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1.
NIa-Pro of sugarcane mosaic virus targets Corn Cysteine Protease 1 (CCP1) to undermine salicylic acid-mediated defense in maize.
PLoS Pathog
; 20(3): e1012086, 2024 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38484013
2.
Combination of transcriptomic, proteomic, and degradomic profiling reveals common and distinct patterns of pathogen-induced cell death in maize.
Plant J
; 116(2): 574-596, 2023 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37339931
3.
The fungal pathogen Ustilago maydis targets the maize corepressor RELK2 to modulate host transcription for tumorigenesis.
New Phytol
; 241(4): 1747-1762, 2024 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38037456
4.
Maize Phytocytokines Modulate Pro-Survival Host Responses and Pathogen Resistance.
Mol Plant Microbe Interact
; 36(9): 592-604, 2023 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37102770
5.
A conserved extracellular Ribo1 with broad-spectrum cytotoxic activity enables smut fungi to compete with host-associated bacteria.
New Phytol
; 240(5): 1976-1989, 2023 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37680042
6.
Combination of in vivo proximity labeling and co-immunoprecipitation identifies the host target network of a tumor-inducing effector in the fungal maize pathogen Ustilago maydis.
J Exp Bot
; 74(15): 4736-4750, 2023 08 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37225161
7.
Comparative transcriptome profiling identifies maize line specificity of fungal effectors in the maize-Ustilago maydis interaction.
Plant J
; 106(3): 733-752, 2021 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33570802
8.
Many ways to TOPLESS - manipulation of plant auxin signalling by a cluster of fungal effectors.
New Phytol
; 236(4): 1455-1470, 2022 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35944559
9.
Cross-species analysis between the maize smut fungi Ustilago maydis and Sporisorium reilianum highlights the role of transcriptional change of effector orthologs for virulence and disease.
New Phytol
; 232(2): 719-733, 2021 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34270791
10.
Shaping the leaf microbiota: plant-microbe-microbe interactions.
J Exp Bot
; 72(1): 36-56, 2021 01 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32910810
11.
Host apoplastic cysteine protease activity is suppressed during the mutualistic association of Lolium perenne and Epichloë festucae.
J Exp Bot
; 72(9): 3410-3426, 2021 04 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33630999
12.
Pathogen Trojan Horse Delivers Bioactive Host Protein to Alter Maize Anther Cell Behavior in Situ.
Plant Cell
; 30(3): 528-542, 2018 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29449414
13.
How to make a tumour: cell type specific dissection of Ustilago maydis-induced tumour development in maize leaves.
New Phytol
; 217(4): 1681-1695, 2018 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29314018
14.
Dual function of a secreted fungalysin metalloprotease in Ustilago maydis.
New Phytol
; 220(1): 249-261, 2018 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29916208
15.
A Secreted Effector Protein of Ustilago maydis Guides Maize Leaf Cells to Form Tumors.
Plant Cell
; 27(4): 1332-51, 2015 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25888589
16.
Maize death acids, 9-lipoxygenase-derived cyclopente(a)nones, display activity as cytotoxic phytoalexins and transcriptional mediators.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(36): 11407-12, 2015 Sep 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26305953
17.
Characterization of the largest effector gene cluster of Ustilago maydis.
PLoS Pathog
; 10(7): e1003866, 2014 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24992561
18.
Papain-like cysteine proteases as hubs in plant immunity.
New Phytol
; 212(4): 902-907, 2016 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27488095
19.
Compatibility in the Ustilago maydis-maize interaction requires inhibition of host cysteine proteases by the fungal effector Pit2.
PLoS Pathog
; 9(2): e1003177, 2013 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23459172
20.
The fungal core effector Pep1 is conserved across smuts of dicots and monocots.
New Phytol
; 206(3): 1116-1126, 2015 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25628012