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1.
A novel formamidase is required for riboflavin biosynthesis in invasive bacteria.
J Biol Chem
; 298(9): 102377, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35970388
2.
Role of Bacteria-Derived Flavins in Plant Growth Promotion and Phytochemical Accumulation in Leafy Vegetables.
Int J Mol Sci
; 24(17)2023 Aug 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37686117
3.
Specialization in a Nitrogen-Fixing Symbiosis: Proteome Differences Between Sinorhizobium medicae Bacteria and Bacteroids.
Mol Plant Microbe Interact
; 34(12): 1409-1422, 2021 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34402628
4.
Sinorhizobium medicae WSM419 Genes That Improve Symbiosis between Sinorhizobium meliloti Rm1021 and Medicago truncatula Jemalong A17 and in Other Symbiosis Systems.
Appl Environ Microbiol
; 87(15): e0300420, 2021 07 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33990306
5.
A Novel Protein from Ectocarpus sp. Improves Salinity and High Temperature Stress Tolerance in Arabidopsis thaliana.
Int J Mol Sci
; 22(4)2021 Feb 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33671243
6.
A directed-overflow and damage-control N-glycosidase in riboflavin biosynthesis.
Biochem J
; 466(1): 137-45, 2015 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25431972
7.
Sinorhizobium meliloti flavin secretion and bacteria-host interaction: role of the bifunctional RibBA protein.
Mol Plant Microbe Interact
; 27(5): 437-45, 2014 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24405035
8.
The effects of chemical fungicides and salicylic acid on the apple microbiome and fungal disease incidence under changing environmental conditions.
Front Microbiol
; 15: 1342407, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38374916
9.
Directed construction and analysis of a Sinorhizobium meliloti pSymA deletion mutant library.
Appl Environ Microbiol
; 79(6): 2081-7, 2013 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23335760
10.
Changes to Soil Microbiome Resulting from Synergetic Effects of Fungistatic Compounds Pyrimethanil and Fluopyram in Lowbush Blueberry Agriculture, with Nine Fungicide Products Tested.
Microorganisms
; 11(2)2023 Feb 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36838375
11.
Apple Root Microbiome as Indicator of Plant Adaptation to Apple Replant Diseased Soils.
Microorganisms
; 11(6)2023 May 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37374874
12.
Impacts of abiotic factors on the fungal communities of 'Honeycrisp' apples in Canada.
Microb Biotechnol
; 16(8): 1639-1656, 2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36648235
13.
Why Do We Need Alternative Methods for Fungal Disease Management in Plants?
Plants (Basel)
; 12(22)2023 Nov 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38005718
14.
Nitrogen metabolism in Sinorhizobium meliloti-alfalfa symbiosis: dissecting the role of GlnD and PII proteins.
Mol Plant Microbe Interact
; 25(3): 355-62, 2012 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22074345
15.
Microbial Consortium Associated with Crustacean Shells Composting.
Microorganisms
; 10(5)2022 May 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35630475
16.
Response of Plant-Associated Microbiome to Plant Root Colonization by Exogenous Bacterial Endophyte in Perennial Crops.
Front Microbiol
; 13: 863946, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35479645
17.
The Sinorhizobium meliloti Nitrogen Stress Response Changes Radically in the Face of Concurrent Phosphate Stress.
Front Microbiol
; 13: 800146, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35154051
18.
Changes in Soil Characteristics, Microbial Metabolic Pathways, TCA Cycle Metabolites and Crop Productivity following Frequent Application of Municipal Solid Waste Compost.
Plants (Basel)
; 11(22)2022 Nov 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36432882
19.
A mutant GlnD nitrogen sensor protein leads to a nitrogen-fixing but ineffective Sinorhizobium meliloti symbiosis with alfalfa.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 105(48): 18958-63, 2008 Dec 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19020095
20.
Effect of Fungicide Application on Lowbush Blueberries Soil Microbiome.
Microorganisms
; 9(7)2021 Jun 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34201743