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<title>Detlef Weigel</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Detlef Weigel</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Detlef Weigel</b> (* <a href="15._Dezember" title="15. Dezember">15. Dezember</a> <a href="1961" title="1961">1961</a> in <a href="Dannenberg_(Elbe)" title="Dannenberg (Elbe)">Dannenberg</a>) ist ein deutsch-amerikanischer <a href="Biologe" title="Biologe">Biologe</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Leben">Leben</h2></div>
<p>Detlef Weigel wuchs in <a href="L%C3%BCchow_(Wendland)" title="Lüchow (Wendland)">Lüchow (Wendland)</a> auf, studierte von 1981 bis 1985 <a href="Biologie" title="Biologie">Biologie</a> und <a href="Chemie" title="Chemie">Chemie</a> an den Universitäten <a href="Universit%C3%A4t_Bielefeld" title="Universität Bielefeld">Bielefeld</a> und <a href="Universit%C3%A4t_zu_K%C3%B6ln" title="Universität zu Köln">Köln</a>. Seine <a href="Diplomarbeit" title="Diplomarbeit">Diplomarbeit</a> über die <a href="Neurogenese" title="Neurogenese">Neurogenese</a> bei <a href="Drosophila" title="Drosophila">Drosophila</a> fertigte er bei José Campos-Ortega an. Danach wechselte er an das <a href="Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Entwicklungsbiologie" class="mw-redirect" title="Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie">Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie</a>, wo er bei <a href="Herbert_J%C3%A4ckle" title="Herbert Jäckle">Herbert Jäckle</a> die Musterbildung im Drosophila-Embryo untersuchte. In seiner <a href="Dissertation" title="Dissertation">Doktorarbeit</a> beschrieb er das erste Mitglied einer wichtigen Klasse von Transkriptionsfaktoren, der <a href="Forkhead-Box-Proteine" title="Forkhead-Box-Proteine">Forkhead-Proteine</a>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seine mit <i>summa cum laude</i> ausgezeichnete Dissertation reichte er 1988 an der <a href="Eberhard_Karls_Universit%C3%A4t_T%C3%BCbingen" title="Eberhard Karls Universität Tübingen">Eberhard Karls Universität Tübingen</a> ein.
</p><p>Während seines <a href="Postdoc" title="Postdoc">Postdoc</a>-Aufenthalts bei <a href="Elliot_Meyerowitz" title="Elliot Meyerowitz">Elliot Meyerowitz</a> am <a href="California_Institute_of_Technology" title="California Institute of Technology">Caltech</a> in <a href="Pasadena_(Kalifornien)" title="Pasadena (Kalifornien)">Pasadena</a> wandte er sich der pflanzlichen <a href="Molekularbiologie" title="Molekularbiologie">Molekularbiologie</a> zu: er <a href="Klonierung" title="Klonierung">klonierte</a> und charakterisierte das Blüten-Identitätsgen <i>LEAFY</i> aus der <i><a href="Acker-Schmalwand" title="Acker-Schmalwand">Arabidopsis thaliana</a></i> (Ackerschmalwand).<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Von 1993 bis 2002 war er als Assistant und Associate Professor am <a href="Salk_Institute_for_Biological_Studies" title="Salk Institute for Biological Studies">Salk Institute for Biological Studies</a> in <a href="La_Jolla" title="La Jolla">La Jolla</a> tätig. Er nahm 2002 einen Ruf als wissenschaftliches Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie (seit 2022 <a href="Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Biologie_T%C3%BCbingen" title="Max-Planck-Institut für Biologie Tübingen">Max-Planck-Institut für Biologie Tübingen</a>) an, wo er die Abteilung für Molekularbiologie gründete. Er ist weiterhin <a href="Honorarprofessor" title="Honorarprofessor">Honorarprofessor</a> am Salk Institute for Biological Studies und an der Universität Tübingen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Werk">Werk</h2></div>
<p>Weigel hat in den 1990ern hauptsächlich die Blütenentwicklung und die Kontrolle des Blühbeginns untersucht. Auf beiden Gebieten haben die Arbeiten seines Labors wesentliche und oft Bahn brechende Erkenntnisse geliefert. So gelang es ihm und seinem Mitarbeiter Ove Nilsson, das <i>LEAFY</i>-Gen aus der <i><a href="Acker-Schmalwand" title="Acker-Schmalwand">Arabidopsis thaliana</a></i> auf <a href="Espe" title="Espe">Zitterpappeln</a> zu übertragen, wodurch sich der Zeitraum bis zur Blüte dieses Baumes auf wenige Monate reduziert.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Des Weiteren entdeckten Weigel und seine Mitarbeiter das <i>FT</i>-Gen,<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> dessen Produkt ein wichtiger Bestandteil des mobilen Blühsignals ist;<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die Fachzeitschrift <i><a href="Science" title="Science">Science</a></i> zählte dies zu den drei wichtigsten Erkenntnissen des Jahres 2005. Von ihm entwickelte neuartige genetische Verfahren führten zur Entdeckung der ersten <a href="MicroRNA" title="MicroRNA">MicroRNA</a>-Mutante in Pflanzen.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Beschäftigung mit Faktoren, die den Blühbeginn steuern, erweckte bei Weigel das Interesse für die Evolution adaptiver Merkmale, für die das Blühen ein Paradebeispiel darstellt. Neben Arbeiten zur genetischen Variation beim Blühbeginn und anderen umweltabhängigen Entwicklungsvorgängen<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> kommt ebenfalls der Erstellung neuer genomischer Ressourcen, wie der ersten <a href="Haplotyp" title="Haplotyp">Haplotypkarte</a> bei einem nicht-menschlichen Organismus,<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> eine große Bedeutung zu. Zu diesem Zweck rief Weigel das 1001 Genomes Projekt<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> für <i><a href="Acker-Schmalwand" title="Acker-Schmalwand">Arabidopsis thaliana</a></i> ins Leben. In seiner eigenen Forschung nutzte er diese Ressourcen unter anderen, um die molekularen und evolutionären Grundlagen eines in Hybriden auftretenden Autoimmunitätssyndrom zu untersuchen.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Viele der ursächlichen Gene kodieren für Komponenten des pflanzlichen Immunsystems, was auf Beschränkungen bei der Kombination von optimalen Resistenzgenen hinweist.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seit einigen Jahren beschäftigt sich Weigel mehr und mehr mit Fragen an der Schnittstelle von Evolution und Ökologie Wie können sich Wildpflanzen an den Klimawandel anpassen,<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und wie schaffen sie es, ihre Krankheitserreger in Schach zu halten?<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Preise_und_Auszeichnungen">Preise und Auszeichnungen</h2></div>
<ul><li>1989 Dieter-Rampacher-Preis der <a href="Max-Planck-Gesellschaft" title="Max-Planck-Gesellschaft">Max-Planck-Gesellschaft</a></li>
<li>1994 Young Investigator Award der <a href="National_Science_Foundation" title="National Science Foundation">National Science Foundation</a> der USA</li>
<li>2001 Charles Albert Shull Preis der American Society of Plant Biologists</li>
<li>2003 Wahl zum Mitglied der <a href="European_Molecular_Biology_Organization" title="European Molecular Biology Organization">European Molecular Biology Organization</a> (EMBO)</li>
<li>2007 <a href="Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis" class="mw-redirect" title="Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis">Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis</a> der <a href="Deutsche_Forschungsgemeinschaft" title="Deutsche Forschungsgemeinschaft">Deutschen Forschungsgemeinschaft</a> (DFG)</li>
<li>2008 Wahl zum Mitglied der <a href="Deutsche_Akademie_der_Naturforscher_Leopoldina" title="Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina">Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina</a><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>2009 Als US-Bürger Wahl zum Mitglied der US-amerikanischen <a href="National_Academy_of_Sciences" title="National Academy of Sciences">National Academy of Sciences</a></li>
<li>2010 Wahl zum auswärtigen Mitglied der <a href="Royal_Society" title="Royal Society">Royal Society</a><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>2010 <a href="Otto-Bayer-Preis" title="Otto-Bayer-Preis">Otto-Bayer-Preis</a></li>
<li>2010 Wahl zum Mitglied der <a href="Heidelberger_Akademie_der_Wissenschaften" title="Heidelberger Akademie der Wissenschaften">Heidelberger Akademie der Wissenschaften</a></li>
<li>2011 <a href="Landesforschungspreis_Baden-W%C3%BCrttemberg" title="Landesforschungspreis Baden-Württemberg">Landesforschungspreis Baden-Württemberg</a></li>
<li>2011 Wahl zum Mitglied der <a href="American_Association_for_the_Advancement_of_Science" title="American Association for the Advancement of Science">American Association for the Advancement of Science</a></li>
<li>2015 <a href="Gregor-Mendel-Medaille" title="Gregor-Mendel-Medaille">Gregor-Mendel-Medaille</a> der <a href="Deutsche_Akademie_der_Naturforscher_Leopoldina" title="Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina">Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina</a></li>
<li>2016 <a href="Genetics_Society_of_America_Medal" title="Genetics Society of America Medal">Genetics Society of America Medal</a></li>
<li>2019 McClintock Prize for Plant Genetics and Genome Studies<sup id="cite_ref-mcprize_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-mcprize-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>2019 Mitglied der <a href="American_Academy_of_Arts_and_Sciences" title="American Academy of Arts and Sciences">American Academy of Arts and Sciences</a></li>
<li>2019 <a href="McClintock_Prize" title="McClintock Prize">McClintock Prize</a></li>
<li>2020 Novozymes Preis der <a href="Novo_Nordisk_Foundation" title="Novo Nordisk Foundation">Novo Nordisk Stiftung</a><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>2021 Stephen Hales Preis der American Society of Plant Biologists<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><i>Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 2013.</i> 25. Ausgabe, Walter de Gruyter, Berlin und Boston 2013, ISBN 978-3-11-027421-9 (Print), ISBN 978-3-11-027787-6 (Print & Online), Band 4, S. 4348</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.weigelworld.org/">weigelworld.org</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=111425476">Literatur von und über Detlef Weigel</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Weigel et al.: <i>The homeotic gene fork head encodes a nuclear protein and is expressed in the terminal regions of the Drosophila embryo</i>. In: <i><a href="Cell_(Zeitschrift)" title="Cell (Zeitschrift)">Cell</a>.</i> Band 57, 1989, S. 645–658, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2566386?dopt=Abstract">PMID 2566386</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Weigel, <a href="Herbert_J%C3%A4ckle" title="Herbert Jäckle">Herbert Jäckle</a>: <i>The fork head domain, a novel DNA-binding motif of eucaryotic transcription factors?</i> In: <i>Cell.</i> Band 63, 1990, S. 455–456, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2225060?dopt=Abstract">PMID 2225060</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Weigel et al.: <i>LEAFY controls floral meristem identity in Arabidopsis</i>. In: <i>Cell.</i> Band 69, 1992, S. 843–859, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1350515?dopt=Abstract">PMID 1350515</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Weigel, Ove Nilsson: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.nature.com/nature/journal/v377/n6549/abs/377495a0.html">A developmental switch sufficient for flower initiation in diverse plants</a></i>. In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a>.</i> Band 377, 1995, S. 495–500.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Igor Kardailsky et al.: <i>Activation tagging of the floral inducer FT</i>. In: <i><a href="Science" title="Science">Science</a>.</i> Band 286, 1999, S. 1962–1965, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10583961?dopt=Abstract">PMID 10583961</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Philipp A. Wigge et al.: <i>Integration of spatial and temporal information during floral induction in Arabidopsis</i>. In: <i>Science.</i> Band 309, 2005, S. 1056–1059, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16099980?dopt=Abstract">PMID 16099980</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Javier F. Palatnik et al.: <i>Control of leaf morphogenesis by microRNAs</i>. In: <i>Nature.</i> Band 425, 2003, S. 257–263, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12931142?dopt=Abstract">PMID 12931142</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Julin N. Maloof et al.: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.nature.com/ng/journal/v29/n4/abs/ng777.html">Natural variation of light sensitivity in Arabidopsis</a></i>. In: <i><a href="Nature_Genetics" title="Nature Genetics">Nature Genetics</a>.</i> Band 29, 2001, S. 441–446.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Sureshkumar et al.: <i>A genetic defect caused by a triplet repeat expansion in Arabidopsis thaliana.</i> In: <i>Science.</i> Band 323, 2009, S. 1060–1063, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19150812?dopt=Abstract">PMID 19150812</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Richard M. Clark et al.: <i>Common sequence polymorphisms shaping genetic diversity in Arabidopsis thaliana</i>. In: <i><a href="Science" title="Science">Science</a>.</i> Band 317, 2007, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17641193?dopt=Abstract">PMID 17641193</a>, S. 338–342.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Sung Kim et al.: <i>Recombination and linkage disequilibrium in Arabidopsis thaliana</i>. In: <i>Nature Genetics.</i> Band 39 (2007), S. 1151–1155, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17676040?dopt=Abstract">PMID 17676040</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://1001genomes.org/">1001genomes.org</a></span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">Kirsten Bomblies et al.: <i>Autoimmune response as a mechanism for a Dobzhansky-Muller-type incompatibility syndrome in plants</i>. In: <i><a href="PLOS_Biology" title="PLOS Biology">PLOS Biology</a>.</i> Band 5, 2007, S. e236, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17803357?dopt=Abstract">PMID 17803357</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">Eunyoung Chae et al.: <i>Species-wide genetic incompatibility analysis identifies immune genes as hot spots of deleterious epistasis</i>. In: <i>Cell.</i> Band 159, 2014, S. 1341–1351, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25467443?dopt=Abstract">PMID 25467443</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">Moises Exposito-Alonso, Hernán A. Burbano et al.: <cite style="font-style:italic">Natural selection on the Arabidopsis thaliana genome in present and future climates</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>573</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>7772</span>, 5. September 2019, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220028-0836%22&key=cql">0028-0836</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>126–129</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/s41586-019-1520-9">10.1038/s41586-019-1520-9</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.nature.com/articles/s41586-019-1520-9">nature.com</a> [abgerufen am 3. Februar 2022]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Detlef+Weigel&rft.atitle=Natural+selection+on+the+Arabidopsis+thaliana+genome+in+present+and+future+climates&rft.au=Moises+Exposito-Alonso%2C+Hern%C3%A1n+A.+Burbano+et+al.&rft.date=2019-09-05&rft.doi=10.1038%2Fs41586-019-1520-9&rft.genre=journal&rft.issn=0028-0836&rft.issue=7772&rft.jtitle=Nature&rft.pages=126-129&rft.volume=573" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">Talia L. Karasov, Juliana Almario, Claudia Friedemann, Wei Ding, Michael Giolai: <cite style="font-style:italic">Arabidopsis thaliana and Pseudomonas Pathogens Exhibit Stable Associations over Evolutionary Timescales</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Cell Host & Microbe</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>24</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, Juli 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>168–179.e4</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.chom.2018.06.011">10.1016/j.chom.2018.06.011</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30001519?dopt=Abstract">PMID 30001519</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6054916/">PMC 6054916</a> (freier Volltext) – (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1931312818303238">elsevier.com</a> [abgerufen am 3. Februar 2022]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Detlef+Weigel&rft.atitle=Arabidopsis+thaliana+and+Pseudomonas+Pathogens+Exhibit+Stable+Associations+over+Evolutionary+Timescales&rft.au=Talia+L.+Karasov%2C+Juliana+Almario%2C+Claudia+Friedemann%2C+...&rft.date=2018-07&rft.doi=10.1016%2Fj.chom.2018.06.011&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Cell+Host+%26+Microbe&rft.pages=168-179.e4&rft.pmc=6054916&rft.pmid=30001519&rft.volume=24" style="display:none"> </span></span>
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</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://royalsociety.org/people/detlef-weigel-12508/"><i>Members: Detlef Weigel.</i></a> Royal Society,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 30. März 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ADetlef+Weigel&rft.title=Members%3A+Detlef+Weigel&rft.description=Members%3A+Detlef+Weigel&rft.identifier=https%3A%2F%2Froyalsociety.org%2Fpeople%2Fdetlef-weigel-12508%2F&rft.publisher=Royal+Society"> </span></span>
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