Detalles de la búsqueda
1.
Genome-wide identification of fitness determinants in the Xanthomonas campestris bacterial pathogen during early stages of plant infection.
New Phytol
; 236(1): 235-248, 2022 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35706385
2.
Bordetella pertussis fim3 gene regulation by BvgA: phosphorylation controls the formation of inactive vs. active transcription complexes.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(6): E526-35, 2015 Feb 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25624471
3.
The N-Glycan cluster from Xanthomonas campestris pv. campestris: a toolbox for sequential plant N-glycan processing.
J Biol Chem
; 290(10): 6022-36, 2015 Mar 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25586188
4.
Strong inhibition of fimbrial 3 subunit gene transcription by a novel downstream repressive element in Bordetella pertussis.
Mol Microbiol
; 93(4): 748-58, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24963821
5.
In vivo phosphorylation dynamics of the Bordetella pertussis virulence-controlling response regulator BvgA.
Mol Microbiol
; 88(1): 156-72, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23489959
6.
The xylan utilization system of the plant pathogen Xanthomonas campestris pv campestris controls epiphytic life and reveals common features with oligotrophic bacteria and animal gut symbionts.
New Phytol
; 198(3): 899-915, 2013 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23442088
7.
A ß-glucuronidase (GUS) Based Bacterial Competition Assay to Assess Fine Differencesin Fitness during Plant Infection.
Bio Protoc
; 12(13): e3776, 2022 Jul 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35991161
8.
Xanthomonas transcriptome inside cauliflower hydathodes reveals bacterial virulence strategies and physiological adaptations at early infection stages.
Mol Plant Pathol
; 23(2): 159-174, 2022 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34837293
9.
Insights into the extracytoplasmic stress response of Xanthomonas campestris pv. campestris: role and regulation of {sigma}E-dependent activity.
J Bacteriol
; 193(1): 246-64, 2011 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20971899
10.
Identification and regulation of the N-acetylglucosamine utilization pathway of the plant pathogenic bacterium Xanthomonas campestris pv. campestris.
J Bacteriol
; 192(6): 1487-97, 2010 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20081036
11.
Combining Gel Retardation and Footprinting to Determine Protein-DNA Interactions of Specific and/or Less Stable Complexes.
Bio Protoc
; 10(23): e3843, 2020 Dec 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33659492
12.
Using Ecology, Physiology, and Genomics to Understand Host Specificity in Xanthomonas.
Annu Rev Phytopathol
; 54: 163-87, 2016 08 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27296145
13.
The plant pathogen Xanthomonas campestris pv. campestris exploits N-acetylglucosamine during infection.
mBio
; 5(5): e01527-14, 2014 Sep 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25205095
14.
Separation and Detection of Phosphorylated and Nonphosphorylated BvgA, a Bordetella pertussis Response Regulator, in vivo and in vitro.
Bio Protoc
; 3(22)2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27747260
15.
Xanthomonas Whole Genome Sequencing: Phylogenetics, Host Specificity and Beyond.
Front Microbiol
; 7: 1100, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27470197
16.
Plant carbohydrate scavenging through tonB-dependent receptors: a feature shared by phytopathogenic and aquatic bacteria.
PLoS One
; 2(2): e224, 2007 Feb 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17311090
17.
Multistress regulation in Escherichia coli: expression of osmB involves two independent promoters responding either to sigmaS or to the RcsCDB His-Asp phosphorelay.
J Bacteriol
; 187(9): 3282-6, 2005 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15838058
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