Detalles de la búsqueda
1.
Cassava mosaic disease and its management in Southeast Asia.
Plant Mol Biol
; 109(3): 301-311, 2022 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34240309
2.
Mastrevirus Rep and RepA Proteins Suppress de novo Transcriptional Gene Silencing.
Int J Mol Sci
; 22(21)2021 Oct 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34768892
3.
Reductive evolution suggested from the complete genome sequence of a plant-pathogenic phytoplasma.
Nat Genet
; 36(1): 27-9, 2004 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14661021
4.
DDM1 (decrease in DNA methylation) genes in rice (Oryza sativa).
Mol Genet Genomics
; 287(10): 785-92, 2012 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22915302
5.
Detection of Sri Lankan cassava mosaic virus by loop-mediated isothermal amplification using dried reagents.
J Virol Methods
; 299: 114336, 2022 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34656701
6.
The genome of the Cauliflower mosaic virus, a plant pararetrovirus, is highly methylated in the nucleus.
FEBS Lett
; 594(12): 1974-1988, 2020 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32492176
7.
Complete Genome Sequences of Three Tomato Aspermy Virus Isolates in Japan.
Genome Announc
; 6(22)2018 May 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29853511
8.
Complete Genome Sequences of Seven Peanut Stunt Virus Strains from Japan.
Microbiol Resour Announc
; 7(12)2018 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30533655
9.
The efficiency of interference of Potato virus X infection depends on the target gene.
Virus Res
; 116(1-2): 214-7, 2006 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16406166
10.
A single amino acid residue of RNA-dependent RNA polymerase in the Potato virus X genome determines the symptoms in Nicotiana plants.
Virus Res
; 110(1-2): 177-82, 2005 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15845269
11.
Phylogenetic characteristics, genomic heterogeneity and symptomatic variation of five closely related Japanese strains of Potato virus X.
Virus Genes
; 31(1): 99-105, 2005 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15965614
12.
A plasmid from a non-insect-transmissible line of a phytoplasma lacks two open reading frames that exist in the plasmid from the wild-type line.
Gene
; 298(2): 195-201, 2002 Oct 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12426107
13.
The structure of starch can be manipulated by changing the expression levels of starch branching enzyme IIb in rice endosperm.
Plant Biotechnol J
; 2(6): 507-16, 2004 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17147623
14.
First complete nucleotide sequence and heterologous gene organization of the two rRNA operons in the phytoplasma genome.
DNA Cell Biol
; 22(3): 209-15, 2003 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12804119
15.
Complete nucleotide sequence of the S10-spc operon of phytoplasma: gene organization and genetic code resemble those of Bacillus subtilis.
DNA Cell Biol
; 21(7): 527-34, 2002 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12162807
16.
An Antibody Against the SecA Membrane Protein of One Phytoplasma Reacts with Those of Phylogenetically Different Phytoplasmas.
Phytopathology
; 94(7): 683-6, 2004 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18943899
17.
In planta dynamic analysis of onion yellows phytoplasma using localized inoculation by insect transmission.
Phytopathology
; 94(3): 244-50, 2004 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18943972
18.
Pseudo-polyprotein translated from the full-length ORF1 of capillovirus is important for pathogenicity, but a truncated ORF1 protein without variable and CP regions is sufficient for replication.
Virus Res
; 152(1-2): 1-9, 2010 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-20381551
19.
Interaction between the membrane protein of a pathogen and insect microfilament complex determines insect-vector specificity.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 103(11): 4252-7, 2006 Mar 14.
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| MEDLINE | ID: mdl-16537517
20.
Positive selection acting on a surface membrane protein of the plant-pathogenic phytoplasmas.
J Bacteriol
; 188(9): 3424-8, 2006 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16621840