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BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






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1.Imagem marcado/desmarcadoKAVAMURA, V. N.; CLARK, I. M.; MELO, I. S. de; MAUCHLINE, T. H. Insights into the rhizosphere microbiome: past and future perspectives In: PLANT MICROBIOME SYMPOSIUM, 3., 2022, Dundee. Abstracts... Dundee, Scotland: 2022. Ref. S1.K2.

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2.Imagem marcado/desmarcadoKAVAMURA, V. N.; MENDES, R.; BARGAZ, A.; MAUCHLINE, T. H. Defining the wheat microbiome: towards microbiome-facilitated crop production. Computational and Structural Biotechnology Journal, v. 19, p. 1200-1213, 2021.

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3.Imagem marcado/desmarcadoROSSMANN, M; PÉREZ-JARAMILLO, J. E.; KAVAMURA, V. N.; CHIARAMONTE, J. B.; DUMACK, K.; FIORE-DONNO, A. M.; MENDES, L. W.; FERREIRA, M. M. C.; BONKOWSKI, M.; RAAIJMAKERS, J. M.; MAUCHLINE, T. H.; MENDES, R. Multitrophic interactions in the rhizosphere microbiome of wheat: from bacteria and fungi to protists. FEMS Microbiology Ecology, v. 96, n. 4, 2020. Article fiaa032.

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4.Imagem marcado/desmarcadoKAVAMURA, V. N.; ROBINSON, R. J.; HUGHES, D.; CLARK, I. M.; ROSSMANN, M.; MELO, I. S. de; HIRSCH, P. R.; MENDES, R.; MAUCHLINE, T. H. Wheat dwarfing influences selection of the rhizosphere microbiome. Scientific Reports, v. 10, Article 1452, 2020.

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5.Imagem marcado/desmarcadoKAVAMURA, V. N.; ROBINSON, R. J.; HAYAT, R.; CLARK, I. M.; HUGHES, D.; ROSSMANN, M.; HIRSCH, P. R.; MENDES, R.; MAUCHLINE, T. H. Land management and microbial seed load effect on rhizosphere and endosphere bacterial community assembly in wheat. Frontiers in Microbiology, Lausanne, v. 10, 2019. Article 2625.

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6.Imagem marcado/desmarcadoKAVAMURA, V. N.; HAYAT, R.; CLARK, I. M.; ROSSMANN, M.; MENDES, R.; HIRSCH, P. R.; MAUCHLINE, T. H. Inorganic nitrogen application affects both taxonomical and predicted functional structure of wheat rhizosphere bacterial communities. Frontiers in Microbiology, Lausanne, v. 9, 2018. Article 1074. 15 p.

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7.Imagem marcado/desmarcadoBONONI, L.; TAKETANI, R. G.; SOUZA, D. T.; MOITINHO, M. A.; KAVAMURA, V. N.; MELO, I. S. de. Higher phylogenetic diversity prevents loss of functional diversity caused by successive drying and rewetting cycles. Antonie van Leeuwenhoek, v. 111, n. 7, p. 1033-1045, 2018.

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8.Imagem marcado/desmarcadoROSSMANN, M.; PÉREZ-JARAMILLO, J. E.; CHIARAMONTE, J. B.; KAVAMURA, V. N.; DUMACK, K.; FIORE-DONNO, A. M.; MENDES, L. W.; BONKOWSKI, M.; MAUCHLINE, T.; RAAIJMAKERS, J. M.; MENDES, R. Back to the roots: revealing beneficial interactions between the rhizosphere microbiome and wild wheat. In: PLANT MICROBIOME SYMPOSIUM, 2., 2018, Amsterdam. [Abstracts...] Amsterdam: Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW), 2018. Ref. P56.

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9.Imagem marcado/desmarcadoKAVAMURA, V. N.; TAKETANI, R. G.; FERREIRA, C.; MELO, I. S. de; MENDES, R. The role of species turnover in structuring bacterial communities in a local scale in the cactus rhizosphere. Plant and Soil, v. 425, n. 1-2, p. 101-112, 2018.

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10.Imagem marcado/desmarcadoGENUÁRIO, D. B.; VAZ, M. G. M. V.; SANTOS, S. N.; KAVAMURA, V. N.; MELO, I. S. de. Cyanobacteria from Brazilian extreme environments: toward functional exploitation. In: DAS, S.; DASH, H. R. (Ed.). Microbial diversity in the genomic era. Academic Press, 2018. E-book. Chapter 16. p. 265-284.

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11.Imagem marcado/desmarcadoKAVAMURA, V. N.; CLARK, I.; HIRSCH, P. R.; CAULFIELD, J.; SARRIA, A. F.; ROSSMANN, M.; BIRKETT, M.; MELO, I. S. de; MENDES, R.; MAUCHLINE, T. Wheat breeding influences root traits and selection of bacterial communities in the rhizosphere. In: PLANT MICROBIOME SYMPOSIUM, 2., 2018, Amsterdam. [Abstracts...] Amsterdam: Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW), 2018.

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12.Imagem marcado/desmarcadoTAKETANI, R. G.; LANÇONI, M. D.; KAVAMURA, V. N.; DURRER, A.; ANDREOTE, F. D.; MELO, I. S. de. Dry season constrains bacterial phylogenetic diversity in a semi-arid rhizosphere system. Microbial Ecology, v. 73, n. 1, p. 153-161, 2017.

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13.Imagem marcado/desmarcadoKAVAMURA, V. N.; SANTOS, S. N.; TAKETANI, R. G.; VASCONCELLOS, R. L. F.; MELO, I. S. de. Draft genome sequence of plant growth-promoting drought-tolerant Bacillus sp. strain CMAA 1363 isolated from the Brazilian Caatinga biome. Genome Announcements, Washington, DC, v. 5, n. 5, e01534-16, 2017.

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14.Imagem marcado/desmarcadoKAVAMURA, V.; HIRSCH, P. R.; CLARK, I.; ROSSMANN, M.; MENDES, R.; MAUCHLINE, T. Impact of long-term fertilisation regimes on wheat rhizosphere bacterial communities and 16S rRNA gene-predicted functions related to nitrogen and phosphorus metabolism in soils. In: SYMPOSIUM ON BACTERIAL GENETICS AND ECOLOGY, 14., 2017, Aberdeen. Annals... Aberdeen: BAGECO, 2017. p. 121.

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15.Imagem marcado/desmarcadoSANTOS, M. de S. dos; KAVAMURA, V. N.; REYNALDO, E. F.; SOUZA, D. T.; SILVA, E. H. F. M. da; MAY, A. Bacterial structure of agricultural soils with high and low yields. Journal of Plant Pathology & Microbiology, v. 8, n. 4, 2017.

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16.Imagem marcado/desmarcadoSOUZA, D. T.; GENUÁRIO, D. B.; SILVA, F. S. P.; PANSA, C. C.; KAVAMURA, V. N.; MORAES, F. C.; TAKETANI, R. G.; MELO, I. S. de. Analysis of bacterial composition in marine sponges reveals the influence of host phylogeny and environment. FEMS Microbiology Ecology, v. 93, n. 1, fiw204, 2016.

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17.Imagem marcado/desmarcadoMARIN, M. S.; CASTELIANI, A. G. B.; MORAES, J. F. A. de; KAVAMURA, V. N.; MELO, I. S. de. Potencial de micro-organismos rizosféricos no controle do fitopatógeno Magnaporthe grisea "in vitro". In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10., 2016, Campinas. Anais... Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2016. Resumo 16409. 11 p.

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18.Imagem marcado/desmarcadoKAVAMURA, V. N.; CLARK, I.; HIRSCH, P. R.; SARRIA, A. F.; MELO, I. S. de; ROSSMANN, M.; MENDES, R.; BIRKETT, M.; MAUCHLINE, T. Wheat breeding and its impact on root exudates and rhizosphere bacterial communities. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICROBIAL ECOLOGY, 16., 2016, Montreal. Proceedings... Wageningen: The International Society for Microbial Ecology (ISME), 2016. p. 1063.

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19.Imagem marcado/desmarcadoROSSMANN, M.; CHIARAMONTE, J. B.; KAVAMURA, V. N.; MENDES, R. Wheat domestication impacts on rhizosphere bacterial community assembly (back to the roots iniciative). In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICROBIAL ECOLOGY, 16., 2016, Montreal. Proceedings... Wageningen: The International Society for Microbial Ecology (ISME), 2016. p. 1078.

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20.Imagem marcado/desmarcadoSANTOS, S. N.; KAVAMURA, V. N.; TAKETANI, R. G.; VASCONCELLOS, R. L. F.; ZUCCHI, T. D.; MELO, I. S. de. Draft genome sequence of Bacillus sp. strain CMAA 1185, a cellullolytic bacterium isolated from Stain House Lake, Antarctic Peninsula. Genome Announcements, Washington DC, v. 3, n. 3, p. e00436-15, 2015.

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Biblioteca(s):  Embrapa Uva e Vinho.
Data corrente:  25/11/2021
Data da última atualização:  30/11/2021
Tipo da produção científica:  Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento
Autoria:  ALMANÇA, M. A. K.; FIORENTIN, J.; GROHS, D. S.; SANTOS, H. P. dos.
Afiliação:  MARCUS ANDRÉ KURTZ ALMANÇA, Engenheiro agrônomo, doutor em Fitotecnia com ênfase em Fitossanidade, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus de Bento Gonçalves, Bento Gonçalves, RS.; JAMERSON FIORENTIN, Graduando em Agronomia, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus de Bento Gonçalves, Bento Gonçalves, RS; DANIEL SANTOS GROHS, CNPUV; HENRIQUE PESSOA DOS SANTOS, CNPUV.
Título:  Avaliação de uma metodologia para inoculação e caracterização in vivo da agressividade de fungos associados às doenças de tronco em videira.
Ano de publicação:  2021
Fonte/Imprenta:  Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, nov. 2021.
Série:  (Embrapa Uva e Vinho. Boleim de Pesquisa e Desenvolvimento, 21).
ISSN:  1981-1004
Idioma:  Português
Conteúdo:  As Doenças de Tronco da Videira (DTV) estão entre os principais problemas na viticultura mundial, restringindo produção e vida útil das plantas. O estabelecimento dessas doenças é lento, variável e cruzado (complexo de fungos), dificultando a seleção de genótipos resistentes. Combinando as técnicas de micropropagação da videira e a inoculação controlada de fungos, esse trabalho objetivou uma caracterização in vivo e rápida da agressividade de diferentes isolados de fungos, empregando-se o porta-enxerto P1103 como planta modelo. Na micropropagação, visando sanidade e uniformidade, as plantas foram selecionadas com 5 ou 6 folhas, 20 cm de altura e 3º ou 4º entrenó com 0,3 cm de diâmetro. Essas plantas foram inoculadas (fragmentos de meio BDA com fungos isolados) e incubadas (90 dias), avaliando-se a evolução do escurecimento interno e o reisolamento de fungos. Os resultados demonstram que essa estratégia: 1) evitou a contaminação cruzada dos fungos, permitindo uma análise independente de cada isolado; 2) garantiu uma inoculação eficiente de todos fungos causadores de sintomas internos e associados às DTVs; e 3) permitiu a análise da agressividade de diferentes isolados fúngicos que são relacionados às DTVs. Considerando as condições favoráveis ao desenvolvimento vegetativo na incubação (casa de vegetação), a análise in vivo da agressividade dos fungos se aproxima das condições reais de cultivo e das interações fungo-planta que ocorrem à campo. Portanto, a metodologia descrita ... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Doença de Petri; Pé-preto; Podridão-descendente.
Thesagro:  Doença de Planta; Fungo; Micropropagação.
Categoria do assunto:  F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/228278/1/BolPEsqDes-21.pdf
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CNPUV18737 - 1UMTFL - DDBolPEsqDes_21BolPDes_21
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