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1.
Discovery of the Hrp Type III Secretion System in Phytopathogenic Bacteria: How Investigation of Hypersensitive Cell Death in Plants Led to a Novel Protein Injector System and a World of Inter-Organismal Molecular Interactions Within Plant Cells.
Phytopathology;
113(4): 626-636, 2023 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37099273
2.
A plant effector-triggered immunity signaling sector is inhibited by pattern-triggered immunity.
EMBO J;
36(18): 2758-2769, 2017 09 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28811287
3.
James Robert Alfano, A Giant in Phytopathogenic Bacteria Effector Biology.
Mol Plant Microbe Interact;
33(3): 377-381, 2020 Mar.
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| MEDLINE | ID: mdl-31990622
4.
Natural variation for unusual host responses and flagellin-mediated immunity against Pseudomonas syringae in genetically diverse tomato accessions.
New Phytol;
223(1): 447-461, 2019 07.
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| MEDLINE | ID: mdl-30861136
5.
Genome-Assisted Development of a Diagnostic Protocol for Distinguishing High Virulence Pseudomonas syringae pv. tomato Strains.
Plant Dis;
99(4): 527-534, 2015 Apr.
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| MEDLINE | ID: mdl-30699553
6.
Consequences of flagellin export through the type III secretion system of Pseudomonas syringae reveal a major difference in the innate immune systems of mammals and the model plant Nicotiana benthamiana.
Cell Microbiol;
15(4): 601-18, 2013 Apr.
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| MEDLINE | ID: mdl-23107228
7.
Genetic disassembly and combinatorial reassembly identify a minimal functional repertoire of type III effectors in Pseudomonas syringae.
Proc Natl Acad Sci U S A;
108(7): 2975-80, 2011 Feb 15.
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| MEDLINE | ID: mdl-21282655
8.
Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 CmaL (PSPTO4723), a DUF1330 family member, is needed to produce L-allo-isoleucine, a precursor for the phytotoxin coronatine.
J Bacteriol;
195(2): 287-96, 2013 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-23144243
9.
Multiple lessons from the multiple functions of a regulator of type III secretion system assembly in the plant pathogen Pseudomonas syringae.
Mol Microbiol;
85(2): 195-200, 2012 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-22646515
10.
A bacterial cysteine protease effector protein interferes with photosynthesis to suppress plant innate immune responses.
Cell Microbiol;
14(5): 669-81, 2012 May.
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| MEDLINE | ID: mdl-22233353
11.
Mutations in γ-aminobutyric acid (GABA) transaminase genes in plants or Pseudomonas syringae reduce bacterial virulence.
Plant J;
64(2): 318-30, 2010 Oct.
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| MEDLINE | ID: mdl-21070411
12.
Deletions in the repertoire of Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 type III secretion effector genes reveal functional overlap among effectors.
PLoS Pathog;
5(4): e1000388, 2009 Apr.
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| MEDLINE | ID: mdl-19381254
13.
Components of the Pseudomonas syringae type III secretion system can suppress and may elicit plant innate immunity.
Mol Plant Microbe Interact;
23(6): 727-39, 2010 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20459312
14.
Identification of Nicotiana benthamiana genes involved in pathogen-associated molecular pattern-triggered immunity.
Mol Plant Microbe Interact;
23(6): 715-26, 2010 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20459311
15.
Methods to study PAMP-triggered immunity using tomato and Nicotiana benthamiana.
Mol Plant Microbe Interact;
23(8): 991-9, 2010 Aug.
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| MEDLINE | ID: mdl-20615110
16.
Pseudomonas syringae HrpP Is a type III secretion substrate specificity switch domain protein that is translocated into plant cells but functions atypically for a substrate-switching protein.
J Bacteriol;
191(9): 3120-31, 2009 May.
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| MEDLINE | ID: mdl-19270091
17.
Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 type III effector HopAA1-1 functions redundantly with chlorosis-promoting factor PSPTO4723 to produce bacterial speck lesions in host tomato.
Mol Plant Microbe Interact;
22(11): 1341-55, 2009 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-19810804
18.
A draft genome sequence of Pseudomonas syringae pv. tomato T1 reveals a type III effector repertoire significantly divergent from that of Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000.
Mol Plant Microbe Interact;
22(1): 52-62, 2009 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-19061402
19.
Common and contrasting themes in host cell-targeted effectors from bacterial, fungal, oomycete and nematode plant symbionts described using the Gene Ontology.
BMC Microbiol;
9 Suppl 1: S3, 2009 Feb 19.
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| MEDLINE | ID: mdl-19278551
20.
Gene Ontology annotation highlights shared and divergent pathogenic strategies of type III effector proteins deployed by the plant pathogen Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 and animal pathogenic Escherichia coli strains.
BMC Microbiol;
9 Suppl 1: S4, 2009 Feb 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19278552