Zeitschriftenartikel zum Thema „Pyridine nucleotides“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Pyridine nucleotides" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Abdellatif, Maha. „Sirtuins and Pyridine Nucleotides“. Circulation Research 111, Nr. 5 (17.08.2012): 642–56. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.111.246546.
Der volle Inhalt der QuelleCOSNIER, S., und K. LELOUS. „Amperometric detection of pyridine nucleotides via immobilized viologen-accepting pyridine nucleotide oxidoreductase or immobilized diaphorase“. Talanta 43, Nr. 3 (März 1996): 331–37. http://dx.doi.org/10.1016/0039-9140(95)01755-0.
Der volle Inhalt der QuelleO'Reilly, T., und D. F. Niven. „Pyridine nucleotide metabolism by extracts derived from Haemophilus parasuis and H. pleuropneumoniae“. Canadian Journal of Microbiology 32, Nr. 9 (01.09.1986): 733–37. http://dx.doi.org/10.1139/m86-133.
Der volle Inhalt der QuelleRichter, C., und P. Meier. „Inhibition of pro-oxidant-induced mitochondrial pyridine nucleotide hydrolysis and calcium release by 4-hydroxynonenal“. Biochemical Journal 269, Nr. 3 (01.08.1990): 735–37. http://dx.doi.org/10.1042/bj2690735.
Der volle Inhalt der QuelleBillington, Richard A., Santina Bruzzone, Antonio De Flora, Armando A. Genazzani, Friedrich Koch-Nolte, Mathias Ziegler und Elena Zocchi. „Emerging Functions of Extracellular Pyridine Nucleotides“. Molecular Medicine 12, Nr. 11-12 (November 2006): 324–27. http://dx.doi.org/10.2119/2006-00075.billington.
Der volle Inhalt der QuelleNakamura, Michinari, Aruni Bhatnagar und Junichi Sadoshima. „Overview of Pyridine Nucleotides Review Series“. Circulation Research 111, Nr. 5 (17.08.2012): 604–10. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.111.247924.
Der volle Inhalt der QuelleJanero, D. R., D. Hreniuk, H. M. Sharif und K. C. Prout. „Hydroperoxide-induced oxidative stress alters pyridine nucleotide metabolism in neonatal heart muscle cells“. American Journal of Physiology-Cell Physiology 264, Nr. 6 (01.06.1993): C1401—C1410. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1993.264.6.c1401.
Der volle Inhalt der QuelleBeslin, A., M. P. Vié, J. P. Blondeau und J. Francon. „Identification by photoaffinity labelling of a pyridine nucleotide-dependent tri-iodothyronine-binding protein in the cytosol of cultured astroglial cells“. Biochemical Journal 305, Nr. 3 (01.02.1995): 729–37. http://dx.doi.org/10.1042/bj3050729.
Der volle Inhalt der QuelleBuillard, C., und J. L. Dreyer. „Inhibition of CA2+Efflux by Pyridine Nucleotides“. Journal of Receptor Research 11, Nr. 1-4 (Januar 1991): 653–63. http://dx.doi.org/10.3109/10799899109066433.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Man, Shamarendra Sanyal, Ge Gao, Iman S. Gurung, Xiaodong Zhu, Georgia Gaconnet, Laurie J. Kerchner et al. „Cardiac Na + Current Regulation by Pyridine Nucleotides“. Circulation Research 105, Nr. 8 (09.10.2009): 737–45. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.109.197277.
Der volle Inhalt der QuelleKilfoil, Peter J., Srinivas M. Tipparaju, Oleg A. Barski und Aruni Bhatnagar. „Regulation of Ion Channels by Pyridine Nucleotides“. Circulation Research 112, Nr. 4 (15.02.2013): 721–41. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.111.247940.
Der volle Inhalt der QuelleStepanov, G. F., L. O. Tereshchenko, E. V. Oleinik, G. S. Maryniuk, O. I. Budalenko und E. S. Dubna. „Efficiency of ademethionine in oxidative stress in tissues of irradiated rats“. Journal of Education, Health and Sport 11, Nr. 6 (30.06.2021): 192–98. http://dx.doi.org/10.12775/jehs.2021.11.06.021.
Der volle Inhalt der QuelleHunt, Lee, und Julie E. Gray. „The relationship between pyridine nucleotides and seed dormancy“. New Phytologist 181, Nr. 1 (30.09.2008): 62–70. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.2008.02641.x.
Der volle Inhalt der QuelleRao, Ch Mohan, und J. Samuel Zigler Jr. „LEVELS OF REDUCED PYRIDINE NUCLEOTIDES AND LENS PHOTODAMAGE“. Photochemistry and Photobiology 56, Nr. 4 (Oktober 1992): 523–28. http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-1097.1992.tb02196.x.
Der volle Inhalt der QuelleNinfali, Paolino, Luciano Baronciani und Francesca Sani. „Adenine and Pyridine Nucleotides in Erythroid Cell Development“. Cellular Physiology and Biochemistry 5, Nr. 2 (1995): 96–106. http://dx.doi.org/10.1159/000154744.
Der volle Inhalt der QuellePietro, Anthony San. „MECHANISM OF PHOTOCHEMICAL ACCUMULATION OF REDUCED PYRIDINE NUCLEOTIDES*“. Annals of the New York Academy of Sciences 103, Nr. 2 (15.12.2006): 1093–105. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.1963.tb53761.x.
Der volle Inhalt der QuelleAW, TAK YEE. „Postnatal Changes in Pyridine Nucleotides in Rat Hepatocytes“. Pediatric Research 30, Nr. 1 (Juli 1991): 112???117. http://dx.doi.org/10.1203/00006450-199107010-00020.
Der volle Inhalt der QuelleMou, Zhonglin. „Extracellular pyridine nucleotides as immune elicitors in arabidopsis“. Plant Signaling & Behavior 12, Nr. 11 (02.11.2017): e1388977. http://dx.doi.org/10.1080/15592324.2017.1388977.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Wei-Wei, Riko Katahira und Hiroshi Ashihara. „Short Term Effect of Caffeine on Purine, Pyrimidine and Pyridine Metabolism in Rice (Oryza sativa) Seedlings“. Natural Product Communications 10, Nr. 5 (Mai 2015): 1934578X1501000. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1501000510.
Der volle Inhalt der QuelleZerez, CR, MD Wong, NA Lachant und KR Tanaka. „Impaired erythrocyte phosphoribosylpyrophosphate formation in hemolytic anemia due to pyruvate kinase deficiency“. Blood 72, Nr. 2 (01.08.1988): 500–506. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v72.2.500.500.
Der volle Inhalt der QuelleZerez, CR, MD Wong, NA Lachant und KR Tanaka. „Impaired erythrocyte phosphoribosylpyrophosphate formation in hemolytic anemia due to pyruvate kinase deficiency“. Blood 72, Nr. 2 (01.08.1988): 500–506. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v72.2.500.bloodjournal722500.
Der volle Inhalt der QuelleCICIRELLI, MICHAEL F., und L. DENNIS SMITH. „Energy Metabolism and Pyridine Nucleotide Levels during Xenopus Oocyte Maturation*, 1. (xenopus oocytes/pyridine nucleotides/energy metabolism/meiotic cell division)“. Development, Growth and Differentiation 27, Nr. 3 (Juni 1985): 283–94. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-169x.1985.00283.x.
Der volle Inhalt der QuelleGonzález-García, Jorge, Sanja Tomić, Alberto Lopera, Lluís Guijarro, Ivo Piantanida und Enrique García-España. „Aryl-bis-(scorpiand)-aza receptors differentiate between nucleotide monophosphates by a combination of aromatic, hydrogen bond and electrostatic interactions“. Organic & Biomolecular Chemistry 13, Nr. 6 (2015): 1732–40. http://dx.doi.org/10.1039/c4ob02084g.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xudong, und Zhonglin Mou. „Function of extracellular pyridine nucleotides in plant defense signaling“. Plant Signaling & Behavior 3, Nr. 12 (Dezember 2008): 1143–45. http://dx.doi.org/10.4161/psb.3.12.7185.
Der volle Inhalt der QuelleOka, Shin-ichi, Chiao-Po Hsu und Junichi Sadoshima. „Regulation of Cell Survival and Death by Pyridine Nucleotides“. Circulation Research 111, Nr. 5 (17.08.2012): 611–27. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.111.247932.
Der volle Inhalt der QuelleCharczuk, Roland, Christoph Tamm, Bruno Suri und Thomas A. Bickle. „An unusual base pairing between pyrimidine and pyridine nucleotides“. Nucleic Acids Research 14, Nr. 23 (1986): 9530. http://dx.doi.org/10.1093/nar/14.23.9530.
Der volle Inhalt der QuelleRoome, Peter W., und Julian A. Peterson. „The reduction of putidaredoxin reductase by reduced pyridine nucleotides“. Archives of Biochemistry and Biophysics 266, Nr. 1 (Oktober 1988): 32–40. http://dx.doi.org/10.1016/0003-9861(88)90233-0.
Der volle Inhalt der QuelleWahlberg, Gustaf, Ulf Adamson und Jan Svensson. „Pyridine nucleotides in glucose metabolism and diabetes: a review“. Diabetes/Metabolism Research and Reviews 16, Nr. 1 (Januar 2000): 33–42. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1520-7560(200001/02)16:1<33::aid-dmrr79>3.0.co;2-s.
Der volle Inhalt der QuelleCIVELEK, Vildan N., Jude T. DEENEY, Kari KUBIK, Vera SCHULTZ, Keith TORNHEIM und Barbara E. CORKEY. „Temporal sequence of metabolic and ionic events in glucose-stimulated clonal pancreatic β-cells (HIT)“. Biochemical Journal 315, Nr. 3 (01.05.1996): 1015–19. http://dx.doi.org/10.1042/bj3151015.
Der volle Inhalt der QuelleShiraishi, Noriyuki, und Yoshiaki Hirano. „Combination of Copper Ions and Nucleotide Generates Aggregates from Prion Protein Fragments in the N-Terminal Domain“. Protein & Peptide Letters 27, Nr. 8 (24.09.2020): 782–92. http://dx.doi.org/10.2174/0929866527666200225124829.
Der volle Inhalt der QuelleViviano-Posadas, Alejandro O., Ulises Romero-Mendoza, Iván J. Bazany-Rodríguez, Rocío V. Velázquez-Castillo, Diego Martínez-Otero, Joanatan M. Bautista-Renedo, Nelly González-Rivas, Rodrigo Galindo-Murillo, María K. Salomón-Flores und Alejandro Dorazco-González. „Efficient fluorescent recognition of ATP/GTP by a water-soluble bisquinolinium pyridine-2,6-dicarboxamide compound. Crystal structures, spectroscopic studies and interaction mode with DNA“. RSC Advances 12, Nr. 43 (2022): 27826–38. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra05040d.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xudong, und Zhonglin Mou. „Extracellular pyridine nucleotides inducePRgene expression and disease resistance in Arabidopsis“. Plant Journal 57, Nr. 2 (Januar 2009): 302–12. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-313x.2008.03687.x.
Der volle Inhalt der QuelleOsma, Natalia, Federico Maldonado, Igor Fernández-Urruzola, Theodore Train Packard und May Gómez. „Variability of respiration and pyridine nucleotides concentration in oceanic zooplankton“. Journal of Plankton Research 38, Nr. 3 (16.02.2016): 537–50. http://dx.doi.org/10.1093/plankt/fbw001.
Der volle Inhalt der QuelleLieckfeldt, E., S. J. Jung, G. Peine und P. Hoffmann. „Pyridine Nucleotides in Selected Plant Species Ecological and Evolutionary Aspects“. Biochemie und Physiologie der Pflanzen 182, Nr. 5 (Januar 1987): 393–405. http://dx.doi.org/10.1016/s0015-3796(87)80008-2.
Der volle Inhalt der QuelleKlaidman, Lori K., Suman K. Mukherjee und James D. Adams. „Oxidative changes in brain pyridine nucleotides and neuroprotection using nicotinamide“. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects 1525, Nr. 1-2 (Februar 2001): 136–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4165(00)00181-1.
Der volle Inhalt der QuelleSTUBBERFIELD, COLIN R., STEPHEN M. A. FORROW, EULALIO ZAERA und GERALD M. COHEN. „Redox cycling quinones induce an interconversion of hepatocyte pyridine nucleotides“. Biochemical Society Transactions 16, Nr. 5 (01.10.1988): 866–67. http://dx.doi.org/10.1042/bst0160866.
Der volle Inhalt der QuelleSokolove, Patricia M. „Oxidation of mitochondrial pyridine nucleotides by aglycone derivatives of adriamycin“. Archives of Biochemistry and Biophysics 284, Nr. 2 (Februar 1991): 292–97. http://dx.doi.org/10.1016/0003-9861(91)90298-w.
Der volle Inhalt der QuelleTucker, Kristal R., Samantha L. Cavolo und Edwin S. Levitan. „Elevated mitochondria-coupled NAD(P)H in endoplasmic reticulum of dopamine neurons“. Molecular Biology of the Cell 27, Nr. 21 (November 2016): 3214–20. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e16-07-0479.
Der volle Inhalt der QuelleMuller-Steffner, Hélène M., Angélique Augustin und Francis Schuber. „Mechanism of Cyclization of Pyridine Nucleotides by Bovine Spleen NAD+Glycohydrolase“. Journal of Biological Chemistry 271, Nr. 39 (27.09.1996): 23967–72. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.271.39.23967.
Der volle Inhalt der QuelleMorgan, Wingston A., Bram Prins und Andries S. Koster. „Relationship between acute toxicity of (bis)aziridinylbenzoquinones and cellular pyridine nucleotides“. Archives of Toxicology 71, Nr. 9 (06.08.1997): 582–87. http://dx.doi.org/10.1007/s002040050430.
Der volle Inhalt der QuelleStocchi, Vilberto, Nada Kolb, Luigi Cucchiarini, Maria Segni, Mauro Magnani und Giorgio Fornaini. „Adenine and pyridine nucleotides during rabbit reticulocyte maturation and cell aging“. Mechanisms of Ageing and Development 39, Nr. 1 (Juni 1987): 29–44. http://dx.doi.org/10.1016/0047-6374(87)90084-4.
Der volle Inhalt der QuelleJOHANSSON, Fredrik I., Agnieszka M. MICHALECKA, Ian M. MØLLER und Allan G. RASMUSSON. „Oxidation and reduction of pyridine nucleotides in alamethicin-permeabilized plant mitochondria“. Biochemical Journal 380, Nr. 1 (15.05.2004): 193–202. http://dx.doi.org/10.1042/bj20031969.
Der volle Inhalt der QuellePétriacq, Pierre, Guillaume Tcherkez und Bertrand Gakière. „Pyridine nucleotides induce changes in cytosolic pools of calcium in Arabidopsis“. Plant Signaling & Behavior 11, Nr. 11 (01.11.2016): e1249082. http://dx.doi.org/10.1080/15592324.2016.1249082.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhiquan, Jia Yu und Robert C. Stanton. „A Method for Determination of Pyridine Nucleotides Using a Single Extract“. Analytical Biochemistry 285, Nr. 1 (Oktober 2000): 163–67. http://dx.doi.org/10.1006/abio.2000.4701.
Der volle Inhalt der QuelleCoulombe, Roger A., Donald P. Briskin, Randal J. Keller, W. Robert Thornley und Raghubir P. Sharma. „Vanadate-dependent oxidation of pyridine nucleotides in rat liver microsomal membranes“. Archives of Biochemistry and Biophysics 255, Nr. 2 (Juni 1987): 267–73. http://dx.doi.org/10.1016/0003-9861(87)90393-6.
Der volle Inhalt der QuelleOlsson, Thomas, Carl-Magnus Larsson, Marie Larsson und Jan-Eric Tillberg. „Preparation of algal extracts for bacterial luciferase assay of pyridine nucleotides“. Plant Science 45, Nr. 3 (Januar 1986): 189–94. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9452(86)90138-x.
Der volle Inhalt der QuelleBarr, Rita, Anna Stina Sandelius, Frederick L. Crane und D. James Morré. „Oxidation of reduced pyridine nucleotides by plasma membranes of soybean hypocotyl“. Biochemical and Biophysical Research Communications 131, Nr. 2 (September 1985): 943–48. http://dx.doi.org/10.1016/0006-291x(85)91330-0.
Der volle Inhalt der QuelleKovalev, Sergey A., Iu M. Chubirko, V. A. Verikovsky, V. E. Malikov, M. A. Arzumanyan und G. V. Sukoyan. „DECREASED REDOX-POTENTIAL AND HYPERPRODUCTION OF SUPEROXIDE ANION IN BLOOD PREDICTS CARDIAC ARRHYTHMIAS AFTER DIRECT SURGICAL MYOCARDIAL REVASCULARIZATION“. Medical Journal of the Russian Federation 25, Nr. 1 (15.02.2019): 16–21. http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-1-16-21.
Der volle Inhalt der QuelleZerez, CR, NA Lachant, SJ Lee und KR Tanaka. „Decreased erythrocyte nicotinamide adenine dinucleotide redox potential and abnormal pyridine nucleotide content in sickle cell disease“. Blood 71, Nr. 2 (01.02.1988): 512–15. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v71.2.512.512.
Der volle Inhalt der QuelleZerez, CR, NA Lachant, SJ Lee und KR Tanaka. „Decreased erythrocyte nicotinamide adenine dinucleotide redox potential and abnormal pyridine nucleotide content in sickle cell disease“. Blood 71, Nr. 2 (01.02.1988): 512–15. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v71.2.512.bloodjournal712512.
Der volle Inhalt der Quelle