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1.
Comparative genomics of the white-rot fungi, Phanerochaete carnosa and P. chrysosporium, to elucidate the genetic basis of the distinct wood types they colonize.
BMC Genomics
; 13: 444, 2012 Sep 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22937793
2.
A broader role for AmyR in Aspergillus niger: regulation of the utilisation of D-glucose or D-galactose containing oligo- and polysaccharides.
Appl Microbiol Biotechnol
; 93(1): 285-93, 2012 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21874276
3.
The molecular and genetic basis of conidial pigmentation in Aspergillus niger.
Fungal Genet Biol
; 48(5): 544-53, 2011 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21277986
4.
Spatial and developmental differentiation of mannitol dehydrogenase and mannitol-1-phosphate dehydrogenase in Aspergillus niger.
Eukaryot Cell
; 9(9): 1398-402, 2010 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20305000
5.
Mutations in genes encoding sorting nexins alter production of intracellular and extracellular proteases in Aspergillus nidulans.
Genetics
; 181(4): 1239-47, 2009 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19204378
6.
Post-genomic insights into the plant polysaccharide degradation potential of Aspergillus nidulans and comparison to Aspergillus niger and Aspergillus oryzae.
Fungal Genet Biol
; 46 Suppl 1: S161-S169, 2009 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19618505
7.
Aspergillus niger mstA encodes a high-affinity sugar/H+ symporter which is regulated in response to extracellular pH.
Biochem J
; 379(Pt 2): 375-83, 2004 Apr 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14717659
8.
Closely related fungi employ diverse enzymatic strategies to degrade plant biomass.
Biotechnol Biofuels
; 8: 107, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26236396
9.
D-Galactose uptake is nonfunctional in the conidiospores of Aspergillus niger.
FEMS Microbiol Lett
; 329(2): 198-203, 2012 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22324294
10.
Aspergillus cibarius sp. nov., from traditional meju in Korea.
J Microbiol
; 50(4): 712-4, 2012 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22923125
11.
Genome sequence of the model mushroom Schizophyllum commune.
Nat Biotechnol
; 28(9): 957-63, 2010 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-20622885
12.
Glucose uptake and growth of glucose-limited chemostat cultures of Aspergillus niger and a disruptant lacking MstA, a high-affinity glucose transporter.
Microbiology (Reading)
; 153(Pt 6): 1963-1973, 2007 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17526853
13.
The Aspergillus niger MADS-box transcription factor RlmA is required for cell wall reinforcement in response to cell wall stress.
Mol Microbiol
; 58(1): 305-19, 2005 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16164567
14.
Characterisation of CwpA, a putative glycosylphosphatidylinositol-anchored cell wall mannoprotein in the filamentous fungus Aspergillus niger.
Fungal Genet Biol
; 42(10): 873-85, 2005 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16154783
15.
Expression of agsA, one of five 1,3-alpha-D-glucan synthase-encoding genes in Aspergillus niger, is induced in response to cell wall stress.
Fungal Genet Biol
; 42(2): 165-77, 2005 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15670714
16.
The Aspergillus niger faeB gene encodes a second feruloyl esterase involved in pectin and xylan degradation and is specifically induced in the presence of aromatic compounds.
Biochem J
; 363(Pt 2): 377-86, 2002 Apr 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11931668
17.
The cell wall stress response in Aspergillus niger involves increased expression of the glutamine : fructose-6-phosphate amidotransferase-encoding gene (gfaA) and increased deposition of chitin in the cell wall.
Microbiology (Reading)
; 150(Pt 10): 3315-26, 2004 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15470111
18.
Isolation and characterization of two specific regulatory Aspergillus niger mutants shows antagonistic regulation of arabinan and xylan metabolism.
Microbiology (Reading)
; 149(Pt 5): 1183-1191, 2003 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12724380
19.
Mannitol is required for stress tolerance in Aspergillus niger conidiospores.
Eukaryot Cell
; 2(4): 690-8, 2003 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12912888
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