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1.
Reconstitution of a biofilm adhesin system from a sulfate-reducing bacterium in Pseudomonas fluorescens.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 121(13): e2320410121, 2024 Mar 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38498718
2.
Second messenger regulation of biofilm formation: breakthroughs in understanding c-di-GMP effector systems.
Annu Rev Cell Dev Biol
; 28: 439-62, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23057745
3.
From Input to Output: The Lap/c-di-GMP Biofilm Regulatory Circuit.
Annu Rev Microbiol
; 74: 607-631, 2020 09 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32689917
4.
Broadcasting of amplitude- and frequency-modulated c-di-GMP signals facilitates cooperative surface commitment in bacterial lineages.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 119(4)2022 01 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35064082
5.
An in vitro medium for modeling gut dysbiosis associated with cystic fibrosis.
J Bacteriol
; 206(1): e0028623, 2024 01 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38169295
6.
Interaction between the type 4 pili machinery and a diguanylate cyclase fine-tune c-di-GMP levels during early biofilm formation.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 118(26)2021 06 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34168081
7.
Architecture of cell-cell junctions in situ reveals a mechanism for bacterial biofilm inhibition.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 118(31)2021 08 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34321357
8.
The regulator FleQ both transcriptionally and post-transcriptionally regulates the level of RTX adhesins of Pseudomonas fluorescens.
J Bacteriol
; 205(9): e0015223, 2023 09 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37655913
9.
Surface-Induced cAMP Signaling Requires Multiple Features of the Pseudomonas aeruginosa Type IV Pili.
J Bacteriol
; 204(10): e0018622, 2022 Oct 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36073942
10.
The Power of Touch: Type 4 Pili, the von Willebrand A Domain, and Surface Sensing by Pseudomonas aeruginosa.
J Bacteriol
; 204(6): e0008422, 2022 06 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35612303
11.
The Diguanylate Cyclase YfiN of Pseudomonas aeruginosa Regulates Biofilm Maintenance in Response to Peroxide.
J Bacteriol
; 204(1): e0039621, 2022 01 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34694901
12.
Nonmotile Subpopulations of Pseudomonas aeruginosa Repress Flagellar Motility in Motile Cells through a Type IV Pilus- and Pel-Dependent Mechanism.
J Bacteriol
; 204(5): e0052821, 2022 05 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35377166
13.
A Symphony of Cyclases: Specificity in Diguanylate Cyclase Signaling.
Annu Rev Microbiol
; 71: 179-195, 2017 09 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28645224
14.
The Gut-Lung Axis in Cystic Fibrosis.
J Bacteriol
; 203(20): e0031121, 2021 09 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34339302
15.
Differential Surface Competition and Biofilm Invasion Strategies of Pseudomonas aeruginosa PA14 and PAO1.
J Bacteriol
; 203(22): e0026521, 2021 10 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34516283
16.
Roadmap on emerging concepts in the physical biology of bacterial biofilms: from surface sensing to community formation.
Phys Biol
; 18(5)2021 06 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33462162
17.
Multigenerational memory and adaptive adhesion in early bacterial biofilm communities.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 115(17): 4471-4476, 2018 04 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29559526
18.
Pseudomonas aeruginosa PA14 Enhances the Efficacy of Norfloxacin against Staphylococcus aureus Newman Biofilms.
J Bacteriol
; 202(18)2020 08 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32661077
19.
Availability of Zinc Impacts Interactions between Streptococcus sanguinis and Pseudomonas aeruginosa in Coculture.
J Bacteriol
; 202(2)2020 01 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31685535
20.
MapA, a Second Large RTX Adhesin Conserved across the Pseudomonads, Contributes to Biofilm Formation by Pseudomonas fluorescens.
J Bacteriol
; 202(18)2020 08 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32631946