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1.
Maize Field Study Reveals Covaried Microbiota and Metabolic Changes in Roots over Plant Growth.
mBio;
13(2): e0258421, 2022 04 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35258335
2.
Developmental plasticity of Brachypodium distachyon in response to P deficiency: Modulation by inoculation with phosphate-solubilizing bacteria.
Plant Direct;
5(1): e00296, 2021 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33532689
3.
Molecular and physiological analysis of indole-3-acetic acid degradation in Bradyrhizobium japonicum E109.
Res Microbiol;
172(3): 103814, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33539931
4.
A Novel Signaling Pathway Required for Arabidopsis Endodermal Root Organization Shapes the Rhizosphere Microbiome.
Plant Cell Physiol;
62(2): 248-261, 2021 May 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33475132
5.
Gluconacetobacter dulcium sp. nov., a novel Gluconacetobacter species from sugar-rich environments.
Int J Syst Evol Microbiol;
71(1)2021 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33351739
6.
The effects of soil phosphorus content on plant microbiota are driven by the plant phosphate starvation response.
PLoS Biol;
17(11): e3000534, 2019 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31721759
7.
Microbial communities of the house fly Musca domestica vary with geographical location and habitat.
Microbiome;
7(1): 147, 2019 11 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31699144
8.
Balancing trade-offs between biotic and abiotic stress responses through leaf age-dependent variation in stress hormone cross-talk.
Proc Natl Acad Sci U S A;
116(6): 2364-2373, 2019 02 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30674663
9.
Partial maintenance of organ-specific epigenetic marks during plant asexual reproduction leads to heritable phenotypic variation.
Proc Natl Acad Sci U S A;
115(39): E9145-E9152, 2018 09 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30201727
10.
Regulation of IAA Biosynthesis in Azospirillum brasilense Under Environmental Stress Conditions.
Curr Microbiol;
75(10): 1408-1418, 2018 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29980814
11.
New insights into auxin metabolism in Bradyrhizobium japonicum.
Res Microbiol;
169(6): 313-323, 2018.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29751062
12.
Interplay Between Innate Immunity and the Plant Microbiota.
Annu Rev Phytopathol;
55: 565-589, 2017 08 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28645232
13.
The plant growth-promoting effect of the nitrogen-fixing endophyte Pseudomonas stutzeri A15.
Arch Microbiol;
199(3): 513-517, 2017 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28070613
14.
Functional overlap of the Arabidopsis leaf and root microbiota.
Nature;
528(7582): 364-9, 2015 Dec 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26633631
15.
Influence of rhizobacterial volatiles on the root system architecture and the production and allocation of biomass in the model grass Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.
BMC Plant Biol;
15: 195, 2015 Aug 12.
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| MEDLINE | ID: mdl-26264238
16.
Microbiota and Host Nutrition across Plant and Animal Kingdoms.
Cell Host Microbe;
17(5): 603-16, 2015 May 13.
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| MEDLINE | ID: mdl-25974302
17.
Autotransporter-based cell surface display in Gram-negative bacteria.
Crit Rev Microbiol;
41(1): 109-23, 2015 Feb.
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| MEDLINE | ID: mdl-23855358
18.
Complete Genome Sequence of the Model Rhizosphere Strain Azospirillum brasilense Az39, Successfully Applied in Agriculture.
Genome Announc;
2(4)2014 Jul 24.
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| MEDLINE | ID: mdl-25059863
19.
Tissue specific analysis reveals a differential organization and regulation of both ethylene biosynthesis and E8 during climacteric ripening of tomato.
BMC Plant Biol;
14: 11, 2014 Jan 08.
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| MEDLINE | ID: mdl-24401128
20.
Phenotypical and molecular responses of Arabidopsis thaliana roots as a result of inoculation with the auxin-producing bacterium Azospirillum brasilense.
New Phytol;
201(3): 850-861, 2014 Feb.
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| MEDLINE | ID: mdl-24219779