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1.
Genome sequence of the biocontrol strain Pseudomonas fluorescens F113.
J Bacteriol
; 194(5): 1273-4, 2012 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22328765
2.
Mutational activation of niche-specific genes provides insight into regulatory networks and bacterial function in a complex environment.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 104(46): 18247-52, 2007 Nov 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17989226
3.
Investigations into the in vitro antimicrobial activity and mode of action of the phenazine antibiotic D-alanylgriseoluteic acid.
Int J Antimicrob Agents
; 29(1): 93-7, 2007 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17189100
4.
Designer laccases: a vogue for high-potential fungal enzymes?
Trends Biotechnol
; 28(2): 63-72, 2010 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19963293
5.
Genomic and genetic analyses of diversity and plant interactions of Pseudomonas fluorescens.
Genome Biol
; 10(5): R51, 2009.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19432983
6.
Mutation of a LysR-type regulator of antifungal activity results in a growth advantage in stationary phase phenotype in Pseudomonas aureofaciens PA147-2.
Appl Environ Microbiol
; 71(1): 569-73, 2005 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15640239
7.
The influence of antibiotic production and pre-emptive colonization on the population dynamics of Pantoea agglomerans (Erwinia herbicola) Eh1087 and Erwinia amylovora in planta.
Environ Microbiol
; 5(10): 1016-21, 2003 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14510856
8.
Characterization of a novel phenazine antibiotic gene cluster in Erwinia herbicola Eh1087.
Mol Microbiol
; 45(3): 769-83, 2002 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12139622
9.
Role of glutamine synthetase in phenazine antibiotic production by Pantoea agglomerans Eh1087.
Can J Microbiol
; 50(10): 877-81, 2004 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15644904
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