Detalles de la búsqueda
1.
A bacterial effector counteracts host autophagy by promoting degradation of an autophagy component.
EMBO J;
41(13): e110352, 2022 07 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35620914
2.
The Xanthomonas type-III effector XopS stabilizes CaWRKY40a to regulate defense responses and stomatal immunity in pepper (Capsicum annuum).
Plant Cell;
34(5): 1684-1708, 2022 04 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35134217
3.
Bacteria Exploit Autophagy for Proteasome Degradation and Enhanced Virulence in Plants.
Plant Cell;
30(3): 668-685, 2018 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29500318
4.
A Remorin from Nicotiana benthamiana Interacts with the Pseudomonas Type-III Effector Protein HopZ1a and is Phosphorylated by the Immune-Related Kinase PBS1.
Mol Plant Microbe Interact;
32(9): 1229-1242, 2019 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-31012804
5.
Turnip Mosaic Virus Counteracts Selective Autophagy of the Viral Silencing Suppressor HCpro.
Plant Physiol;
176(1): 649-662, 2018 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29133371
6.
The Proteasome Acts as a Hub for Plant Immunity and Is Targeted by Pseudomonas Type III Effectors.
Plant Physiol;
172(3): 1941-1958, 2016 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27613851
7.
The Xanthomonas campestris type III effector XopJ proteolytically degrades proteasome subunit RPT6.
Plant Physiol;
168(1): 107-19, 2015 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25739698
8.
The Xanthomonas campestris type III effector XopJ targets the host cell proteasome to suppress salicylic-acid mediated plant defence.
PLoS Pathog;
9(6): e1003427, 2013.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23785289
9.
Plant proteostasis - shaping the proteome: a research community aiming to understand molecular mechanisms that control protein abundance.
New Phytol;
227(4): 1028-1033, 2020 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32662105
10.
HopZ4 from Pseudomonas syringae, a member of the HopZ type III effector family from the YopJ superfamily, inhibits the proteasome in plants.
Mol Plant Microbe Interact;
27(7): 611-23, 2014 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-24625030
11.
Plastidial thioredoxin z interacts with two fructokinase-like proteins in a thiol-dependent manner: evidence for an essential role in chloroplast development in Arabidopsis and Nicotiana benthamiana.
Plant Cell;
22(5): 1498-515, 2010 May.
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| MEDLINE | ID: mdl-20511297
12.
A Pipeline to Monitor Proteasome Homeostasis in Plants.
Methods Mol Biol;
2581: 351-363, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36413330
13.
Interplay between autophagy and proteasome during protein turnover.
Trends Plant Sci;
28(6): 698-714, 2023 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36801193
14.
The Plant Ubiquitin-Proteasome System as a Target for Microbial Manipulation.
Annu Rev Phytopathol;
61: 351-375, 2023 09 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37253695
15.
SseF, a type III effector protein from the mammalian pathogen Salmonella enterica, requires resistance-gene-mediated signalling to activate cell death in the model plant Nicotiana benthamiana.
New Phytol;
194(4): 1046-1060, 2012 Jun.
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| MEDLINE | ID: mdl-22471508
16.
Crossing paths: recent insights in the interplay between autophagy and intracellular trafficking in plants.
FEBS Lett;
596(17): 2305-2313, 2022 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35593306
17.
Selective autophagy: adding precision in plant immunity.
Essays Biochem;
66(2): 189-206, 2022 08 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35635102
18.
The Arabidopsis SAC9 enzyme is enriched in a cortical population of early endosomes and restricts PI(4,5)P2 at the plasma membrane.
Elife;
112022 08 31.
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| MEDLINE | ID: mdl-36044021
19.
Microbial Effector Proteins - A Journey through the Proteolytic Landscape.
Trends Microbiol;
28(7): 523-535, 2020 07.
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| MEDLINE | ID: mdl-32544439
20.
Anti- and pro-microbial roles of autophagy in plant-bacteria interactions.
Autophagy;
14(8): 1465-1466, 2018.
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| MEDLINE | ID: mdl-30033807