Detalles de la búsqueda
1.
Preassembled Cas9 Ribonucleoprotein-Mediated Gene Deletion Identifies the Carbon Catabolite Repressor and Its Target Genes in Coprinopsis cinerea.
Appl Environ Microbiol;
88(23): e0094022, 2022 12 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36374019
2.
Novel phylogenetic methods are needed for understanding gene function in the era of mega-scale genome sequencing.
Nucleic Acids Res;
48(5): 2209-2219, 2020 03 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31943056
3.
Transcriptomic atlas of mushroom development reveals conserved genes behind complex multicellularity in fungi.
Proc Natl Acad Sci U S A;
116(15): 7409-7418, 2019 04 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30902897
4.
Unmatched Level of Molecular Convergence among Deeply Divergent Complex Multicellular Fungi.
Mol Biol Evol;
37(8): 2228-2240, 2020 08 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32191325
5.
Starvation- and xenobiotic-related transcriptomic responses of the sulfanilic acid-degrading bacterium, Novosphingobium resinovorum SA1.
Appl Microbiol Biotechnol;
102(1): 305-318, 2018 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29051988
6.
Metabolic responses of Rhodococcus erythropolis PR4 grown on diesel oil and various hydrocarbons.
Appl Microbiol Biotechnol;
99(22): 9745-59, 2015 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26346267
7.
ContScout: sensitive detection and removal of contamination from annotated genomes.
Nat Commun;
15(1): 936, 2024 Jan 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38296951
8.
Snowball: a novel gene family required for developmental patterning of fruiting bodies of mushroom-forming fungi (Agaricomycetes).
mSystems;
9(3): e0120823, 2024 Mar 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38334416
9.
Gene age shapes the transcriptional landscape of sexual morphogenesis in mushroom-forming fungi (Agaricomycetes).
Elife;
112022 02 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35156613
10.
Comparative genomics reveals the origin of fungal hyphae and multicellularity.
Nat Commun;
10(1): 4080, 2019 09 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31501435
11.
Complete genome sequence of Novosphingobium resinovorum SA1, a versatile xenobiotic-degrading bacterium capable of utilizing sulfanilic acid.
J Biotechnol;
241: 76-80, 2017 Jan 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27851894
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