Detalles de la búsqueda
1.
Aversive contexts enhance defensive responses to conditioned threat.
Psychophysiology
; : e14626, 2024 Jun 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38845123
2.
Extracellular proteolytic cascade in tomato activates immune protease Rcr3.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(29): 17409-17417, 2020 07 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32616567
3.
The chemical compound 'Heatin' stimulates hypocotyl elongation and interferes with the Arabidopsis NIT1-subfamily of nitrilases.
Plant J
; 106(6): 1523-1540, 2021 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33768644
4.
Cleavage of a pathogen apoplastic protein by plant subtilases activates host immunity.
New Phytol
; 229(6): 3424-3439, 2021 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33251609
5.
Re-targeting of a plant defense protease by a cyst nematode effector.
Plant J
; 98(6): 1000-1014, 2019 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30801789
6.
Protease Activities Triggered by Ralstonia solanacearum Infection in Susceptible and Tolerant Tomato Lines.
Mol Cell Proteomics
; 17(6): 1112-1125, 2018 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29523767
7.
Tricked or trapped-Two decoy mechanisms in host-pathogen interactions.
PLoS Pathog
; 14(2): e1006761, 2018 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29447267
8.
Do proteolytic cascades exist in plants?
J Exp Bot
; 70(7): 1997-2002, 2019 04 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30668744
9.
Purification of His-Tagged Proteases from the Apoplast of Agroinfiltrated N. benthamiana.
Methods Mol Biol
; 2447: 53-66, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35583772
10.
Evolution of a guarded decoy protease and its receptor in solanaceous plants.
Nat Commun
; 11(1): 4393, 2020 09 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32879321
11.
Publisher Correction: Evolution of a guarded decoy protease and its receptor in solanaceous plants.
Nat Commun
; 15(1): 2278, 2024 Mar 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38480742
12.
Bodyguards: Pathogen-Derived Decoys That Protect Virulence Factors.
Trends Plant Sci
; 22(5): 355-357, 2017 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28359678
13.
Direct and selective small-molecule inhibition of photosynthetic PEP carboxylase: New approach to combat C4 weeds in arable crops.
FEBS Lett
; 588(12): 2101-6, 2014 Jun 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24815687
14.
Greater efficiency of photosynthetic carbon fixation due to single amino-acid substitution.
Nat Commun
; 4: 1518, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23443546
15.
Resolving the activation site of positive regulators in plant phosphoenolpyruvate carboxylase.
Mol Plant
; 7(2): 437-40, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24043710
16.
Evolution of C4 phosphoenolpyruvate carboxylase: enhanced feedback inhibitor tolerance is determined by a single residue.
Mol Plant
; 6(6): 1996-9, 2013 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23702594
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