Zeitschriftenartikel zum Thema „Barnacle cement proteins“
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Kamino, Kei, Koji Inoue, Tadashi Maruyama, Nobuhiko Takamatsu, Shigeaki Harayama und Yoshikazu Shizuri. „Barnacle Cement Proteins“. Journal of Biological Chemistry 275, Nr. 35 (September 2000): 27360–65. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-9258(19)61519-x.
Der volle Inhalt der QuelleDomínguez-Pérez, Dany, Daniela Almeida, Josef Wissing, André M. Machado, Lothar Jänsch, Luís Filipe Castro, Agostinho Antunes, Vitor Vasconcelos, Alexandre Campos und Isabel Cunha. „The Quantitative Proteome of the Cement and Adhesive Gland of the Pedunculate Barnacle, Pollicipes pollicipes“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 7 (05.04.2020): 2524. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21072524.
Der volle Inhalt der QuelleSchultzhaus, Janna N., William Judson Hervey, Chris R. Taitt, Chris R. So, Dagmar H. Leary, Kathryn J. Wahl und Christopher M. Spillmann. „Comparative analysis of stalked and acorn barnacle adhesive proteomes“. Open Biology 11, Nr. 8 (August 2021): 210142. http://dx.doi.org/10.1098/rsob.210142.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Guoyong, Jin Sun, Zishuai Wang, Pei-Yuan Qian und Lisheng He. „Insights into the Synthesis, Secretion and Curing of Barnacle Cyprid Adhesive via Transcriptomic and Proteomic Analyses of the Cement Gland“. Marine Drugs 18, Nr. 4 (31.03.2020): 186. http://dx.doi.org/10.3390/md18040186.
Der volle Inhalt der QuelleTilbury, Maura A., Sean McCarthy, Magdalena Domagalska, Thomas Ederth, Anne Marie Power und J. Gerard Wall. „The expression and characterization of recombinant cp19k barnacle cement protein from Pollicipes pollicipes“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 374, Nr. 1784 (09.09.2019): 20190205. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2019.0205.
Der volle Inhalt der QuelleDomínguez-Pérez, Dany, Daniela Almeida, Josef Wissing, André M. Machado, Lothar Jänsch, Agostinho Antunes, Luís Filipe Castro, Vitor Vasconcelos, Alexandre Campos und Isabel Cunha. „Proteogenomic Characterization of the Cement and Adhesive Gland of the Pelagic Gooseneck Barnacle Lepas anatifera“. International Journal of Molecular Sciences 22, Nr. 7 (25.03.2021): 3370. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22073370.
Der volle Inhalt der QuelleCleverley, Robert, David Webb, Stuart Middlemiss, Phillip Duke, Anthony Clare, Keiju Okano, Colin Harwood und Nick Aldred. „In Vitro Oxidative Crosslinking of Recombinant Barnacle Cyprid Cement Gland Proteins“. Marine Biotechnology 23, Nr. 6 (29.10.2021): 928–42. http://dx.doi.org/10.1007/s10126-021-10076-x.
Der volle Inhalt der QuelleKamino, K., S. Odo und T. Maruyama. „Cement Proteins of the Acorn-Barnacle, Megabalanus rosa“. Biological Bulletin 190, Nr. 3 (Juni 1996): 403–9. http://dx.doi.org/10.2307/1543033.
Der volle Inhalt der QuelleNaldrett, Michael J. „The importance of sulphur cross-links and hydrophobic interactions in the polymerization of barnacle cement“. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 73, Nr. 3 (August 1993): 689–702. http://dx.doi.org/10.1017/s0025315400033221.
Der volle Inhalt der QuelleKAMINO, Kei. „Novel barnacle underwater adhesive protein is a charged amino acid-rich protein constituted by a Cys-rich repetitive sequence“. Biochemical Journal 356, Nr. 2 (24.05.2001): 503–7. http://dx.doi.org/10.1042/bj3560503.
Der volle Inhalt der QuelleCleverley, Robert, David Webb, Stuart Middlemiss, Phillip Duke, Anthony Clare, Keiju Okano, Colin Harwood und Nick Aldred. „Correction to: In Vitro Oxidative Crosslinking of Recombinant Barnacle Cyprid Cement Gland Proteins“. Marine Biotechnology 24, Nr. 2 (26.03.2022): 430. http://dx.doi.org/10.1007/s10126-022-10107-1.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Z., S. Ping, C. Jin, C. Tu und X. Zhou. „Transcriptome analysis provides insights into a molecular mechanism of histamine response in the cyprid larvae of Amphibalanus amphitrite“. Marine Ecology Progress Series 681 (06.01.2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.3354/meps13919.
Der volle Inhalt der QuelleOdling, K. „An in vivo study of exocytosis of cement proteins from barnacle Balanus improvisus (D.) cyprid larva“. Journal of Experimental Biology 209, Nr. 5 (01.03.2006): 956–64. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.02031.
Der volle Inhalt der QuellePerina, A., B. M. von Reumont, A. Martínez- Lage und A. M. González-Tizón. „Accessing transcriptomic data for ecologically important genes in the goose barnacle (Pollicipes pollicipes), with particular focus on cement proteins“. Marine Genomics 15 (Juni 2014): 9–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.margen.2014.02.003.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Hsiu-Chin, Yue Him Wong, Ling Ming Tsang, Ka Hou Chu, Pei-Yuan Qian und Benny K. K. Chan. „First study on gene expression of cement proteins and potential adhesion-related genes of a membranous-based barnacle as revealed from Next-Generation Sequencing technology“. Biofouling 30, Nr. 2 (12.12.2013): 169–81. http://dx.doi.org/10.1080/08927014.2013.853051.
Der volle Inhalt der QuelleMohanram, Harini, Akshita Kumar, Chandra S. Verma, Konstantin Pervushin und Ali Miserez. „Three-dimensional structure of Megabalanus rosa Cement Protein 20 revealed by multi-dimensional NMR and molecular dynamics simulations“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 374, Nr. 1784 (09.09.2019): 20190198. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2019.0198.
Der volle Inhalt der QuelleWong, Yue Him, Niklas Dreyer, HaoCheng Liu, Yi Lan, Jamie J. Chen, Jin Sun, Wei‐Peng Zhang, Pei‐Yuan Qian und Benny K. K. Chan. „Gene co‐option, duplication and divergence of cement proteins underpin the evolution of bioadhesives across barnacle life histories“. Molecular Ecology, 16.08.2023. http://dx.doi.org/10.1111/mec.17084.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Hsiu-Chin, Yue Him Wong, Chia-Hsuan Sung und Benny Kwok Kan Chan. „Histology and transcriptomic analyses of barnacles with different base materials and habitats shed lights on the duplication and chemical diversification of barnacle cement proteins“. BMC Genomics 22, Nr. 1 (01.11.2021). http://dx.doi.org/10.1186/s12864-021-08049-4.
Der volle Inhalt der QuelleKamino, K. „Barnacle cement proteins: importance of disulfide bonds in their insolubility“. Journal of Biological Chemistry, 05.06.2000. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m910363199.
Der volle Inhalt der QuelleSchultzhaus, Janna N., Chenyue Wang, Shrey Patel, Madeline Smerchansky, Daniel Phillips, Chris R. Taitt, Dagmar H. Leary et al. „Distribution of Select Cement Proteins in the Acorn Barnacle Amphibalanus amphitrite“. Frontiers in Marine Science 7 (06.10.2020). http://dx.doi.org/10.3389/fmars.2020.586281.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Jianbo, Xiaojun Zhang, Shihao Li, Chengzhang Liu, Yang Yu, Xiaoxi Zhang, Jianhai Xiang und Fuhua Li. „Convergent evolution of barnacles and molluscs sheds lights in origin and diversification of calcareous shell and sessile lifestyle“. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 289, Nr. 1982 (14.09.2022). http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2022.1535.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Won‐Kyung, Benny K. K. Chan, Jae‐Yoon Kim, Se‐Jong Ju und Se‐Joo Kim. „Comparative genomics reveals the dynamic evolutionary history of cement protein genes of barnacles from intertidal to deep‐sea hydrothermal vents“. Molecular Ecology Resources, 13.11.2023. http://dx.doi.org/10.1111/1755-0998.13895.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zheng, Dagmar H. Leary, Jinny Liu, Robert E. Settlage, Kenan P. Fears, Stella H. North, Anahita Mostaghim et al. „Molt-dependent transcriptomic analysis of cement proteins in the barnacle Amphibalanus amphitrite“. BMC Genomics 16, Nr. 1 (24.10.2015). http://dx.doi.org/10.1186/s12864-015-2076-1.
Der volle Inhalt der QuelleSo, Christopher R., Kenan P. Fears, Dagmar H. Leary, Jenifer M. Scancella, Zheng Wang, Jinny L. Liu, Beatriz Orihuela, Dan Rittschof, Christopher M. Spillmann und Kathryn J. Wahl. „Sequence basis of Barnacle Cement Nanostructure is Defined by Proteins with Silk Homology“. Scientific Reports 6, Nr. 1 (08.11.2016). http://dx.doi.org/10.1038/srep36219.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Hailong, Jiahui Wang und Jian Ping Gong. „Barnacle Cement Proteins‐Inspired Tough Hydrogels with Robust, Long‐Lasting, and Repeatable Underwater Adhesion“. Advanced Functional Materials, 28.12.2020, 2009334. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202009334.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yongchun, Ke Li, Juanhua Tian, Aiting Gao, Lihua Tian, Hao Su, Shuting Miao et al. „Synthesis of robust underwater glues from common proteins via unfolding-aggregating strategy“. Nature Communications 14, Nr. 1 (24.08.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-40856-z.
Der volle Inhalt der QuellePan, Gaoxing, Feihan Li, Shaohua He, Weidong Li, Quanming Wu, Jingjing He, Renjie Ruan, Zhixiang Xiao, Jin Zhang und Huanghao Yang. „Mussel‐ and Barnacle Cement Proteins‐Inspired Dual‐Bionic Bioadhesive with Repeatable Wet‐Tissue Adhesion, Multimodal Self‐Healing, and Antibacterial Capability for Nonpressing Hemostasis and Promoted Wound Healing“. Advanced Functional Materials, 18.03.2022, 2200908. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202200908.
Der volle Inhalt der Quelle„Enhanced bone regeneration by Aloe vera gel conjugated barnacle cement protein composite hyaluronic acid hydrogel based hydroxyapatite derived from cuttlefish bone“. Medical & Clinical Research 7, Nr. 3 (14.03.2022). http://dx.doi.org/10.33140/mcr.07.03.02.
Der volle Inhalt der QuelleAssadizadeh, Mohammad, Nima Goodarz, Amir Hossein Mahdavi Pak, Seyyed Mohammad Hasan Haghayeghi und Maryam Azimzadeh Irani. „Structural investigation of Amphibalanus amphitrite cement proteins: an in-silico study“. Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials, 28.10.2023, 1–11. http://dx.doi.org/10.1680/jbibn.23.00008.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Baoshan, Junyi Song, Ting Mao, Ling Zeng, Zonghuang Ye und Biru Hu. „An essential role of disulfide bonds for the hierarchical self-assembly and underwater affinity of CP20-derived peptides“. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 10 (12.10.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fbioe.2022.998194.
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