Detalles de la búsqueda
1.
Identification of a copper-transporting ATPase involved in biosynthesis of A. flavus conidial pigment.
Appl Microbiol Biotechnol
; 103(12): 4889-4897, 2019 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31037381
2.
Aspergillus flavus aswA, a gene homolog of Aspergillus nidulans oefC, regulates sclerotial development and biosynthesis of sclerotium-associated secondary metabolites.
Fungal Genet Biol
; 104: 29-37, 2017 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28442441
3.
Transcriptomic profiles of Aspergillus flavus CA42, a strain that produces small sclerotia, by decanal treatment and after recovery.
Fungal Genet Biol
; 68: 39-47, 2014 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24780887
4.
Aspergillus flavus VelB acts distinctly from VeA in conidiation and may coordinate with FluG to modulate sclerotial production.
Fungal Genet Biol
; 58-59: 71-9, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23994319
5.
Kojic Acid Gene Clusters and the Transcriptional Activation Mechanism of Aspergillus flavus KojR on Expression of Clustered Genes.
J Fungi (Basel)
; 9(2)2023 Feb 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36836373
6.
Deletion of the Aspergillus flavus orthologue of A. nidulans fluG reduces conidiation and promotes production of sclerotia but does not abolish aflatoxin biosynthesis.
Appl Environ Microbiol
; 78(21): 7557-63, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22904054
7.
Genome Sequence of an Aspergillus flavus CA14 Strain That Is Widely Used in Gene Function Studies.
Microbiol Resour Announc
; 8(33)2019 Aug 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31416879
8.
Are the genes nadA and norB involved in formation of aflatoxin G(1)?
Int J Mol Sci
; 9(9): 1717-1729, 2008 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19325828
9.
The Aspergillus flavus fluP-associated metabolite promotes sclerotial production.
Fungal Biol
; 120(10): 1258-68, 2016 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27647242
10.
High sequence variations in the region containing genes encoding a cellular morphogenesis protein and the repressor of sexual development help to reveal origins of Aspergillus oryzae.
Int J Food Microbiol
; 200: 66-71, 2015 May 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25689355
11.
Effects of laeA deletion on Aspergillus flavus conidial development and hydrophobicity may contribute to loss of aflatoxin production.
Fungal Biol
; 116(2): 298-307, 2012 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22289775
12.
Identification of genetic defects in the atoxigenic biocontrol strain Aspergillus flavus K49 reveals the presence of a competitive recombinant group in field populations.
Int J Food Microbiol
; 154(3): 192-6, 2012 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22285533
13.
Loss of msnA, a putative stress regulatory gene, in Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavus increased production of conidia, aflatoxins and kojic acid.
Toxins (Basel)
; 3(1): 82-104, 2011 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22069691
14.
Development and refinement of a high-efficiency gene-targeting system for Aspergillus flavus.
J Microbiol Methods
; 81(3): 240-6, 2010 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20298723
15.
Absence of the aflatoxin biosynthesis gene, norA, allows accumulation of deoxyaflatoxin B1 in Aspergillus flavus cultures.
FEMS Microbiol Lett
; 305(1): 65-70, 2010 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20158523
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