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Texte intégralvan Loon, L. C., P. A. H. M. Bakker et C. M. J. Pieterse. « SYSTEMIC RESISTANCE INDUCED BY RHIZOSPHERE BACTERIA ». Annual Review of Phytopathology 36, no 1 (septembre 1998) : 453–83. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.phyto.36.1.453.
Texte intégralThomashow, Linda S. « Induced systemic resistance : a delicate balance ». Environmental Microbiology Reports 8, no 5 (octobre 2016) : 560–63. http://dx.doi.org/10.1111/1758-2229.12474.
Texte intégralBakker, Peter A. H. M., Rogier F. Doornbos, Christos Zamioudis, Roeland L. Berendsen et Corne M. J. Pieterse. « Induced Systemic Resistance and the Rhizosphere Microbiome ». Plant Pathology Journal 29, no 2 (1 juin 2013) : 136–43. http://dx.doi.org/10.5423/ppj.si.07.2012.0111.
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Texte intégralDe Meyer, Geert, Kristof Capieau, Kris Audenaert, Antony Buchala, Jean-Pierre Métraux et Monica Höfte. « Nanogram Amounts of Salicylic Acid Produced by the Rhizobacterium Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 Activate the Systemic Acquired Resistance Pathway in Bean ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 12, no 5 (mai 1999) : 450–58. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.1999.12.5.450.
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Texte intégralZhao, Pan, Lu Liu, Jingjing Cao, Zhiqin Wang, Yonglong Zhao et Naiqin Zhong. « Transcriptome Analysis of Tryptophan-Induced Resistance against Potato Common Scab ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 15 (29 juillet 2022) : 8420. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23158420.
Texte intégralZhu, Yun J., Xiaohui Qiu, Paul H. Moore, Wayne Borth, John Hu, Stephen Ferreira et Henrik H. Albert. « Systemic acquired resistance induced by BTH in papaya ». Physiological and Molecular Plant Pathology 63, no 5 (novembre 2003) : 237–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2004.03.003.
Texte intégralNawrocka, J., et U. Małolepsza. « Diversity in plant systemic resistance induced by Trichoderma ». Biological Control 67, no 2 (novembre 2013) : 149–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocontrol.2013.07.005.
Texte intégralPieterse, C. M. J., S. C. M. Van Wees, J. Ton, J. A. Van Pelt et L. C. Van Loon. « Signalling in Rhizobacteria-Induced Systemic Resistance inArabidopsis thaliana ». Plant Biology 4, no 5 (septembre 2002) : 535–44. http://dx.doi.org/10.1055/s-2002-35441.
Texte intégralCameron, Robin K., Richard A. Dixon et Christopher J. Lamb. « Biologically induced systemic acquired resistance in Arabidopsis thaliana ». Plant Journal 5, no 5 (mai 1994) : 715–25. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-313x.1994.00715.x.
Texte intégralTonelli, María Laura, María Soledad Figueredo, Johan Rodríguez, Adriana Fabra et Fernando Ibañez. « Induced systemic resistance -like responses elicited by rhizobia ». Plant and Soil 448, no 1-2 (11 janvier 2020) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1007/s11104-020-04423-5.
Texte intégralWeete, John D. « Induced systemic resistance to Alternaria cassiae in sicklepod ». Physiological and Molecular Plant Pathology 40, no 6 (juin 1992) : 437–45. http://dx.doi.org/10.1016/0885-5765(92)90034-s.
Texte intégralLenk, Miriam, Marion Wenig, Kornelia Bauer, Florian Hug, Claudia Knappe, Birgit Lange, Timsy et al. « Pipecolic Acid Is Induced in Barley upon Infection and Triggers Immune Responses Associated with Elevated Nitric Oxide Accumulation ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 32, no 10 (octobre 2019) : 1303–13. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-01-19-0013-r.
Texte intégralWu, Gengwei, Yunpeng Liu, Yu Xu, Guishan Zhang, Qirong Shen et Ruifu Zhang. « Exploring Elicitors of the Beneficial Rhizobacterium Bacillus amyloliquefaciens SQR9 to Induce Plant Systemic Resistance and Their Interactions With Plant Signaling Pathways ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 31, no 5 (mai 2018) : 560–67. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-11-17-0273-r.
Texte intégralVan Wees, Saskia C. M., Corné M. J. Pieterse, Annemiek Trijssenaar, Yvonne A. M. Van 't Westende, Femke Hartog et Leendert C. Van Loon. « Differential Induction of Systemic Resistance in Arabidopsis by Biocontrol Bacteria ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 10, no 6 (août 1997) : 716–24. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.1997.10.6.716.
Texte intégralJeun, Yong-Chull, Kyungseok Park et Choong-Hoe Kim. « Different Mechanisms of Induced Systemic Resistance and Systemic Acquired Resistance AgainstColletotrichum orbiculareon the Leaves of Cucumber Plants ». Mycobiology 29, no 1 (mars 2001) : 19–26. http://dx.doi.org/10.1080/12298093.2001.12015756.
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Texte intégralRiera, Nadia, Han Wang, Yong Li, Jinyun Li, Kirsten Pelz-Stelinski et Nian Wang. « Induced Systemic Resistance Against Citrus Canker Disease by Rhizobacteria ». Phytopathology® 108, no 9 (septembre 2018) : 1038–45. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-07-17-0244-r.
Texte intégralHoffland, Ellis. « Comparison of Systemic Resistance Induced by Avirulent and NonpathogenicPseudomonasSpecies ». Phytopathology 86, no 7 (1996) : 757. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-86-757.
Texte intégralVerhagen, Bas W. M., Jane Glazebrook, Tong Zhu, Hur-Song Chang, L. C. van Loon et Corné M. J. Pieterse. « The Transcriptome of Rhizobacteria-Induced Systemic Resistance in Arabidopsis ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 17, no 8 (août 2004) : 895–908. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.2004.17.8.895.
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Texte intégralAhmad, Aqeel, Shazia Shafique et Sobiya Shafique. « Intracellular interactions involved in induced systemic resistance in tomato ». Scientia Horticulturae 176 (septembre 2014) : 127–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2014.07.004.
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Texte intégralVidal, Sabina, Anders R. B. Eriksson, Marcos Montesano, Jürgen Denecke et E. Tapio Palva. « Cell Wall-Degrading Enzymes from Erwinia carotovora Cooperate in the Salicylic Acid-Independent Induction of a Plant Defense Response ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 11, no 1 (janvier 1998) : 23–32. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.1998.11.1.23.
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Texte intégralZhuang, Xia, Jian-Long Zhao, Miao Bai, Xing-Xing Ping, Yan-Lin Li, Yu-Hong Yang, Zhen-Chuan Mao, Guo-Shun Yang et Bing-Yan Xie. « Pochonia chlamydosporia Isolate PC-170-Induced Expression of Marker Genes for Defense Pathways in Tomatoes Challenged by Different Pathogens ». Microorganisms 9, no 9 (5 septembre 2021) : 1882. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms9091882.
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Texte intégralKusajima, Miyuki, Moeka Fujita, Khamsalath Soudthedlath, Hidemitsu Nakamura, Koichi Yoneyama, Takahito Nomura, Kohki Akiyama, Akiko Maruyama-Nakashita, Tadao Asami et Hideo Nakashita. « Strigolactones Modulate Salicylic Acid-Mediated Disease Resistance in Arabidopsis thaliana ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 9 (8 mai 2022) : 5246. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23095246.
Texte intégralReitz, M., K. Rudolph, I. Schröder, S. Hoffmann-Hergarten, J. Hallmann et R. A. Sikora. « Lipopolysaccharides of Rhizobium etliStrain G12 Act in Potato Roots as an Inducing Agent of Systemic Resistance to Infection by the Cyst Nematode Globodera pallida ». Applied and Environmental Microbiology 66, no 8 (1 août 2000) : 3515–18. http://dx.doi.org/10.1128/aem.66.8.3515-3518.2000.
Texte intégralCyphert, Travis J., Robert T. Morris, Lawrence M. House, Tammy M. Barnes, Yolanda F. Otero, Whitney J. Barham, Raphael P. Hunt et al. « NF-κB-dependent airway inflammation triggers systemic insulin resistance ». American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 309, no 9 (1 novembre 2015) : R1144—R1152. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00442.2014.
Texte intégralMizutani, Shigetoshi, Masahiro Endo, Toshiaki Ino-ue, Masahiro Kurasawa, Yoko Uno, Hideharu Saito, Kaoru Onogi, Ikunoshin Kato et Kazutoh Takesako. « CD4+-T-Cell-Mediated Resistance to Systemic Murine Candidiasis Induced by a Membrane Fraction ofCandida albicans ». Antimicrobial Agents and Chemotherapy 44, no 10 (1 octobre 2000) : 2653–58. http://dx.doi.org/10.1128/aac.44.10.2653-2658.2000.
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