Zeitschriftenartikel zum Thema „Enzymes Synthesis“
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Malá, Š., P. Karasová, M. Marková und B. Králová. „Oligosaccharide synthesis using a-glucosidases of different origin“. Czech Journal of Food Sciences 19, No. 2 (07.02.2013): 57–61. http://dx.doi.org/10.17221/6576-cjfs.
Der volle Inhalt der QuelleHerman, Richard Ansah, Xuan Zhu, Ellen Ayepa, Shuai You und Jun Wang. „Advances in the One-Step Approach of Polymeric Materials Using Enzymatic Techniques“. Polymers 15, Nr. 3 (30.01.2023): 703. http://dx.doi.org/10.3390/polym15030703.
Der volle Inhalt der QuelleO'Keefe, S. J., W. M. Bennet, A. R. Zinsmeister und M. W. Haymond. „Pancreatic enzyme synthesis and turnover in human subjects“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 266, Nr. 5 (01.05.1994): G816—G821. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1994.266.5.g816.
Der volle Inhalt der QuelleJuwon, Arotupin Daniel, und Ogunmolu Funso Emmanuel. „Experimental Investigations on the Effects of Carbon and Nitrogen Sources on Concomitant Amylase and Polygalacturonase Production by Trichoderma viride BITRS-1001 in Submerged Fermentation“. Biotechnology Research International 2012 (15.07.2012): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2012/904763.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Chong, Yunxiu Bai, Miao Hou, Yisu Wang, Licheng Wang, Xun Cao, Chiu-Wing Chan et al. „Defect-induced activity enhancement of enzyme-encapsulated metal-organic frameworks revealed in microfluidic gradient mixing synthesis“. Science Advances 6, Nr. 5 (Januar 2020): eaax5785. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax5785.
Der volle Inhalt der QuelleBur, Daniel, Marcel A. Luyten, Hla Wynn, Louis R. Provencher, J. Bryan Jones, Marvin Gold, James D. Friesen, Anthony R. Clarke und J. John Holbrook. „An evaluation of the substrate specificity and asymmetric synthesis potential of the cloned L-lactate dehydrogenase from Bacillusstearothermophilus“. Canadian Journal of Chemistry 67, Nr. 6 (01.06.1989): 1065–70. http://dx.doi.org/10.1139/v89-161.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, A. G. „Subcellular localization of two porphyrin-synthesis enzymes in Pisum sativum (pea) and Arum (cuckoo-pint) species“. Biochemical Journal 249, Nr. 2 (15.01.1988): 423–28. http://dx.doi.org/10.1042/bj2490423.
Der volle Inhalt der QuelleHai guan Ding, Hai guan Ding, Zhi qiang Cai Zhi qiang Cai, Ling Hou Ling Hou, Zhi quan Hu Zhi quan Hu, Zheng sheng Jin Zheng sheng Jin, Di Xu Di Xu, Hui Cao Miao miao Meng Hui Cao Miao miao Meng, Yu Hui Xie Yu Hui Xie und De qiang Zheng De qiang Zheng. „Synthesis and Evaluation of Some Novel 6-Substituted Quinazoline Derivatives as Antitumor Agents“. Journal of the chemical society of pakistan 41, Nr. 1 (2019): 186. http://dx.doi.org/10.52568/000716/jcsp/41.01.2019.
Der volle Inhalt der QuelleMorrow, Cary J. „Biocatalytic Synthesis of Polyesters Using Enzymes“. MRS Bulletin 17, Nr. 11 (November 1992): 43–47. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400046650.
Der volle Inhalt der QuelleWong, Chi-Huey. „Enzymes for Glycoprotein Synthesis“. CHIMIA International Journal for Chemistry 63, Nr. 6 (24.06.2009): 318–26. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2009.318.
Der volle Inhalt der QuelleORITANI, Takayuki. „Organic synthesis using enzymes.“ Journal of the agricultural chemical society of Japan 64, Nr. 2 (1990): 199–202. http://dx.doi.org/10.1271/nogeikagaku1924.64.199.
Der volle Inhalt der QuelleKoeller, Kathryn M., und Chi-Huey Wong. „Enzymes for chemical synthesis“. Nature 409, Nr. 6817 (Januar 2001): 232–40. http://dx.doi.org/10.1038/35051706.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, Janet L. „Enzymes of nucleotide synthesis“. Current Opinion in Structural Biology 5, Nr. 6 (Dezember 1995): 752–57. http://dx.doi.org/10.1016/0959-440x(95)80007-7.
Der volle Inhalt der QuelleScott, Nicola A., Laura J. Sharpe, Isabelle M. Capell-Hattam, Samuel J. Gullo, Winnie Luu und Andrew J. Brown. „The cholesterol synthesis enzyme lanosterol 14α-demethylase is post-translationally regulated by the E3 ubiquitin ligase MARCH6“. Biochemical Journal 477, Nr. 2 (31.01.2020): 541–55. http://dx.doi.org/10.1042/bcj20190647.
Der volle Inhalt der QuelleAbdi, Sayed Aliul Hasan, Abdulaziz Alzahrani, Saleh Alghamdi, Ali Alquraini und Adel Alghamdi. „Hexaconazole exposure ravages biosynthesis pathway of steroid hormones: revealed by molecular dynamics and interaction“. Toxicology Research 11, Nr. 1 (16.12.2021): 60–76. http://dx.doi.org/10.1093/toxres/tfab113.
Der volle Inhalt der QuelleWild, D., R. von Schulthess und W. Gujer. „Synthesis of denitrification enzymes in activated sludge: modelling with structured biomass“. Water Science and Technology 30, Nr. 6 (01.09.1994): 113–22. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1994.0258.
Der volle Inhalt der QuelleJunior, Ivaldo I., Emanuela Calcio Gaudino, Katia Martina, Giancarlo Cravotto, Rafael Luque und Rodrigo O. M. A. de Souza. „Improving the esterification activity of Pseudomonas fluorescens and Burkholderia cepacia lipases via cross-linked cyclodextrin immobilization“. RSC Adv. 4, Nr. 86 (2014): 45772–77. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra03797a.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Can, Zhishang Shi, Jinxing Cai, Ping Wang, Fang Wang, Meiting Ju, Jinpeng Liu und Qilin Yu. „Synthesis of Phenylboronic Acid-Functionalized Magnetic Nanoparticles for Sensitive Soil Enzyme Assays“. Molecules 27, Nr. 20 (14.10.2022): 6883. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27206883.
Der volle Inhalt der QuelleBusch, Hagedoorn und Hanefeld. „Rhodococcus as A Versatile Biocatalyst in Organic Synthesis“. International Journal of Molecular Sciences 20, Nr. 19 (26.09.2019): 4787. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20194787.
Der volle Inhalt der QuelleGreicius, Aurimas, Tautvydas Baliutavicius, Egle Lastauskiene und Renata Gudiukaite. „Application of Milk Permeate as an Inducer for the Production of Microbial Recombinant Lipolytic Enzymes“. Fermentation 9, Nr. 1 (28.12.2022): 27. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation9010027.
Der volle Inhalt der QuelleSharpe, Laura J., Hudson W. Coates und Andrew J. Brown. „Post-translational control of the long and winding road to cholesterol“. Journal of Biological Chemistry 295, Nr. 51 (13.10.2020): 17549–59. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.rev120.010723.
Der volle Inhalt der QuelleBiswas, Ansuman, und Mukund Thattai. „Promiscuity and specificity of eukaryotic glycosyltransferases“. Biochemical Society Transactions 48, Nr. 3 (15.06.2020): 891–900. http://dx.doi.org/10.1042/bst20190651.
Der volle Inhalt der QuelleKoga, Yosuke, und Hiroyuki Morii. „Biosynthesis of Ether-Type Polar Lipids in Archaea and Evolutionary Considerations“. Microbiology and Molecular Biology Reviews 71, Nr. 1 (März 2007): 97–120. http://dx.doi.org/10.1128/mmbr.00033-06.
Der volle Inhalt der QuelleRolf, Jascha, Katrin Rosenthal und Stephan Lütz. „Application of Cell-Free Protein Synthesis for Faster Biocatalyst Development“. Catalysts 9, Nr. 2 (19.02.2019): 190. http://dx.doi.org/10.3390/catal9020190.
Der volle Inhalt der QuelleMu, Ruipu, Zhaoshuai Wang, Max C. Wamsley, Colbee N. Duke, Payton H. Lii, Sarah E. Epley, London C. Todd und Patty J. Roberts. „Application of Enzymes in Regioselective and Stereoselective Organic Reactions“. Catalysts 10, Nr. 8 (24.07.2020): 832. http://dx.doi.org/10.3390/catal10080832.
Der volle Inhalt der QuelleFateev, Ilja V., Maria A. Kostromina, Yuliya A. Abramchik, Barbara Z. Eletskaya, Olga O. Mikheeva, Dmitry D. Lukoshin, Evgeniy A. Zayats et al. „Multi-Enzymatic Cascades in the Synthesis of Modified Nucleosides: Comparison of the Thermophilic and Mesophilic Pathways“. Biomolecules 11, Nr. 4 (16.04.2021): 586. http://dx.doi.org/10.3390/biom11040586.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Yuguang, und Dong Cheng. „Beyond triglyceride synthesis: the dynamic functional roles of MGAT and DGAT enzymes in energy metabolism“. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 297, Nr. 1 (Juli 2009): E10—E18. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.90949.2008.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Jim-Min, Chun-Hung Lin, Curt W. Bradshaw und Chi-Huey Wong. „Enzymes in organic synthesis: oxidoreductions“. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1, Nr. 8 (1995): 967. http://dx.doi.org/10.1039/p19950000967.
Der volle Inhalt der QuelleCollier, Steve. „Asymmetric Organic Synthesis with Enzymes“. Synthesis 2009, Nr. 15 (27.07.2009): 2650. http://dx.doi.org/10.1055/s-0029-1216915.
Der volle Inhalt der QuelleRosei, M. A., L. Mosca, C. Foppoli, R. Coccia und C. De Marco. „Alternative enzymes in melanin synthesis“. Melanoma Research 5 (September 1995): 19. http://dx.doi.org/10.1097/00008390-199509001-00024.
Der volle Inhalt der QuelleHudlicky, Tomas. „Introduction to Enzymes in Synthesis“. Chemical Reviews 111, Nr. 7 (13.07.2011): 3995–97. http://dx.doi.org/10.1021/cr200185s.
Der volle Inhalt der QuelleBORMAN, STU. „Glycopeptide synthesis uses engineered enzymes“. Chemical & Engineering News 71, Nr. 31 (02.08.1993): 25–28. http://dx.doi.org/10.1021/cen-v071n031.p025.
Der volle Inhalt der QuelleBasavaiah, Deevi, und P. Rama Krishna. „Enantioselective synthesis using crude enzymes“. Pure and Applied Chemistry 64, Nr. 8 (01.01.1992): 1067–72. http://dx.doi.org/10.1351/pac199264081067.
Der volle Inhalt der QuelleBhupathy, M., D. L. Hughes, J. S. Amato, J. J. Bergan, J. L. Leazer, T. C. Lovelace, J. M. McNamara et al. „Enzymes and practical asymmetric synthesis“. Pure and Applied Chemistry 64, Nr. 12 (01.01.1992): 1939–44. http://dx.doi.org/10.1351/pac199264121939.
Der volle Inhalt der QuelleKent, Stephen. „Total chemical synthesis of enzymes“. Journal of Peptide Science 9, Nr. 9 (2003): 574–93. http://dx.doi.org/10.1002/psc.475.
Der volle Inhalt der QuelleWinkler, Margit, Martina Geier, Steven P. Hanlon, Bernd Nidetzky und Anton Glieder. „Human Enzymes for Organic Synthesis“. Angewandte Chemie International Edition 57, Nr. 41 (11.09.2018): 13406–23. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201800678.
Der volle Inhalt der QuelleTurner, Nicholas J. „The Application of Enzymes in the Synthesis of Amino Acids, Peptides and Carbohydrates“. Current Organic Chemistry 1, Nr. 1 (Mai 1997): 21–36. http://dx.doi.org/10.2174/1385272801666220121183432.
Der volle Inhalt der QuelleMedlock, Amy E., und Harry A. Dailey. „New Avenues of Heme Synthesis Regulation“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 13 (05.07.2022): 7467. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23137467.
Der volle Inhalt der QuelleKohen, Amnon, Priyanka Singh und Qi Guo. „Chemoenzymatic Synthesis of Ubiquitous Biological Redox Cofactors“. Synlett 28, Nr. 10 (10.04.2017): 1151–59. http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1588768.
Der volle Inhalt der QuelleAnboo, Shamini, Sie Yon Lau, Jibrail Kansedo, Pow-Seng Yap, Tony Hadibarata und Azlina Harun Kamaruddin. „Synthesis of Enzyme-based Organic-Inorganic Hybrid Nanoflower Particles“. MATEC Web of Conferences 377 (2023): 01011. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202337701011.
Der volle Inhalt der QuelleDíaz-Juárez, Julieta A., und Rolando Hernández-Muñoz. „Rat Liver Enzyme Release Depends on Blood Flow-Bearing Physical Forces Acting in Endothelium Glycocalyx rather than on Liver Damage“. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2017 (2017): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2017/1360565.
Der volle Inhalt der QuelleKinner, Alina, Philipp Nerke, Regine Siedentop, Till Steinmetz, Thomas Classen, Katrin Rosenthal, Markus Nett, Jörg Pietruszka und Stephan Lütz. „Recent Advances in Biocatalysis for Drug Synthesis“. Biomedicines 10, Nr. 5 (21.04.2022): 964. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines10050964.
Der volle Inhalt der QuelleSood, Ankur, Seong Min Ji, Anuj Kumar und Sung Soo Han. „Enzyme-Triggered Crosslinked Hybrid Hydrogels for Bone Tissue Engineering“. Materials 15, Nr. 18 (14.09.2022): 6383. http://dx.doi.org/10.3390/ma15186383.
Der volle Inhalt der QuelleGirard, M. T., M. Matsubara, C. Kublin, M. J. Tessier, C. Cintron und M. E. Fini. „Stromal fibroblasts synthesize collagenase and stromelysin during long-term tissue remodeling“. Journal of Cell Science 104, Nr. 4 (01.04.1993): 1001–11. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.104.4.1001.
Der volle Inhalt der QuelleCHASSAGNOLE, Christophe, David A. FELL, Badr RAÏS, Bernard KUDLA und Jean-Pierre MAZAT. „Control of the threonine-synthesis pathway in Escherichia coli: a theoretical and experimental approach“. Biochemical Journal 356, Nr. 2 (24.05.2001): 433–44. http://dx.doi.org/10.1042/bj3560433.
Der volle Inhalt der QuelleBeardsley, S., S. Kunjara und A. L. Greenbaum. „Enzymes of the pathway of purine synthesis in the rat mammary gland. Changes in the lactation cycle and the effects of diabetes“. Biochemical Journal 250, Nr. 2 (01.03.1988): 395–99. http://dx.doi.org/10.1042/bj2500395.
Der volle Inhalt der QuelleDAI, Z., Y. YIN und Z. WANG. „Activities of key enzymes involved in starch synthesis in grains of wheat under different irrigation patterns“. Journal of Agricultural Science 147, Nr. 4 (22.04.2009): 437–44. http://dx.doi.org/10.1017/s0021859609008612.
Der volle Inhalt der QuelleJo, Seong-Min, Shuai Jiang, Robert Graf, Frederik R. Wurm und Katharina Landfester. „Aqueous core and hollow silica nanocapsules for confined enzyme modules“. Nanoscale 12, Nr. 47 (2020): 24266–72. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr07148j.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shan, und Hai Deng. „Peculiarities of promiscuous l-threonine transaldolases for enantioselective synthesis of β-hydroxy-α-amino acids“. Applied Microbiology and Biotechnology 105, Nr. 9 (26.04.2021): 3507–20. http://dx.doi.org/10.1007/s00253-021-11288-w.
Der volle Inhalt der QuelleKinami, Yoshio, Ichiro Kita, Yasuhiko Kojima und Shigeki Takashima. „Pancreatic Exocrine Enzymes and Intrapancreatic Protein Synthesis in Acute Oedematous Pancreatitis“. HPB Surgery 8, Nr. 1 (01.01.1994): 43–48. http://dx.doi.org/10.1155/1994/25496.
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