
11.
Proteomic analysis of Fusobacterium nucleatum growth in biofilm versus planktonic state.
Mol Oral Microbiol
; 35(4): 168-180, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32558324
12.
Analysis of Candida albicans plasma membrane proteome.
Proteomics
; 9(20): 4770-86, 2009 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19824013
13.
Gene expression of Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 when growing in an in vitro multispecies biofilm.
PLoS One
; 14(8): e0221234, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31437202
14.
Role of the PhoP-PhoQ system in the virulence of Erwinia chrysanthemi strain 3937: involvement in sensitivity to plant antimicrobial peptides, survival at acid Hh, and regulation of pectolytic enzymes.
J Bacteriol
; 187(6): 2157-62, 2005 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15743964
15.
The ybiT gene of Erwinia chrysanthemi codes for a putative ABC transporter and is involved in competitiveness against endophytic bacteria during infection.
Appl Environ Microbiol
; 68(4): 1624-30, 2002 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11916677
16.
The Erwinia chrysanthemi phoP-phoQ operon plays an important role in growth at low pH, virulence and bacterial survival in plant tissue.
Mol Microbiol
; 49(2): 347-57, 2003 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12828634
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Validation of ATP bioluminescence as a tool to assess antimicrobial effects of mouthrinses in an in vitro subgingival-biofilm model
Med. oral patol. oral cir. bucal (Internet)
; 18(1): 86-92, ene. 2013. ilus
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| IBECS (España) | ID: ibc-108227
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