Zeitschriftenartikel zum Thema „Frankia symbiosis“
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Benson, David R., James M. Brooks, Ying Huang, Derek M. Bickhart und Juliana E. Mastronunzio. „The Biology of Frankia sp. Strains in the Post-Genome Era“. Molecular Plant-Microbe Interactions® 24, Nr. 11 (November 2011): 1310–16. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-06-11-0150.
Der volle Inhalt der QuellePopovici, Jean, Gilles Comte, �milie Bagnarol, Nicole Alloisio, Pascale Fournier, Floriant Bellvert, C�dric Bertrand und Maria P. Fernandez. „Differential Effects of Rare Specific Flavonoids on Compatible and Incompatible Strains in the Myrica gale-Frankia Actinorhizal Symbiosis“. Applied and Environmental Microbiology 76, Nr. 8 (26.02.2010): 2451–60. http://dx.doi.org/10.1128/aem.02667-09.
Der volle Inhalt der QuellePopovici, Jean, Vincent Walker, Cédric Bertrand, Floriant Bellvert, Maria P. Fernandez und Gilles Comte. „Strain specificity in the Myricaceae - Frankia symbiosis is correlated to plant root phenolics“. Functional Plant Biology 38, Nr. 9 (2011): 682. http://dx.doi.org/10.1071/fp11144.
Der volle Inhalt der QuelleBerg, R. Howard. „Frankia forms infection threads“. Canadian Journal of Botany 77, Nr. 9 (18.12.1999): 1327–33. http://dx.doi.org/10.1139/b99-073.
Der volle Inhalt der QuelleMastronunzio, J. E., Y. Huang und D. R. Benson. „Diminished Exoproteome of Frankia spp. in Culture and Symbiosis“. Applied and Environmental Microbiology 75, Nr. 21 (11.09.2009): 6721–28. http://dx.doi.org/10.1128/aem.01559-09.
Der volle Inhalt der QuelleAnne-Emmanuelle, Hay, Boubakri Hasna, Buonomo Antoine, Rey Marjolaine, Meiffren Guillaume, Cotin-Galvan Laetitia, Comte Gilles und Herrera-Belaroussi Aude. „Control of Endophytic Frankia Sporulation by Alnus Nodule Metabolites“. Molecular Plant-Microbe Interactions® 30, Nr. 3 (März 2017): 205–14. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-11-16-0235-r.
Der volle Inhalt der QuelleMarkham, John H., und Chris P. Chanway. „Does past contact reduce the degree of mutualism in the Alnus rubra - Frankia symbiosis?“ Canadian Journal of Botany 77, Nr. 3 (20.08.1999): 434–41. http://dx.doi.org/10.1139/b98-227.
Der volle Inhalt der QuellePujic, Petar, Nicole Alloisio, Guylaine Miotello, Jean Armengaud, Danis Abrouk, Pascale Fournier und Philippe Normand. „The Proteogenome of Symbiotic Frankia alni in Alnus glutinosa Nodules“. Microorganisms 10, Nr. 3 (18.03.2022): 651. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms10030651.
Der volle Inhalt der QuelleRibeiro, Ana, Inês Graça, Katharina Pawlowski und Patrícia Santos. „Actinorhizal plant defence-related genes in response to symbiotic Frankia“. Functional Plant Biology 38, Nr. 9 (2011): 639. http://dx.doi.org/10.1071/fp11012.
Der volle Inhalt der QuelleWilkinson, Helen, Alice Coppock, Bethany L. Richmond, Beatriz Lagunas und Miriam L. Gifford. „Plant–Environment Response Pathway Regulation Uncovered by Investigating Non-Typical Legume Symbiosis and Nodulation“. Plants 12, Nr. 10 (12.05.2023): 1964. http://dx.doi.org/10.3390/plants12101964.
Der volle Inhalt der QuelleBerry, Alison M., Alberto Mendoza-Herrera, Ying-Yi Guo, Jennifer Hayashi, Tomas Persson, Ravi Barabote, Kirill Demchenko, Shuxiao Zhang und Katharina Pawlowski. „New perspectives on nodule nitrogen assimilation in actinorhizal symbioses“. Functional Plant Biology 38, Nr. 9 (2011): 645. http://dx.doi.org/10.1071/fp11095.
Der volle Inhalt der QuelleAlloisio, Nicole, Clothilde Queiroux, Pascale Fournier, Petar Pujic, Philippe Normand, David Vallenet, Claudine Médigue, Masatoshi Yamaura, Kentaro Kakoi und Ken-ichi Kucho. „The Frankia alni Symbiotic Transcriptome“. Molecular Plant-Microbe Interactions® 23, Nr. 5 (Mai 2010): 593–607. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-23-5-0593.
Der volle Inhalt der QuelleGabbarini, Luciano Andrés, und Luis Gabriel Wall. „Diffusible factors from Frankia modify nodulation kinetics in Discaria trinervis, an intercellular root-infected actinorhizal symbiosis“. Functional Plant Biology 38, Nr. 9 (2011): 662. http://dx.doi.org/10.1071/fp11015.
Der volle Inhalt der QuelleZimpfer, J. F., G. J. Kennedy, C. A. Smyth, J. Hamelin, E. Navarro und J. O. Dawson. „Localization ofCasuarina-infectiveFrankianearCasuarina cunninghamianatrees in Jamaica“. Canadian Journal of Botany 77, Nr. 9 (18.12.1999): 1248–56. http://dx.doi.org/10.1139/b99-063.
Der volle Inhalt der QuellePawlowski, Katharina, Didier Bogusz, Ana Ribeiro und Alison M. Berry. „Progress on research on actinorhizal plants“. Functional Plant Biology 38, Nr. 9 (2011): 633. http://dx.doi.org/10.1071/fp11066.
Der volle Inhalt der QuelleImanishi, Leandro, Alice Vayssières, Claudine Franche, Didier Bogusz, Luis Wall und Sergio Svistoonoff. „Transformed Hairy Roots of Discaria trinervis: A Valuable Tool for Studying Actinorhizal Symbiosis in the Context of Intercellular Infection“. Molecular Plant-Microbe Interactions® 24, Nr. 11 (November 2011): 1317–24. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-03-11-0078.
Der volle Inhalt der QuelleGabbarini, Luciano Andrés, und Luis Gabriel Wall. „Diffusible factors involved in early interactions of actinorhizal symbiosis are modulated by the host plant but are not enough to break the host range barrier“. Functional Plant Biology 38, Nr. 9 (2011): 671. http://dx.doi.org/10.1071/fp11003.
Der volle Inhalt der QuelleYoo, Won Young, Si Bum Sung und Chung Sun An. „Nucleotide sequences of the 2-oxoacid ferredoxin oxidoreductase and ferredoxin genes fromFrankiastrain EuIK1, a symbiont ofElaeagnus umbellataroot nodules“. Canadian Journal of Botany 77, Nr. 9 (18.12.1999): 1279–86. http://dx.doi.org/10.1139/b99-079.
Der volle Inhalt der QuelleBenabdoun, Faïza Meriem, Mathish Nambiar-Veetil, Leandro Imanishi, Sergio Svistoonoff, Nadia Ykhlef, Hassen Gherbi und Claudine Franche. „Composite Actinorhizal Plants with Transgenic Roots for the Study of Symbiotic Associations with Frankia“. Journal of Botany 2011 (01.11.2011): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2011/702947.
Der volle Inhalt der QuelleValverde, Claudio, und Luis Gabriel Wall. „Regulation of nodulation in Discaria trinervis (Rhamnaceae) - Frankia symbiosis“. Canadian Journal of Botany 77, Nr. 9 (18.12.1999): 1302–10. http://dx.doi.org/10.1139/b99-072.
Der volle Inhalt der QuelleBasistha, Bharat C., und Arnab Sen. „Sea buckthorn and its microsymbiont-a review“. NBU Journal of Plant Sciences 5, Nr. 1 (2011): 67–84. http://dx.doi.org/10.55734/nbujps.2011.v05i01.011.
Der volle Inhalt der QuelleSarkar, Indrani. „A conference report on 19th International Meeting on Frankia and Actinorhizal Plants“. NBU Journal of Plant Sciences 11, Nr. 1 (2019): 124–25. http://dx.doi.org/10.55734/nbujps.2019.v11i01.008.
Der volle Inhalt der QuelleSvistoonoff, Sergio, Laurent Laplaze, Florence Auguy, John Runions, Robin Duponnois, Jim Haseloff, Claudine Franche und Didier Bogusz. „cg12 Expression Is Specifically Linked to Infection of Root Hairs and Cortical Cells during Casuarina glauca and Allocasuarina verticillata Actinorhizal Nodule Development“. Molecular Plant-Microbe Interactions® 16, Nr. 7 (Juli 2003): 600–607. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.2003.16.7.600.
Der volle Inhalt der QuelleMyers, Anna K., und Louis S. Tisa. „Isolation of antibiotic-resistant and antimetabolite-resistant mutants ofFrankiastrains EuI1c and Cc1.17“. Canadian Journal of Microbiology 50, Nr. 4 (01.04.2004): 261–67. http://dx.doi.org/10.1139/w04-013.
Der volle Inhalt der QuelleBerry, A. M., L. McIntyre und M. E. McCully. „Fine structure of root hair infection leading to nodulation in the Frankia–Alnus symbiosis“. Canadian Journal of Botany 64, Nr. 2 (01.02.1986): 292–305. http://dx.doi.org/10.1139/b86-043.
Der volle Inhalt der QuelleWall, Luis Gabriel, und Kerstin Huss-Danell. „Regulation of nodulation in Alnus incana-Frankia symbiosis“. Physiologia Plantarum 99, Nr. 4 (April 1997): 594–600. http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-3054.1997.tb05362.x.
Der volle Inhalt der QuelleWall, Luis Gabriel, und Kerstin Huss-Danell. „Regulation of nodulation in Alnus incana-Frankia symbiosis*“. Physiologia Plantarum 99, Nr. 4 (April 1997): 594–600. http://dx.doi.org/10.1034/j.1399-3054.1997.990411.x.
Der volle Inhalt der QuelleSolans, Mariana. „Discaria trinervis – Frankia symbiosis promotion by saprophytic actinomycetes“. Journal of Basic Microbiology 47, Nr. 3 (Juni 2007): 243–50. http://dx.doi.org/10.1002/jobm.200610244.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Haoran, Sylvie Renault und John Markham. „The Effect of Frankia and Hebeloma crustiliniforme on Alnus alnobetula subsp. Crispa Growing in Saline Soil“. Plants 11, Nr. 14 (16.07.2022): 1860. http://dx.doi.org/10.3390/plants11141860.
Der volle Inhalt der QuelleBaker, Ethan, Yang Tang, Feixia Chu und Louis S. Tisa. „Molecular responses ofFrankiasp. strain QA3 to naphthalene“. Canadian Journal of Microbiology 61, Nr. 4 (April 2015): 281–92. http://dx.doi.org/10.1139/cjm-2014-0786.
Der volle Inhalt der QuellePujic, Petar, Lorena Carro, Pascale Fournier, Jean Armengaud, Guylaine Miotello, Nathalie Dumont, Caroline Bourgeois et al. „Frankia alni Carbonic Anhydrase Regulates Cytoplasmic pH of Nitrogen-Fixing Vesicles“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 11 (23.05.2023): 9162. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24119162.
Der volle Inhalt der QuelleHay, Anne-Emmanuelle, Aude Herrera-Belaroussi, Marjolaine Rey, Pascale Fournier, Philippe Normand und Hasna Boubakri. „Feedback Regulation of N Fixation in Frankia-Alnus Symbiosis Through Amino Acids Profiling in Field and Greenhouse Nodules“. Molecular Plant-Microbe Interactions® 33, Nr. 3 (März 2020): 499–508. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-10-19-0289-r.
Der volle Inhalt der QuellePérez, Néstor-Octavio, Hiram Olivera, Luis Vásquez und María Valdés. „Genetic characterization of MexicanFrankiastrains nodulatingCasuarina equisetifolia“. Canadian Journal of Botany 77, Nr. 9 (18.12.1999): 1214–19. http://dx.doi.org/10.1139/b99-075.
Der volle Inhalt der QuelleSasakura, Fuyuko, Toshiki Uchiumi, Yoshikazu Shimoda, Akihiro Suzuki, Katsumi Takenouchi, Shiro Higashi und Mikiko Abe. „A Class 1 Hemoglobin Gene from Alnus firma Functions in Symbiotic and Nonsymbiotic Tissues to Detoxify Nitric Oxide“. Molecular Plant-Microbe Interactions® 19, Nr. 4 (April 2006): 441–50. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-19-0441.
Der volle Inhalt der QuelleClawson, Michael L., Jeffrey Gawronski und David R. Benson. „Dominance ofFrankiastrains in stands ofAlnus incanasubsp.rugosaandMyrica pensylvanica“. Canadian Journal of Botany 77, Nr. 9 (18.12.1999): 1203–7. http://dx.doi.org/10.1139/b99-070.
Der volle Inhalt der QuelleRibeiro, Ana, Alison M. Berry, Katharina Pawlowski und Patrícia Santos. „Actinorhizal plants“. Functional Plant Biology 38, Nr. 9 (2011): v. http://dx.doi.org/10.1071/fpv38n9_fo.
Der volle Inhalt der QuelleGueddou, Abdellatif, Imed Sbissi, Moussa Louati, Faten Ghodhbane-Gtari, Hafsa Cherif-Silini und Maher Gtari. „Root Nodule Microsymbionts of Native Coriaria myrtifolia in Algeria“. Microbiology Insights 15 (Januar 2022): 117863612211337. http://dx.doi.org/10.1177/11786361221133794.
Der volle Inhalt der QuelleMaity, Pooja Jha, und Katharina Pawlowski. „Anthropogenic influences on the distribution of the Casuarina-Frankia symbiosis“. Symbiosis 84, Nr. 3 (28.03.2021): 353–67. http://dx.doi.org/10.1007/s13199-021-00765-5.
Der volle Inhalt der QuelleGREITNER, CAROL S., und WILLIAM E. WINNER. „Effects of O3 on alder photosynthesis and symbiosis with Frankia“. New Phytologist 111, Nr. 4 (April 1989): 647–56. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.1989.tb02359.x.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Li-hong, Jian Liu, Gui-min Yao und Wei Yan. „Genetic diversity ofFrankiastrains in root nodules fromHippophae¨ rhamnoidesL.“ Botany 86, Nr. 3 (März 2008): 240–47. http://dx.doi.org/10.1139/b07-133.
Der volle Inhalt der QuelleRoy, Sébastien, Damase P. Khasa und Charles W. Greer. „Combining alders, frankiae, and mycorrhizae for the revegetation and remediation of contaminated ecosystems“. Canadian Journal of Botany 85, Nr. 3 (März 2007): 237–51. http://dx.doi.org/10.1139/b07-017.
Der volle Inhalt der QuelleSchrader, James A., und William R. Graves. „Nodulation and Growth of Alnus nitida and Alnus maritima Inoculated with Species-specific and Nonspecific Frankia“. Journal of Environmental Horticulture 26, Nr. 1 (01.03.2008): 29–34. http://dx.doi.org/10.24266/0738-2898-26.1.29.
Der volle Inhalt der QuelleAuguy, Florence, Khalid Abdel-Lateif, Patrick Doumas, Pablo Badin, Vanessa Guerin, Didier Bogusz und Valérie Hocher. „Activation of the isoflavonoid pathway in actinorhizal symbioses“. Functional Plant Biology 38, Nr. 9 (2011): 690. http://dx.doi.org/10.1071/fp11014.
Der volle Inhalt der QuelleBélanger, Pier-Anne, Jean-Philippe Bellenger und Sébastien Roy. „Strong modulation of nutrient distribution in Alnus glutinosa as a function of the actinorhizal symbiosis“. Botany 91, Nr. 4 (April 2013): 218–24. http://dx.doi.org/10.1139/cjb-2012-0184.
Der volle Inhalt der QuelleBerg, R. Howard. „Cytoplasmic bridge formation in the nodule apex of actinorhizal root nodules“. Canadian Journal of Botany 77, Nr. 9 (18.12.1999): 1351–57. http://dx.doi.org/10.1139/b99-078.
Der volle Inhalt der QuelleVALVERDE, CLAUDIO, und LUIS GABRIEL WALL. „Time course of nodule development in the Discaria trinervis (Rhamnaceae) -Frankia symbiosis“. New Phytologist 141, Nr. 2 (Februar 1999): 345–54. http://dx.doi.org/10.1046/j.1469-8137.1999.00345.x.
Der volle Inhalt der QuellePawlowski, Katharina, Susan Swensen, Changhui Guan, Az-Eddine Hadri, Alison M. Berry und Ton Bisseling. „Distinct Patterns of Symbiosis-Related Gene Expression in Actinorhizal Nodules from Different Plant Families“. Molecular Plant-Microbe Interactions® 16, Nr. 9 (September 2003): 796–807. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.2003.16.9.796.
Der volle Inhalt der QuelleSalgado, Marco Guedes, Irina V. Demina, Pooja Jha Maity, Anurupa Nagchowdhury, Andrea Caputo, Elizaveta Krol, Christoph Loderer, Günther Muth, Anke Becker und Katharina Pawlowski. „Legume NCRs and nodule-specific defensins of actinorhizal plants—Do they share a common origin?“ PLOS ONE 17, Nr. 8 (18.08.2022): e0268683. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0268683.
Der volle Inhalt der QuelleLundquist, Per-Olof, und Kerstin Huss-Danell. „Response of nitrogenase to altered carbon supply in a Frankia-Alnus incana symbiosis“. Physiologia Plantarum 83, Nr. 3 (November 1991): 331–38. http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-3054.1991.tb00102.x.
Der volle Inhalt der QuelleValverde, Claudio, und Luis Gabriel Wall. „Regulation of nodulation in Discaria trinervis (Rhamnaceae) - Frankia symbiosis“. Canadian Journal of Botany 77, Nr. 9 (1999): 1302–10. http://dx.doi.org/10.1139/cjb-77-9-1302.
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