Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 24 για την αναζήτηση '"СОСУДИСТЫЙ БАКТЕРИОЗ"', χρόνος αναζήτησης: 0,61δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work was supported by the Russian Ministry of Science and Higher Education, project No. 075-15-2023-582, Работа выполнена при финансовой поддержки Министерства Науки и Высшего Образования России, проект № 075-15-2023-582.

    Πηγή: Vegetable crops of Russia; № 6 (2024); 11-16 ; Овощи России; № 6 (2024); 11-16 ; 2618-7132 ; 2072-9146

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vegetables.su/jour/article/view/2518/1605; Dow J.M., Daniels M.J. Pathogenicity Determinants and Global Regulation of Pathogenicity of Xanthomonas campestris pv. campestris. In: Current Topics in Microbiology and Immunology. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 1994. P. 29-41. https://doi.org/10.1007/978-3-642-78624-2_2; Vicente J.G., Conway J., Roberts S.J, Taylor J.D. Identification and Origin of Xanthomonas campestris pv. campestris Races and Related Pathovars. Phytopathology. 2001;91(5):492-499. https://doi.org/10.1094/phyto.2001.91.5.492; Kamoun S., Kamdar H.V., Tola E., Kado CI. A vascular hypersensitive responses: role of the hrpX locus. Mol. Plant-Microbe Interact.1992;(5):22-23. https://doi.org/10.1094/MPMI-5-022; Fargier E., Manceau C. Pathogenicity assays restrict the species Xanthomonas campestris into three pathovars and reveal nine races within X. campestris pv. campestris. Plant Pathol. 2007;56(5):805-18. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2007.01648.x; Cruz J., Tenreiro R., Cruz L. Assessment of diversity of Xanthomonas campestris pathovars affecting cruciferous plants in Portugal and disclosure of two novel X. campestris pv. campestris races. Journal of Plant Pathology. 2017;99(2):403-414. https://doi.org/10.4454/JPP.V99I2.3890; Ха В.Т.Н., Джалилов Ф.С., Виноградова С.В., Кырова Е.И., Игнатов А.Н. Генетическое разнообразие возбудителя сосудистого бактериоза в России: полиморфизм пцр фрагментов. Защита картофеля. 2014;(2):21-25. https://www.elibrary.ru/tmmlbt; Boch J., Bonas U. Xanthomonas AvrBs3 family-type III effectors: Discovery and function. Annu Rev Phytopathol. 2010;48(1):419-36. https://doi.org/10.1146/annurev-phyto-080508-081936; van Schie C.C.N., Takken F.L.W. Susceptibility genes 101: How to be a good host. Annu Rev Phytopathol. 2014;52(1):551-581. https://doi.org/10.1146/annurev-phyto-102313-045854; Yang B., Sugio A., White F.F. Os8N3 is a host disease-susceptibility gene for bacterial blight of rice. Proc Natl Acad Sci USA. 2006;103(27):10503-10508. https://doi.org/10.1073/pnas.0604088103; Antony G., Zhou J., Huang S., Li T., Liu B., White F., Yang B. Rice xa13 recessive resistance to bacterial blight is defeated by induction of the disease susceptibility gene Os-11N3. Plant Cell. 2010;22(11):3864-76. Available from: https://doi.org/10.1105/tpc.110.078964; Yu Y., Streubel J., Balzergue S., Champion A., Boch J., Koebnik R., et al. Colonization of rice leaf blades by an African strain of Xanthomonas oryzae pv. oryzae depends on a new TAL effector that induces the rice nodulin-3 Os11N3 gene. Mol Plant Microbe Interact. 2011;24(9):1102-1113. https://doi.org/10.1094/mpmi-11-10-0254; Streubel J., Pesce C., Hutin M., Koebnik R., Boch J., Szurek B. Five phylogenetically close rice SWEET genes confer TAL effector-mediated susceptibility to Xanthomonas oryzae pv. oryzae. New Phytol. 2013;200(3):808-819. https://doi.org/10.1111/nph.12411; Cohn M., Bart R.S., Shybut M., Dahlbeck D., Gomez M., Morbitzer R., et al. Xanthomonas axonopodis virulence is promoted by a transcription activator-like effector-mediated induction of a SWEET sugar transporter in cassava. Mol Plant Microbe Interact. 2014;27(11):1186-1198. https://doi.org/10.1094/mpmi-06-14-0161-r; Cox K.L., Meng F., Wilkins K.E., Li F., Wang P., Booher N.J., et al. TAL effector driven induction of a SWEET gene confers susceptibility to bacterial blight of cotton. Nat Commun. 2017;8(1): 15588 https://doi.org/10.1038/ncomms15588; Hu Y., Zhang J., Jia H., Sosso D., Li T., Frommer W.B., et al. Lateral organ boundaries 1 is a disease susceptibility gene for citrus bacterial canker disease. Proc Natl Acad Sci USA. 2014;111(4):E521-E529. https://doi.org/10.1073/pnas.1313271111; Zhang J., Huguet-Tapia J.C., Hu Y., Jones J., Wang N., Liu S., et al. Homologues of CsLOB1 in citrus function as disease susceptibility genes in citrus canker. Mol Plant Pathol. 2017;18(6):798-810. https://doi.org/10.1111/mpp.12441; Zlobin N., Lebedeva M., Monakhova Y., Ustinova V., Taranov V. An ERF121 transcription factor from Brassicaoleracea is a target for the conserved TAL-effectors from different Xanthomonascampestris pv. campestris strains. Mol Plant Pathol. 2021;22(5):618-24. https://doi.org/10.1111/mpp.13048; Schwartz A.R., Morbitzer R., Lahaye T., Staskawicz B.J. TALE-induced bHLH transcription factors that activate a pectate lyase contribute to water soaking in bacterial spot of tomato. Proc Natl Acad Sci USA. 2017;114(5):E897-E903. https://doi.org/10.1073/pnas.1620407114; Christian M., Cermak T., Doyle E.L., Schmidt C., Zhang F., Hummel A., et al. Targeting DNA double-strand breaks with TAL effector nucleases. Genetics. 2010;186(2):757-761. https://doi.org/10.1534/genetics.110.120717; Erkes A., Grove R.P., Zarkovic M., Krautwurst S., Koebnik R., Morgan R.D., et al. Assembling highly repetitive Xanthomonas TALomes using Oxford Nanopore sequencing. BMC Genomics. 2023;24(1):151. https://doi.org/10.1186/s12864-023-09228-1; Ferreira R.M., de Oliveira A.C.P., Moreira L.M., Belasque J.Jr., Gourbeyre E., Siguier P., et al. A TALE of transposition: Tn 3 -like transposons play a major role in the spread of pathogenicity determinants of Xanthomonas citri and other xanthomonads. MBio [Internet]. 2015;6(1). https://doi.org/10.1128/mbio.02505-14; Denance N., Szurek B., Doyle E.L., Lauber E., Fontaine-Bodin L., Carrere S., et al. Two ancestral genes shaped the Xanthomonas campestris TAL effector gene repertoire. New Phytol. 2018;219(1):391-407. https://doi.org/10.1111/nph.15148; Chu Z., Fu B., Yang H., Xu C., Li Z., Sanchez A., et al. Targeting xa13, a recessive gene for bacterial blight resistance in rice. Zuchter Genet Breed Res. 2006;112(3):455-461. https://doi.org/10.1007/s00122-005-0145-6; Hutin M., Sabot F., Ghesquiere A., Koebnik R., Szurek B. A knowledge-based molecular screen uncovers a broad-spectrum OsSWEET14 resistance allele to bacterial blight from wild rice. Plant J. 2015;84(4):694-703. https://doi.org/10.1111/tpj.13042; Mokryakov M.V., Abdeev I.A., Piruzyan E.S., Schaad N.W., Ignatov A.N. Diversity of effector genes in plant pathogenic bacteria of genus Xanthomonas. Microbiology. 2010;79(1):58-65. https://doi.org/10.1134/s002626171001008x; Kay S., Boch J., Bonas U. Characterization of AvrBs3-like effectors from a Brassicaceae pathogen reveals virulence and avirulence activities and a protein with a novel repeat architecture. Mol Plant Microbe Interact. 2005;18(8):838-48. https://doi.org/10.1094/mpmi-18-0838; Лазарев А.М., Мысник Е.Н., Игнатов А.Н. Ареал и зона вредоносности сосудистого бактериоза капусты. Вестник защиты растений. 2017;1(91):52-55. https://www.elibrary.ru/wfqynd [Lazarev A.M., Mysnik E.N., Ignatov A.N. Area and zone of harmfulness of vascular bacteriosis of cabbage. Plant Protection News. 2017;1(91):52-55. (In Russ.) https://www.elibrary.ru/wfqynd]; Ревин В.В., Лияськина Е.В., Покидько Б.В., Пименов Н.В., Марданов А.В., Равин Н.В. Характеристика нового штамма Xanthomonas campestris М 28-продуцента ксантана, исследование генома, условий культивирования и физико-химических и реологических свойств полисахарида. Прикладная химия и микробиология. 2021;57(3):251-261. https://doi.org/10.31857/s0555109921030107. https://www.elibrary.ru/gbfrvp; Plant Protection Research Institute (South Africa), BioNET-INTERNATIONAL., Switzerland. Direktion fur Entwicklungszusammenarbeit und Humanitare Hilfe. Introduction to practical phytobacteriology: A manual for phytobacteriology. 1999.; https://www.vegetables.su/jour/article/view/2518

  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Vegetable crops of Russia; № 2 (2019); 88-91 ; Овощи России; № 2 (2019); 88-91 ; 2618-7132 ; 2072-9146

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vegetables.su/jour/article/view/761/586; Лазарев А.М., Мысник Е.Н., Игнатов А.Н. Ареал и зона вредоносности сосудистого бактериоза капусты // Вестник защиты растений. 2017. 1(91). С.52-55.; Игнатов А.Н. Распространение возбудителей опасных бактериозов растений в Российской Федерации // Защита картофеля. 2014. №2. С.53-57.; Джалилов Ф.С. Разработка комплекса мероприятий по защите капусты от сосудистого бактериоза / Международная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы селекции т семеноводства капустных культур». Материалы конференции, 12–15 сентября 2016 г., г. Москва. 2016. C.115-116.; Schaad, N.W. Sitterly W.R., Humaydan H. Relationship of incidence of seedborne Xanthomonas campestris pv. campestris to black rot of crucifers // Plant Disease. 1980. 64. P.91-92.; Джалилов Ф.С., Во Тхи Нгок Ха Защита капусты от болезней в период вегетации / Картофель и овощи. 2014. №1. С.20-23.; Джалилов Ф.С., Монахос Г.Ф., Тивари Р.Д. Вредоносность сосудистого бактериоза капусты // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 1989. Вып.3. С.169-172.; Ignatov A.N., Panchuk S.V., Vo Thi Ngok Ha, et al. Black rot of brassicas in Russia – epidemics, protection, and sources for resistant plants breeding // Картофель и овощи. 2016. №2. С.15-16.; Jensen B.D., Vicente J.G., Manandhar H.K., Roberts S.J. Occurrence and diversity of Xanthomonas campestris pv. campestris in vegetable Brassica fields in Nepal // Plant Disease. 2010. Vol. 94. 3. P.298–305.; Орынбаев А.Т., Джалилов Ф.С. Защита рассады капусты от сосудистого бактериоза / Международная научно-практическая конференция «Современные технологии и средства защиты растений – платформа для инновационного освоения в АПК России». Материалы конференции, 8–12 октября 2018 г., СПб – Пушкин. 2018. C.115-116.; Орынбаев А.Т., Джалилов Ф.С. Обеззараживание семян капусты от сосудистого бактериоза // Картофель и овощи. 2018. №1. С.23-25.; Мыца Е.Д., Еланский С.Н., Кокаева Л.Ю., и др. Новый препарат «Зерокс» – оценка фунгицидного и бактерицидного эффекта in vitro // Достижения науки и техники АПК. 2014. Т.28. №12. С.16-19.; Мазурин Е.С., Джалилов Ф.С., Игнатов А.Н., Варицев Ю.А. Усовершенствование диагностики зараженности семян капусты возбудителям сосудистого бактериоза методом иммуноферментного анализа // Известия ТСХА. 2009. Вып. 1. С.66-72.; https://www.vegetables.su/jour/article/view/761

  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Vegetable crops of Russia; № 2 (2015); 94-98 ; Овощи России; № 2 (2015); 94-98 ; 2618-7132 ; 2072-9146

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vegetables.su/jour/article/view/185/188; Борисов В.А., Литвинов С.С., Романова А.В. Качество и лежкость овощей. – М., ВНИИО, 2003. – 625 с.; Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. – М.,2011. – 679 с.; https://www.vegetables.su/jour/article/view/185

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20