Articles de revues sur le sujet « Sclerotial »
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Singh, U. P., B. K. Sarma, D. P. Singh et Amar Bahadur. « Studies on exudate-depleted sclerotial development in Sclerotium rolfsii and the effect of oxalic acid, sclerotial exudate, and culture filtrate on phenolic acid induction in chickpea (Cicer arietinum) ». Canadian Journal of Microbiology 48, no 5 (1 mai 2002) : 443–48. http://dx.doi.org/10.1139/w02-040.
Texte intégralVan_Toor, R. F., J. M. Pay, M. V. Jaspers et A. Stewart. « Developing tests to determine viability of Ciborinia camelliae (Kohn) sclerotia ». New Zealand Plant Protection 53 (1 août 2000) : 147–50. http://dx.doi.org/10.30843/nzpp.2000.53.3668.
Texte intégralAyed, Fakher, Hayfa Jabnoun-Khiareddine, Rania Aydi-Ben-Abdallah et Mejda Daami-Remadi. « Effects of pH and Aeration on Sclerotium rolfsii sacc. Mycelial Growth, Sclerotial Production and Germination ». International Journal of Phytopathology 7, no 3 (27 décembre 2018) : 123–29. http://dx.doi.org/10.33687/phytopath.007.03.2688.
Texte intégralHarel, A., R. Gorovits et O. Yarden. « Changes in Protein Kinase A Activity Accompany Sclerotial Development in Sclerotinia sclerotiorum ». Phytopathology® 95, no 4 (avril 2005) : 397–404. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-95-0397.
Texte intégralLittley, E. R., et J. E. Rahe. « Sclerotial morphogenesis in Sclerotium cepivorum in vitro ». Canadian Journal of Botany 70, no 4 (1 avril 1992) : 772–78. http://dx.doi.org/10.1139/b92-098.
Texte intégralMila, A. L., et X. B. Yang. « Effects of Fluctuating Soil Temperature and Water Potential on Sclerotia Germination and Apothecial Production of Sclerotinia sclerotiorum ». Plant Disease 92, no 1 (janvier 2008) : 78–82. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-92-1-0078.
Texte intégralWilletts, H. J., Suzanne Bullock, Elizabeth Begg et N. Matsumoto. « The structure and histochemistry of sclerotia of Typhula incarnata ». Canadian Journal of Botany 68, no 10 (1 octobre 1990) : 2083–91. http://dx.doi.org/10.1139/b90-273.
Texte intégralAyed, Fakher, Hayfa Jabnoun-Khiareddine, Rania Aydi-Ben Abdallah et Mejda Daami-Remadi. « Effect of Different Carbon and Nitrogen Sources on Sclerotium rolfsii sacc. Mycelial Growth and Sclerotial Development ». International Journal of Phytopathology 9, no 1 (30 avril 2020) : 17–27. http://dx.doi.org/10.33687/phytopath.009.01.3066.
Texte intégralMcLean, K. L., G. E. Harper, C. M. Frampton et A. Stewart. « Dormancy of Sclerotium cepivorum sclerotia in New Zealand soils ». New Zealand Plant Protection 58 (1 août 2005) : 245–50. http://dx.doi.org/10.30843/nzpp.2005.58.4288.
Texte intégralKohn, Linda M., et Douglas J. Grenville. « Ultrastructure of stromatal anamorphs in the Sclerotiniaceae ». Canadian Journal of Botany 67, no 2 (1 février 1989) : 394–406. http://dx.doi.org/10.1139/b89-055.
Texte intégralClark, C. A. « Influence of volatiles from healthy and decaying sweet potato storage roots on sclerotial germination and hyphal growth of Sclerotium rolfsii ». Canadian Journal of Botany 67, no 1 (1 janvier 1989) : 53–57. http://dx.doi.org/10.1139/b89-008.
Texte intégralShrestha, Utsala, Mary E. Dee, Bonnie H. Ownley et David M. Butler. « Anaerobic Soil Disinfestation Reduces Germination and Affects Colonization of Sclerotium rolfsii Sclerotia ». Phytopathology® 108, no 3 (mars 2018) : 342–51. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-04-17-0152-r.
Texte intégralShim, M.-Y., et J. L. Starr. « Effect of Soil pH on Sclerotial Germination and Pathogenicity of Sclerotium rolfsii1 ». Peanut Science 24, no 1 (1 janvier 1997) : 17–19. http://dx.doi.org/10.3146/i0095-3679-24-1-5.
Texte intégralHorowitz Brown, S., R. Zarnowski, W. C. Sharpee et N. P. Keller. « Morphological Transitions Governed by Density Dependence and Lipoxygenase Activity in Aspergillus flavus ». Applied and Environmental Microbiology 74, no 18 (25 juillet 2008) : 5674–85. http://dx.doi.org/10.1128/aem.00565-08.
Texte intégralRay, K., K. Sen, P. P. Ghosh, A. Roy Barman, R. Mandal, M. De Roy et S. Dutta. « Dynamics of Sclerotium rolfsii as influenced by different crop rhizosphere and microbial community ». Journal of Applied and Natural Science 9, no 3 (1 septembre 2017) : 1544–50. http://dx.doi.org/10.31018/jans.v9i3.1399.
Texte intégralLiu, Bo, Haode Wang, Zhoujie Ma, Xiaotong Gai, Yanqiu Sun, Shidao He, Xian Liu, Yanfeng Wang, Yuanhu Xuan et Zenggui Gao. « Transcriptomic evidence for involvement of reactive oxygen species in Rhizoctonia solani AG1 IA sclerotia maturation ». PeerJ 6 (18 juin 2018) : e5103. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.5103.
Texte intégralJarvis, W. R., et J. A. Traquair. « Sclerotia of Aspergillus aculeatus ». Canadian Journal of Botany 63, no 9 (1 septembre 1985) : 1567–72. http://dx.doi.org/10.1139/b85-217.
Texte intégralInsell, James P., N. P. A. Huner, W. Jay Newsted et R. B. van Huystee. « Light microscopic and polypeptide analyses of sclerotia from mesophilic and psychrophilic pathogenic fungi ». Canadian Journal of Botany 63, no 12 (1 décembre 1985) : 2305–10. http://dx.doi.org/10.1139/b85-329.
Texte intégralWang, Dan, Junfan Fu, Rujun Zhou, Zibo Li, Yujiao Xie, Xinran Liu et Yueling Han. « Formation of sclerotia inSclerotinia ginsengand composition of the sclerotial exudate ». PeerJ 6 (23 novembre 2018) : e6009. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.6009.
Texte intégralMcLean, K. L., et A. Stewart. « Infection sites of Sclerotium cepivorum on onion roots ». New Zealand Plant Protection 53 (1 août 2000) : 118–21. http://dx.doi.org/10.30843/nzpp.2000.53.3662.
Texte intégralMatsumoto, Naoyuki, et Akitoshi Tajimi. « Life-history strategy in Typhula incarnata and T. ishikariensis biotypes A, B, and C as determined by sclerotium production ». Canadian Journal of Botany 66, no 12 (1 décembre 1988) : 2485–90. http://dx.doi.org/10.1139/b88-337.
Texte intégralMahr, Naseer Ahmed. « COMPARATIVE EFFICACY OF TEN COMMERCIAL FUNGICIDES FOR THE CONTROL OF RHIZOCTONIA SOLANI, THE CAUSE OF BLACK SCURF DISEASE OF POTATO ». Plant Protection 5, no 3 (30 décembre 2021) : 149–56. http://dx.doi.org/10.33804/pp.005.03.3930.
Texte intégralRollins, Jeffrey A., et Martin B. Dickman. « Increase in Endogenous and Exogenous Cyclic AMP Levels Inhibits Sclerotial Development in Sclerotinia sclerotiorum ». Applied and Environmental Microbiology 64, no 7 (1 juillet 1998) : 2539–44. http://dx.doi.org/10.1128/aem.64.7.2539-2544.1998.
Texte intégralMcLaren, D. L., H. C. Huang, S. R. Rimmer et E. G. Kokko. « Ultrastructural studies on infection of sclerotia of Sclerotinia sclerotiorum by Talaromyces flavus ». Canadian Journal of Botany 67, no 7 (1 juillet 1989) : 2199–205. http://dx.doi.org/10.1139/b89-279.
Texte intégralNewsted, W. J., et N. P. A. Huner. « Major polypeptides associated with differentiation in psychrophilic fungi ». Canadian Journal of Botany 65, no 2 (1 février 1987) : 233–41. http://dx.doi.org/10.1139/b87-033.
Texte intégralKohn, Linda M., et Douglas J. Grenville. « Anatomy and histochemistry of stromatal anamorphs in the Sclerotiniaceae ». Canadian Journal of Botany 67, no 2 (1 février 1989) : 371–93. http://dx.doi.org/10.1139/b89-054.
Texte intégralMcLean, K. L., M. Madsen et A. Stewart. « The effect of Coniothyrium minitans on sclerotial viability of Sclerotinia sclerotiorum and Ciborinia camelliae ». New Zealand Plant Protection 57 (1 août 2004) : 67–71. http://dx.doi.org/10.30843/nzpp.2004.57.6891.
Texte intégralLiu, Bo, Zhoujie Ma, Xiaotong Gai, Yanqiu Sun, Yanfeng Wang, Shidao He et Zenggui Gao. « Analysis of putative sclerotia maturation-related gene expression in Rhizoctonia solani AG1-IA ». Archives of Biological Sciences 70, no 4 (2018) : 647–53. http://dx.doi.org/10.2298/abs180106026l.
Texte intégralChen, Changbin, Arye Harel, Rena Gorovoits, Oded Yarden et Martin B. Dickman. « MAPK Regulation of Sclerotial Development in Sclerotinia sclerotiorum Is Linked with pH and cAMP Sensing ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 17, no 4 (avril 2004) : 404–13. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.2004.17.4.404.
Texte intégralWong, A. L., et H. J. Willetts. « Polyacrylamide-gel Electrophoresis of Enzymes during Morphogenesis of Sclerotia of Sclerotinia sclerotiorum ». Microbiology 81, no 1 (1 janvier 2000) : 101–9. http://dx.doi.org/10.1099/00221287-81-1-101.
Texte intégralMischke, Sue. « Mycoparasitism of selected sclerotia-forming fungi by Sporidesmium sclerotivorum ». Canadian Journal of Botany 76, no 3 (1 mars 1998) : 460–66. http://dx.doi.org/10.1139/b98-019.
Texte intégralGarber, R. K., et P. J. Cotty. « Formation of Sclerotia and Aflatoxins in Developing Cotton Bolls Infected by the S Strain of Aspergillus flavus and Potential for Biocontrol with an Atoxigenic Strain ». Phytopathology® 87, no 9 (septembre 1997) : 940–45. http://dx.doi.org/10.1094/phyto.1997.87.9.940.
Texte intégralHao, J. J., K. V. Subbarao et J. M. Duniway. « Germination of Sclerotinia minor and S. sclerotiorum Sclerotia Under Various Soil Moisture and Temperature Combinations ». Phytopathology® 93, no 4 (avril 2003) : 443–50. http://dx.doi.org/10.1094/phyto.2003.93.4.443.
Texte intégralSmith, V. L., S. F. Jenkins, Z. K. Punja et D. M. Benson. « Survival of sclerotia of Sclerotium rolfsii : Influence of sclerotial treatment and depth of burial ». Soil Biology and Biochemistry 21, no 5 (1989) : 627–32. http://dx.doi.org/10.1016/0038-0717(89)90055-2.
Texte intégralHarel, A., S. Bercovich et O. Yarden. « Calcineurin Is Required for Sclerotial Development and Pathogenicity of Sclerotinia sclerotiorum in an Oxalic Acid-Independent Manner ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 19, no 6 (juin 2006) : 682–93. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-19-0682.
Texte intégralNepal, Achala, et Luis E. del Río Mendoza. « Effect of Sclerotial Water Content on Carpogenic Germination of Sclerotinia sclerotiorum ». Plant Disease 96, no 9 (septembre 2012) : 1315–22. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-10-11-0889-re.
Texte intégralMatsumoto, Naoyuki, et Akitoshi Tajimi. « Continuous variation within isolates of Typhula ishikariensis bio types B and C associated with habitat differences ». Canadian Journal of Botany 68, no 8 (1 août 1990) : 1768–73. http://dx.doi.org/10.1139/b90-228.
Texte intégralHuang, H. C., C. Chang et G. C. Kozub. « Effect of temperature during sclerotial formation, sclerotial dryness, and relative humidity on myceliogenic germination of sclerotia of Sclerotinia sclerotiorum ». Canadian Journal of Botany 76, no 3 (1 mars 1998) : 494–99. http://dx.doi.org/10.1139/b98-016.
Texte intégralChitrampalam, P., T. A. Turini, M. E. Matheron et B. M. Pryor. « Effect of Sclerotium Density and Irrigation on Disease Incidence and on Efficacy of Coniothyrium minitans in Suppressing Lettuce Drop Caused by Sclerotinia sclerotiorum ». Plant Disease 94, no 9 (septembre 2010) : 1118–24. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-94-9-1118.
Texte intégralMenzies, J. G. « The reactions of Canadian spring wheat genotypes to inoculation with Claviceps purpurea, the causal agent of ergot ». Canadian Journal of Plant Science 84, no 2 (1 avril 2004) : 625–29. http://dx.doi.org/10.4141/p03-086.
Texte intégralChitrampalam, P., B. M. Wu, S. T. Koike et K. V. Subbarao. « Interactions Between Coniothyrium minitans and Sclerotinia minor Affect Biocontrol Efficacy of C. minitans ». Phytopathology® 101, no 3 (mars 2011) : 358–66. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-06-10-0170.
Texte intégralMadhavi, G. Bindu, S. L. Bhattiprolu et V. Bali Reddy. « Effect of Various Plant Extracts on Dry Root Rot of Chillies Caused by Sclerotium rolfsii ». Journal of Horticultural Sciences 6, no 2 (31 décembre 2011) : 156–58. http://dx.doi.org/10.24154/jhs.v6i2.426.
Texte intégralZhou, Yingjun, Na Li, Jingyi Yang, Long Yang, Mingde Wu, Weidong Chen, Guoqing Li et Jing Zhang. « Contrast Between Orange- and Black-Colored Sclerotial Isolates of Botrytis cinerea : Melanogenesis and Ecological Fitness ». Plant Disease 102, no 2 (février 2018) : 428–36. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-11-16-1663-re.
Texte intégralHarvey, Stephanie G., Heather N. Hannahan et Carl E. Sams. « Indian Mustard and Allyl Isothiocyanate Inhibit Sclerotium rolfsii ». Journal of the American Society for Horticultural Science 127, no 1 (janvier 2002) : 27–31. http://dx.doi.org/10.21273/jashs.127.1.27.
Texte intégralDavis, R. M., J. J. Hao, M. K. Romberg, J. J. Nunez et R. F. Smith. « Efficacy of Germination Stimulants of Sclerotia of Sclerotium cepivorum for Management of White Rot of Garlic ». Plant Disease 91, no 2 (février 2007) : 204–8. http://dx.doi.org/10.1094/pdis-91-2-0204.
Texte intégralAmaike, Saori, et Nancy P. Keller. « Distinct Roles for VeA and LaeA in Development and Pathogenesis of Aspergillus flavus ». Eukaryotic Cell 8, no 7 (1 mai 2009) : 1051–60. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00088-09.
Texte intégralLi, Moyi, Xiaofei Liang et Jeffrey A. Rollins. « Sclerotinia sclerotiorum γ-Glutamyl Transpeptidase (Ss-Ggt1) Is Required for Regulating Glutathione Accumulation and Development of Sclerotia and Compound Appressoria ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 25, no 3 (mars 2012) : 412–20. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-06-11-0159.
Texte intégralSomerville, Prudence A. « Factors Affecting Sclerotial Germination of Sclerotium cepivorum, Secondary Sclerotia Formation, and Germination Stimulants to Reduce Inoculum Density ». Plant Disease 71, no 3 (1987) : 229. http://dx.doi.org/10.1094/pd-71-0229.
Texte intégralRather, Roaf Ahmad, Farooq Ahmad Ahanger, Shafat Ahmad Ahanger, Umer Basu, M. Altaf Wani, Zahida Rashid, Parvaze Ahmad Sofi et al. « Morpho-Cultural and Pathogenic Variability of Sclerotinia sclerotiorum Causing White Mold of Common Beans in Temperate Climate ». Journal of Fungi 8, no 7 (21 juillet 2022) : 755. http://dx.doi.org/10.3390/jof8070755.
Texte intégralXu, Yan, Kevin Ao, Lei Tian, Yilan Qiu, Xingchuan Huang, Xueru Liu, Ryan Hoy et al. « A Forward Genetic Screen in Sclerotinia sclerotiorum Revealed the Transcriptional Regulation of Its Sclerotial Melanization Pathway ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 35, no 3 (mars 2022) : 244–56. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-10-21-0254-r.
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