Detalles de la búsqueda
1.
The Ectomycorrhizal Fungus Laccaria bicolor Produces Lipochitooligosaccharides and Uses the Common Symbiosis Pathway to Colonize Populus Roots.
Plant Cell
; 31(10): 2386-2410, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31416823
2.
Distinct genetic basis for root responses to lipo-chitooligosaccharide signal molecules from different microbial origins.
J Exp Bot
; 72(10): 3821-3834, 2021 05 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33675231
3.
Laccaria bicolor MiSSP8 is a small-secreted protein decisive for the establishment of the ectomycorrhizal symbiosis.
Environ Microbiol
; 21(10): 3765-3779, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31260142
4.
The Medicago truncatula LysM receptor-like kinase LYK9 plays a dual role in immunity and the arbuscular mycorrhizal symbiosis.
New Phytol
; 223(3): 1516-1529, 2019 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31058335
5.
Fungal lipochitooligosaccharide symbiotic signals in arbuscular mycorrhiza.
Nature
; 469(7328): 58-63, 2011 Jan 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21209659
6.
Strigolactone inhibition of shoot branching.
Nature
; 455(7210): 189-94, 2008 Sep 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18690209
7.
Short-chain chitin oligomers from arbuscular mycorrhizal fungi trigger nuclear Ca2+ spiking in Medicago truncatula roots and their production is enhanced by strigolactone.
New Phytol
; 198(1): 190-202, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23384011
8.
Origin of strigolactones in the green lineage.
New Phytol
; 195(4): 857-871, 2012 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22738134
9.
Modification of Early Response of Vitis vinifera to Pathogens Relating to Esca Disease and Biocontrol Agent Vintec® Revealed By Untargeted Metabolomics on Woody Tissues.
Front Microbiol
; 13: 835463, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35308402
10.
The regulation of arbuscular mycorrhizal symbiosis by phosphate in pea involves early and systemic signalling events.
J Exp Bot
; 62(3): 1049-60, 2011 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21045005
11.
Extraction of short chain chitooligosaccharides from fungal biomass and their use as promoters of arbuscular mycorrhizal symbiosis.
Sci Rep
; 11(1): 3798, 2021 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33589668
12.
Short chain chito-oligosaccharides promote arbuscular mycorrhizal colonization in Medicago truncatula.
Carbohydr Polym
; 229: 115505, 2020 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31826410
13.
Phytohormone production by the arbuscular mycorrhizal fungus Rhizophagus irregularis.
PLoS One
; 15(10): e0240886, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33064769
14.
Lipo-chitooligosaccharides as regulatory signals of fungal growth and development.
Nat Commun
; 11(1): 3897, 2020 08 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32753587
15.
Strigolactones stimulate arbuscular mycorrhizal fungi by activating mitochondria.
PLoS Biol
; 4(7): e226, 2006 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16787107
16.
Tomato strigolactones are derived from carotenoids and their biosynthesis is promoted by phosphate starvation.
New Phytol
; 178(4): 863-874, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18346111
17.
Combining metabolomics and gene expression analysis reveals that propionyl- and butyryl-carnitines are involved in late stages of arbuscular mycorrhizal symbiosis.
Mol Plant
; 7(3): 554-66, 2014 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24121293
18.
Metabolite profiling of pea roots in response to phosphate availability.
Plant Signal Behav
; 6(6): 837-9, 2011 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21455026
19.
Strigolactones: promising plant signals.
Plant Signal Behav
; 2(3): 163-4, 2007 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19704744
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