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Barbas, S. M., et C. F. Barbas. « Filamentous phage display ». Fibrinolysis 8 (janvier 1994) : 245–52. http://dx.doi.org/10.1016/0268-9499(94)90722-6.
Texte intégralCairns, Johannes, Sebastián Coloma, Kaarina Sivonen et Teppo Hiltunen. « Evolving interactions between diazotrophic cyanobacterium and phage mediate nitrogen release and host competitive ability ». Royal Society Open Science 3, no 12 (décembre 2016) : 160839. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.160839.
Texte intégralChibani, Cynthia Maria, Robert Hertel, Michael Hoppert, Heiko Liesegang et Carolin Charlotte Wendling. « Closely Related Vibrio alginolyticus Strains Encode an Identical Repertoire of Caudovirales-Like Regions and Filamentous Phages ». Viruses 12, no 12 (27 novembre 2020) : 1359. http://dx.doi.org/10.3390/v12121359.
Texte intégralFaruque, Shah M., Iftekhar Bin Naser, Kazutaka Fujihara, Pornphan Diraphat, Nityananda Chowdhury, M. Kamruzzaman, Firdausi Qadri, Shinji Yamasaki, A. N. Ghosh et John J. Mekalanos. « Genomic Sequence and Receptor for the Vibrio cholerae Phage KSF-1Φ : Evolutionary Divergence among Filamentous Vibriophages Mediating Lateral Gene Transfer ». Journal of Bacteriology 187, no 12 (15 juin 2005) : 4095–103. http://dx.doi.org/10.1128/jb.187.12.4095-4103.2005.
Texte intégralChopin, Marie-Christine, Annette Rouault, S. Dusko Ehrlich et Michel Gautier. « Filamentous Phage Active on the Gram-Positive Bacterium Propionibacterium freudenreichii ». Journal of Bacteriology 184, no 7 (1 avril 2002) : 2030–33. http://dx.doi.org/10.1128/jb.184.7.2030-2033.2002.
Texte intégralCampos, Javier, Eriel Martínez, Edith Suzarte, Boris L. Rodríguez, Karen Marrero, Yussuan Silva, Talena Ledón, Ricardo del Sol et Rafael Fando. « VGJφ, a Novel Filamentous Phage of Vibrio cholerae, Integrates into the Same Chromosomal Site as CTXφ ». Journal of Bacteriology 185, no 19 (1 octobre 2003) : 5685–96. http://dx.doi.org/10.1128/jb.185.19.5685-5696.2003.
Texte intégralBulssico, Julián, Irina PapukashvilI, Leon Espinosa, Sylvain Gandon et Mireille Ansaldi. « Phage-antibiotic synergy : Cell filamentation is a key driver of successful phage predation ». PLOS Pathogens 19, no 9 (13 septembre 2023) : e1011602. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1011602.
Texte intégralLin, Nien-Tsung, Tzu-Jun Liu, Tze-Ching Lee, Bih-Yuh You, Ming-Haw Yang, Fu-Shyan Wen et Yi-Hsiung Tseng. « The Adsorption Protein Genes of Xanthomonas campestris Filamentous Phages Determining Host Specificity ». Journal of Bacteriology 181, no 8 (15 avril 1999) : 2465–71. http://dx.doi.org/10.1128/jb.181.8.2465-2471.1999.
Texte intégralPloss, Martin, et Andreas Kuhn. « Kinetics of filamentous phage assembly ». Physical Biology 7, no 4 (1 décembre 2010) : 045002. http://dx.doi.org/10.1088/1478-3975/7/4/045002.
Texte intégralNakasone, Noboru, Yasuko Honma, Claudia Toma, Tetsu Yamashiro et Masaaki Iwanaga. « Filamentous Phage fs1 ofVibrio choleraeO139 ». Microbiology and Immunology 42, no 3 (mars 1998) : 237–39. http://dx.doi.org/10.1111/j.1348-0421.1998.tb02277.x.
Texte intégralMcCafferty, John, Andrew D. Griffiths, Greg Winter et David J. Chiswell. « Phage antibodies : filamentous phage displaying antibody variable domains ». Nature 348, no 6301 (décembre 1990) : 552–54. http://dx.doi.org/10.1038/348552a0.
Texte intégralKarlsson, Fredrik, Ann-Christin Malmborg-Hager, Ann-Sofie Albrekt et Carl A. K. Borrebaeck. « Genome-wide comparison of phage M13-infected vs. uninfectedEscherichia coli ». Canadian Journal of Microbiology 51, no 1 (1 janvier 2005) : 29–35. http://dx.doi.org/10.1139/w04-113.
Texte intégralCampos, Javier, Eriel Martínez, Yovanny Izquierdo et Rafael Fando. « VEJφ, a novel filamentous phage of Vibrio cholerae able to transduce the cholera toxin genes ». Microbiology 156, no 1 (1 janvier 2010) : 108–15. http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.032235-0.
Texte intégralLoh, Belinda, Andreas Kuhn et Sebastian Leptihn. « The fascinating biology behind phage display : filamentous phage assembly ». Molecular Microbiology 111, no 5 (26 mars 2019) : 1132–38. http://dx.doi.org/10.1111/mmi.14187.
Texte intégralXue, Hong, Yan Xu, Yan Boucher et Martin F. Polz. « High Frequency of a Novel Filamentous Phage, VCYϕ, within an Environmental Vibrio cholerae Population ». Applied and Environmental Microbiology 78, no 1 (21 octobre 2011) : 28–33. http://dx.doi.org/10.1128/aem.06297-11.
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Texte intégralMarciano, D. K., M. Russel et S. M. Simon. « Assembling filamentous phage occlude pIV channels ». Proceedings of the National Academy of Sciences 98, no 16 (17 juillet 2001) : 9359–64. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.161170398.
Texte intégralBurritt, James B., Clifford W. Bond, Kimathi W. Doss et Algirdas J. Jesaitis. « Filamentous Phage Display of Oligopeptide Libraries ». Analytical Biochemistry 238, no 1 (juin 1996) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1006/abio.1996.0241.
Texte intégralChang, Bin, Hatsumi Taniguchi, Hiroshi Miyamoto et Shin-ichi Yoshida. « Filamentous Bacteriophages of Vibrio parahaemolyticus as a Possible Clue to Genetic Transmission ». Journal of Bacteriology 180, no 19 (1 octobre 1998) : 5094–101. http://dx.doi.org/10.1128/jb.180.19.5094-5101.1998.
Texte intégralDing, Yan-Li, Mei-Yun Liu, Wei Han, Sheng-Li Yang, Hui Liu et Yi Gong. « Application of Phage-displayed Single Chain Antibodies in Western Blot ». Acta Biochimica et Biophysica Sinica 37, no 3 (1 mars 2005) : 205–9. http://dx.doi.org/10.1093/abbs/37.3.205.
Texte intégralHille, Frank, Stefanie Gieschler, Erik Brinks et Charles M. A. P. Franz. « Characterisation of the Novel Filamentous Phage PMBT54 Infecting the Milk Spoilage Bacteria Pseudomonas carnis and Pseudomonas lactis ». Viruses 15, no 9 (22 août 2023) : 1781. http://dx.doi.org/10.3390/v15091781.
Texte intégralGoehlich, Henry, Olivia Roth et Carolin C. Wendling. « Filamentous phages reduce bacterial growth in low salinities ». Royal Society Open Science 6, no 12 (décembre 2019) : 191669. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.191669.
Texte intégralMarciano, D. K. « An Aqueous Channel for Filamentous Phage Export ». Science 284, no 5419 (28 mai 1999) : 1516–19. http://dx.doi.org/10.1126/science.284.5419.1516.
Texte intégralRussel, M., et P. Model. « Thioredoxin is required for filamentous phage assembly. » Proceedings of the National Academy of Sciences 82, no 1 (1 janvier 1985) : 29–33. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.82.1.29.
Texte intégralKehoe, John W., et Brian K. Kay. « Filamentous Phage Display in the New Millennium ». Chemical Reviews 105, no 11 (novembre 2005) : 4056–72. http://dx.doi.org/10.1021/cr000261r.
Texte intégralGoldbourt, Amir, Loren A. Day et Ann E. McDermott. « Intersubunit Hydrophobic Interactions in Pf1 Filamentous Phage ». Journal of Biological Chemistry 285, no 47 (23 août 2010) : 37051–59. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m110.119339.
Texte intégralStevens, Gregory B., Michael Krüger, Tatiana Latychevskaia, Peter Lindner, Andreas Plückthun et Hans-Werner Fink. « Individual filamentous phage imaged by electron holography ». European Biophysics Journal 40, no 10 (27 août 2011) : 1197–201. http://dx.doi.org/10.1007/s00249-011-0743-y.
Texte intégralRakonjac, Jasna, et Peter Model. « Roles of pIII in filamentous phage assembly ». Journal of Molecular Biology 282, no 1 (septembre 1998) : 25–41. http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1998.2006.
Texte intégralRussel, Marjorie. « Protein-protein Interactoins During Filamentous Phage Assembly ». Journal of Molecular Biology 231, no 3 (juin 1993) : 689–97. http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1993.1320.
Texte intégralRenda, Brian A., Cindy Chan, Kristin N. Parent et Jeffrey E. Barrick. « Emergence of a Competence-Reducing Filamentous Phage from the Genome of Acinetobacter baylyi ADP1 ». Journal of Bacteriology 198, no 23 (19 septembre 2016) : 3209–19. http://dx.doi.org/10.1128/jb.00424-16.
Texte intégralAu-Yeung, Yee Man Betty, Zheng Zeng et Jiandong Huang. « Abstract 6747 : Engineering M13 filamentous phages to target dendritic cells and elicit anti-tumor immunity ». Cancer Research 84, no 6_Supplement (22 mars 2024) : 6747. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2024-6747.
Texte intégralDente, Luciana, Gianni Cesareni, Gioacchino Micheli, Franco Felici, Antonella Folgori, Alessandra Luzzago, Paolo Monaci, Alfredo Nicosia et Paola Delmastro. « Monoclonal antibodies that recognise filamentous phage : tools for phage display technology ». Gene 148, no 1 (octobre 1994) : 7–13. http://dx.doi.org/10.1016/0378-1119(94)90227-5.
Texte intégralAddy, Hardian S., Ahmed Askora, Takeru Kawasaki, Makoto Fujie et Takashi Yamada. « The Filamentous Phage ϕRSS1 Enhances Virulence of Phytopathogenic Ralstonia solanacearum on Tomato ». Phytopathology® 102, no 3 (mars 2012) : 244–51. http://dx.doi.org/10.1094/phyto-10-11-0277.
Texte intégralChen, Qingquan, Tejas Dharmaraj, Pamela C. Cai, Elizabeth B. Burgener, Naomi L. Haddock, Andy J. Spakowitz et Paul L. Bollyky. « Bacteriophage and Bacterial Susceptibility, Resistance, and Tolerance to Antibiotics ». Pharmaceutics 14, no 7 (7 juillet 2022) : 1425. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14071425.
Texte intégralvan Rossem, Maria, Sandra Wilks, Malgosia Kaczmarek, Patrick R. Secor et Giampaolo D’Alessandro. « Modelling of filamentous phage-induced antibiotic tolerance of P. aeruginosa ». PLOS ONE 17, no 4 (11 avril 2022) : e0261482. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0261482.
Texte intégralShapiro, Jason W., Elizabeth S. C. P. Williams et Paul E. Turner. « Evolution of parasitism and mutualism between filamentous phage M13 andEscherichia coli ». PeerJ 4 (24 mai 2016) : e2060. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.2060.
Texte intégralAkremi, Ismahen, Dominique Holtappels, Wided Brabra, Mouna Jlidi, Adel Hadj Ibrahim, Manel Ben Ali, Kiandro Fortuna et al. « First Report of Filamentous Phages Isolated from Tunisian Orchards to Control Erwinia amylovora ». Microorganisms 8, no 11 (10 novembre 2020) : 1762. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms8111762.
Texte intégralNakamura, Michihiro, Kouhei Tsumoto, Izumi Kumagai et Kazunori Ishimura. « A morphologic study of filamentous phage infection ofEscherichia coliusing biotinylated phages ». FEBS Letters 536, no 1-3 (22 janvier 2003) : 167–72. http://dx.doi.org/10.1016/s0014-5793(03)00050-4.
Texte intégralPetrenko, V. A., G. P. Smith, X. Gong et T. Quinn. « A library of organic landscapes on filamentous phage ». "Protein Engineering, Design and Selection" 9, no 9 (1996) : 797–801. http://dx.doi.org/10.1093/protein/9.9.797.
Texte intégralHoriuchi, Kensuke. « Initiation mechanisms in replication of filamentous phage DNA ». Genes to Cells 2, no 7 (juillet 1997) : 425–32. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2443.1997.1360334.x.
Texte intégralZou, Jun, Marie T. Dickerson, Nellie K. Owen, Linda A. Landon et Susan L. Deutscher. « Biodistribution of filamentous phage peptide libraries in mice ». Molecular Biology Reports 31, no 2 (juin 2004) : 121–29. http://dx.doi.org/10.1023/b:mole.0000031459.14448.af.
Texte intégralLorenz, Stefan H., et Franz X. Schmid. « Reprogramming the infection mechanism of a filamentous phage ». Molecular Microbiology 80, no 3 (16 mars 2011) : 827–34. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2958.2011.07617.x.
Texte intégralSmith, George P., Valery A. Petrenko et Leslie J. Matthews. « Cross-linked filamentous phage as an affinity matrix ». Journal of Immunological Methods 215, no 1-2 (juin 1998) : 151–61. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-1759(98)00087-8.
Texte intégralChappel, J. A., M. He et A. S. Kang. « Modulation of antibody display on M13 filamentous phage ». Journal of Immunological Methods 221, no 1-2 (décembre 1998) : 25–34. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-1759(98)00094-5.
Texte intégralYip, Yum L., Nicholas J. Hawkins, Glenn Smith et Robyn L. Ward. « Biodistribution of filamentous phage-Fab in nude mice ». Journal of Immunological Methods 225, no 1-2 (mai 1999) : 171–78. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-1759(99)00044-7.
Texte intégralJestin, Jean-Luc, Georgia Volioti et Greg Winter. « Improving the display of proteins on filamentous phage ». Research in Microbiology 152, no 2 (février 2001) : 187–91. http://dx.doi.org/10.1016/s0923-2508(01)01191-3.
Texte intégralGrieco, Sung-Hye H., Seungil Lee, W. Scott Dunbar, Ross T. A. MacGillivray et Susan B. Curtis. « Maximizing filamentous phage yield during computer-controlled fermentation ». Bioprocess and Biosystems Engineering 32, no 6 (17 février 2009) : 773–79. http://dx.doi.org/10.1007/s00449-009-0303-3.
Texte intégralPaton, E. B., et A. N. Zhyvoloup. « Mini forms of the filamentous M13 vector phage ». Biopolymers and Cell 3, no 1 (20 janvier 1987) : 43–46. http://dx.doi.org/10.7124/bc.0001d3.
Texte intégralRomán-Cruz, Valery C., Shannon M. Miller, Roman A. Schoener, Chase Lukasiewicz, Amelia K. Schmidt, Blair L. DeBuysscher, David Burkhart, Patrick R. Secor et Jay T. Evans. « Adjuvanted Vaccine Induces Functional Antibodies against Pseudomonas aeruginosa Filamentous Bacteriophages ». Vaccines 12, no 2 (24 janvier 2024) : 115. http://dx.doi.org/10.3390/vaccines12020115.
Texte intégralSaggio, I., et R. Laufer. « Biotin binders selected from a random peptide library expressed on phage ». Biochemical Journal 293, no 3 (1 août 1993) : 613–16. http://dx.doi.org/10.1042/bj2930613.
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