Zeitschriftenartikel zum Thema „Ion divalent“
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Nguyen, Hung T., Naoto Hori und D. Thirumalai. „Theory and simulations for RNA folding in mixtures of monovalent and divalent cations“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 42 (30.09.2019): 21022–30. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1911632116.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Huacheng, Xingya Li, Jue Hou, Lei Jiang und Huanting Wang. „Angstrom-scale ion channels towards single-ion selectivity“. Chemical Society Reviews 51, Nr. 6 (2022): 2224–54. http://dx.doi.org/10.1039/d1cs00582k.
Der volle Inhalt der QuelleGarcía-Giménez, Elena, Antonio Alcaraz und Vicente M. Aguilella. „Divalent Metal Ion Transport across Large Biological Ion Channels and Their Effect on Conductance and Selectivity“. Biochemistry Research International 2012 (2012): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2012/245786.
Der volle Inhalt der QuelleChremos, Alexandros, Matan Mussel, Jack F. Douglas und Ferenc Horkay. „Ion Partition in Polyelectrolyte Gels and Nanogels“. Gels 9, Nr. 11 (07.11.2023): 881. http://dx.doi.org/10.3390/gels9110881.
Der volle Inhalt der QuelleOnoe, Sakura, Myu Yoshida, Naoya Terahara und Yoshiyuki Sowa. „Coupling Ion Specificity of the Flagellar Stator Proteins MotA1/MotB1 of Paenibacillus sp. TCA20“. Biomolecules 10, Nr. 7 (20.07.2020): 1078. http://dx.doi.org/10.3390/biom10071078.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Alvin Lim Teik, Supakorn Boonyuen, Teruhisa Ohno und Yoshito Andou. „Hydrothermally Reduced Graphene Hydrogel Intercalated with Divalent Ions for Dye Adsorption Studies“. Processes 9, Nr. 1 (18.01.2021): 169. http://dx.doi.org/10.3390/pr9010169.
Der volle Inhalt der QuelleHutchison, Alastair J. „Predialysis management of divalent ion metabolism“. Kidney International 56 (Dezember 1999): 82–84. http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.1999.07306.x.
Der volle Inhalt der QuelleMadrigal González, Blanca, Graham Christie, Colin A. B. Davidson, Jeff Blyth und Christopher R. Lowe. „Divalent metal ion-sensitive holographic sensors“. Analytica Chimica Acta 528, Nr. 2 (Januar 2005): 219–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2004.03.029.
Der volle Inhalt der QuelleNasi, Enrico, und Maria del Pilar Gomez. „Divalent Cation Interactions with Light-Dependent K Channels“. Journal of General Physiology 114, Nr. 5 (11.10.1999): 653–72. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.114.5.653.
Der volle Inhalt der QuelleAiken, ML, MH Ginsberg und EF Plow. „Divalent cation-dependent and independent surface expression of thrombospondin on thrombin-stimulated human platelets“. Blood 69, Nr. 1 (01.01.1987): 58–64. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v69.1.58.58.
Der volle Inhalt der QuelleAiken, ML, MH Ginsberg und EF Plow. „Divalent cation-dependent and independent surface expression of thrombospondin on thrombin-stimulated human platelets“. Blood 69, Nr. 1 (01.01.1987): 58–64. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v69.1.58.bloodjournal69158.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Mengzhu, Fang Wu, Linwen Yu, Yuxin Cai, Hang Chen und Mingtao Zhang. „Chloride binding capacity of LDHs with various divalent cations and divalent to trivalent cation ratios in different solutions“. CrystEngComm 21, Nr. 44 (2019): 6790–800. http://dx.doi.org/10.1039/c9ce01322a.
Der volle Inhalt der QuelleKatzka, D. A., R. Cox, A. J. Davidoff und M. Morad. „Permeation of divalent cations through the Ca2+ channel of rabbit portal vein myocytes“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 262, Nr. 2 (01.02.1992): H326—H330. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1992.262.2.h326.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Jingcang, Yong Pei, Zhenhua Yang und Xianyou Wang. „First-principles investigation on the structural, electronic properties and diffusion barriers of Mg/Al doped NaCoO2as the cathode material of rechargeable sodium batteries“. RSC Advances 5, Nr. 35 (2015): 27229–34. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra01895a.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Dung, Hwoi Kwon und Tsung-Yu Chen. „Divalent Cation Modulation of Ion Permeation in TMEM16 Proteins“. International Journal of Molecular Sciences 22, Nr. 4 (23.02.2021): 2209. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22042209.
Der volle Inhalt der QuelleCook, Paul F., und William E. Karsten. „Pyridine nucleotide-dependent (3-hydroxyacid oxidative decarboxylases: An overview“. Protein & Peptide Letters 7, Nr. 5 (Oktober 2000): 281–86. http://dx.doi.org/10.2174/092986650705221207142048.
Der volle Inhalt der QuelleHassan, Refat M., S. A. El-Shatoury und M. Th Makhlouf. „Alginate Polyelectrolyte Ionotropic Gels-XII. Chromatographic Separation of Divalent Transition Metal Ions using Alginates as Ion Exchangers“. High Performance Polymers 4, Nr. 1 (Februar 1992): 49–54. http://dx.doi.org/10.1088/0954-0083/4/1/006.
Der volle Inhalt der QuelleZuo, Pengjian, und Geping Yin. „Chelated electrolytes for divalent metal ions“. Science 374, Nr. 6564 (08.10.2021): 156. http://dx.doi.org/10.1126/science.abi6643.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Yuting, und Eric D. Dodds. „Ion-neutral collisional cross sections of carbohydrate isomers as divalent cation adducts and their electron transfer products“. Analyst 140, Nr. 20 (2015): 6912–21. http://dx.doi.org/10.1039/c5an01093d.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Yuanqiang, Yunguo Liu, Tao Zhang, Jiang Li, Xiaohua Wang, Wei Zhang, Guangming Zeng, Shaobo Liu und Lei Guan. „Acute Toxicity of Divalent Mercury Ion to Anguilla japonica from Seawater and Freshwater Aquaculture and Its Effects on Tissue Structure“. International Journal of Environmental Research and Public Health 16, Nr. 11 (03.06.2019): 1965. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16111965.
Der volle Inhalt der QuelleTinker, A., und A. J. Williams. „Divalent cation conduction in the ryanodine receptor channel of sheep cardiac muscle sarcoplasmic reticulum.“ Journal of General Physiology 100, Nr. 3 (01.09.1992): 479–93. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.100.3.479.
Der volle Inhalt der QuelleRocklin, R. D., M. A. Rey, J. R. Stillian und D. L. Campbell. „Ion Chromatography of Monovalent and Divalent Cations“. Journal of Chromatographic Science 27, Nr. 8 (01.08.1989): 474–79. http://dx.doi.org/10.1093/chromsci/27.8.474.
Der volle Inhalt der QuelleMartinolich, Andrew J., Cheng-Wei Lee, I.-Te Lu, Sarah C. Bevilacqua, Molleigh B. Preefer, Marco Bernardi, André Schleife und Kimberly A. See. „Solid-State Divalent Ion Conduction in ZnPS3“. Chemistry of Materials 31, Nr. 10 (15.03.2019): 3652–61. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b00207.
Der volle Inhalt der QuelleReddy, K. Veera, Alan R. Jacobson, John I. Kung und Lawrence M. Sayre. „Divalent metal ion catalyzed hydrolysis of picolinanilides“. Inorganic Chemistry 30, Nr. 18 (September 1991): 3520–25. http://dx.doi.org/10.1021/ic00018a024.
Der volle Inhalt der QuelleHaynes, L. W. „Permeation and block by internal and external divalent cations of the catfish cone photoreceptor cGMP-gated channel.“ Journal of General Physiology 106, Nr. 3 (01.09.1995): 507–23. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.106.3.507.
Der volle Inhalt der QuelleNakajima, Tomohiko, Megumi Kanaori, Hiroyuki Tateno, Junichi Nomoto, Yugo Miseki, Tetsuo Tsuchiya und Kazuhiro Sayama. „Diffusion controlled porous WO3 thin film photoanodes for efficient solar-driven photoelectrochemical permanganic acid production“. Sustainable Energy & Fuels 3, Nr. 9 (2019): 2380–90. http://dx.doi.org/10.1039/c9se00253g.
Der volle Inhalt der QuelleWalkowiak, Jacek J., Rohit Nikam und Matthias Ballauff. „Adsorption of Mono- and Divalent Ions onto Dendritic Polyglycerol Sulfate (dPGS) as Studied Using Isothermal Titration Calorimetry“. Polymers 15, Nr. 13 (23.06.2023): 2792. http://dx.doi.org/10.3390/polym15132792.
Der volle Inhalt der QuelleHebert, S. C., E. M. Brown und H. W. Harris. „Role of the Ca(2+)-sensing receptor in divalent mineral ion homeostasis.“ Journal of Experimental Biology 200, Nr. 2 (01.01.1997): 295–302. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.200.2.295.
Der volle Inhalt der QuelleMandal, Suraj Kumar, und Shankar Prasad Kanaujia. „Structural and thermodynamic insights into a novel Mg2+–citrate-binding protein from the ABC transporter superfamily“. Acta Crystallographica Section D Structural Biology 77, Nr. 12 (11.11.2021): 1516–34. http://dx.doi.org/10.1107/s2059798321010457.
Der volle Inhalt der QuelleBlanchard, Darian J. M., und Richard A. Manderville. „An internal charge transfer-DNA platform for fluorescence sensing of divalent metal ions“. Chemical Communications 52, Nr. 61 (2016): 9586–88. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc04613d.
Der volle Inhalt der QuelleMalik, Anjali, Harvijay Singh, Akshay Pareek und Shailly Tomar. „Biochemical and biophysical insights into the metal binding spectrum and bioactivity of arginase of Entamoeba histolytica“. Metallomics 10, Nr. 4 (2018): 623–38. http://dx.doi.org/10.1039/c8mt00002f.
Der volle Inhalt der QuelleAriponnammal, S., und S. Natarajan. „High Pressure Electrical Resistivity Study of Sm0.85Nd0.15Se“. Modern Physics Letters B 11, Nr. 26n27 (20.11.1997): 1189–92. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984997001420.
Der volle Inhalt der QuelleHeath, Jennifer, Hungru Chen und M. Saiful Islam. „MgFeSiO4 as a potential cathode material for magnesium batteries: ion diffusion rates and voltage trends“. Journal of Materials Chemistry A 5, Nr. 25 (2017): 13161–67. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta03201c.
Der volle Inhalt der QuelleZulueta, Yohandys A., und Minh Tho Nguyen. „Enhanced Li-ion transport in divalent metal-doped Li2SnO3“. Dalton Transactions 50, Nr. 8 (2021): 3020–26. http://dx.doi.org/10.1039/d0dt03860a.
Der volle Inhalt der QuelleLaver, D. R. „Divalent cation block and competition between divalent and monovalent cations in the large-conductance K+ channel from Chara australis.“ Journal of General Physiology 100, Nr. 2 (01.08.1992): 269–300. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.100.2.269.
Der volle Inhalt der QuelleYoshida, N., T. Naito und H. Fujishiro. „Thermoelectric properties of Li-doped Cu0.95-xM0.05LixO (M=Mn, Ni, Zn)“. MRS Proceedings 1490 (2012): 69–73. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2012.1571.
Der volle Inhalt der QuelleVinnik, Denis, Santhoshkumar Mahadevan und Puneet Sharma. „Magnetic Study on Divalent Ion Substituted Barium Hexaferrites“. Defect and Diffusion Forum 410 (17.08.2021): 714–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.410.714.
Der volle Inhalt der QuelleMorgenstern, Travis J., Arden Darko-Boateng, Papiya Choudhury, Sri Karthika Shanmugam, Xinle Zou und Henry M. Colecraft. „Bidirectional modulation of ion channels with divalent nanobodies“. Biophysical Journal 121, Nr. 3 (Februar 2022): 385a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2021.11.819.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wen, Li-Zhuang Chen, Ren-Gen Xiong, Takayoshi Nakamura und Songping D. Huang. „New Ferroelectrics Based on Divalent Metal Ion Alum“. Journal of the American Chemical Society 131, Nr. 35 (09.09.2009): 12544–45. http://dx.doi.org/10.1021/ja905399x.
Der volle Inhalt der QuelleFife, Thomas H., und Mahesh P. Pujari. „Divalent metal ion catalyzed reactions of acyl phosphates“. Journal of the American Chemical Society 112, Nr. 14 (Juli 1990): 5551–57. http://dx.doi.org/10.1021/ja00170a020.
Der volle Inhalt der QuelleScott, R. H., S. M. McGuirk und A. C. Dolphin. „Modulation of divalent cation-activated chloride ion currents“. British Journal of Pharmacology 94, Nr. 3 (Juli 1988): 653–62. http://dx.doi.org/10.1111/j.1476-5381.1988.tb11572.x.
Der volle Inhalt der QuelleMalashkevich, G. E., A. G. Bazylev, A. L. Blinov, M. A. Borik, A. P. Voitovich, V. S. Kalinov und V. N. Tadéush. „Sensitization of neodymium ion luminescence by divalent tin“. Soviet Journal of Quantum Electronics 21, Nr. 6 (30.06.1991): 601–5. http://dx.doi.org/10.1070/qe1991v021n06abeh003893.
Der volle Inhalt der QuelleSankar, G., J. M. Thomas, J. Chen, P. A. Wright, P. A. Barrett, G. N. Greaves und C. R. A. Catlow. „EXAFS investigation of divalent metal ion substituted AlPOs“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 97, Nr. 1-4 (Mai 1995): 37–40. http://dx.doi.org/10.1016/0168-583x(94)00356-4.
Der volle Inhalt der QuelleCopes, W. E., G. A. Chastaganer und R. L. Hummel. „Activity of Chlorine Dioxide in a Solution of Ions and pH Against Thielaviopsis basicola and Fusarium oxysporum“. Plant Disease 88, Nr. 2 (Februar 2004): 188–94. http://dx.doi.org/10.1094/pdis.2004.88.2.188.
Der volle Inhalt der QuelleSusanto, Heru, Meike Fitrianingtyas, I. Nyoman Widiasa, Titik Istirokhatun, Yunita Fahni und Assalaam Abdurahman. „The Role of Membrane, Feed characteristic and Process Parameter on RED Power Generation“. International Journal of Renewable Energy Development 12, Nr. 1 (20.12.2022): 203–8. http://dx.doi.org/10.14710/ijred.2023.49775.
Der volle Inhalt der QuelleSrivastava, Sunita, Anuj Chhabra und Oleg Gang. „Effect of mono- and multi-valent ionic environments on the in-lattice nanoparticle-grafted single-stranded DNA“. Soft Matter 18, Nr. 3 (2022): 526–34. http://dx.doi.org/10.1039/d1sm01171e.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jian, und Yi Fan Zhang. „The Study of Divalent Metal Ion Catalysts on Phenol-Formaldehyde Resol Resins“. Applied Mechanics and Materials 71-78 (Juli 2011): 818–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.71-78.818.
Der volle Inhalt der QuelleNap, Rikkert J., Sung Hyun Park und Igal Szleifer. „Competitive calcium ion binding to end-tethered weak polyelectrolytes“. Soft Matter 14, Nr. 12 (2018): 2365–78. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm02434g.
Der volle Inhalt der QuelleEldridge, Daniel S., Russell J. Crawford und Ian H. Harding. „The role of metal ion-ligand interactions during divalent metal ion adsorption“. Journal of Colloid and Interface Science 454 (September 2015): 20–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2015.04.056.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Yee-Chung, und Songlin Ye. „Analytical solution for monovalent-divalent ion exchange transport in groundwater“. Canadian Geotechnical Journal 36, Nr. 6 (01.12.1999): 1197–201. http://dx.doi.org/10.1139/t99-064.
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