Artículos de revistas sobre el tema "HYPHAL MORPHOGENESIS"
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Hazan, Idit, Marisa Sepulveda-Becerra y Haoping Liu. "Hyphal Elongation Is Regulated Independently of Cell Cycle inCandida albicans". Molecular Biology of the Cell 13, n.º 1 (enero de 2002): 134–45. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.01-03-0116.
Texto completoKornitzer, Daniel. "Regulation of Candida albicans Hyphal Morphogenesis by Endogenous Signals". Journal of Fungi 5, n.º 1 (28 de febrero de 2019): 21. http://dx.doi.org/10.3390/jof5010021.
Texto completoLee, Hye-Jeong, Jong-Myeong Kim, Woo Kyu Kang, Heebum Yang y Jeong-Yoon Kim. "The NDR Kinase Cbk1 Downregulates the Transcriptional Repressor Nrg1 through the mRNA-Binding Protein Ssd1 in Candida albicans". Eukaryotic Cell 14, n.º 7 (22 de mayo de 2015): 671–83. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00016-15.
Texto completoBartnicki-Garcia, S., D. D. Bartnicki y G. Gierz. "Determinants of fungal cell wall morphology: the vesicle supply center". Canadian Journal of Botany 73, S1 (31 de diciembre de 1995): 372–78. http://dx.doi.org/10.1139/b95-271.
Texto completoNaseem, Shamoon, Esteban Araya y James B. Konopka. "Hyphal growth inCandida albicansdoes not require induction of hyphal-specific gene expression". Molecular Biology of the Cell 26, n.º 6 (15 de marzo de 2015): 1174–87. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e14-08-1312.
Texto completoMoreno-Ruiz, Dubraska, Linda Salzmann, Mark Fricker, Susanne Zeilinger y Alexander Lichius. "Stress-Activated Protein Kinase Signalling Regulates Mycoparasitic Hyphal-Hyphal Interactions in Trichoderma atroviride". Journal of Fungi 7, n.º 5 (6 de mayo de 2021): 365. http://dx.doi.org/10.3390/jof7050365.
Texto completoMin, Kyunghun, Thomas F. Jannace, Haoyu Si, Krishna R. Veeramah, John D. Haley y James B. Konopka. "Integrative multi-omics profiling reveals cAMP-independent mechanisms regulating hyphal morphogenesis in Candida albicans". PLOS Pathogens 17, n.º 8 (16 de agosto de 2021): e1009861. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1009861.
Texto completoPulver, Rebecca, Timothy Heisel, Sara Gonia, Robert Robins, Jennifer Norton, Paula Haynes y Cheryl A. Gale. "Rsr1 Focuses Cdc42 Activity at Hyphal Tips and Promotes Maintenance of Hyphal Development in Candida albicans". Eukaryotic Cell 12, n.º 4 (7 de diciembre de 2012): 482–95. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00294-12.
Texto completoMartin, Stephen W. y James B. Konopka. "Lipid Raft Polarization Contributes to Hyphal Growth in Candida albicans". Eukaryotic Cell 3, n.º 3 (junio de 2004): 675–84. http://dx.doi.org/10.1128/ec.3.3.675-684.2004.
Texto completoBensen, Eric S., Scott G. Filler y Judith Berman. "A Forkhead Transcription Factor Is Important for True Hyphal as well as Yeast Morphogenesis in Candida albicans". Eukaryotic Cell 1, n.º 5 (octubre de 2002): 787–98. http://dx.doi.org/10.1128/ec.1.5.787-798.2002.
Texto completoHausauer, Danielle L., Maryam Gerami-Nejad, Cassandra Kistler-Anderson y Cheryl A. Gale. "Hyphal Guidance and Invasive Growth in Candida albicans Require the Ras-Like GTPase Rsr1p and Its GTPase-Activating Protein Bud2p". Eukaryotic Cell 4, n.º 7 (julio de 2005): 1273–86. http://dx.doi.org/10.1128/ec.4.7.1273-1286.2005.
Texto completoRittenour, William R., Haoyu Si y Steven D. Harris. "Hyphal morphogenesis in Aspergillus nidulans". Fungal Biology Reviews 23, n.º 1-2 (febrero de 2009): 20–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.fbr.2009.08.001.
Texto completoHarris, Steven D. "Hyphal morphogenesis: an evolutionary perspective". Fungal Biology 115, n.º 6 (junio de 2011): 475–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.funbio.2011.02.002.
Texto completoLoeb, Jonathan D. J., Marisa Sepulveda-Becerra, Idit Hazan y Haoping Liu. "A G1 Cyclin Is Necessary for Maintenance of Filamentous Growth in Candida albicans". Molecular and Cellular Biology 19, n.º 6 (1 de junio de 1999): 4019–27. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.19.6.4019.
Texto completoPeters, Brian M., Glen E. Palmer, Andrea K. Nash, Elizabeth A. Lilly, Paul L. Fidel y Mairi C. Noverr. "Fungal Morphogenetic Pathways Are Required for the Hallmark Inflammatory Response during Candida albicans Vaginitis". Infection and Immunity 82, n.º 2 (11 de noviembre de 2013): 532–43. http://dx.doi.org/10.1128/iai.01417-13.
Texto completoWalther, A. y J. Wendland. "Polarized Hyphal Growth in Candida albicans Requires the Wiskott-Aldrich Syndrome Protein Homolog Wal1p". Eukaryotic Cell 3, n.º 2 (abril de 2004): 471–82. http://dx.doi.org/10.1128/ec.3.2.471-482.2004.
Texto completoBoyce, Kylie J. y Alex Andrianopoulos. "Morphogenetic Circuitry Regulating Growth and Development in the Dimorphic Pathogen Penicillium marneffei". Eukaryotic Cell 12, n.º 2 (30 de noviembre de 2012): 154–60. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00234-12.
Texto completoSuryanarayanan, T. S., V. Muruganandam y G. Sampath. "Effect of Congo red on hyphal morphogenesis and sporulation of Botryodiplodia theobromae". Canadian Journal of Botany 65, n.º 5 (1 de mayo de 1987): 815–16. http://dx.doi.org/10.1139/b87-110.
Texto completoEnjalbert, Brice y Malcolm Whiteway. "Release from Quorum-Sensing Molecules Triggers Hyphal Formation during Candida albicans Resumption of Growth". Eukaryotic Cell 4, n.º 7 (julio de 2005): 1203–10. http://dx.doi.org/10.1128/ec.4.7.1203-1210.2005.
Texto completoXu, Hongbin, Keith F. Chater, Zixin Deng y Meifeng Tao. "A Cellulose Synthase-Like Protein Involved in Hyphal Tip Growth and Morphological Differentiation in Streptomyces". Journal of Bacteriology 190, n.º 14 (16 de mayo de 2008): 4971–78. http://dx.doi.org/10.1128/jb.01849-07.
Texto completoBockmühl, Dirk P. y Joachim F. Ernst. "A Potential Phosphorylation Site for an A-Type Kinase in the Efg1 Regulator Protein Contributes to Hyphal Morphogenesis of Candida albicans". Genetics 157, n.º 4 (1 de abril de 2001): 1523–30. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/157.4.1523.
Texto completoChapa y Lazo, Bernardo, Steven Bates y Peter Sudbery. "The G1 Cyclin Cln3 Regulates Morphogenesis in Candida albicans". Eukaryotic Cell 4, n.º 1 (enero de 2005): 90–94. http://dx.doi.org/10.1128/ec.4.1.90-94.2005.
Texto completoJung, Won Hee y Lubomira I. Stateva. "The cAMP phosphodiesterase encoded by CaPDE2 is required for hyphal development in Candida albicans". Microbiology 149, n.º 10 (1 de octubre de 2003): 2961–76. http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.26517-0.
Texto completoLaundon, Davis, Nathan Chrismas, Glen Wheeler y Michael Cunliffe. "Chytrid rhizoid morphogenesis resembles hyphal development in multicellular fungi and is adaptive to resource availability". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 287, n.º 1928 (10 de junio de 2020): 20200433. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2020.0433.
Texto completoBauer, Yasmina, Philipp Knechtle, Jürgen Wendland, Hanspeter Helfer y Peter Philippsen. "A Ras-like GTPase Is Involved in Hyphal Growth Guidance in the Filamentous Fungus Ashbya gossypii". Molecular Biology of the Cell 15, n.º 10 (octubre de 2004): 4622–32. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e04-02-0104.
Texto completoFuchs, Uta, Isabel Manns y Gero Steinberg. "Microtubules Are Dispensable for the Initial Pathogenic Development but Required for Long-Distance Hyphal Growth in the Corn Smut FungusUstilago maydis". Molecular Biology of the Cell 16, n.º 6 (junio de 2005): 2746–58. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-03-0176.
Texto completoWarenda, Amy J. y James B. Konopka. "Septin Function inCandida albicansMorphogenesis". Molecular Biology of the Cell 13, n.º 8 (agosto de 2002): 2732–46. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e02-01-0013.
Texto completoRichard, Mathias, Raymundo Rosas Quijano, Samira Bezzate, Florence Bordon-Pallier y Claude Gaillardin. "Tagging Morphogenetic Genes by Insertional Mutagenesis in the Yeast Yarrowia lipolytica". Journal of Bacteriology 183, n.º 10 (15 de mayo de 2001): 3098–107. http://dx.doi.org/10.1128/jb.183.10.3098-3107.2001.
Texto completoGonzález-Novo, Alberto, Jaime Correa-Bordes, Leticia Labrador, Miguel Sánchez, Carlos R. Vázquez de Aldana y Javier Jiménez. "Sep7 Is Essential to Modify Septin Ring Dynamics and Inhibit Cell Separation during Candida albicans Hyphal Growth". Molecular Biology of the Cell 19, n.º 4 (abril de 2008): 1509–18. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e07-09-0876.
Texto completoKrishnamurthy, Shankarling, Armêl Plaine, Juliane Albert, Tulika Prasad, Rajendra Prasad y Joachim F. Ernst. "Dosage-dependent functions of fatty acid desaturase Ole1p in growth and morphogenesis of Candida albicans". Microbiology 150, n.º 6 (1 de junio de 2004): 1991–2003. http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.27029-0.
Texto completoBauer, Janine y Jürgen Wendland. "Candida albicans Sfl1 Suppresses Flocculation and Filamentation". Eukaryotic Cell 6, n.º 10 (31 de agosto de 2007): 1736–44. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00236-07.
Texto completoMartin, Stephen W., Lois M. Douglas y James B. Konopka. "Cell Cycle Dynamics and Quorum Sensing in Candida albicans Chlamydospores Are Distinct from Budding and Hyphal Growth". Eukaryotic Cell 4, n.º 7 (julio de 2005): 1191–202. http://dx.doi.org/10.1128/ec.4.7.1191-1202.2005.
Texto completoFinley, Kenneth R. y Judith Berman. "Microtubules in Candida albicans Hyphae Drive Nuclear Dynamics and Connect Cell Cycle Progression to Morphogenesis". Eukaryotic Cell 4, n.º 10 (octubre de 2005): 1697–711. http://dx.doi.org/10.1128/ec.4.10.1697-1711.2005.
Texto completoCánovas, David, Kylie J. Boyce y Alex Andrianopoulos. "The Fungal Type II Myosin in Penicillium marneffei, MyoB, Is Essential for Chitin Deposition at Nascent Septation Sites but Not Actin Localization". Eukaryotic Cell 10, n.º 3 (3 de diciembre de 2010): 302–12. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00201-10.
Texto completoSchmitz, Hans-Peter, Andreas Kaufmann, Michael Köhli, Pierre Philippe Laissue y Peter Philippsen. "From Function to Shape: A Novel Role of a Formin in Morphogenesis of the Fungus Ashbya gossypii". Molecular Biology of the Cell 17, n.º 1 (enero de 2006): 130–45. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-06-0479.
Texto completoGutiérrez-Escribano, Pilar, Alberto González-Novo, M. Belén Suárez, Chang-Run Li, Yue Wang, Carlos R. Vázquez de Aldana y Jaime Correa-Bordes. "CDK-dependent phosphorylation of Mob2 is essential for hyphal development in Candida albicans". Molecular Biology of the Cell 22, n.º 14 (15 de julio de 2011): 2458–69. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e11-03-0205.
Texto completoKamilla, L., S. M. Mansor, S. Ramanathan y S. Sasidharan. "Effects of Clitoria ternatea Leaf Extract on Growth and Morphogenesis of Aspergillus niger". Microscopy and Microanalysis 15, n.º 4 (3 de julio de 2009): 366–72. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927609090783.
Texto completoFortwendel, Jarrod R., Praveen R. Juvvadi, Luise E. Rogg, Yohannes G. Asfaw, Kimberlie A. Burns, Scott H. Randell y William J. Steinbach. "Plasma Membrane Localization Is Required for RasA-Mediated Polarized Morphogenesis and Virulence of Aspergillus fumigatus". Eukaryotic Cell 11, n.º 8 (4 de mayo de 2012): 966–77. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00091-12.
Texto completoSeiler, Stephan y Michael Plamann. "The Genetic Basis of Cellular Morphogenesis in the Filamentous FungusNeurospora crassa". Molecular Biology of the Cell 14, n.º 11 (noviembre de 2003): 4352–64. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e02-07-0433.
Texto completoWu, Qindong, Tanya M. Sandrock, B. Gillian Turgeon, Olen C. Yoder, Stefan G. Wirsel y James R. Aist. "A Fungal Kinesin Required for Organelle Motility, Hyphal Growth, and Morphogenesis". Molecular Biology of the Cell 9, n.º 1 (enero de 1998): 89–101. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.9.1.89.
Texto completoDiéguez-Uribeondo, Javier, Gerhard Gierz y Salomon Bartnicki-Garcı́a. "Image analysis of hyphal morphogenesis in Saprolegniaceae (Oomycetes)". Fungal Genetics and Biology 41, n.º 3 (marzo de 2004): 293–307. http://dx.doi.org/10.1016/j.fgb.2003.10.012.
Texto completoLi, Yandong, Chang Su, Xuming Mao, Fang Cao y Jiangye Chen. "Roles of Candida albicans Sfl1 in Hyphal Development". Eukaryotic Cell 6, n.º 11 (22 de agosto de 2007): 2112–21. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00199-07.
Texto completoGow, N. A. R., B. Hube, D. A. Bailey, D. A. Schofield, C. Munro, R. K. Swoboda, G. Bertram et al. "Genes associated with dimorphism and virulence of Candida albicans". Canadian Journal of Botany 73, S1 (31 de diciembre de 1995): 335–42. http://dx.doi.org/10.1139/b95-264.
Texto completoHarris, Steven D., Amy F. Hofmann, Hugo W. Tedford y Maurice P. Lee. "Identification and Characterization of Genes Required for Hyphal Morphogenesis in the Filamentous Fungus Aspergillus nidulans". Genetics 151, n.º 3 (1 de marzo de 1999): 1015–25. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/151.3.1015.
Texto completoNadeem, Sayyada Ghufrana y Aiman Pirzada. "Nutritional and environmental factors affecting the morphogenesis of Candida albicans: A key to virulence". Brazilian Journal of Biological Sciences 5, n.º 10 (2018): 311–27. http://dx.doi.org/10.21472/bjbs.051011.
Texto completoZheng, Xinde, Yanming Wang y Yue Wang. "Hgc1, a novel hypha-specific G1 cyclin-related protein regulates Candida albicans hyphal morphogenesis". EMBO Journal 23, n.º 8 (8 de abril de 2004): 1845–56. http://dx.doi.org/10.1038/sj.emboj.7600195.
Texto completoMcKenzie, C. G. J., U. Koser, L. E. Lewis, J. M. Bain, H. M. Mora-Montes, R. N. Barker, N. A. R. Gow y L. P. Erwig. "Contribution of Candida albicans Cell Wall Components to Recognition by and Escape from Murine Macrophages". Infection and Immunity 78, n.º 4 (1 de febrero de 2010): 1650–58. http://dx.doi.org/10.1128/iai.00001-10.
Texto completoCarlisle, Patricia L. y David Kadosh. "Candida albicans Ume6, a Filament-Specific Transcriptional Regulator, Directs Hyphal Growth via a Pathway Involving Hgc1 Cyclin-Related Protein". Eukaryotic Cell 9, n.º 9 (23 de julio de 2010): 1320–28. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00046-10.
Texto completode Billerbeck, Virginia G., Christine G. Roques, Jean-Marie Bessière, Jean-Louis Fonvieille y Robert Dargent. "Effects of Cymbopogon nardus (L.) W. Watson essential oil on the growth and morphogenesis of Aspergillus niger". Canadian Journal of Microbiology 47, n.º 1 (1 de enero de 2001): 9–17. http://dx.doi.org/10.1139/w00-117.
Texto completoLi, Lifang, Chengda Zhang y James B. Konopka. "A Candida albicans Temperature-Sensitivecdc12-6Mutant Identifies Roles for Septins in Selection of Sites of Germ Tube Formation and Hyphal Morphogenesis". Eukaryotic Cell 11, n.º 10 (10 de agosto de 2012): 1210–18. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00216-12.
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