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1.
HapX-mediated H2B deub1 and SreA-mediated H2A.Z deposition coordinate in fungal iron resistance.
Nucleic Acids Res;
51(19): 10238-10260, 2023 10 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37650633
2.
SUMOylation regulates low-temperature survival and oxidative DNA damage tolerance in Botrytis cinerea.
New Phytol;
238(2): 817-834, 2023 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36651012
3.
SUMOylation regulates pre-mRNA splicing to overcome DNA damage in fungi.
New Phytol;
237(6): 2298-2315, 2023 03.
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| MEDLINE | ID: mdl-36539920
4.
Fungicide Resistance: Progress in Understanding Mechanism, Monitoring, and Management.
Phytopathology;
113(4): 707-718, 2023 Apr.
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| MEDLINE | ID: mdl-36624725
5.
The Importin FgPse1 Is Required for Vegetative Development, Virulence, and Deoxynivalenol Production by Interacting with the Nuclear Polyadenylated RNA-Binding Protein FgNab2 in Fusarium graminearum.
Phytopathology;
112(5): 1072-1080, 2022 May.
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| MEDLINE | ID: mdl-34784736
6.
A fungal ABC transporter FgAtm1 regulates iron homeostasis via the transcription factor cascade FgAreA-HapX.
PLoS Pathog;
15(9): e1007791, 2019 09.
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| MEDLINE | ID: mdl-31545842
7.
Plant defense compound triggers mycotoxin synthesis by regulating H2B ub1 and H3K4 me2/3 deposition.
New Phytol;
232(5): 2106-2123, 2021 12.
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| MEDLINE | ID: mdl-34480757
8.
The RasGEF FgCdc25 regulates fungal development and virulence in Fusarium graminearum via cAMP and MAPK signalling pathways.
Environ Microbiol;
22(12): 5109-5124, 2020 12.
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| MEDLINE | ID: mdl-32537857
9.
The MAPK kinase BcMkk1 suppresses oxalic acid biosynthesis via impeding phosphorylation of BcRim15 by BcSch9 in Botrytis cinerea.
PLoS Pathog;
14(9): e1007285, 2018 09.
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| MEDLINE | ID: mdl-30212570
10.
Lipid droplet biogenesis regulated by the FgNem1/Spo7-FgPah1 phosphatase cascade plays critical roles in fungal development and virulence in Fusarium graminearum.
New Phytol;
223(1): 412-429, 2019 07.
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| MEDLINE | ID: mdl-30767239
11.
The Activators of Type 2A Phosphatases (PP2A) Regulate Multiple Cellular Processes Via PP2A-Dependent and -Independent Mechanisms in Fusarium graminearum.
Mol Plant Microbe Interact;
31(11): 1121-1133, 2018 11.
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| MEDLINE | ID: mdl-29877164
12.
The ATP-binding protein FgArb1 is essential for penetration, infectious and normal growth of Fusarium graminearum.
New Phytol;
219(4): 1447-1466, 2018 09.
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| MEDLINE | ID: mdl-29932228
13.
The FgSsb-FgZuo-FgSsz complex regulates multiple stress responses and mycotoxin production via folding the soluble SNARE Vam7 and ß2-tubulin in Fusarium graminearum.
Environ Microbiol;
19(12): 5040-5059, 2017 Dec.
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| MEDLINE | ID: mdl-29076607
14.
The microtubule end-binding protein FgEB1 regulates polar growth and fungicide sensitivity via different interactors in Fusarium graminearum.
Environ Microbiol;
19(5): 1791-1807, 2017 05.
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| MEDLINE | ID: mdl-28028881
15.
Histone H3K4 methylation regulates hyphal growth, secondary metabolism and multiple stress responses in Fusarium graminearum.
Environ Microbiol;
17(11): 4615-30, 2015 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-26234386
16.
Protein kinase FgSch9 serves as a mediator of the target of rapamycin and high osmolarity glycerol pathways and regulates multiple stress responses and secondary metabolism in Fusarium graminearum.
Environ Microbiol;
17(8): 2661-76, 2015 Aug.
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| MEDLINE | ID: mdl-24903410
17.
A small molecule species specifically inhibits Fusarium myosin I.
Environ Microbiol;
17(8): 2735-46, 2015 Aug.
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| MEDLINE | ID: mdl-25404531
18.
The tubulin cofactor A is involved in hyphal growth, conidiation and cold sensitivity in Fusarium asiaticum.
BMC Microbiol;
15: 35, 2015 Feb 18.
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| MEDLINE | ID: mdl-25886735
19.
Functional analysis of the Fusarium graminearum phosphatome.
New Phytol;
207(1): 119-134, 2015 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-25758923
20.
The potential protein kinase A (Pka) phosphorylation site is required for the function of FgSge1 in Fusarium graminearum.
World J Microbiol Biotechnol;
31(9): 1419-30, 2015 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-26130440