Zeitschriftenartikel zum Thema „Molecular machines and motors“
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Endow, Sharyn A. „Kinesin motors as molecular machines“. BioEssays 25, Nr. 12 (17.11.2003): 1212–19. http://dx.doi.org/10.1002/bies.10358.
Der volle Inhalt der QuelleKistemaker, Jos C. M., Anouk S. Lubbe und Ben L. Feringa. „Exploring molecular motors“. Materials Chemistry Frontiers 5, Nr. 7 (2021): 2900–2906. http://dx.doi.org/10.1039/d0qm01091j.
Der volle Inhalt der QuelleKay, Euan R, David A Leigh und Francesco Zerbetto. „Synthetic Molecular Motors and Mechanical Machines“. Angewandte Chemie International Edition 46, Nr. 1-2 (Januar 2007): 72–191. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200504313.
Der volle Inhalt der QuelleKay, Euan R., und David A. Leigh. „Beyond switches: Rotaxane- and catenane-based synthetic molecular motors“. Pure and Applied Chemistry 80, Nr. 1 (01.01.2008): 17–29. http://dx.doi.org/10.1351/pac200880010017.
Der volle Inhalt der QuelleCredi, Alberto, und Margherita Venturi. „Molecular machines operated by light“. Open Chemistry 6, Nr. 3 (01.09.2008): 325–39. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-008-0033-4.
Der volle Inhalt der QuelleDunn, K. E., M. C. Leake, A. J. M. Wollman, M. A. Trefzer, S. Johnson und A. M. Tyrrell. „An experimental study of the putative mechanism of a synthetic autonomous rotary DNA nanomotor“. Royal Society Open Science 4, Nr. 3 (März 2017): 160767. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.160767.
Der volle Inhalt der QuelleSiletti, Kimberly. „Roop Mallik: From machines to molecular motors“. Journal of Cell Biology 216, Nr. 4 (27.03.2017): 852–53. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201703074.
Der volle Inhalt der QuelleTafoya, Sara, und Carlos Bustamante. „Molecular switch-like regulation in motor proteins“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 373, Nr. 1749 (07.05.2018): 20170181. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2017.0181.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Dongbo, Walter F. Paxton, Ray H. Baughman, Tony Jun Huang, J. Fraser Stoddart und Paul S. Weiss. „Molecular, Supramolecular, and Macromolecular Motors and Artificial Muscles“. MRS Bulletin 34, Nr. 9 (September 2009): 671–81. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2009.179.
Der volle Inhalt der QuelleBeeby, Morgan. „The bacterial flagellar motor and the evolution of molecular machines“. Biochemist 40, Nr. 2 (01.04.2018): 4–9. http://dx.doi.org/10.1042/bio04002004.
Der volle Inhalt der QuelleNovotný, Filip, Hong Wang und Martin Pumera. „Nanorobots: Machines Squeezed between Molecular Motors and Micromotors“. Chem 6, Nr. 4 (April 2020): 867–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2019.12.028.
Der volle Inhalt der QuelleNovotný, Filip, Hong Wang und Martin Pumera. „Nanorobots: Machines Squeezed between Molecular Motors and Micromotors“. Chem 6, Nr. 4 (April 2020): 1032. http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2020.02.007.
Der volle Inhalt der QuelleHawthorne, M. Frederick, Bhaskar M. Ramachandran, Robert D. Kennedy und Carolyn B. Knobler. „Approaches to rotary molecular motors“. Pure and Applied Chemistry 78, Nr. 7 (01.01.2006): 1299–304. http://dx.doi.org/10.1351/pac200678071299.
Der volle Inhalt der QuelleKolomeisky, Anatoly B. „Motor proteins and molecular motors: how to operate machines at the nanoscale“. Journal of Physics: Condensed Matter 25, Nr. 46 (07.10.2013): 463101. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/25/46/463101.
Der volle Inhalt der QuelleRossmann, Florian M., und Morgan Beeby. „Insights into the evolution of bacterial flagellar motors from high-throughput in situ electron cryotomography and subtomogram averaging“. Acta Crystallographica Section D Structural Biology 74, Nr. 6 (01.06.2018): 585–94. http://dx.doi.org/10.1107/s2059798318007945.
Der volle Inhalt der QuelleCredi, Alberto, und Belén Ferrer. „Rotaxane-based molecular machines operated by photoinduced electron transfer“. Pure and Applied Chemistry 77, Nr. 6 (01.01.2005): 1051–57. http://dx.doi.org/10.1351/pac200577061051.
Der volle Inhalt der QuelleYanagida, Toshio, Mitsuhiro Iwaki und Yoshiharu Ishii. „Single molecule measurements and molecular motors“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363, Nr. 1500 (13.03.2008): 2123–34. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.2265.
Der volle Inhalt der QuelleBalzani, Vincenzo. „Nanoscience and nanotechnology: The bottom-up construction of molecular devices and machines“. Pure and Applied Chemistry 80, Nr. 8 (01.01.2008): 1631–50. http://dx.doi.org/10.1351/pac200880081631.
Der volle Inhalt der QuelleHIRATSUKA, Yuichi, und Taro Q. P. UYEDA. „Assembly of Protein Molecular Motors for Nano-Bio-Machines“. Seibutsu Butsuri 45, Nr. 3 (2005): 134–39. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.45.134.
Der volle Inhalt der QuelleNewton, D. „Our molecular nature the body's motors, machines and messages“. Biochemical Education 25, Nr. 2 (April 1997): 114. http://dx.doi.org/10.1016/s0307-4412(97)88301-x.
Der volle Inhalt der QuellePfeifer, Lukas, Nong V. Hoang, Maximilian Scherübl, Maxim S. Pshenichnikov und Ben L. Feringa. „Powering rotary molecular motors with low-intensity near-infrared light“. Science Advances 6, Nr. 44 (Oktober 2020): eabb6165. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb6165.
Der volle Inhalt der QuelleCairns, Bradley R. „Chromatin remodeling machines: similar motors, ulterior motives“. Trends in Biochemical Sciences 23, Nr. 1 (Januar 1998): 20–25. http://dx.doi.org/10.1016/s0968-0004(97)01160-2.
Der volle Inhalt der QuelleLopes, Tiago Drummond, Adroaldo Raizer und Wilson Valente Júnior. „The Use of Digital Twins in Finite Element for the Study of Induction Motors Faults“. Sensors 21, Nr. 23 (25.11.2021): 7833. http://dx.doi.org/10.3390/s21237833.
Der volle Inhalt der QuelleCredi, Alberto. „Artificial Molecular Motors Powered by Light“. Australian Journal of Chemistry 59, Nr. 3 (2006): 157. http://dx.doi.org/10.1071/ch06025.
Der volle Inhalt der QuelleDietrich-Buchecker, C. O., M. C. Jimenez-Molero, V. Sartor und J. P. Sauvage. „Rotaxanes and catenanes as prototypes of molecular machines and motors“. Pure and Applied Chemistry 75, Nr. 10 (01.01.2003): 1383–93. http://dx.doi.org/10.1351/pac200375101383.
Der volle Inhalt der QuelleHiratsuka, Yuichi, Takashi Kamei, Noboru Yumoto und Taro Q. P. Uyeda. „Three approaches to assembling nano-bio-machines using molecular motors“. NanoBiotechnology 2, Nr. 3-4 (September 2006): 101–15. http://dx.doi.org/10.1007/bf02697265.
Der volle Inhalt der QuelleColasson, Beno�t Xavier, Christiane Dietrich-Buchecker, Maria Consuelo Jimenez-Molero und Jean-Pierre Sauvage. „Towards molecular machines and motors based on transition metal complexes“. Journal of Physical Organic Chemistry 15, Nr. 8 (2002): 476–83. http://dx.doi.org/10.1002/poc.481.
Der volle Inhalt der QuelleRibetto, Federico D., Sebastián E. Deghi, Hernán L. Calvo und Raúl A. Bustos-Marún. „A dynamical model for Brownian molecular motors driven by inelastic electron tunneling“. Journal of Chemical Physics 157, Nr. 16 (28.10.2022): 164102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0113504.
Der volle Inhalt der QuellePriya, Anshu, Dharambir Singh und Nisha. „Role of Molecular Motors in Endosomal Dynamics: A review“. Journal of Agriculture Research and Technology 47, Nr. 03 (2022): 348–52. http://dx.doi.org/10.56228/jart.2022.47316.
Der volle Inhalt der QuelleRoke, Diederik, Sander J. Wezenberg und Ben L. Feringa. „Molecular rotary motors: Unidirectional motion around double bonds“. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, Nr. 38 (30.04.2018): 9423–31. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1712784115.
Der volle Inhalt der QuelleService, Robert F. „Tiny labmade motors are poised to do useful work“. Science 376, Nr. 6590 (15.04.2022): 233. http://dx.doi.org/10.1126/science.abq4278.
Der volle Inhalt der QuelleNI, CHEN, und JUN-ZHONG WANG. „STM STUDIES ON MOLECULAR ROTORS AND MOTORS“. Surface Review and Letters 25, Supp01 (Dezember 2018): 1841004. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x18410044.
Der volle Inhalt der QuelleLIPOWSKY, REINHARD, und ANGELO VALLERIANI. „Editorial: "ACTIVE BIOMIMETIC SYSTEMS: FORCE GENERATION AND CARGO TRANSPORT BY MOLECULAR MACHINES"“. Biophysical Reviews and Letters 04, Nr. 01n02 (April 2009): 1–4. http://dx.doi.org/10.1142/s1793048009000892.
Der volle Inhalt der QuelleAstumian, R. D. „Optical vs. chemical driving for molecular machines“. Faraday Discussions 195 (2016): 583–97. http://dx.doi.org/10.1039/c6fd00140h.
Der volle Inhalt der QuelleRodriguez-Franco, V., M. Mañosas und F. Ritort. „Controlled transport by molecular machines: exploring biological motors and their physics“. Europhysics News 55, Nr. 2 (2024): 20–23. http://dx.doi.org/10.1051/epn/2024208.
Der volle Inhalt der QuelleEthington, Marirose T. „Our Molecular Nature: The Body's Motors, Machines and Messages.David S. Goodsell“. Quarterly Review of Biology 72, Nr. 3 (September 1997): 316–17. http://dx.doi.org/10.1086/419870.
Der volle Inhalt der QuelleDavey, Megan J., David Jeruzalmi, John Kuriyan und Mike O'Donnell. „Motors and switches: AAA+ machines within the replisome“. Nature Reviews Molecular Cell Biology 3, Nr. 11 (November 2002): 826–35. http://dx.doi.org/10.1038/nrm949.
Der volle Inhalt der QuelleAstumian, R. D. „How molecular motors work – insights from the molecular machinist's toolbox: the Nobel prize in Chemistry 2016“. Chemical Science 8, Nr. 2 (2017): 840–45. http://dx.doi.org/10.1039/c6sc04806d.
Der volle Inhalt der QuelleWagoner, Jason A., und Ken A. Dill. „Opposing Pressures of Speed and Efficiency Guide the Evolution of Molecular Machines“. Molecular Biology and Evolution 36, Nr. 12 (20.08.2019): 2813–22. http://dx.doi.org/10.1093/molbev/msz190.
Der volle Inhalt der QuelleColasson, Benoit Xavier, Christiane Dietrich-Buchecker, Maria Consuelo Jimenez-Molero und Jean-Pierre Sauvage. „ChemInform Abstract: Towards Molecular Machines and Motors Based on Transition Metal Complexes“. ChemInform 33, Nr. 51 (18.05.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200251267.
Der volle Inhalt der QuelleSauvage, Jean-Pierre. „ChemInform Abstract: Rotaxanes and Catenanes in Motion: Towards Molecular Machines and Motors“. ChemInform 30, Nr. 21 (15.06.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199921290.
Der volle Inhalt der QuelleOkazaki, Kei-ichi, und Gerhard Hummer. „Elasticity, friction, and pathway of γ-subunit rotation in FoF1-ATP synthase“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 34 (10.08.2015): 10720–25. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1500691112.
Der volle Inhalt der QuelleKafeel, Ayaz, Sumair Aziz, Muhammad Awais, Muhammad Attique Khan, Kamran Afaq, Sahar Ahmed Idris, Hammam Alshazly und Samih M. Mostafa. „An Expert System for Rotating Machine Fault Detection Using Vibration Signal Analysis“. Sensors 21, Nr. 22 (15.11.2021): 7587. http://dx.doi.org/10.3390/s21227587.
Der volle Inhalt der QuelleGoychuk, Igor. „Molecular machines operating on the nanoscale: from classical to quantum“. Beilstein Journal of Nanotechnology 7 (03.03.2016): 328–50. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.7.31.
Der volle Inhalt der QuelleLavelle, Christophe, Elise Praly, David Bensimon, Eric Le Cam und Vincent Croquette. „Nucleosome-remodelling machines and other molecular motors observed at the single-molecule level“. FEBS Journal 278, Nr. 19 (08.09.2011): 3596–607. http://dx.doi.org/10.1111/j.1742-4658.2011.08280.x.
Der volle Inhalt der QuelleSauvage, Jean-Pierre. „Transition Metal-Containing Rotaxanes and Catenanes in Motion: Toward Molecular Machines and Motors“. Accounts of Chemical Research 31, Nr. 10 (Oktober 1998): 611–19. http://dx.doi.org/10.1021/ar960263r.
Der volle Inhalt der QuelleRapenne, Gw�na�l. „Synthesis of technomimetic molecules: towards rotation control in single-molecular machines and motors“. Organic & Biomolecular Chemistry 3, Nr. 7 (2005): 1165. http://dx.doi.org/10.1039/b419282f.
Der volle Inhalt der QuelleHarris, Jared D., Mark J. Moran und Ivan Aprahamian. „New molecular switch architectures“. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, Nr. 38 (16.07.2018): 9414–22. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1714499115.
Der volle Inhalt der QuelleAriga, Katsuhiko. „Confined Space Nanoarchitectonics for Dynamic Functions and Molecular Machines“. Micromachines 15, Nr. 2 (17.02.2024): 282. http://dx.doi.org/10.3390/mi15020282.
Der volle Inhalt der QuelleDeguchi, Takahiro, Malina K. Iwanski, Eva-Maria Schentarra, Christopher Heidebrecht, Lisa Schmidt, Jennifer Heck, Tobias Weihs et al. „Direct observation of motor protein stepping in living cells using MINFLUX“. Science 379, Nr. 6636 (10.03.2023): 1010–15. http://dx.doi.org/10.1126/science.ade2676.
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