Artículos de revistas sobre el tema "Membrane d’échangeuse de protons"
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Sokolov, Valerij S., Vsevolod Yu Tashkin, Darya D. Zykova, Yulia V. Kharitonova, Timur R. Galimzyanov y Oleg V. Batishchev. "Electrostatic Potentials Caused by the Release of Protons from Photoactivated Compound Sodium 2-Methoxy-5-nitrophenyl Sulfate at the Surface of Bilayer Lipid Membrane". Membranes 13, n.º 8 (8 de agosto de 2023): 722. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13080722.
Texto completoAbabneh, Omar, Abdallah Barjas Qaswal, Ahmad Alelaumi, Lubna Khreesha, Mujahed Almomani, Majdi Khrais, Oweiss Khrais et al. "Proton Quantum Tunneling: Influence and Relevance to Acidosis-Induced Cardiac Arrhythmias/Cardiac Arrest". Pathophysiology 28, n.º 3 (3 de septiembre de 2021): 400–436. http://dx.doi.org/10.3390/pathophysiology28030027.
Texto completoWeichselbaum, Ewald y Peter Pohl. "Protons at the membrane water interface". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1859 (septiembre de 2018): e117. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbabio.2018.09.346.
Texto completoRayabharam, Archith y N. R. Aluru. "Quantum water desalination: Water generation through separate pathways for protons and hydroxide ions in membranes". Journal of Applied Physics 132, n.º 19 (21 de noviembre de 2022): 194302. http://dx.doi.org/10.1063/5.0122324.
Texto completoBramhall, John. "Conductance routes for protons across membrane barriers". Biochemistry 26, n.º 10 (mayo de 1987): 2848–55. http://dx.doi.org/10.1021/bi00384a028.
Texto completoAbdallat, Mahmoud, Abdallah Barjas Qaswal, Majed Eftaiha, Abdel Rahman Qamar, Qusai Alnajjar, Rawand Sallam, Lara Kollab et al. "A mathematical modeling of the mitochondrial proton leak via quantum tunneling". AIMS Biophysics 11, n.º 2 (2024): 189–233. http://dx.doi.org/10.3934/biophy.2024012.
Texto completoKeller, David, Seema Singh, Paola Turina, Roderick Capaldi y Carlos Bustamante. "Structure of ATP synthase by SFM and single-particle image analysis". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 53 (13 de agosto de 1995): 722–23. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100139986.
Texto completoM., Ambaga, Tumen-Ulzii A. y Buyantushig T. "THE BUFFERING CAPACITY OF ERYTHROCYTE MEMBRANE SURROUNDINGS IN RELATION TO FREE PROTONS INSIGHTOF NEW ELUCIDATION OF EIGTH AND NINTH STAGES OF THE MEMBRANE REDOXY POTENTIAL THREE STATE DEPENDENT 9 STEPPED FULL CYCLE OF PROTON CONDUCTANCE IN THE HUMAN BODY". International Journal of Advanced Research 10, n.º 11 (30 de noviembre de 2022): 29–33. http://dx.doi.org/10.21474/ijar01/15638.
Texto completoKluka, Ľubomír, Ernest Šturdík, Štefan Baláž, Dušan Kordík, Michal Rosenberg, Marián Antalík y Jozef Augustín. "Membrane proton transport mediated by phenylhydrazonopropanedinitriles". Collection of Czechoslovak Chemical Communications 53, n.º 1 (1988): 186–97. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19880186.
Texto completoVidilaseris, Keni, Juho Kellosalo y Adrian Goldman. "A high-throughput method for orthophosphate determination of thermostable membrane-bound pyrophosphatase activity". Analytical Methods 10, n.º 6 (2018): 646–51. http://dx.doi.org/10.1039/c7ay02558k.
Texto completoArdalan, Afshan, Matthew D. Smith y Masoud Jelokhani-Niaraki. "Uncoupling Proteins and Regulated Proton Leak in Mitochondria". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 3 (28 de enero de 2022): 1528. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031528.
Texto completoFrank, Pinar, Bernhard Siebenhofer, Theresa Hanzer, Andreas F. Geiss, Florian Schadauer, Ciril Reiner-Rozman, Bill Durham et al. "Proteo-lipobeads for the oriented encapsulation of membrane proteins". Soft Matter 11, n.º 15 (2015): 2906–8. http://dx.doi.org/10.1039/c4sm02646b.
Texto completoChistyakov, V. A., Yu O. Smirnova y I. Alperovich. "Feasibility of the C60 Fullerene Antioxidant Properties: Study with Density Functional Theory Computer Modeling". International Journal of Mathematics and Computers in Simulation 15 (27 de noviembre de 2021): 107–9. http://dx.doi.org/10.46300/9102.2021.15.20.
Texto completoJUNGE, WOLFGANG. "Protons, the Thylakoid Membrane, and the Chloroplast ATP Synthase". Annals of the New York Academy of Sciences 574, n.º 1 Bicarbonate, (diciembre de 1989): 268–86. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.1989.tb25164.x.
Texto completoBrzezinski, Peter, Joachim Reimann y Pia Ädelroth. "Molecular architecture of the proton diode of cytochrome c oxidase". Biochemical Society Transactions 36, n.º 6 (19 de noviembre de 2008): 1169–74. http://dx.doi.org/10.1042/bst0361169.
Texto completoDeCoursey, Thomas E. "Voltage and pH sensing by the voltage-gated proton channel, H V 1". Journal of The Royal Society Interface 15, n.º 141 (abril de 2018): 20180108. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2018.0108.
Texto completoPorter, R. K. y M. D. Brand. "Mitochondrial proton conductance and H+/0 ratio are independent of electron transport rate in isolated hepatocytes". Biochemical Journal 310, n.º 2 (1 de septiembre de 1995): 379–82. http://dx.doi.org/10.1042/bj3100379.
Texto completoRayabharam, Archith y N. R. Aluru. "Interstitial proton transport through defective MXenes". Applied Physics Letters 120, n.º 21 (23 de mayo de 2022): 211601. http://dx.doi.org/10.1063/5.0098709.
Texto completoLande, M. B., N. A. Priver y M. L. Zeidel. "Determinants of apical membrane permeabilities of barrier epithelia". American Journal of Physiology-Cell Physiology 267, n.º 2 (1 de agosto de 1994): C367—C374. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1994.267.2.c367.
Texto completoPasternak, C. A., C. L. Bashford y G. Menestrina. "Mechanisms of attack and defence at the cell surface: The use of phospholipid bilayers as models for cell membrane". Bioscience Reports 9, n.º 4 (1 de agosto de 1989): 503–7. http://dx.doi.org/10.1007/bf01117054.
Texto completoRahmawati, Sitti, Cynthia Linaya Radiman y Muhamad Abdulkadir Martoprawiro. "Ab Initio Study of Proton Transfer and Hydration in Phosphorylated Nata de Coco". Indonesian Journal of Chemistry 17, n.º 3 (30 de noviembre de 2017): 523. http://dx.doi.org/10.22146/ijc.24895.
Texto completoShi, Le, Ruggero Rossi, Moon Son, Derek M. Hall, Michael A. Hickner, Christopher A. Gorski y Bruce E. Logan. "Using reverse osmosis membranes to control ion transport during water electrolysis". Energy & Environmental Science 13, n.º 9 (2020): 3138–48. http://dx.doi.org/10.1039/d0ee02173c.
Texto completoQi, Han, Zhongwu Li, Yi Tao, Weiwei Zhao, Kabin Lin, Zhenhua Ni, Chuanhong Jin, Yan Zhang, Kedong Bi y Yunfei Chen. "Fabrication of sub-nanometer pores on graphene membrane for ion selective transport". Nanoscale 10, n.º 11 (2018): 5350–57. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr00050f.
Texto completoJunoh, Hazlina, Juhana Jaafar, Nik Abdul Hadi Md Nordin, Ahmad Fauzi Ismail, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Mukhlis A. Rahman, Farhana Aziz y Norhaniza Yusof. "Performance of Polymer Electrolyte Membrane for Direct Methanol Fuel Cell Application: Perspective on Morphological Structure". Membranes 10, n.º 3 (25 de febrero de 2020): 34. http://dx.doi.org/10.3390/membranes10030034.
Texto completoHill, Warren G., Eyad Almasri, W. Giovanni Ruiz, Gerard Apodaca y Mark L. Zeidel. "Water and solute permeability of rat lung caveolae: high permeabilities explained by acyl chain unsaturation". American Journal of Physiology-Cell Physiology 289, n.º 1 (julio de 2005): C33—C41. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00046.2005.
Texto completoKhorana, H. G. "Bacteriorhodopsin, a membrane protein that uses light to translocate protons." Journal of Biological Chemistry 263, n.º 16 (junio de 1988): 7439–42. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-9258(18)68514-x.
Texto completoBRISKIN, DONALD P. y JOHN B. HANSON. "How Does the Plant Plasma Membrane H+-ATPase Pump Protons?" Journal of Experimental Botany 43, n.º 3 (1992): 269–89. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/43.3.269.
Texto completoLuoto, Heidi H., Erika Nordbo, Alexander A. Baykov, Reijo Lahti y Anssi M. Malinen. "Membrane Na+-pyrophosphatases Can Transport Protons at Low Sodium Concentrations". Journal of Biological Chemistry 288, n.º 49 (24 de octubre de 2013): 35489–99. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m113.510909.
Texto completoNegrete, H. O., J. P. Lavelle, J. Berg, S. A. Lewis y M. L. Zeidel. "Permeability properties of the intact mammalian bladder epithelium". American Journal of Physiology-Renal Physiology 271, n.º 4 (1 de octubre de 1996): F886—F894. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.1996.271.4.f886.
Texto completoLanzrein, Markus, Nicole Käsermann y Christoph Kempf. "Changes in membrane permeability during semliki forest virus induced cell fusion". Bioscience Reports 12, n.º 3 (1 de junio de 1992): 221–36. http://dx.doi.org/10.1007/bf01121792.
Texto completoKaur, Divya, Xiuhong Cai, Umesh Khaniya, Yingying Zhang, Junjun Mao, Manoj Mandal y Marilyn Gunner. "Tracing the Pathways of Waters and Protons in Photosystem II and Cytochrome c Oxidase". Inorganics 7, n.º 2 (31 de enero de 2019): 14. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics7020014.
Texto completoMovellan, Kumar Tekwani, Eszter E. Najbauer, Supriya Pratihar, Michele Salvi, Karin Giller, Stefan Becker y Loren B. Andreas. "Alpha protons as NMR probes in deuterated proteins". Journal of Biomolecular NMR 73, n.º 1-2 (14 de febrero de 2019): 81–91. http://dx.doi.org/10.1007/s10858-019-00230-y.
Texto completoRasi-Caldogno, Franca, Maria Chiara Pugliarello y Maria Ida De Michelis. "Electrogenic Transport of Protons Driven by the Plasma Membrane ATPase in Membrane Vesicles from Radish". Plant Physiology 77, n.º 1 (1 de enero de 1985): 200–205. http://dx.doi.org/10.1104/pp.77.1.200.
Texto completoMuljani, S. y A. Wulanawati. "Microbial Fuel Cell Based Polystyrene Sulfonated Membrane as Proton Exchange Membrane". ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia 12, n.º 2 (2 de noviembre de 2016): 155. http://dx.doi.org/10.20961/alchemy.12.2.1818.155-166.
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Texto completoKageyama, Miho, Beste Balci, Shotaro Danjo, Kimiyo Nakamichi y Motoaki Kawase. "Hydrogen and Oxygen Permeability through PEFC Membrane and Membrane Electrode Assembly". ECS Transactions 112, n.º 4 (29 de septiembre de 2023): 291–303. http://dx.doi.org/10.1149/11204.0291ecst.
Texto completoNesterov, Semen V., Lev S. Yaguzhinsky, Raif G. Vasilov, Vasiliy N. Kadantsev y Alexey N. Goltsov. "Contribution of the Collective Excitations to the Coupled Proton and Energy Transport along Mitochondrial Cristae Membrane in Oxidative Phosphorylation System". Entropy 24, n.º 12 (13 de diciembre de 2022): 1813. http://dx.doi.org/10.3390/e24121813.
Texto completoVergara, Eva, Gonzalo Neira, Carolina González, Diego Cortez, Mark Dopson y David S. Holmes. "Evolution of Predicted Acid Resistance Mechanisms in the Extremely Acidophilic Leptospirillum Genus". Genes 11, n.º 4 (3 de abril de 2020): 389. http://dx.doi.org/10.3390/genes11040389.
Texto completoStainbrook, Sarah C. y Joseph M. Jez. "Protecting P-type plasma membrane H+-ATPases from ROS". Biochemical Journal 478, n.º 8 (21 de abril de 2021): 1511–13. http://dx.doi.org/10.1042/bcj20210109.
Texto completoFliegel, Larry. "Structural and Functional Changes in the Na+/H+ Exchanger Isoform 1, Induced by Erk1/2 Phosphorylation". International Journal of Molecular Sciences 20, n.º 10 (14 de mayo de 2019): 2378. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20102378.
Texto completoWeichselbaum, Ewald, Timur Galimzyanov, Oleg V. Batishchev, Sergey A. Akimov y Peter Pohl. "Proton Migration on Top of Charged Membranes". Biomolecules 13, n.º 2 (11 de febrero de 2023): 352. http://dx.doi.org/10.3390/biom13020352.
Texto completoHildebrandt, V., K. Fendler, J. Heberle, A. Hoffmann, E. Bamberg y G. Buldt. "Bacteriorhodopsin expressed in Schizosaccharomyces pombe pumps protons through the plasma membrane." Proceedings of the National Academy of Sciences 90, n.º 8 (15 de abril de 1993): 3578–82. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.90.8.3578.
Texto completoEdman, K., P. Nollert, A. Royant, H. Belrhali, E. Pebay-Peyroula, T. Ursby, J. Hajdu, R. Neutze y E. M. Landau. "Portrait of a membrane protein in action: bacterio-rhodopsin pumping protons". Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 56, s1 (25 de agosto de 2000): s265. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767300025666.
Texto completoSladkov, K. D. y S. S. Kolesnikov. "Model of a Molecular Proton Sensor in Taste Cells". Биологические мембраны Журнал мембранной и клеточной биологии 40, n.º 3 (1 de mayo de 2023): 188–93. http://dx.doi.org/10.31857/s023347552303009x.
Texto completoBerg, Jamie R., Christian M. Spilker y Simon A. Lewis. "Modulation of polymyxin B effects on mammalian urinary bladder". American Journal of Physiology-Renal Physiology 275, n.º 2 (1 de agosto de 1998): F204—F215. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.1998.275.2.f204.
Texto completoMoreno Ostertag, Laila, Xiao Ling, Katrin F. Domke, Sapun H. Parekh y Markus Valtiner. "Characterizing the hydrophobic-to-hydrophilic transition of electrolyte structuring in proton exchange membrane mimicking surfaces". Physical Chemistry Chemical Physics 20, n.º 17 (2018): 11722–29. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp01625a.
Texto completoBashford, C. Lindsay. "Membrane pores—From biology to track-etched membranes". Bioscience Reports 15, n.º 6 (1 de diciembre de 1995): 553–65. http://dx.doi.org/10.1007/bf01204357.
Texto completoYang, Shuai-Liang, Yue-Ying Yuan, Fei Ren, Chen-Xi Zhang y Qing-Lun Wang. "High proton conductivity in a nickel(ii) complex and its hybrid membrane". Dalton Transactions 48, n.º 6 (2019): 2190–96. http://dx.doi.org/10.1039/c8dt04171g.
Texto completoSTUCHEBRUKHOV, ALEXEI A. "ELECTRON TRANSFER REACTIONS COUPLED TO PROTON TRANSLOCATION: CYTOCHROME OXIDASE, PROTON PUMPS, AND BIOLOGICAL ENERGY TRANSDUCTION". Journal of Theoretical and Computational Chemistry 02, n.º 01 (marzo de 2003): 91–118. http://dx.doi.org/10.1142/s0219633603000318.
Texto completoEpalle, Nathan Hugo y Eric Beitz. "Local Attraction of Substrates and Co-Substrates Enhances Weak Acid and Base Transmembrane Transport". Biomolecules 12, n.º 12 (30 de noviembre de 2022): 1794. http://dx.doi.org/10.3390/biom12121794.
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