Detalles de la búsqueda
1.
Fights on the surface prior to fungal invasion of insects.
PLoS Pathog
; 20(2): e1011994, 2024 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38386619
2.
A bacterial-like Pictet-Spenglerase drives the evolution of fungi to produce ß-carboline glycosides together with separate genes.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 120(30): e2303327120, 2023 07 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37467272
3.
Response of soil erosion resistance to straw incorporation amount in the black soil region of Northeast China.
J Environ Manage
; 357: 120801, 2024 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38588622
4.
Conservative production of galactosaminogalactan in Metarhizium is responsible for appressorium mucilage production and topical infection of insect hosts.
PLoS Pathog
; 17(6): e1009656, 2021 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34125872
5.
Tryptamine accumulation caused by deletion of MrMao-1 in Metarhizium genome significantly enhances insecticidal virulence.
PLoS Genet
; 16(4): e1008675, 2020 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32271756
6.
Tolypocladamide H and the Proposed Tolypocladamide NRPS in Tolypocladium Species.
J Nat Prod
; 85(5): 1363-1373, 2022 05 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35500108
7.
Dissection of closely linked QTLs controlling stigma exsertion rate in rice by substitution mapping.
Theor Appl Genet
; 134(4): 1253-1262, 2021 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33492412
8.
Duplication of a Pks gene cluster and subsequent functional diversification facilitate environmental adaptation in Metarhizium species.
PLoS Genet
; 14(6): e1007472, 2018 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29958281
9.
Divergent LysM effectors contribute to the virulence of Beauveria bassiana by evasion of insect immune defenses.
PLoS Pathog
; 13(9): e1006604, 2017 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28873459
10.
Diverse effect of phosphatidylcholine biosynthetic genes on phospholipid homeostasis, cell autophagy and fungal developments in Metarhizium robertsii.
Environ Microbiol
; 20(1): 293-304, 2018 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29159973
11.
Fungal biosynthesis of the bibenzoquinone oosporein to evade insect immunity.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(36): 11365-70, 2015 Sep 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26305932
12.
Insect Pathogenic Fungi: Genomics, Molecular Interactions, and Genetic Improvements.
Annu Rev Entomol
; 62: 73-90, 2017 01 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27860524
13.
Omics data reveal the unusual asexual-fruiting nature and secondary metabolic potentials of the medicinal fungus Cordyceps cicadae.
BMC Genomics
; 18(1): 668, 2017 Aug 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28854898
14.
Trajectory and genomic determinants of fungal-pathogen speciation and host adaptation.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 111(47): 16796-801, 2014 Nov 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25368161
15.
Basic leucine zipper (bZIP) domain transcription factor MBZ1 regulates cell wall integrity, spore adherence, and virulence in Metarhizium robertsii.
J Biol Chem
; 290(13): 8218-31, 2015 Mar 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25673695
16.
Phospholipid homeostasis maintains cell polarity, development and virulence in metarhizium robertsii.
Environ Microbiol
; 18(11): 3976-3990, 2016 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27312218
17.
Functional convergence and divergence of mating-type genes fulfilling in Cordyceps militaris.
Fungal Genet Biol
; 88: 35-43, 2016 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26812121
18.
Linkage of oxidative stress and mitochondrial dysfunctions to spontaneous culture degeneration in Aspergillus nidulans.
Mol Cell Proteomics
; 13(2): 449-61, 2014 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24345786
19.
MrSkn7 controls sporulation, cell wall integrity, autolysis, and virulence in Metarhizium robertsii.
Eukaryot Cell
; 14(4): 396-405, 2015 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25710964
20.
Enhancing saccharification of wheat straw by mixing enzymes from genetically-modified Trichoderma reesei and Aspergillus niger.
Biotechnol Lett
; 38(1): 65-70, 2016 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-26354856