Zeitschriftenartikel zum Thema „Ubiquinone biosynthesis“
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Lee, Pyung Cheon, Christine Salomon, Benjamin Mijts und Claudia Schmidt-Dannert. „Biosynthesis of Ubiquinone Compounds with Conjugated Prenyl Side Chains“. Applied and Environmental Microbiology 74, Nr. 22 (26.09.2008): 6908–17. http://dx.doi.org/10.1128/aem.01495-08.
Der volle Inhalt der QuelleWilton, D. C. „The effect of excess mevalonic acid on ubiquinone and tetrahymanol biosynthesis in Tetrahymena pyriformis“. Biochemical Journal 229, Nr. 2 (15.07.1985): 551–53. http://dx.doi.org/10.1042/bj2290551.
Der volle Inhalt der QuelleSzkopińska, A. „Ubiquinone. Biosynthesis of quinone ring and its isoprenoid side chain. Intracellular localization.“ Acta Biochimica Polonica 47, Nr. 2 (30.06.2000): 469–80. http://dx.doi.org/10.18388/abp.2000_4027.
Der volle Inhalt der QuelleMeganathan, R. „Ubiquinone biosynthesis in microorganisms“. FEMS Microbiology Letters 203, Nr. 2 (September 2001): 131–39. http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6968.2001.tb10831.x.
Der volle Inhalt der QuelleRötig, Agnès. „News in Ubiquinone Biosynthesis“. Chemistry & Biology 17, Nr. 5 (Mai 2010): 415–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.chembiol.2010.05.001.
Der volle Inhalt der QuelleKaneshiro, Edna S., Donggeun Sul und Banasri Hazra. „Effects of Atovaquone and Diospyrin-Based Drugs on Ubiquinone Biosynthesis in Pneumocystis carinii Organisms“. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 44, Nr. 1 (01.01.2000): 14–18. http://dx.doi.org/10.1128/aac.44.1.14-18.2000.
Der volle Inhalt der QuelleBekker, Martijn, Svetlana Alexeeva, Wouter Laan, Gary Sawers, Joost Teixeira de Mattos und Klaas Hellingwerf. „The ArcBA Two-Component System of Escherichia coli Is Regulated by the Redox State of both the Ubiquinone and the Menaquinone Pool“. Journal of Bacteriology 192, Nr. 3 (20.11.2009): 746–54. http://dx.doi.org/10.1128/jb.01156-09.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ying, und Siegfried Hekimi. „Mitochondrial respiration without ubiquinone biosynthesis“. Human Molecular Genetics 22, Nr. 23 (11.07.2013): 4768–83. http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddt330.
Der volle Inhalt der QuelleSoubeyrand, Eric, Megan Kelly, Shea A. Keene, Ann C. Bernert, Scott Latimer, Timothy S. Johnson, Christian Elowsky, Thomas A. Colquhoun, Anna K. Block und Gilles J. Basset. „Arabidopsis 4-COUMAROYL-COA LIGASE 8 contributes to the biosynthesis of the benzenoid ring of coenzyme Q in peroxisomes“. Biochemical Journal 476, Nr. 22 (27.11.2019): 3521–32. http://dx.doi.org/10.1042/bcj20190688.
Der volle Inhalt der QuelleKalén, A., E. L. Appelkvist, G. Dallner, Bertil Andersson und Hans-Erik Åkerlund. „Biosynthesis of Ubiquinone in Rat Liver.“ Acta Chemica Scandinavica 41b (1987): 70–72. http://dx.doi.org/10.3891/acta.chem.scand.41b-0070.
Der volle Inhalt der QuelleRanganathan, Gouri, und Antony J. Mukkada. „Ubiquinone biosynthesis in Leishmania major promastigotes“. International Journal for Parasitology 25, Nr. 3 (März 1995): 279–84. http://dx.doi.org/10.1016/0020-7519(94)00131-7.
Der volle Inhalt der QuelleTekle, Michael, Magnus Bentinger, Tomas Nordman, Eeva-Liisa Appelkvist, Tadeusz Chojnacki und Jerker M. Olsson. „Ubiquinone Biosynthesis in Rat Liver Peroxisomes“. Biochemical and Biophysical Research Communications 291, Nr. 5 (März 2002): 1128–33. http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.2002.6537.
Der volle Inhalt der QuellePravst, Igor, Juan Carlos Rodríguez Aguilera, Ana Belen Cortes Rodriguez, Janja Jazbar, Igor Locatelli, Hristo Hristov und Katja Žmitek. „Comparative Bioavailability of Different Coenzyme Q10 Formulations in Healthy Elderly Individuals“. Nutrients 12, Nr. 3 (16.03.2020): 784. http://dx.doi.org/10.3390/nu12030784.
Der volle Inhalt der QuelleBrajcich, Brian C., Andrew L. Iarocci, Lindsey A. G. Johnstone, Rory K. Morgan, Zachary T. Lonjers, Matthew J. Hotchko, Jordan D. Muhs et al. „Evidence that Ubiquinone Is a Required Intermediate for Rhodoquinone Biosynthesis in Rhodospirillum rubrum“. Journal of Bacteriology 192, Nr. 2 (20.11.2009): 436–45. http://dx.doi.org/10.1128/jb.01040-09.
Der volle Inhalt der QuelleMuraki, Ayako, Kazutoshi Miyashita, Masanori Mitsuishi, Masanori Tamaki, Kumiko Tanaka und Hiroshi Itoh. „Coenzyme Q10 reverses mitochondrial dysfunction in atorvastatin-treated mice and increases exercise endurance“. Journal of Applied Physiology 113, Nr. 3 (01.08.2012): 479–86. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.01362.2011.
Der volle Inhalt der QuelleCoskun, Abdurrahman, Mustafa Serteser und Ibrahim Unsal. „Inhibition of Cholesterol Biosynthesis in Hypercholesterolemia – Is It the Right Choice? / Inhibicija Biosinteze Holesterola u Hiperholesterolemiji – Da Li Je Pravi Izbor?“ Journal of Medical Biochemistry 32, Nr. 1 (01.01.2013): 16–19. http://dx.doi.org/10.2478/v10011-012-0020-3.
Der volle Inhalt der QuelleOhara, Kazuaki, Ayumu Muroya, Nobuhiro Fukushima und Kazufumi Yazaki. „Functional characterization of LePGT1, a membrane-bound prenyltransferase involved in the geranylation of p-hydroxybenzoic acid“. Biochemical Journal 421, Nr. 2 (26.06.2009): 231–41. http://dx.doi.org/10.1042/bj20081968.
Der volle Inhalt der QuelleUchida, Naonori, Kengo Suzuki, Ryoichi Saiki, Tomohiro Kainou, Katsunori Tanaka, Hideyuki Matsuda und Makoto Kawamukai. „Phenotypes of Fission Yeast Defective in Ubiquinone Production Due to Disruption of the Gene for p-Hydroxybenzoate Polyprenyl Diphosphate Transferase“. Journal of Bacteriology 182, Nr. 24 (15.12.2000): 6933–39. http://dx.doi.org/10.1128/jb.182.24.6933-6939.2000.
Der volle Inhalt der QuelleShepherd, Jennifer A., Wayne W. Poon, David C. Myles und Catherine F. Clarke. „The biosynthesis of ubiquinone: Synthesis and enzymatic modification of biosynthetic precursors“. Tetrahedron Letters 37, Nr. 14 (April 1996): 2395–98. http://dx.doi.org/10.1016/0040-4039(96)00324-3.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ying, und Siegfried Hekimi. „Molecular genetics of ubiquinone biosynthesis in animals“. Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology 48, Nr. 1 (29.11.2012): 69–88. http://dx.doi.org/10.3109/10409238.2012.741564.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, W., und W. Li. „Structural Insights into Ubiquinone Biosynthesis in Membranes“. Science 343, Nr. 6173 (20.02.2014): 878–81. http://dx.doi.org/10.1126/science.1246774.
Der volle Inhalt der QuelleKawamukai, Makoto. „Biosynthesis, bioproduction and novel roles of ubiquinone“. Journal of Bioscience and Bioengineering 94, Nr. 6 (Dezember 2002): 511–17. http://dx.doi.org/10.1016/s1389-1723(02)80188-8.
Der volle Inhalt der QuelleKAWAMUKAI, MAKOTO. „Biosynthesis, Bioproduction and Novel Roles of Ubiquinone.“ Journal of Bioscience and Bioengineering 94, Nr. 6 (2002): 511–17. http://dx.doi.org/10.1263/jbb.94.511.
Der volle Inhalt der QuelleSadre, Radin, Christian Pfaff und Stephan Buchkremer. „Plastoquinone-9 biosynthesis in cyanobacteria differs from that in plants and involves a novel 4-hydroxybenzoate solanesyltransferase“. Biochemical Journal 442, Nr. 3 (24.02.2012): 621–29. http://dx.doi.org/10.1042/bj20111796.
Der volle Inhalt der QuelleFernández-del-Río, Lucía, und Catherine F. Clarke. „Coenzyme Q Biosynthesis: An Update on the Origins of the Benzenoid Ring and Discovery of New Ring Precursors“. Metabolites 11, Nr. 6 (14.06.2021): 385. http://dx.doi.org/10.3390/metabo11060385.
Der volle Inhalt der QuelleHenry, A., P. W. Stacpoole und C. M. Allen. „Dolichol biosynthesis in human malignant cells“. Biochemical Journal 278, Nr. 3 (15.09.1991): 741–47. http://dx.doi.org/10.1042/bj2780741.
Der volle Inhalt der QuelleKazemzadeh, Katayoun, Sophie-Carole Chobert, Mahmoud Hajj Chehade, Nelle Varoquaux, John Willison, Ivan Junier, Sophie Abby, Ludovic Pelosi und Fabien Pierrel. „Biosynthesis and Physiology of Ubiquinone under anaerobic conditions“. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1863 (September 2022): 148694. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbabio.2022.148694.
Der volle Inhalt der QuelleHeide, L., und H. Floss. „Ubiquinone Biosynthesis inE. coli: Origin ofp-Hydroxybenzoic Acid“. Planta Medica 55, Nr. 07 (Dezember 1989): 592–93. http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-962127.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Xufen, Mihoko Yuasa, Kazunori Okada, Kengo Suzuki, Tsuyoshi Nakagawa, Makoto Kawamukai und Hideyuki Matsuda. „Production of ubiquinone in Escherichia coli by expression of various genes responsible for ubiquinone biosynthesis“. Journal of Fermentation and Bioengineering 79, Nr. 5 (Januar 1995): 493–95. http://dx.doi.org/10.1016/0922-338x(95)91268-a.
Der volle Inhalt der QuelleShams, Somayeh, Ahmad Ismaili, Farhad Nazarian Firouzabadi, Hasan Mumivand und Karim Sorkheh. „Comparative transcriptome analysis to identify putative genes involved in carvacrol biosynthesis pathway in two species of Satureja, endemic medicinal herbs of Iran“. PLOS ONE 18, Nr. 7 (07.07.2023): e0281351. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0281351.
Der volle Inhalt der QuellePoon, Wayne W., Diana E. Davis, Huan T. Ha, Tanya Jonassen, Philip N. Rather und Catherine F. Clarke. „Identification of Escherichia coli ubiB, a Gene Required for the First Monooxygenase Step in Ubiquinone Biosynthesis“. Journal of Bacteriology 182, Nr. 18 (15.09.2000): 5139–46. http://dx.doi.org/10.1128/jb.182.18.5139-5146.2000.
Der volle Inhalt der QuelleMarbois, B. Noelle, und Catherine F. Clarke. „TheCOQ7Gene Encodes a Protein inSaccharomyces cerevisiaeNecessary for Ubiquinone Biosynthesis“. Journal of Biological Chemistry 271, Nr. 6 (09.02.1996): 2995–3004. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.271.6.2995.
Der volle Inhalt der QuelleKalén, A., B. Norling, E. L. Appelkvist und G. Dallner. „Ubiquinone biosynthesis by the microsomal fraction from rat liver“. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects 926, Nr. 1 (Oktober 1987): 70–78. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4165(87)90183-8.
Der volle Inhalt der QuelleAbby, Sophie Saphia, Katayoun Kazemzadeh, Charles Vragniau, Ludovic Pelosi und Fabien Pierrel. „Advances in bacterial pathways for the biosynthesis of ubiquinone“. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1861, Nr. 11 (November 2020): 148259. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbabio.2020.148259.
Der volle Inhalt der QuelleAwad, Agape M., Michelle C. Bradley, Lucía Fernández-del-Río, Anish Nag, Hui S. Tsui und Catherine F. Clarke. „Coenzyme Q10 deficiencies: pathways in yeast and humans“. Essays in Biochemistry 62, Nr. 3 (06.07.2018): 361–76. http://dx.doi.org/10.1042/ebc20170106.
Der volle Inhalt der QuelleRoberts Buceta, Paloma M., Laura Romanelli-Cedrez, Shannon J. Babcock, Helen Xun, Miranda L. VonPaige, Thomas W. Higley, Tyler D. Schlatter et al. „The kynurenine pathway is essential for rhodoquinone biosynthesis in Caenorhabditis elegans“. Journal of Biological Chemistry 294, Nr. 28 (07.06.2019): 11047–53. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.ac119.009475.
Der volle Inhalt der QuelleTonhosolo, Renata, Fabio L. D'Alexandri, Fernando A. Genta, Gerhard Wunderlich, Fabio C. Gozzo, Marcos N. Eberlin, Valnice J. Peres, Emilia A. Kimura und Alejandro M. Katzin. „Identification, molecular cloning and functional characterization of an octaprenyl pyrophosphate synthase in intra-erythrocytic stages of Plasmodium falciparum“. Biochemical Journal 392, Nr. 1 (08.11.2005): 117–26. http://dx.doi.org/10.1042/bj20050441.
Der volle Inhalt der QuelleWhite, Mark D., Karl A. P. Payne, Karl Fisher, Stephen A. Marshall, David Parker, Nicholas J. W. Rattray, Drupad K. Trivedi et al. „UbiX is a flavin prenyltransferase required for bacterial ubiquinone biosynthesis“. Nature 522, Nr. 7557 (17.06.2015): 502–6. http://dx.doi.org/10.1038/nature14559.
Der volle Inhalt der QuelleTurunen, Mikael, Jeffrey M. Peters, Frank J. Gonzalez, Sophia Schedin und Gustav Dallner. „Influence of peroxisome proliferator-activated receptor α on ubiquinone biosynthesis“. Journal of Molecular Biology 297, Nr. 3 (März 2000): 607–14. http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.2000.3596.
Der volle Inhalt der QuelleChubiz, Lon M., und Christopher V. Rao. „Aromatic Acid Metabolites of Escherichia coli K-12 Can Induce the marRAB Operon“. Journal of Bacteriology 192, Nr. 18 (16.07.2010): 4786–89. http://dx.doi.org/10.1128/jb.00371-10.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Mei, Yan Jiang und Jing-Jing Xu. „Characterization of Arabidopsis thaliana Coq9 in the CoQ Biosynthetic Pathway“. Metabolites 13, Nr. 7 (30.06.2023): 813. http://dx.doi.org/10.3390/metabo13070813.
Der volle Inhalt der QuelleBarker, Clive S., Irina V. Meshcheryakova, Toshio Sasaki, Michael C. Roy, Prem Kumar Sinha, Takao Yagi und Fadel A. Samatey. „Randomly selected suppressor mutations in genes for NADH : quinone oxidoreductase-1, which rescue motility of a Salmonella ubiquinone-biosynthesis mutant strain“. Microbiology 160, Nr. 6 (01.06.2014): 1075–86. http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.075945-0.
Der volle Inhalt der QuelleWalker, Emma C., Rashmi Ramani, Sarah Javati, Elizabeth Todd, Pallavi Chandra, John-Paul Matlam, Edgar Anaya, William Pomat und Sharon Celeste Morley. „A novel variant in ubiquinone biosynthesis highly prevalent in Papua New Guinea children increases mortality following bacterial pneumonia“. Journal of Immunology 204, Nr. 1_Supplement (01.05.2020): 231.5. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.204.supp.231.5.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ying, Pan Chen, Qi Lin, Linzhi Zuo und Lei Li. „Whole-Genome Sequencing of Two Potentially Allelopathic Strains of Bacillus from the Roots of C. equisetifolia and Identification of Genes Related to Synthesis of Secondary Metabolites“. Microorganisms 12, Nr. 6 (20.06.2024): 1247. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms12061247.
Der volle Inhalt der QuelleFORSGREN, Margareta, Anneli ATTERSAND, Staffan LAKE, Jacob GRÜNLER, Ewa SWIEZEWSKA, Gustav DALLNER und Isabel CLIMENT. „Isolation and functional expression of human COQ2, a gene encoding a polyprenyl transferase involved in the synthesis of CoQ“. Biochemical Journal 382, Nr. 2 (24.08.2004): 519–26. http://dx.doi.org/10.1042/bj20040261.
Der volle Inhalt der QuelleDISCH, Andrea, Andréa HEMMERLIN, Thomas J. BACH und Michel ROHMER. „Mevalonate-derived isopentenyl diphosphate is the biosynthetic precursor of ubiquinone prenyl side chain in tobacco BY-2 cells“. Biochemical Journal 331, Nr. 2 (15.04.1998): 615–21. http://dx.doi.org/10.1042/bj3310615.
Der volle Inhalt der QuelleHekimi, Siegfried, und Bryan Hughes. „Phylogenetic ubiquity of the effects of altered ubiquinone biosynthesis on survival“. Aging 3, Nr. 3 (17.03.2011): 184–85. http://dx.doi.org/10.18632/aging.100310.
Der volle Inhalt der QuelleKAWAHARA, Kazuyoshi, Naohisa KOIZUMI, Haruhiko KAWAJI, Kunio OISHI, Kô AIDA und Kinya UCHIDA. „Partial Purification and Characterization of 4-Hydroxybenzoate-polyprenyltransferase in Ubiquinone Biosynthesis.“ Agricultural and Biological Chemistry 55, Nr. 9 (1991): 2307–11. http://dx.doi.org/10.1271/bbb1961.55.2307.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Dongchon, Toshiyuki Fujiwara und Koichiro Takeshige. „Ubiquinone Biosynthesis by Mitochondria, Sonicated Mitochondria and Mitoplasts of Rat Liver“. Journal of Biochemistry 111, Nr. 3 (März 1992): 371–75. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.jbchem.a123764.
Der volle Inhalt der QuelleBarkovich, Robert J., Andrey Shtanko, Jennifer A. Shepherd, Peter T. Lee, David C. Myles, Alexander Tzagoloff und Catherine F. Clarke. „Characterization of theCOQ5Gene fromSaccharomyces cerevisiaeEVIDENCE FOR AC-METHYLTRANSFERASE IN UBIQUINONE BIOSYNTHESIS“. Journal of Biological Chemistry 272, Nr. 14 (04.04.1997): 9182–88. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.272.14.9182.
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