Articles de revues sur le sujet « Microsymbionts »
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Zuber, Nicolás Emilio, Laura Viviana Fornasero, Sofía Agostina Erdozain Bagolín, Mauricio Javier Lozano, Juan Sanjuán, María Florencia Del Papa et Antonio Lagares. « Diversity, Genomics and Symbiotic Characteristics of Sinorhizobia That Nodulate Desmanthus spp. in Northwest Argentina ». Biology 12, no 7 (4 juillet 2023) : 958. http://dx.doi.org/10.3390/biology12070958.
Texte intégralRitchie, Nancy J., et David D. Myrold. « Phylogenetic placement of unculturedCeanothusmicrosymbionts using 16S rRNA gene sequences ». Canadian Journal of Botany 77, no 9 (18 décembre 1999) : 1208–13. http://dx.doi.org/10.1139/b99-080.
Texte intégralBukharin, O. V., I. N. Chainikova, E. V. Ivanova, N. B. Perunova, T. A. Bondarenko et A. I. Smolyagin. « IMMUNOREGULATORY PROFILE OF MICROSYMBIONTS OF THE INTESTINAL HUMAN BIOTOPE ». Journal of microbiology epidemiology immunobiology, no 4 (28 août 2018) : 42–51. http://dx.doi.org/10.36233/0372-9311-2018-4-42-51.
Texte intégralAbdurashytov, S. F. « INFLUENCE OF MICROSYMBIONTS ON SOYBEAN YIELD ». Agriciltural microbiology 15 (21 juin 2012) : 29–39. http://dx.doi.org/10.35868/1997-3004.15.29-39.
Texte intégralWdowiak, Sylwia, et Wanda Małek. « Numerical Analysis of Astragalus cicer Microsymbionts ». Current Microbiology 41, no 2 (21 août 2000) : 142–48. http://dx.doi.org/10.1007/s002840010108.
Texte intégralNikolenko, Marina V., Ekaterina M. Vaseva, Natalya V. Baryshnikova et Olga I. Malishevskaya. « Chronobiological approach to study microsymbiont catalase activity in female reproductive tract ». Russian Journal of Infection and Immunity 13, no 6 (2 février 2024) : 1187–91. http://dx.doi.org/10.15789/2220-7619-cat-15453.
Texte intégralBaymiev, An, O. Lastochkina, I. Koryakov, E. Akimova, A. Vladimirova et Al Baymiev. « Regularities of the genotype’s distribution of phylogenetically homogenous bacteria Rhizobium leguminosarum in the nodules of separate populations of Lathyrus vernus (spring pea) plants ». Biomics 13, no 1 (2021) : 100–105. http://dx.doi.org/10.31301/2221-6197.bmcs.2021-8.
Texte intégralFlorentino, Ligiane Aparecida, Ana Paula Guimarães, Márcia Rufini, Krisle da Silva et Fátima Maria de Souza Moreira. « Sesbania virgata stimulates the occurrence of its microsymbiont in soils but does not inhibit microsymbionts of other species ». Scientia Agricola 66, no 5 (octobre 2009) : 667–76. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-90162009000500012.
Texte intégralWdowiak-Wróbel, Sylwia, et Wanda Małek. « Following phylogenetic tracks of Astragalus cicer microsymbionts ». Antonie van Leeuwenhoek 97, no 1 (11 octobre 2009) : 21–34. http://dx.doi.org/10.1007/s10482-009-9384-x.
Texte intégralŁotocka, Barbara. « Structure of root nodules in <i>Laburnum anagyroides</i> ; Medik. » Acta Agrobotanica 77 (7 mars 2024) : 1–14. http://dx.doi.org/10.5586/aa/176077.
Texte intégralNkwiine, C., et M. C. Rwakaikara-Silver. « Status of research on soil microsymbionts in Uganda ». African Journal of Ecology 45, s2 (septembre 2007) : 27–35. http://dx.doi.org/10.1111/j.0141-6707.2007.00803.x.
Texte intégralHe, X. H., L. G. Chen, X. Q. Hu et S. Asghar. « Natural diversity of nodular microsymbionts of Myrica rubra ». Plant and Soil 262, no 1/2 (mai 2004) : 229–39. http://dx.doi.org/10.1023/b:plso.0000037045.42440.1d.
Texte intégralTikhonovich, Igor A., et Nikolay A. Provorov. « Epigenetics of ecological niches ». Ecological genetics 8, no 4 (15 décembre 2010) : 30–38. http://dx.doi.org/10.17816/ecogen8430-38.
Texte intégralJeong, Soon-Chun, et David D. Myrold. « Genomic fingerprinting ofFrankiamicrosymbionts fromCeanothuscopopulations using repetitive sequences and polymerase chain reactions ». Canadian Journal of Botany 77, no 9 (18 décembre 1999) : 1220–30. http://dx.doi.org/10.1139/b99-069.
Texte intégralNithyakalyani, V., et J. Neenapriya. « HEAVY METAL TOLERANCE OF INDIGENOUS MICROSYMBIONTS OF ARACHIS HYPOGAEA ». International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology 04, no 07 (25 décembre 2019) : 136–43. http://dx.doi.org/10.33564/ijeast.2019.v04i07.021.
Texte intégralBianucci, Eliana, Adriana Fabra et Stella Castro. « Cadmium Accumulation and Tolerance in Bradyrhizobium spp. (Peanut Microsymbionts) ». Current Microbiology 62, no 1 (1 juin 2010) : 96–100. http://dx.doi.org/10.1007/s00284-010-9675-5.
Texte intégralGueddou, Abdellatif, Imed Sbissi, Moussa Louati, Faten Ghodhbane-Gtari, Hafsa Cherif-Silini et Maher Gtari. « Root Nodule Microsymbionts of Native Coriaria myrtifolia in Algeria ». Microbiology Insights 15 (janvier 2022) : 117863612211337. http://dx.doi.org/10.1177/11786361221133794.
Texte intégralBukharin, O. V., E. V. Ivanova, I. N. Chaynikova, N. B. Perunova, I. A. Nikiforov, O. E. Chelpachenko, T. A. Bondarenko et A. V. Bekpergenova. « <i>In vitro</i> ; effects of intestinal microsymbionts on the cytokine production ». Medical Immunology (Russia) 25, no 6 (17 octobre 2023) : 1371–88. http://dx.doi.org/10.15789/1563-0625-ive-2622.
Texte intégralBukharin, O. V., O. E. Chelpachenko, E. I. Danilova, I. N. Chainikova, N. B. Perunova, E. V. Ivanova, I. A. Nikiforov, L. P. Fedotova, T. A. Bondarenko et A. V. Salgina. « GUT MICROSYMBIOCENOSIS IN CHILDREN WITH REACTIVE ARTHRITIS ». Journal of microbiology, epidemiology and immunobiology, no 6 (28 décembre 2016) : 41–48. http://dx.doi.org/10.36233/0372-9311-2016-6-41-48.
Texte intégralXiong, Hui Yang, Xing Xing Zhang, Hui Juan Guo, Yuan Yuan Ji, Ying Li, Xiao Lin Wang, Wei Zhao et al. « The epidemicity of facultative microsymbionts in faba bean rhizosphere soils ». Soil Biology and Biochemistry 115 (décembre 2017) : 243–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.08.032.
Texte intégralWdowiak-Wróbel, Sylwia, et Wanda Małek. « Genomic diversity of Astragalus cicer microsymbionts revealed by AFLP fingerprinting ». Journal of General and Applied Microbiology 51, no 6 (2005) : 369–78. http://dx.doi.org/10.2323/jgam.51.369.
Texte intégralKalita, Michal, et Wanda Malek. « Application of the AFLP method to differentiate Genista tinctoria microsymbionts ». Journal of General and Applied Microbiology 52, no 6 (2006) : 321–28. http://dx.doi.org/10.2323/jgam.52.321.
Texte intégralClawson, Michael L., Margarita Carú et David R. Benson. « Diversity of Frankia Strains in Root Nodules of Plants from the Families Elaeagnaceae and Rhamnaceae ». Applied and Environmental Microbiology 64, no 9 (1 septembre 1998) : 3539–43. http://dx.doi.org/10.1128/aem.64.9.3539-3543.1998.
Texte intégralSajnaga, Ewa, et Waldemar Kazimierczak. « Evolution and taxonomy of nematode-associated entomopathogenic bacteria of the genera Xenorhabdus and Photorhabdus : an overview ». Symbiosis 80, no 1 (janvier 2020) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1007/s13199-019-00660-0.
Texte intégralDakora, FD. « Plant Flavonoids : Biological Molecules for Useful Exploitation ». Functional Plant Biology 22, no 1 (1995) : 87. http://dx.doi.org/10.1071/pp9950087.
Texte intégralRoy, Sébastien, Damase P. Khasa et Charles W. Greer. « Combining alders, frankiae, and mycorrhizae for the revegetation and remediation of contaminated ecosystems ». Canadian Journal of Botany 85, no 3 (mars 2007) : 237–51. http://dx.doi.org/10.1139/b07-017.
Texte intégralBaymiev, Andrei Kh, Igor S. Koryakov, Ekaterina S. Akimova, Anastasiya A. Vladimirova, Rustam T. Matniyazov et Alexei Kh Baymiev. « Comparison of the variability and nitrogen-fixing activity of rhizobia strains isolated from <i>Trifolium Hybridum</i> ; L. and <i>Galegaorientalis</i> ; Lam. nodules at different stages of plant vegetation ». Ecological genetics 21, no 3 (6 décembre 2023) : 207–17. http://dx.doi.org/10.17816/ecogen313071.
Texte intégralD. V., Krutylo. « BIOLOGICAL FEATURES OF GROUNDNUT MICROSYMBIONTS WIDESPREAD IN THE SOILS OF UKRAINE ». Agriciltural microbiology 34 (11 novembre 2021) : 3–14. http://dx.doi.org/10.35868/1997-3004.34.3-14.
Texte intégralKarlov, Denis S., Anna L. Sazanova, Irina G. Kuznetsova, Vera I. Safronova, Nina Y. Tikhomirova, Zhanna P. Popova, Yuriy S. Osledkin, Alla V. Verkhozina et Andrey A. Belimov. « The genetic diversity of microsymbionts from Thermopsis lanceolata growing in Mongolia ». Ecological genetics 17, no 1 (3 avril 2019) : 43–51. http://dx.doi.org/10.17816/ecogen17143-51.
Texte intégralMerabet, C., A. Bekki, N. Benrabah, M. Baba-Hamed Bey, L. Bouchentouf, H. Ameziane, M. A. Rezki et al. « Distribution ofMedicagoSpecies and Their Microsymbionts in a Saline Region of Algeria ». Arid Land Research and Management 20, no 3 (septembre 2006) : 219–31. http://dx.doi.org/10.1080/15324980600705685.
Texte intégralVerástegui-Valdés, Myrthala M., Yu Jing Zhang, Flor N. Rivera-Orduña, Hai-Ping Cheng, Xing Hua Sui et En Tao Wang. « Microsymbionts of Phaseolus vulgaris in acid and alkaline soils of Mexico ». Systematic and Applied Microbiology 37, no 8 (décembre 2014) : 605–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.syapm.2014.08.005.
Texte intégralNavarro, E., R. Nalin, D. Gauthier et P. Normand. « The nodular microsymbionts of Gymnostoma spp. are Elaeagnus-infective Frankia strains. » Applied and environmental microbiology 63, no 4 (1997) : 1610–16. http://dx.doi.org/10.1128/aem.63.4.1610-1616.1997.
Texte intégralBonfante, Paola, Andrea Genre, Antonella Faccio, Isabella Martini, Leif Schauser, Jens Stougaard, Judith Webb et Martin Parniske. « The Lotus japonicus LjSym4 Gene Is Required for the Successful Symbiotic Infection of Root Epidermal Cells ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 13, no 10 (octobre 2000) : 1109–20. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.2000.13.10.1109.
Texte intégralYan, Xue Rui, Wen Feng Chen, Jun Fan Fu, Yang Li Lu, Cai Yun Xue, Xin Hua Sui, Ying Li, En Tao Wang et Wen Xin Chen. « Mesorhizobiumspp. are the main microsymbionts ofCaraganaspp. grown in Liaoning Province of China ». FEMS Microbiology Letters 271, no 2 (juin 2007) : 265–73. http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6968.2007.00727.x.
Texte intégralGyogluu, Cynthia, Sanjay K. Jaiswal, Stephen Kyei-Boahen et Felix D. Dakora. « Identification and distribution of microsymbionts associated with soybean nodulation in Mozambican soils ». Systematic and Applied Microbiology 41, no 5 (septembre 2018) : 506–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.syapm.2018.05.003.
Texte intégralHuguet, Valerie, Janet Mccray Batzli, Jeff F. Zimpfer, Philippe Normand, Jeffrey O. Dawson et Maria P. Fernandez. « Diversity and Specificity of Frankia Strains in Nodules of Sympatric Myrica gale, Alnus incana, andShepherdia canadensis Determined by rrsGene Polymorphism ». Applied and Environmental Microbiology 67, no 5 (1 mai 2001) : 2116–22. http://dx.doi.org/10.1128/aem.67.5.2116-2122.2001.
Texte intégralRitchie, Nancy J., et David D. Myrold. « Phylogenetic placement of uncultured Ceanothus microsymbionts using 16S rRNA gene sequences ». Canadian Journal of Botany 77, no 9 (1999) : 1208–13. http://dx.doi.org/10.1139/cjb-77-9-1208.
Texte intégralSorokan, A. V., S. D. Rumyantsev, G. V. Benkovskaya et I. V. Maksimov. « The ecological role of microsymbionts in the interaction of plants and herbivorous insects ». Biology Bulletin Reviews 7, no 6 (novembre 2017) : 506–18. http://dx.doi.org/10.1134/s207908641706007x.
Texte intégralKalita, Michał, et Wanda Małek. « Genista tinctoria microsymbionts from Poland are new members of Bradyrhizobium japonicum bv. genistearum ». Systematic and Applied Microbiology 33, no 5 (août 2010) : 252–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.syapm.2010.03.005.
Texte intégralIgual, José M., Angel Valverde, Encarna Velázquez, Ignacio Santa Regina et Claudino Rodríguez-Barrueco. « Natural Diversity of Nodular Microsymbionts of Alnus glutinosa in the Tormes River Basin ». Plant and Soil 280, no 1-2 (février 2006) : 373–83. http://dx.doi.org/10.1007/s11104-005-3700-7.
Texte intégralGuevara, R., J. J. Armesto et M. Caru. « Genetic Diversity of Nostoc Microsymbionts from Gunnera tinctoria Revealed by PCR-STRR Fingerprinting ». Microbial Ecology 44, no 2 (1 septembre 2002) : 127–36. http://dx.doi.org/10.1007/s00248-002-1019-y.
Texte intégralUchiumi, Toshiki, Yoshikazu Shimoda, Tomoko Tsuruta, Yumi Mukoyoshi, Akihiro Suzuki, Keishi Senoo, Shusei Sato et al. « Expression of Symbiotic and Nonsymbiotic Globin Genes Responding to Microsymbionts on Lotus japonicus ». Plant and Cell Physiology 43, no 11 (15 novembre 2002) : 1351–58. http://dx.doi.org/10.1093/pcp/pcf165.
Texte intégralWdowiak-Wróbel, Sylwia, et Wanda Małek. « Properties of Astragalus sp. microsymbionts and their putative role in plant growth promotion ». Archives of Microbiology 198, no 8 (21 mai 2016) : 793–801. http://dx.doi.org/10.1007/s00203-016-1243-3.
Texte intégralWdowiak-Wróbel, Sylwia, Agnieszka Leszcz et Wanda Małek. « Salt Tolerance in Astragalus cicer Microsymbionts : The Role of Glycine Betaine in Osmoprotection ». Current Microbiology 66, no 5 (4 janvier 2013) : 428–36. http://dx.doi.org/10.1007/s00284-012-0293-2.
Texte intégralKajić, Sanja, Petra Borovec, Lucija Horvat, Viktorija Kočmar, Lucija Sklepić, Sanja Sikora et Ivana Rajnović. « Isolation and phenotypic characterization of soybean (Glycine max L.) microsymbionts in continental Croatia ». Glasnik zaštite bilja 46, no 3 (21 avril 2023) : 22–30. http://dx.doi.org/10.31727/gzb.46.3.3.
Texte intégralSharma, Ghanshyam, Amit Yadav, Sonam Choudhary et Indu Singh Sankhla. « Biochemical Characterization of Microsymbionts Associated with Zornia gibbosa Span. in Central Aravalli Range ». Current Agriculture Research Journal 12, no 1 (20 avril 2024) : 190–201. http://dx.doi.org/10.12944/carj.12.1.16.
Texte intégralKyslynska, A. S., O. V. Nadkernychna, Y. P. Kopylov et H. V. Tsekhmister. « The relation between mutualistic mycorrhiza and endophytic plant-fungus associations and their effect on host plants ». Agricultural Science and Practice 10, no 1 (2 août 2023) : 54–75. http://dx.doi.org/10.15407/agrisp10.01.054.
Texte intégralVan Oevelen, Sandra, Rupert De Wachter, Peter Vandamme, Elmar Robbrecht et Els Prinsen. « ‘Candidatus Burkholderia calva’ and ‘Candidatus Burkholderia nigropunctata’ as leaf gall endosymbionts of African Psychotria ». International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 54, no 6 (1 novembre 2004) : 2237–39. http://dx.doi.org/10.1099/ijs.0.63188-0.
Texte intégralNikolenko, M. V., N. V. Baryshnikova, E. A. Bakhlykova, A. V. Zykova et K. V. Romanchenko. « Bioregulation of amplitude-phase biological activity of Candida albicans by women reproductive tract microsymbionts ». Russian Journal of Infection and Immunity 9, no 2 (12 juillet 2019) : 363–68. http://dx.doi.org/10.15789/2220-7619-2019-2-363-368.
Texte intégralWielbo, Jerzy. « The Structure and Metabolic Diversity of Population of Pea Microsymbionts Isolated from Root Nodules ». British Microbiology Research Journal 1, no 3 (10 janvier 2011) : 55–69. http://dx.doi.org/10.9734/bmrj/2011/412.
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