Detalles de la búsqueda
1.
Interspecies/Intergroup Complementation of Orthotospovirus Replication and Movement through Reverse Genetics Systems.
J Virol;
97(4): e0180922, 2023 04 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37022194
2.
Antiviral RISC mainly targets viral mRNA but not genomic RNA of tospovirus.
PLoS Pathog;
17(7): e1009757, 2021 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34320034
3.
Rescue of tomato spotted wilt virus entirely from complementary DNA clones.
Proc Natl Acad Sci U S A;
117(2): 1181-1190, 2020 01 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31879355
4.
Cap-snatching as a possible contributor to photosynthesis shut-off.
J Gen Virol;
103(8)2022 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35947091
5.
Complete genomic sequence of a novel phytopathogenic Burkholderia phage isolated from fallen leaf compost.
Arch Virol;
166(1): 313-316, 2021 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33125584
6.
Cellular RNA Hubs: Friends and Foes of Plant Viruses.
Mol Plant Microbe Interact;
33(1): 40-54, 2020 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31415225
7.
Taxonomy of the order Bunyavirales: second update 2018.
Arch Virol;
164(3): 927-941, 2019 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30663021
8.
Taxonomy of the family Arenaviridae and the order Bunyavirales: update 2018.
Arch Virol;
163(8): 2295-2310, 2018 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29680923
9.
Tomato yellow leaf curl virus resistance by Ty-1 involves increased cytosine methylation of viral genomes and is compromised by cucumber mosaic virus infection.
Proc Natl Acad Sci U S A;
111(35): 12942-7, 2014 Sep 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25136118
10.
The cytosolic nucleoprotein of the plant-infecting bunyavirus tomato spotted wilt recruits endoplasmic reticulum-resident proteins to endoplasmic reticulum export sites.
Plant Cell;
25(9): 3602-14, 2013 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24045023
11.
The Tomato Yellow Leaf Curl Virus resistance genes Ty-1 and Ty-3 are allelic and code for DFDGD-class RNA-dependent RNA polymerases.
PLoS Genet;
9(3): e1003399, 2013 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23555305
12.
Feasibility of Cowpea chlorotic mottle virus-like particles as scaffold for epitope presentations.
BMC Biotechnol;
15: 80, 2015 Aug 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26311254
13.
Bluetongue, Schmallenberg - what is next? Culicoides-borne viral diseases in the 21st Century.
BMC Vet Res;
10: 77, 2014 Mar 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24685104
14.
Molecular characterization of the full-length L and M RNAs of Tomato yellow ring virus, a member of the genus Tospovirus.
Virus Genes;
46(3): 487-95, 2013 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23334441
15.
Small Talk: On the Possible Role of Trans-Kingdom Small RNAs during Plant-Virus-Vector Tritrophic Communication.
Plants (Basel);
12(6)2023 Mar 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36987098
16.
DNA primase large subunit is an essential plant gene for geminiviruses, putatively priming viral ss-DNA replication.
Front Plant Sci;
14: 1130723, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37008458
17.
Chromosomal rearrangements between tomato and Solanum chilense hamper mapping and breeding of the TYLCV resistance gene Ty-1.
Plant J;
68(6): 1093-103, 2011 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21883550
18.
Bunyaviral N Proteins Localize at RNA Processing Bodies and Stress Granules: The Enigma of Cytoplasmic Sources of Capped RNA for Cap Snatching.
Viruses;
14(8)2022 07 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36016301
19.
Prospects for viruses infecting eukaryotic microalgae in biotechnology.
Biotechnol Adv;
54: 107790, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34182051
20.
Tsw - A case study on structure-function puzzles in plant NLRs with unusually large LRR domains.
Front Plant Sci;
13: 983693, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36275604