Detalles de la búsqueda
1.
Mixed infections alter transmission potential in a fungal plant pathogen.
Environ Microbiol
; 23(4): 2315-2330, 2021 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33538383
2.
Comparative Transcriptome Analyses in Zymoseptoria tritici Reveal Significant Differences in Gene Expression Among Strains During Plant Infection.
Mol Plant Microbe Interact
; 30(3): 231-244, 2017 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28121239
3.
A small secreted protein in Zymoseptoria tritici is responsible for avirulence on wheat cultivars carrying the Stb6 resistance gene.
New Phytol
; 214(2): 619-631, 2017 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28164301
4.
Breakage-fusion-bridge cycles and large insertions contribute to the rapid evolution of accessory chromosomes in a fungal pathogen.
PLoS Genet
; 9(6): e1003567, 2013 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23785303
5.
The making of a new pathogen: insights from comparative population genomics of the domesticated wheat pathogen Mycosphaerella graminicola and its wild sister species.
Genome Res
; 21(12): 2157-66, 2011 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21994252
6.
Whole-genome and chromosome evolution associated with host adaptation and speciation of the wheat pathogen Mycosphaerella graminicola.
PLoS Genet
; 6(12): e1001189, 2010 Dec 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21203495
7.
Zymoseptoria ardabiliae and Z. pseudotritici, two progenitor species of the septoria tritici leaf blotch fungus Z. tritici (synonym: Mycosphaerella graminicola).
Mycologia
; 104(6): 1397-407, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22675045
8.
Machine-learning predicts genomic determinants of meiosis-driven structural variation in a eukaryotic pathogen.
Nat Commun
; 12(1): 3551, 2021 06 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34112792
9.
Genetic structure of populations of the rice-infecting pathogen Rhizoctonia solani AG-1 IA from China.
Phytopathology
; 99(9): 1090-9, 2009 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19671012
10.
Divergence between sympatric rice- and soybean-infecting populations of Rhizoctonia solani anastomosis group-1 IA.
Phytopathology
; 98(12): 1326-33, 2008 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19000008
11.
Global Hierarchical Gene Diversity Analysis Suggests the Fertile Crescent Is Not the Center of Origin of the Barley Scald Pathogen Rhynchosporium secalis.
Phytopathology
; 96(9): 941-50, 2006 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18944049
12.
Comparative transcriptomic analyses of Zymoseptoria tritici strains show complex lifestyle transitions and intraspecific variability in transcription profiles.
Mol Plant Pathol
; 17(6): 845-59, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26610174
13.
Evidence that the Ceratobasidium-like white-thread blight and black rot fungal pathogens from persimmon and tea crops in the Brazilian Atlantic Forest agroecosystem are two distinct phylospecies.
Genet Mol Biol
; 35(2): 480-97, 2012 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22888299
14.
Is the ability of biocontrol fluorescent pseudomonads to produce the antifungal metabolite 2,4-diacetylphloroglucinol really synonymous with higher plant protection?
New Phytol
; 173(4): 861-872, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17286834
15.
ISSR fingerprinting for the assessment of the bindweed biocontrol agent Stagonospora convolvuli LA39 after field release.
Lett Appl Microbiol
; 45(3): 244-51, 2007 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17718834
16.
Further evidence for sexual reproduction in Rhynchosporium secalis based on distribution and frequency of mating-type alleles.
Fungal Genet Biol
; 40(2): 115-25, 2003 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14516764
17.
Genetically programmed autoinducer destruction reduces virulence gene expression and swarming motility in Pseudomonas aeruginosa PAO1.
Microbiology (Reading)
; 148(Pt 4): 923-932, 2002 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11932439
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