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Registros recuperados : 18 | |
2. | | PRADO, F. F. do; LIMA, M. I. P. M.; CLEBSCH, C. C. Patologia de grãos assintomáticos de doenças de trigo. In: MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14.; MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TRIGO, 11., 2019, Passo Fundo. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2019. Resumos graduação PIBIC/CNPq, p. 22. Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
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4. | | JANUSCKIEWICZ, E. R.; PRADO, F.; RUGGIERI, A. C.; RAPOSO, E.; CHIARELLI, C. B.; ROSSINI, D.; FONTANELI, R. S. Massa e composição química de três forrageiras de inverno manejadas sob duas alturas de resíduo e pastejo rotacionado. ARS Veterinária, Jaboticabal, v. 26, n. 1, p. 47-52, 2010. Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
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6. | | PRADO, F. M.; ROSA, F. K. da; HALFEN, A.; SANTOS, H. S. dos; OLIVEIRA, A. C. B. de. Avaliação de seedlings do programa de melhoramento genético do morangueiro da Embrapa Clima Temperado em Pelotas-RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 7., 2013, Uberlândia. Variedade melhorada: a força da nossa agricultura: anais. Viçosa, MG: SBMP, 2013. p. 845-847. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
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7. | | PORTO-FORESTI, F.; LOBO, C. M. de O.; PRADO, F. D. do; TORREZAN, R.; FURTADO, A. A. L. de; CONTE JUNIOR, C. A.; MÁRSICO, E. T. Molecular identification of pseudoplatystoma sp. fish fillets by multiplex PCR. Vigilância Sanitária em Debate: sociedade, ciência e tecnologia, v. 2, n. 3, p. 64-70, 2014. título em português: Identificação molecular de filés de peixe pseudoplatystoma sp. por PCR multiplex. Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
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8. | | REIS-PRADO, F. G.; SARTORATO, A.; COSTA, J. G. C.; RAVA, C. A.; SIBOV, S. T.; PINHEIRO, J. B.; CARNEIRO, M. S. Reação de cultivares de feijoeiro comum à mancha angular em casa de vegetação. Fitopatologia Brasileira, v. 31, n. 3, p. 306-309, maio/jun. 2006. Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
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9. | | RAPOSO, E.; AZENHA, M. V.; PRADO, F.; OLIVEIRA, J. A. de; RUGGIERI, A. C.; REIS, R. A.; SILVA SOBRINHO, A. G. da. Estudo do capim Milheto (Pennisetum americanum (L.) Leeke) e Sorgo híbrido (Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf) sob pastejo rotativo com ovinos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 45., 2008, Lavras. Biotecnologia e sustentabilidade: anais. Brasília, DF: SBZ; Lavras: UFLA, 2008. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
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10. | | LOBO, C. M. de O.; PORTO-FORESTI, F.; PRADO, F. D. do; TORREZAN, R.; FURTADO, A. A. L.; MÁRSICO, E. T. Identificação molecular de filés de pescado do gênero Pseudoplatystoma baseada na técnica de PCR-Multiplex. In: SIMPÓSIO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 4., 2012, João Pessoa. Trabalhos... João Pessoa: SBCTA-PB, 2012. Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
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11. | | OLIVEIRA, L. N. de; HAMMES, J.; ROSA, F. K. da; PRADO, F. M.; OLIVEIRA, A. C. B. de; EMYGDIO, B. M. Avaliação de linhagens de soja em Capão do Leão - RS. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, 4., 2012, Pelotas. Ciência e inovação para 2050: qual o futuro que queremos? Resumos e palestras... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2012. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
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12. | | ROSA, F. K. da; ZARDIN-FILHO, V. A.; OLIVEIRA, L. N. de; PRADO, F. M. do; CARVALHO, C. G. P.; OLIVEIRA, A. C. B. de. Avaliação de híbridos experimentais de girassol em Pelotas ? RS. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, 4., 2012, Pelotas. Ciência e inovação para 2050: qual o futuro que queremos? Resumos e palestras... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2012. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
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13. | | SILVA, V. A.; PRADO, F. M.; ANTUNES, W. C.; PAIVA, R. M. C.; FERRAO, M. A. G.; ANDRADE, A. C.; DI MASCIO, P.; LOUREIRO, M. E.; DAMATTA, F. M.; ALMEIDA, A. M. Reciprocal grafting between clones with contrasting drought tolerance suggests a key role of abscisic acid in coffee acclimation to drought stress. Plant Growth Regulation, v. 85, n. 2, p. 221-229, 2018. Biblioteca(s): Embrapa Café. |
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14. | | SILVA, G. T. S. T. da; LOPES, O. F.; DIAS, E. H.; TORRES, J. A.; NOGUEIRA, A. E.; FAUSTINO, L. A.; PRADO, F. S.; PATROCÍNIO, A. O. T.; RIBEIRO, C. Redução de CO2 em hidrocarbonetos e oxigenados: fundamentos, estratégias e desafios. Quimica Nova, v. 44, n. 8, 2021. 963-981 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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15. | | PRADO, F. da S.; MENDONZA, J. C. G. de S.; MORAIS, J. B. A. de; MEDEIROS, M. de F.; ASSUNCAO, P. R. S. de; ANDRADE, V. A. de; MEDEIROS, R. P. de. Geologia da regiao noroeste do Estado do Ceara, Projeto Martinopole. Brasilia, DF: DNPM, 1981. 59 p. il. 1 mapa (DNPM. Geologia, 23. Geologia Basica, 17) Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
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16. | | SAMPAIO, A. B.; SEVILHA, A. C.; FARIA, C. C. de; TÓFOLI, C. F. de; PIOTTO, D.; DANTAS, D. D. F.; PRADO, F.; ARAÚJO, F. F.; BUSS, G.; RIBEIRO, K. T.; REIS, M. L.; UEHARA-PRADO, M.; SOUZA FIALHO, M. de; PAULA, J. de; MARINI-FILHO, O. J.; SAMPAIO, R.; NOBRE, R. de A.; NIENOW, S. dos S.; SILVA-JÚNIOR, U. L. da. Monitora - Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: Subprograma Terrestre Componente Florestal: Relatório Triênio 2014 -2016. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018. 99 p. Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
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17. | | CRUZ, M. A. O. M. da; BORGES-NOJOSA, D. M.; LANGGUTH, A. R.; SOUSA, M. A. N. de; SILVA, L. A. M. da; LEITE, L. M. R. M.; PRADO, F. M. V. do; VERÍSSIMO, K. C. da S.; MORAES, B. L. C. de. Diversidade de mamíferos em áreas prioritárias para conservação da caatinga. In: ARAÚJO, F. S. de; RODAL, M. J. N.; BARBOSA, M. R. de V. (Org.). Análise das variações da biodiversidade do bioma caatinga : suporte a estratégias regionais de conservação. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 2005. p. 181-201. (Biodiversidade, 12). Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
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18. | | CASTRO, C. R.; PRADO, F. M. V. do; BRITO, E. S. de; ARAÚJO, F. S. de; ROCHA, J. G. M. da; ASSUNÇÃO, M. V.; FIGUEIREDO, M. A.; SILVA, M. G. de V.; GAALLÃO, M. I.; FERME, M. C.; PESSOA, M. A. M.; ROCHA, S. J.; SILVA, S. I. da. Óleos, ceras, taninos, látex e gomas. In: SAMPAIO, E. V. S. B.; PAREYN, F. G. C.; FIGUEIRÔA, J. M. de; SANTOS JUNIOR, A. G. (Ed.). Espécies da flora nordestina de importância econômica potencial. Recife, Associação Plantas do Nordeste, 2005. p. 199-226. Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
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Registros recuperados : 18 | |
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Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Soja. |
Data corrente: |
22/11/2016 |
Data da última atualização: |
13/12/2016 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 1 |
Autoria: |
ORMEÑO-ORRILLO, E.; GOMES, D. F.; CERRO, P. del; VASCONCELOS, A. T. R.; CANCHAYA, C.; ALMEIDA, L. G. P.; MERCANTE, F. M.; JAVIER OLLERO, F.; MEGÍAS, M.; HUNGRIA, M. |
Afiliação: |
ERNESTO ORMEÑO-ORRILLO, Universidad Nacional Agraria La Molina; DOUGLAS FABIANO GOMES, CAPES; PABLO DEL CERRO, Universidad de Sevilla; ANA TEREZA RIBEIRO VASCONCELOS, LNCC; CARLOS CANCHAYA, University of Vigo; LUIZ GONZAGA PAULA ALMEIDA, LNCC; FABIO MARTINS MERCANTE, CPAO; FRANCISCO JAVIER OLLERO, Universidad de Sevilla; MANUEL MEGÍAS, Universidad de Sevilla; MARIANGELA HUNGRIA DA CUNHA, CNPSO. |
Título: |
Genome of Rhizobium leucaenae strains CFN 299T and CPAO 29.8: searching for genes related to a successful symbiotic performance under stressful conditions. |
Ano de publicação: |
2016 |
Fonte/Imprenta: |
BMC Genomics, v. 17, n. 534, 2016. |
DOI: |
10.1186/s12864-016-2859-z |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Common bean (Phaseolus vulgaris L.) is the most important legume cropped worldwide for food production and its agronomic performance can be greatly improved if the benefits from symbiotic nitrogen fixation are maximized. The legume is known for its high promiscuity in nodulating with several Rhizobium species, but those belonging to the Rhizobium tropici ?group? are the most successful and efficient in fixing nitrogen in tropical acid soils. Rhizobium leucaenae belongs to this group, which is abundant in the Brazilian ?Cerrados? soils and frequently submitted to several environmental stresses. Here we present the first high-quality genome drafts of R. leucaenae, including the type strain CFN 299T and the very efficient strain CPAO 29.8. Our main objective was to identify features that explain the successful capacity of R. leucaenae in nodulating common bean under stressful environmental conditions. The genomes of R. leucaenae strains CFN 299T and CPAO 29.8 were estimated at 6.7?6.8 Mbp; 7015 and 6899 coding sequences (CDS) were predicted, respectively, 6264 of which are common to both strains. The genomes of both strains present a large number of CDS that may confer tolerance of high temperatures, acid soils, salinity and water deficiency. Types I, II, IV-pili, IV and V secretion systems were present in both strains and might help soil and host colonization as well as the symbiotic performance under stressful conditions. The symbiotic plasmid of CPAO 29.8 is highly similar to already described tropici pSyms, including five copies of nodD and three of nodA genes. R. leucaenae CFN 299T is capable of synthesizing Nod factors in the absence of flavonoids when submitted to osmotic stress, indicating that under abiotic stress the regulation of nod genes might be different.
A detailed study of the genes putatively related to stress tolerance in R. leucaenae highlighted an intricate pattern comprising a variety of mechanisms that are probably orchestrated to tolerate the stressful conditions to which the strains are submitted on a daily basis. The capacity to synthesize Nod factors under abiotic stress might follow the same regulatory pathways as in CIAT 899T and may help both to improve bacterial survival and to expand host range to guarantee the perpetuation of the symbiosis. MenosCommon bean (Phaseolus vulgaris L.) is the most important legume cropped worldwide for food production and its agronomic performance can be greatly improved if the benefits from symbiotic nitrogen fixation are maximized. The legume is known for its high promiscuity in nodulating with several Rhizobium species, but those belonging to the Rhizobium tropici ?group? are the most successful and efficient in fixing nitrogen in tropical acid soils. Rhizobium leucaenae belongs to this group, which is abundant in the Brazilian ?Cerrados? soils and frequently submitted to several environmental stresses. Here we present the first high-quality genome drafts of R. leucaenae, including the type strain CFN 299T and the very efficient strain CPAO 29.8. Our main objective was to identify features that explain the successful capacity of R. leucaenae in nodulating common bean under stressful environmental conditions. The genomes of R. leucaenae strains CFN 299T and CPAO 29.8 were estimated at 6.7?6.8 Mbp; 7015 and 6899 coding sequences (CDS) were predicted, respectively, 6264 of which are common to both strains. The genomes of both strains present a large number of CDS that may confer tolerance of high temperatures, acid soils, salinity and water deficiency. Types I, II, IV-pili, IV and V secretion systems were present in both strains and might help soil and host colonization as well as the symbiotic performance under stressful conditions. The symbiotic plasmid of CPAO 29.8 is highly similar t... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Fixação biológica de nitrogênio. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/150393/1/2016OrmenoOrrilloetalBMCGenomics.pdf
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Marc: |
LEADER 03133naa a2200253 a 4500 001 2058569 005 2016-12-13 008 2016 bl uuuu u00u1 u #d 024 7 $a10.1186/s12864-016-2859-z$2DOI 100 1 $aORMEÑO-ORRILLO, E. 245 $aGenome of Rhizobium leucaenae strains CFN 299T and CPAO 29.8$bsearching for genes related to a successful symbiotic performance under stressful conditions.$h[electronic resource] 260 $c2016 520 $aCommon bean (Phaseolus vulgaris L.) is the most important legume cropped worldwide for food production and its agronomic performance can be greatly improved if the benefits from symbiotic nitrogen fixation are maximized. The legume is known for its high promiscuity in nodulating with several Rhizobium species, but those belonging to the Rhizobium tropici ?group? are the most successful and efficient in fixing nitrogen in tropical acid soils. Rhizobium leucaenae belongs to this group, which is abundant in the Brazilian ?Cerrados? soils and frequently submitted to several environmental stresses. Here we present the first high-quality genome drafts of R. leucaenae, including the type strain CFN 299T and the very efficient strain CPAO 29.8. Our main objective was to identify features that explain the successful capacity of R. leucaenae in nodulating common bean under stressful environmental conditions. The genomes of R. leucaenae strains CFN 299T and CPAO 29.8 were estimated at 6.7?6.8 Mbp; 7015 and 6899 coding sequences (CDS) were predicted, respectively, 6264 of which are common to both strains. The genomes of both strains present a large number of CDS that may confer tolerance of high temperatures, acid soils, salinity and water deficiency. Types I, II, IV-pili, IV and V secretion systems were present in both strains and might help soil and host colonization as well as the symbiotic performance under stressful conditions. The symbiotic plasmid of CPAO 29.8 is highly similar to already described tropici pSyms, including five copies of nodD and three of nodA genes. R. leucaenae CFN 299T is capable of synthesizing Nod factors in the absence of flavonoids when submitted to osmotic stress, indicating that under abiotic stress the regulation of nod genes might be different. A detailed study of the genes putatively related to stress tolerance in R. leucaenae highlighted an intricate pattern comprising a variety of mechanisms that are probably orchestrated to tolerate the stressful conditions to which the strains are submitted on a daily basis. The capacity to synthesize Nod factors under abiotic stress might follow the same regulatory pathways as in CIAT 899T and may help both to improve bacterial survival and to expand host range to guarantee the perpetuation of the symbiosis. 653 $aFixação biológica de nitrogênio 700 1 $aGOMES, D. F. 700 1 $aCERRO, P. del 700 1 $aVASCONCELOS, A. T. R. 700 1 $aCANCHAYA, C. 700 1 $aALMEIDA, L. G. P. 700 1 $aMERCANTE, F. M. 700 1 $aJAVIER OLLERO, F. 700 1 $aMEGÍAS, M. 700 1 $aHUNGRIA, M. 773 $tBMC Genomics$gv. 17, n. 534, 2016.
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Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO) |
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