Detalles de la búsqueda
1.
JAK/STAT signaling regulated intestinal regeneration defends insect pests against pore-forming toxins produced by Bacillus thuringiensis.
PLoS Pathog
; 20(1): e1011823, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38236820
2.
Aminopeptidase MNP-1 triggers intestine protease production by activating daf-16 nuclear location to degrade pore-forming toxins in Caenorhabditis elegans.
PLoS Pathog
; 19(7): e1011507, 2023 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37440595
3.
MAPK-mediated transcription factor GATAd contributes to Cry1Ac resistance in diamondback moth by reducing PxmALP expression.
PLoS Genet
; 18(2): e1010037, 2022 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35113858
4.
Performance insights into spray-dryer microencapsulated Bacillus thuringiensis cry pesticidal proteins with gum arabic and maltodextrin for effective pest control.
Appl Microbiol Biotechnol
; 108(1): 181, 2024 Jan 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38285209
5.
The regulation landscape of MAPK signaling cascade for thwarting Bacillus thuringiensis infection in an insect host.
PLoS Pathog
; 17(9): e1009917, 2021 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34495986
6.
In vivo nanoscale analysis of the dynamic synergistic interaction of Bacillus thuringiensis Cry11Aa and Cyt1Aa toxins in Aedes aegypti.
PLoS Pathog
; 17(1): e1009199, 2021 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33465145
7.
Energy source comparison in en-bloc resection of bladder tumors: subanalysis of a single-center prospective randomized study.
World J Urol
; 41(10): 2591-2597, 2023 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35639159
8.
Helicoverpa armigera GATAe transcriptional factor regulates the expression of Bacillus thuringiensis Cry1Ac receptor gene ABCC2 by its interplay with additional transcription factors.
Pestic Biochem Physiol
; 194: 105516, 2023 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37532331
9.
A versatile contribution of both aminopeptidases N and ABC transporters to Bt Cry1Ac toxicity in the diamondback moth.
BMC Biol
; 20(1): 33, 2022 02 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35120513
10.
Bacillus thuringiensis Cry1Ac Protoxin and Activated Toxin Exert Differential Toxicity Due to a Synergistic Interplay of Cadherin with ABCC Transporters in the Cotton Bollworm.
Appl Environ Microbiol
; 88(7): e0250521, 2022 04 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35262369
11.
The Cyt1Aa toxin from Bacillus thuringiensis inserts into target membranes via different mechanisms in insects, red blood cells, and lipid liposomes.
J Biol Chem
; 295(28): 9606-9617, 2020 07 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32444494
12.
Systemic mitochondrial disruption is a key event in the toxicity of bacterial pore-forming toxins to Caenorhabditis elegans.
Environ Microbiol
; 23(9): 4896-4907, 2021 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33368933
13.
Bacillus thuringiensis Cry1Ab Domain III ß-16 Is Involved in Binding to Prohibitin, Which Correlates with Toxicity against Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae).
Appl Environ Microbiol
; 87(2)2021 01 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33127814
14.
Bacillus thuringiensis cry toxin triggers autophagy activity that may enhance cell death.
Pestic Biochem Physiol
; 171: 104728, 2021 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33357550
15.
Bacillus thuringiensis Cry1Ab Domain III ß-22 Mutants with Enhanced Toxicity to Spodoptera frugiperda (J. E. Smith).
Appl Environ Microbiol
; 86(22)2020 10 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32887720
16.
Functional Bacillus thuringiensis Cyt1Aa Is Necessary To Synergize Lysinibacillus sphaericus Binary Toxin (Bin) against Bin-Resistant and -Refractory Mosquito Species.
Appl Environ Microbiol
; 86(7)2020 03 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32005737
17.
Identification of Cry1Ah-binding proteins through pull down and gene expression analysis in Cry1Ah-resistant and susceptible strains of Ostrinia furnacalis.
Pestic Biochem Physiol
; 163: 200-208, 2020 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31973858
18.
Comprehensive analysis of Cry1Ac protoxin activation mediated by midgut proteases in susceptible and resistant Plutella xylostella (L.).
Pestic Biochem Physiol
; 163: 23-30, 2020 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31973862
19.
Chemical Fingerprinting, Isolation and Characterization of Polyphenol Compounds from Heliotropium taltalense (Phil.) I.M. Johnst and Its Endothelium-Dependent Vascular Relaxation Effect in Rat Aorta.
Molecules
; 25(14)2020 Jul 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32650373
20.
Fast Isolation of Flavonoids from the Endemic Species Nolana ramosissima I.M. Johnst and Its Endothelium-Independent Relaxation Effect in Rat Aorta.
Molecules
; 25(3)2020 Jan 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31991709