Detalles de la búsqueda
1.
The AP-1-like transcription factor ChAP1 balances tolerance and cell death in the response of the maize pathogen Cochliobolus heterostrophus to a plant phenolic.
Curr Genet
; 66(1): 187-203, 2020 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31312934
2.
Secretome of Trichoderma interacting with maize roots: role in induced systemic resistance.
Mol Cell Proteomics
; 14(4): 1054-63, 2015 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25681119
3.
Plant phenolic acids induce programmed cell death of a fungal pathogen: MAPK signaling and survival of Cochliobolus heterostrophus.
Environ Microbiol
; 18(11): 4188-4199, 2016 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27631532
4.
Plant phenolic compounds and oxidative stress: integrated signals in fungal-plant interactions.
Curr Genet
; 61(3): 347-57, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25407462
5.
Structure-activity relationships delineate how the maize pathogen Cochliobolus heterostrophus uses aromatic compounds as signals and metabolites.
Mol Plant Microbe Interact
; 25(7): 931-40, 2012 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22452657
6.
Adhesion as a Focus in Trichoderma-Root Interactions.
J Fungi (Basel)
; 8(4)2022 Apr 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35448603
7.
The fungal pathogen Cochliobolus heterostrophus responds to maize phenolics: novel small molecule signals in a plant-fungal interaction.
Cell Microbiol
; 12(10): 1421-34, 2010 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20438575
8.
Genetic interaction of the stress response factors ChAP1 and Skn7 in the maize pathogen Cochliobolus heterostrophus.
FEMS Microbiol Lett
; 350(1): 83-9, 2014 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24164316
9.
Role of the transcription factor ChAP1 in cytoplasmic redox homeostasis: imaging with a genetically encoded sensor in the maize pathogen Cochliobolus heterostrophus.
Mol Plant Pathol
; 14(8): 786-90, 2013 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23745603
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