Bücher zum Thema „Interactions cellules/surfaces“

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1

Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology (57th 1992). The cell surface. Plainview, N.Y: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1992.

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2

NATO, Advanced Research Workshop on the Cell Surface in Signal Transduction (1986 Besançon France). The cell surface in signal transduction. Berlin: Springer-Verlag, 1987.

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3

Laboratory, Cold Spring Harbor, Hrsg. The Cell surface. Cold Spring Harbor, N.Y: Cold Spring Harbor Laboratory, 1992.

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4

R, George Susan, und O'Dowd Brian Francis 1950-, Hrsg. G protein-coupled receptor-protein interactions. Hoboken, N.J: Wiley-Liss, 2005.

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5

1945-, Fukuda Minoru, Hrsg. Cell surface carbohydrates and cell development. Boca Raton: CRC Press, 1992.

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6

1954-, Parker Peter J., und Pawson T, Hrsg. Cell signalling. Plainview, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1996.

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7

Uehara Memorial Foundation Symposium on the Innate Immune System (2005 Tokyo, Japan). The innate immune system: Strategies for disease control : proceedings of the Uehara Memorial Foundation Symposium on the Innate Immune System ..., held in Tokyo, Japan between 11 and 13 July 2005. Herausgegeben von Taniguchi Masaru, Akira S und Nakayama Toshinori. Boston: Elsevier, 2005.

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8

1935-, Baszkin Adam, und Norde Willem 1944-, Hrsg. Physical chemistry of biological interfaces. New York: M. Dekker, 2000.

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9

Garrod, D. R., und C. M. Chadwick. Hormones, Receptors and Cellular Interactions in Plants. Cambridge University Press, 2009.

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10

Wagner, E. The Cell Surface in Signal Transduction. Springer, 2011.

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11

Clarke, Andrew. Water. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199551668.003.0005.

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Annotation:
Liquid water is essential for life, and a metabolically active cell is ~70% water. The physical properties of liquid water, and their temperature dependence, are dictated to a significant extent by the properties of hydrogen bonds. From an ecological perspective, the important properties of liquid water include its high latent heats of fusion and vapourisation, its high specific heat, the ionisation, low dynamic viscosity and high surface tension. The solubility in water of oxygen, carbon dioxide and the calcium carbonate used to build skeletons in many invertebrates groups all increase with decreasing temperature. The hydrophobic interaction is important in the formation of cellular membranes and the folding of proteins; its strength increases with temperature, which may be a factor in the cold-denaturation of cellular macromolecules. The cell is extremely crowded with macromolecules. Coupled with the highly structured water close to membranes or protein surfaces and the hydration shells around ions, this means that the behaviour of water in cells is different from that of bulk water. The thermal behaviour of isolated cellular components studied in dilute aqueous buffers many not reflect accurately their behaviour in the intact cell or tissue.
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12

Hormone Signaling (Endocrine Updates, Volume 17) (Endocrine Updates). Springer, 2002.

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13

Hormone signaling. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002.

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14

(Editor), Masaru Taniguchi, Shizuo Akira (Editor) und Toshimori Nakayama (Editor), Hrsg. The Innate Immune System: Strategies for Disease Control: Proceedings of the Uehara Memorial Foundation Symposium on the Innate Immune System: Strategies ... July 2005, ICS 1285 (International Congress). Elsevier, 2006.

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15

Thiriet, Marc. Signaling at the Cell Surface in the Circulatory and Ventilatory Systems. Springer, 2011.

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16

Thiriet, Marc. Signaling at the Cell Surface in the Circulatory and Ventilatory Systems. Springer, 2011.

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17

Thiriet, Marc. Signaling at the Cell Surface in the Circulatory and Ventilatory Systems. Springer, 2016.

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18

Signaling At The Cell Surface In The Circulatory And Ventilatory Systems. Springer, 2011.

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19

Norde, Willem, und Adam Baszkin. Physical Chemistry of Biological Interfaces. Taylor & Francis Group, 1999.

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20

(Editor), Adam Baszkin, und Willem Norde (Editor), Hrsg. Physical Chemistry of Biological Interfaces. CRC, 1999.

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21

Norde, Willem, und Adam Baszkin. Physical Chemistry of Biological Interfaces. Taylor & Francis Group, 1999.

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22

Membranology and subcellular organelles. Greenwich, Conn: JAI Press, 1992.

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