Zeitschriftenartikel zum Thema „Mediated oxidation“
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Francioso, Antonio, Alessia Baseggio Conrado, Carla Blarzino, Cesira Foppoli, Elita Montanari, Simone Dinarelli, Alessandra Giorgi, Luciana Mosca und Mario Fontana. „One- and Two-Electron Oxidations of β-Amyloid25-35 by Carbonate Radical Anion (CO3•−) and Peroxymonocarbonate (HCO4−): Role of Sulfur in Radical Reactions and Peptide Aggregation“. Molecules 25, Nr. 4 (20.02.2020): 961. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25040961.
Der volle Inhalt der QuelleNurgaziyeva, E. K., G. S. Tatykhanova, G. A. Mun, V. V. Khutoryanskiy und S. E. Kudaibergenov. „Oxidation of Cyclohexane Mediated with Gel-Immobilized Gold Nanoparticles“. International Journal of Biology and Chemistry 8, Nr. 1 (2015): 61–66. http://dx.doi.org/10.26577/2218-7979-2015-8-1-61-66.
Der volle Inhalt der QuelleClemens, Dahn L., Carol A. Casey, Michael F. Sorrell und Dean J. Tuma. „Ethanol Oxidation Mediates Impaired Hepatic Receptor-Mediated Enocytosis“. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 22, Nr. 4 (Juni 1998): 778–79. http://dx.doi.org/10.1111/j.1530-0277.1998.tb03866.x.
Der volle Inhalt der QuelleRice-Evans, C., und E. Baysal. „Iron-mediated oxidative stress in erythrocytes“. Biochemical Journal 244, Nr. 1 (15.05.1987): 191–96. http://dx.doi.org/10.1042/bj2440191.
Der volle Inhalt der QuelleFaisal, Muhammad, Mukhtiar Ahmed, Sarwat Hussain, Fayaz Ali Larik und Aamer Saeed. „Investigating the effectiveness of classical and eco-friendly approaches for synthesis of dialdehydes from organic dihalides“. Green Processing and Synthesis 8, Nr. 1 (28.01.2019): 635–48. http://dx.doi.org/10.1515/gps-2019-0034.
Der volle Inhalt der QuelleSequeira, C. A. C., D. M. F. Santos und P. S. D. Brito. „Mediated and non-mediated electrochemical oxidation of isopropanol“. Applied Surface Science 252, Nr. 17 (Juni 2006): 6093–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2005.11.028.
Der volle Inhalt der QuelleMiller, D. G., und D. D. M. Wayner. „Electrode-mediated Wacker oxidation of cyclic and internal olefins“. Canadian Journal of Chemistry 70, Nr. 9 (01.09.1992): 2485–90. http://dx.doi.org/10.1139/v92-314.
Der volle Inhalt der QuelleTribble, Diane L., Berbie M. Chu, Gerri A. Levine, Ronald M. Krauss und Elaine L. Gong. „Selective Resistance of LDL Core Lipids to Iron-Mediated Oxidation“. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 16, Nr. 12 (Dezember 1996): 1580–87. http://dx.doi.org/10.1161/01.atv.16.12.1580.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Jianan, Yun Huang, Minru Xiong, Shafei Luo, Yong Chen und Yuanjian Li. „The Effects of Natural Flavonoids on Lipoxygenase-Mediated Oxidation of Compounds with a Benzene Ring Structure—A New Possible Mechanism of Flavonoid Anti-Chemical Carcinogenesis and Other Toxicities“. International Journal of Toxicology 25, Nr. 4 (Juli 2006): 295–301. http://dx.doi.org/10.1080/10915810600746122.
Der volle Inhalt der QuelleLuna, Carolina, und Mario Estévez. „Oxidative damage to food and human serum proteins: Radical-mediated oxidation vs. glyco-oxidation“. Food Chemistry 267 (November 2018): 111–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.06.154.
Der volle Inhalt der QuelleSang, Shengmin, Chung S. Yang und Chi-Tang Ho. „Peroxidase-mediated oxidation of catechins“. Phytochemistry Reviews 3, Nr. 1-2 (Januar 2004): 229–41. http://dx.doi.org/10.1023/b:phyt.0000047794.45076.7c.
Der volle Inhalt der QuelleSchaefer, Kathryn N., und Jacqueline K. Barton. „DNA-Mediated Oxidation of p53“. Biochemistry 53, Nr. 21 (22.05.2014): 3467–75. http://dx.doi.org/10.1021/bi5003184.
Der volle Inhalt der QuelleShoeb, H. A., B. U. Bowman, A. C. Ottolenghi und A. J. Merola. „Peroxidase-mediated oxidation of isoniazid.“ Antimicrobial Agents and Chemotherapy 27, Nr. 3 (01.03.1985): 399–403. http://dx.doi.org/10.1128/aac.27.3.399.
Der volle Inhalt der QuelleNcanana, Sandile, Lara Baratto, Lucia Roncaglia, Sergio Riva und Stephanie G. Burton. „Laccase-Mediated Oxidation of Totarol“. Advanced Synthesis & Catalysis 349, Nr. 8-9 (04.06.2007): 1507–13. http://dx.doi.org/10.1002/adsc.200700005.
Der volle Inhalt der QuelleLo, Sheng-Nan, Chien-Chang Shen, Chia-Yu Chang, Keng-Chang Tsai, Chiung-Chiao Huang, Tian-Shung Wu und Yune-Fang Ueng. „The Effect of Oxidation on Berberine-Mediated CYP1 Inhibition: Oxidation Behavior and Metabolite-Mediated Inhibition“. Drug Metabolism and Disposition 43, Nr. 7 (07.05.2015): 1100–1107. http://dx.doi.org/10.1124/dmd.115.063966.
Der volle Inhalt der QuelleNiki, E. „Antioxidants and atherosclerosis“. Biochemical Society Transactions 32, Nr. 1 (01.02.2004): 156–59. http://dx.doi.org/10.1042/bst0320156.
Der volle Inhalt der QuelleBiswas, Swapan Kumar, und Titas Biswas. „Metal-free one-pot oxidative conversion: Molecular Iodine Mediated Oxidation Organic Reactions“. International Journal of Experimental Research and Review 27 (30.04.2022): 45–52. http://dx.doi.org/10.52756/ijerr.2022.v27.005.
Der volle Inhalt der QuelleNandi, Jyoti, John M. Ovian, Christopher B. Kelly und Nicholas E. Leadbeater. „Oxidative functionalisation of alcohols and aldehydes via the merger of oxoammonium cations and photoredox catalysis“. Organic & Biomolecular Chemistry 15, Nr. 39 (2017): 8295–301. http://dx.doi.org/10.1039/c7ob02243c.
Der volle Inhalt der QuelleHirao, Toshikazu. „Selective synthetic methods using vanadium-mediated redox reactions“. Pure and Applied Chemistry 77, Nr. 9 (01.01.2005): 1539–57. http://dx.doi.org/10.1351/pac200577091539.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Youxian, Baolin Deng, Huifang Xu und Hiromi Kornishi. „Chromium(III) Oxidation Coupled with Microbially Mediated Mn(II) Oxidation“. Geomicrobiology Journal 22, Nr. 3-4 (April 2005): 161–70. http://dx.doi.org/10.1080/01490450590945997.
Der volle Inhalt der QuelleAmente, Stefano, Luigi Lania, Enrico Vittorio Avvedimento und Barbara Majello. „DNA oxidation drives Myc mediated transcription“. Cell Cycle 9, Nr. 15 (August 2010): 3074–76. http://dx.doi.org/10.4161/cc.9.15.12499.
Der volle Inhalt der QuelleAthawale, Paresh R., Hanuman P. Kalmode und D. Srinivasa Reddy. „DBU/O2-Mediated Oxidation of Dienones“. Journal of Organic Chemistry 86, Nr. 13 (18.06.2021): 9200–9205. http://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.1c00529.
Der volle Inhalt der QuelleYamamoto, Takahiro, Yasushi Maeda, Seitchi Matsugo und Hiromi Kitano. „HYDROPEROXYNAPHTHALIMIDE DERIVATIVE-MEDIATED OXIDATION OF LYSOZYME“. Photochemistry and Photobiology 62, Nr. 4 (Oktober 1995): 680–85. http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-1097.1995.tb08716.x.
Der volle Inhalt der QuelleBulman Page, Philip, Donald Bethell, Paul Stocks, Jag Heer, Andrew Graham, Hooshang Vahedi, Mark Healy, Eric Collington und David Andrews. „Sulfur Oxidation Mediated by Imine Derivatives“. Synlett 12, Nr. 12 (31.12.2000): 1355–58. http://dx.doi.org/10.1055/s-1997-1051.
Der volle Inhalt der QuelleUyanik, Muhammet, und Kazuaki Ishihara. „Hypervalent iodine-mediated oxidation of alcohols“. Chemical Communications, Nr. 16 (2009): 2086. http://dx.doi.org/10.1039/b823399c.
Der volle Inhalt der QuelleBulman Page, Philip C., Jag P. Heer, Donald Bethell und B. Andrew Lund. „Asymmetric Sulfur Oxidation Mediated by Camphorsulfonylimines“. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 153, Nr. 1 (Januar 1999): 247–58. http://dx.doi.org/10.1080/10426509908546438.
Der volle Inhalt der QuelleBaratto, Lara, Andrea Candido, Mattia Marzorati, Francesca Sagui, Sergio Riva und Bruno Danieli. „Laccase-mediated oxidation of natural glycosides“. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 39, Nr. 1-4 (Mai 2006): 3–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2006.01.011.
Der volle Inhalt der QuelleNavarra, Cristina, Candice Goodwin, Stephanie Burton, Bruno Danieli und Sergio Riva. „Laccase-mediated oxidation of phenolic derivatives“. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 65, Nr. 1-4 (August 2010): 52–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2009.12.016.
Der volle Inhalt der Quelleda Silva Perez, Denilson, Suzelei Montanari und Michel R. Vignon. „TEMPO-Mediated Oxidation of Cellulose III“. Biomacromolecules 4, Nr. 5 (September 2003): 1417–25. http://dx.doi.org/10.1021/bm034144s.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xueqin, Jun Xia, Jiaoyang Pu, Chen Cai, Gene W. Tyson, Zhiguo Yuan und Shihu Hu. „Biochar-Mediated Anaerobic Oxidation of Methane“. Environmental Science & Technology 53, Nr. 12 (17.05.2019): 6660–68. http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.9b01345.
Der volle Inhalt der QuelleKOOY, N., J. ROYALL, H. ISCHIROPOULOS und J. BECKMAN. „Peroxynitrite-mediated oxidation of dihydrorhodamine 123“. Free Radical Biology and Medicine 16, Nr. 2 (Februar 1994): 149–56. http://dx.doi.org/10.1016/0891-5849(94)90138-4.
Der volle Inhalt der QuelleZeller, Klaus-Peter, Meike Kowallik und Peter Haiss. „The dimethyldioxirane-mediated oxidation of phenylethyne“. Organic & Biomolecular Chemistry 3, Nr. 12 (2005): 2310. http://dx.doi.org/10.1039/b504296h.
Der volle Inhalt der QuelleKoritzke, Alanna L., Jacob C. Davis, Rebecca L. Caravan, Matthew G. Christianson, David L. Osborn, Craig A. Taatjes und Brandon Rotavera. „̇QOOH-mediated reactions in cyclohexene oxidation“. Proceedings of the Combustion Institute 37, Nr. 1 (2019): 323–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2018.05.029.
Der volle Inhalt der QuelleRosenfeldt, Erik, Andrew K. Boal, James Springer, Benjamin Stanford, Susan Rivera, Ramesh D. Kashinkunti und Deborah H. Metz. „Comparison of UV-mediated Advanced Oxidation“. Journal - American Water Works Association 105, Nr. 7 (Juli 2013): 29–33. http://dx.doi.org/10.1002/j.1551-8833.2013.tb08894.x.
Der volle Inhalt der QuelleBolm, Carsten, und Oliver Beckmann. „Zirconium-mediated asymmetric Baeyer-Villiger oxidation“. Chirality 12, Nr. 5-6 (2000): 523–25. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1520-636x(2000)12:5/6<523::aid-chir39>3.0.co;2-z.
Der volle Inhalt der QuelleHernandez, Janet, Norma R. Robledo, Luis Velasco, Rodolfo Quintero, Michael A. Pickard und Rafael Vazquez-Duhalt. „Chloroperoxidase-Mediated Oxidation of Organophosphorus Pesticides“. Pesticide Biochemistry and Physiology 61, Nr. 2 (September 1998): 87–94. http://dx.doi.org/10.1006/pest.1998.2351.
Der volle Inhalt der QuelleDegendorfer, Georg, Christine Y. Chuang, Hiroaki Kawasaki, Astrid Hammer, Ernst Malle, Fumiyuki Yamakura und Michael J. Davies. „Peroxynitrite-mediated oxidation of plasma fibronectin“. Free Radical Biology and Medicine 97 (August 2016): 602–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2016.06.013.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Meng Ru, und Hai Long Li. „TEMPO-Mediated Oxidation of Unbleached Bagasse Pulp“. Advanced Materials Research 496 (März 2012): 71–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.496.71.
Der volle Inhalt der QuelleKong, De-Long, Jian-Xun Du, Wei-Ming Chu, Chun-Ying Ma, Jia-Yi Tao und Wen-Hua Feng. „Ag/Pyridine Co-Mediated Oxidative Arylthiocyanation of Activated Alkenes“. Molecules 23, Nr. 10 (22.10.2018): 2727. http://dx.doi.org/10.3390/molecules23102727.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Weiran, Ranwei Zhong, Xiangping Qu, Yang Xiang und Ming Ji. „Effect of 8-Hydroxyguanine DNA Glycosylase 1 on the Function of Immune Cells“. Antioxidants 12, Nr. 6 (19.06.2023): 1300. http://dx.doi.org/10.3390/antiox12061300.
Der volle Inhalt der QuelleKiffin, Roberta, Christopher Christian, Erwin Knecht und Ana Maria Cuervo. „Activation of Chaperone-mediated Autophagy during Oxidative Stress“. Molecular Biology of the Cell 15, Nr. 11 (November 2004): 4829–40. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e04-06-0477.
Der volle Inhalt der QuelleJessup, W., V. Darley-Usmar, V. O'Leary und S. Bedwell. „5-Lipoxygenase is not essential in macrophage-mediated oxidation of low-density lipoprotein“. Biochemical Journal 278, Nr. 1 (15.08.1991): 163–69. http://dx.doi.org/10.1042/bj2780163.
Der volle Inhalt der QuelleSultana, Nazmun, Ulrica Edlund, Chandan Guria und Gunnar Westman. „Kinetics of Periodate-Mediated Oxidation of Cellulose“. Polymers 16, Nr. 3 (30.01.2024): 381. http://dx.doi.org/10.3390/polym16030381.
Der volle Inhalt der QuelleCathcart, M. K., A. K. McNally, D. W. Morel und G. M. Chisolm. „Superoxide anion participation in human monocyte-mediated oxidation of low-density lipoprotein and conversion of low-density lipoprotein to a cytotoxin.“ Journal of Immunology 142, Nr. 6 (15.03.1989): 1963–69. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.142.6.1963.
Der volle Inhalt der QuelleCoelho, Romina, Chiara A. De Benedictis, Ann Katrin Sauer, António J. Figueira, Hélio Faustino, Andreas M. Grabrucker und Cláudio M. Gomes. „Secondary Modification of S100B Influences Anti Amyloid-β Aggregation Activity and Alzheimer’s Disease Pathology“. International Journal of Molecular Sciences 25, Nr. 3 (01.02.2024): 1787. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25031787.
Der volle Inhalt der QuelleZierath, J. R., L. A. Nolte, E. Wahlström, D. Galuska, P. R. Shepherd, B. B. Kahn und H. Wallberg-Henriksson. „Carrier-mediated fructose uptake significantly contributes to carbohydrate metabolism in human skeletal muscle“. Biochemical Journal 311, Nr. 2 (15.10.1995): 517–21. http://dx.doi.org/10.1042/bj3110517.
Der volle Inhalt der QuelleHaunreiter, Kurt J., Anthony B. Dichiara und Rick Gustafson. „Nanocellulose by Ammonium Persulfate Oxidation: An Alternative to TEMPO-Mediated Oxidation“. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 10, Nr. 12 (16.03.2022): 3882–91. http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c07814.
Der volle Inhalt der QuelleOkita, Yusuke, Tsuguyuki Saito und Akira Isogai. „Entire Surface Oxidation of Various Cellulose Microfibrils by TEMPO-Mediated Oxidation“. Biomacromolecules 11, Nr. 6 (14.06.2010): 1696–700. http://dx.doi.org/10.1021/bm100214b.
Der volle Inhalt der Quellede Koning, Charles B., Fatema Jagot, Izak Minnie, Aliyaah Rahman, Songeziwe Ntsimango und Kennedy J. Ngwira. „Hydrogen-Bonded Xanthones as Potential UV Absorbers: The Synthesis of Xanthones from Bio-Renewable Cardanol Utilizing a Ceric Ammonium Sulfate (CAS)-Mediated Oxidation Reaction“. SynOpen 06, Nr. 01 (Februar 2022): 58–66. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1719903.
Der volle Inhalt der QuelleYalamanoglu, Ayla, Jeremy W. Deuel, Ryan C. Hunt, Jin Hyen Baek, Kathryn Hassell, Katie Redinius, David C. Irwin, Dominik J. Schaer und Paul W. Buehler. „Depletion of haptoglobin and hemopexin promote hemoglobin-mediated lipoprotein oxidation in sickle cell disease“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 315, Nr. 5 (01.11.2018): L765—L774. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00269.2018.
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