Detalles de la búsqueda
1.
Interactions Between Solanaceous Crops and 'Candidatus Liberibacter solanacearum' Haplotypes in Relation to Infection and Psyllid Survival on the Hosts.
Plant Dis;
104(1): 179-185, 2020 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31725343
2.
Postharvest Development of 'Candidatus Liberibacter solanacearum' in Late-Season Infected Potato Tubers under Commercial Storage Conditions.
Plant Dis;
102(3): 561-568, 2018 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30673495
3.
Variations in Zebra Chip Disease Expression and Tuber Biochemistry in Response to Vector Density.
Phytopathology;
106(8): 854-60, 2016 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27111802
4.
Physiological Responses of Hard Red Winter Wheat to Infection by Wheat streak mosaic virus.
Phytopathology;
105(5): 621-7, 2015 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25901871
5.
Emergence of 'Candidatus Liberibacter solanacearum'-Infected Seed Potato in Relation to the Time of Infection.
Plant Dis;
99(2): 274-280, 2015 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30699564
6.
Repertoire of novel sequence signatures for the detection of Candidatus Liberibacter asiaticus by quantitative real-time PCR.
BMC Microbiol;
14: 39, 2014 Feb 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24533511
7.
Winter Wheat Cultivars with Temperature-Sensitive Resistance to Wheat streak mosaic virus Do Not Recover from Early-Season Infections.
Plant Dis;
98(4): 525-531, 2014 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30708730
8.
Development of a wireless computer vision instrument to detect biotic stress in wheat.
Sensors (Basel);
14(9): 17753-69, 2014 Sep 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25251410
9.
Novel strains of a pandemic plant virus, tomato spotted wilt orthotospovirus, increase vector fitness and modulate virus transmission in a resistant host.
Front Microbiol;
14: 1257724, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37840712
10.
Seed Transmission of Wheat Streak Mosaic Virus and Triticum Mosaic Virus in Differentially Resistant Wheat Cultivars.
Viruses;
15(8)2023 08 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37632116
11.
Triticum mosaic virus Isolates in the Southern Great Plains.
Plant Dis;
95(12): 1516-1519, 2011 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30732011
12.
RNA-seq analysis reveals different drought tolerance mechanisms in two broadly adapted wheat cultivars 'TAM 111' and 'TAM 112'.
Sci Rep;
11(1): 4301, 2021 02 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33619336
13.
Host effect on the genetic diversification of beet necrotic yellow vein virus single-plant populations.
Phytopathology;
100(11): 1204-12, 2010 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20649415
14.
Breakdown of host resistance by independent evolutionary lineages of Beet necrotic yellow vein virus involves a parallel c/u mutation in its p25 gene.
Phytopathology;
100(2): 127-33, 2010 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20055646
15.
Beet necrotic yellow vein virus accumulates inside resting spores and zoosporangia of its vector Polymyxa betae BNYVV infects P. betae.
Virol J;
4: 37, 2007 Apr 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17411435
16.
Ecology and epidemiology of benyviruses and plasmodiophorid vectors.
Annu Rev Phytopathol;
41: 567-92, 2003.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14527334
17.
The Continuing Saga of Rhizomania of Sugar Beets in the United States.
Plant Dis;
90(1): 4-15, 2006 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30786468
18.
Status of Karnal Bunt of Wheat in the United States 1996 to 2004.
Plant Dis;
89(3): 212-223, 2005 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30795341
19.
Changes in the intraisolate genetic structure of Beet necrotic yellow vein virus populations associated with plant resistance breakdown.
Virology;
376(1): 60-8, 2008 Jun 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18423510
20.
A new eriophyid mite-borne membrane-enveloped virus-like complex isolated from plants.
Virology;
347(2): 343-53, 2006 Apr 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16412487
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