Literatura académica sobre el tema "Tuberculosis ArgJ"
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Artículos de revistas sobre el tema "Tuberculosis ArgJ"
Yelamanchi, Soujanya D., Sumaithangi Thattai Arun Kumar, Archita Mishra, Thottethodi Subrahmanya Keshava Prasad y Avadhesha Surolia. "Metabolite Dysregulation by Pranlukast in Mycobacterium tuberculosis". Molecules 27, n.º 5 (24 de febrero de 2022): 1520. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27051520.
Texto completoGupta, Pooja, Sherine E. Thomas, Shaymaa A. Zaidan, Maria A. Pasillas, James Cory-Wright, Víctor Sebastián-Pérez, Ailidh Burgess et al. "A fragment-based approach to assess the ligandability of ArgB, ArgC, ArgD and ArgF in the L-arginine biosynthetic pathway of Mycobacterium tuberculosis". Computational and Structural Biotechnology Journal 19 (2021): 3491–506. http://dx.doi.org/10.1016/j.csbj.2021.06.006.
Texto completoGordhan, Bhavna G., Debbie A. Smith, Heidi Alderton, Ruth A. McAdam, Gregory J. Bancroft y Valerie Mizrahi. "Construction and Phenotypic Characterization of an Auxotrophic Mutant of Mycobacterium tuberculosis Defective in l-Arginine Biosynthesis". Infection and Immunity 70, n.º 6 (junio de 2002): 3080–84. http://dx.doi.org/10.1128/iai.70.6.3080-3084.2002.
Texto completoMattila, Joshua, Olabisi Ojo, Philana Lin y JoAnne Flynn. "Macrophages and neutrophils in necrotic granulomas from cynomolgus macaques and humans localize to distinct microenvironments and express nitric oxide synthase and arginase enzymes. (117.11)". Journal of Immunology 188, n.º 1_Supplement (1 de mayo de 2012): 117.11. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.188.supp.117.11.
Texto completoMtetwa, Hlengiwe N., Isaac D. Amoah, Sheena Kumari, Faizal Bux y Poovendhree Reddy. "Wastewater-Based Surveillance of Antibiotic Resistance Genes Associated with Tuberculosis Treatment Regimen in KwaZulu Natal, South Africa". Antibiotics 10, n.º 11 (8 de noviembre de 2021): 1362. http://dx.doi.org/10.3390/antibiotics10111362.
Texto completoSu, Sicong, Chenyu Li, Jiping Yang, Qunying Xu, Zhigang Qiu, Bin Xue, Shang Wang et al. "Distribution of Antibiotic Resistance Genes in Three Different Natural Water Bodies-A Lake, River and Sea". International Journal of Environmental Research and Public Health 17, n.º 2 (15 de enero de 2020): 552. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17020552.
Texto completoTiwari, Sangeeta, Andries J. van Tonder, Catherine Vilchèze, Vitor Mendes, Sherine E. Thomas, Adel Malek, Bing Chen et al. "Arginine-deprivation–induced oxidative damage sterilizes Mycobacterium tuberculosis". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, n.º 39 (24 de agosto de 2018): 9779–84. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1808874115.
Texto completoQualls, Joseph E., Ashley DeFreitas, Amber M. Smith, Stephanie S. Watowich y Peter J. Murray. "Direct and indirect type-1 arginase (Arg1) induction following Mycobacterium bovis (BCG) infection (43.1)". Journal of Immunology 182, n.º 1_Supplement (1 de abril de 2009): 43.1. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.182.supp.43.1.
Texto completoPasula, Rajamouli, Paul Wisniowski y William J. Martin. "Fibronectin Facilitates Mycobacterium tuberculosis Attachment to Murine Alveolar Macrophages". Infection and Immunity 70, n.º 3 (marzo de 2002): 1287–92. http://dx.doi.org/10.1128/iai.70.3.1287-1292.2002.
Texto completoCrowther, Rebecca R., Stephanie M. Schmidt, Junfang Zhao, Melanie C. McKell, Kenneth D. Setchell y Joseph E. Qualls. "Dendritic Cells Supply CD4+ T Cells With L-arginine". Journal of Immunology 206, n.º 1_Supplement (1 de mayo de 2021): 53.03. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.206.supp.53.03.
Texto completoTesis sobre el tema "Tuberculosis ArgJ"
Gonzalo, Aire Gabriel y Alarcón Ruby Eliana Ramos. "Estudio de la actividad antituberculosa de los extractos, alcaloides y flavonoides de las especies Juglans neotropica Diels., Piper aduncum L., Croton lechleri Müll. Arg., Lantana camara L., Annona cherimola Mill, Annona muricata L. y Jatropha gossypifolia L. frente a Mycobacterium tuberculosis H37RV, mediante el ensayo en microplacas con azul de alamar". Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014. https://hdl.handle.net/20.500.12672/10881.
Texto completoDetermina la bioactividad sobre Mycobacterium tuberculosis H37RV de los extractos, alcaloides y flavonoides de las especies Juglans neotropica Diels., Piper aduncum L., Croton lechleri Müll. Arg., Lantana camara L., Annona cherimola Mill, Annona muricata L. y Jatropha gossypifolia L., mediante el ensayo en microplacas con azul de alamar. Se recolectó hojas de las 7 especies vegetales seleccionadas según la quimiotaxonomía vigente: Juglans neotropica Diels., Piper Aduncum L., Croton lechleri Mull. Arg., Lantana camara L., Annona cherimola Mill, Annona muricata L. y Jatropha gossypifolia L. Se preparó extractos etanólicos y clorofórmicos. Se aisló alcaloides y flavonoides. Se determinó la bioactividad sobre Mycobacterium tuberculosis H37RV de los extractos, alcaloides y flavonoides mediante el screening antimicobacteriano basado en la reducción del azul de alamar a tres concentraciones (10, 100 y 1000 μg/ml); siguiendo el protocolo original de Collins y Franzblau 64 con algunas modificaciones. Se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro de los extractos con bioactividad sobre Mycobacterium tuberculosis H37RV en el rango de concentraciones de 2000-15.63 μg/ml, mediante el ensayo en microplacas con azul de alamar; siguiendo el protocolo original de Collins y Franzblau 64. El screening antimicobacteriano basado en el azul de alamar determinó que los 14 extractos estudiados (100%) presentaron bioactividad sobre Mycobacterium tuberculosis H37RV a 1000 μg/ml. El ensayo en microplacas con azul de alamar determinó que el extracto etanólico de Piper Aduncum L presentó un CMI igual a 31.5 μg/ml. El Piper aduncum L. es una buena alternativa de extractos y metabolitos antituberculosos.
Tesis
Mishra, Archita. "Pranlukast as an Allosteric Inhibitor of M.Tuberculosis Ornithine Acetyltransferase : Implication Towards Novel Combinatorial Therapy". Thesis, 2017. http://etd.iisc.ac.in/handle/2005/4171.
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