Detalles de la búsqueda
1.
Glucose-enhanced oxidative stress resistance-A protective anticipatory response that enhances the fitness of Candida albicans during systemic infection.
PLoS Pathog;
19(7): e1011505, 2023 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37428810
2.
Immune cells fold and damage fungal hyphae.
Proc Natl Acad Sci U S A;
118(15)2021 04 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33876755
3.
What 'Omics can tell us about antifungal adaptation.
FEMS Yeast Res;
21(8)2022 01 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34958354
4.
Impact of the Environment upon the Candida albicans Cell Wall and Resultant Effects upon Immune Surveillance.
Curr Top Microbiol Immunol;
425: 297-330, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31781866
5.
The Rewiring of Ubiquitination Targets in a Pathogenic Yeast Promotes Metabolic Flexibility, Host Colonization and Virulence.
PLoS Pathog;
12(4): e1005566, 2016 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27073846
6.
A 5' UTR-mediated translational efficiency mechanism inhibits the Candida albicans morphological transition.
Mol Microbiol;
92(3): 570-85, 2014 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24601998
7.
Stress adaptation in a pathogenic fungus.
J Exp Biol;
217(Pt 1): 144-55, 2014 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24353214
8.
Comparative evolution of morphological regulatory functions in Candida species.
Eukaryot Cell;
12(10): 1356-68, 2013 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23913541
9.
A CO2 sensing module modulates ß-1,3-glucan exposure in Candida albicans.
mBio;
15(2): e0189823, 2024 Feb 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38259065
10.
The Candida glabrata Parent Strain Trap: How Phenotypic Diversity Affects Metabolic Fitness and Host Interactions.
Microbiol Spectr;
11(1): e0372422, 2023 02 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36633405
11.
Impact of changes at the Candida albicans cell surface upon immunogenicity and colonisation in the gastrointestinal tract.
Cell Surf;
8: 100084, 2022 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36299406
12.
Nature of ß-1,3-Glucan-Exposing Features on Candida albicans Cell Wall and Their Modulation.
mBio;
13(6): e0260522, 2022 12 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36218369
13.
Conflicting interests in the pathogen-host tug of war: fungal micronutrient scavenging versus mammalian nutritional immunity.
PLoS Pathog;
10(3): e1003910, 2014 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24626223
14.
Nine Things Genomics Can Tell Us About Candida auris.
Front Genet;
11: 351, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32351544
15.
Epitope Shaving Promotes Fungal Immune Evasion.
mBio;
11(4)2020 07 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32636248
16.
Hypoxia Promotes Immune Evasion by Triggering ß-Glucan Masking on the Candida albicans Cell Surface via Mitochondrial and cAMP-Protein Kinase A Signaling.
mBio;
9(6)2018 11 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30401773
17.
Host-Imposed Copper Poisoning Impacts Fungal Micronutrient Acquisition during Systemic Candida albicans Infections.
PLoS One;
11(6): e0158683, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27362522
18.
Lactate signalling regulates fungal ß-glucan masking and immune evasion.
Nat Microbiol;
2: 16238, 2016 Dec 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27941860
19.
Filament condition-specific response elements control the expression of NRG1 and UME6, key transcriptional regulators of morphology and virulence in Candida albicans.
PLoS One;
10(3): e0122775, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25811669
20.
New Clox Systems for rapid and efficient gene disruption in Candida albicans.
PLoS One;
9(6): e100390, 2014.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24940603
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