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azelaic acid/nicotiana

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Untargeted metabolomics analysis reveals dynamic changes in azelaic acid- and salicylic acid derivatives in LPS-treated Nicotiana tabacum cells.

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To counteract biotic stress factors, plants employ multilayered defense mechanisms responsive to pathogen-derived elicitor molecules, and regulated by different phytohormones and signaling molecules. Here, lipopolysaccharide (LPS), a microbe-associated molecular pattern (MAMP) molecule, was used to
BACKGROUND Plants respond to various stress stimuli by activating an enhanced broad-spectrum defensive ability. The development of novel resistance inducers represents an attractive, alternative crop protection strategy. In this regard, hexanoic acid (Hxa, a chemical elicitor) and azelaic acid (Aza,

Post-Translational Modification and Secretion of Azelaic Acid Induced 1 (AZI1), a Hybrid Proline-Rich Protein from Arabidopsis.

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Arabidopsis EARLI-type hybrid proline-rich proteins (HyPRPs) consist of a putative N-terminal secretion signal, a proline-rich domain (PRD), and a characteristic eight-cysteine-motif (8-CM). They have been implicated in biotic and abiotic stress responses. AZI1 is required for systemic acquired

Overexpression of Tobacco GCN2 Stimulates Multiple Physiological Changes Associated With Stress Tolerance.

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General control non-derepressible-2 (GCN2) is a ubiquitous protein kinase that phosphorylates the α subunit of the eukaryotic initiation factor, eIF2, preventing the initiation of a new cycle of protein synthesis, subsequently reducing the global protein biosynthesis. GCN2 can also regulate the

Profiling of Altered Metabolomic States in Nicotiana tabacum Cells Induced by Priming Agents.

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Metabolomics has developed into a valuable tool for advancing our understanding of plant metabolism. Plant innate immune defenses can be activated and enhanced so that, subsequent to being pre-sensitized, plants are able to launch a stronger and faster defense response upon exposure to pathogenic
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