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Le Goff, Thomas, Tung B. T. To et Olivier Pierre-Louis. « Shear dynamics of confined membranes ». Soft Matter 17, no 22 (2021) : 5467–85. http://dx.doi.org/10.1039/d1sm00322d.
Texte intégralSejwal, Kushal, Mohamed Chami, Paul Baumgartner, Julia Kowal, Shirley A. Müller et Henning Stahlberg. « Proteoliposomes – a system to study membrane proteins under buffer gradients by cryo-EM ». Nanotechnology Reviews 6, no 1 (1 février 2017) : 57–74. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2016-0081.
Texte intégralBrémaud, Erwan, Cyril Favard et Delphine Muriaux. « Deciphering the Assembly of Enveloped Viruses Using Model Lipid Membranes ». Membranes 12, no 5 (19 avril 2022) : 441. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12050441.
Texte intégralWrobel, Dominika, Dietmar Appelhans, Marco Signorelli, Brigitte Wiesner, Dimitrios Fessas, Ulrich Scheler, Brigitte Voit et Jan Maly. « Interaction study between maltose-modified PPI dendrimers and lipidic model membranes ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes 1848, no 7 (juillet 2015) : 1490–501. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2015.03.033.
Texte intégralCastelli, Francesco, Sebastiana Caruso et Nicola Uccella. « Biomimesis of Linolenic Acid Transport through Model Lipidic Membranes by Differential Scanning Calorimetry ». Journal of Agricultural and Food Chemistry 51, no 4 (février 2003) : 851–55. http://dx.doi.org/10.1021/jf020582z.
Texte intégralGallová, J., K. Želinská et P. Balgavý. « Partial molecular volumes of cholesterol and phosphatidylcholine in mixed bilayers ». European Pharmaceutical Journal 64, no 2 (27 novembre 2017) : 1–3. http://dx.doi.org/10.1515/afpuc-2017-0012.
Texte intégralParra, Elisa, Lara H. Moleiro, Ivan López-Montero, Antonio Cruz, Francisco Monroy et Jesús Pérez-Gil. « A combined action of pulmonary surfactant proteins SP-B and SP-C modulates permeability and dynamics of phospholipid membranes ». Biochemical Journal 438, no 3 (26 août 2011) : 555–64. http://dx.doi.org/10.1042/bj20110681.
Texte intégralTrombetta, Domenico, Francesco Castelli, Maria Grazia Sarpietro, Vincenza Venuti, Mariateresa Cristani, Claudia Daniele, Antonella Saija, Gabriela Mazzanti et Giuseppe Bisignano. « Mechanisms of Antibacterial Action of Three Monoterpenes ». Antimicrobial Agents and Chemotherapy 49, no 6 (juin 2005) : 2474–78. http://dx.doi.org/10.1128/aac.49.6.2474-2478.2005.
Texte intégralCastanho, M. A. R. B., S. Lopes et M. Fernandes. « Using UV-Vis. Linear Dichroism to Study the Orientation of Molecular Probes and Biomolecules in Lipidic Membranes ». Spectroscopy 17, no 2-3 (2003) : 377–98. http://dx.doi.org/10.1155/2003/801452.
Texte intégralMori, Kenichi, Yosuke Imai, Tsubasa Takaoka, Koji Iwamoto, Hideyoshi Fuji et Tyuji Hoshino. « 2P270 Database of Lipid Membrane Structures : Computational Analyses of Model Membranes(40. Membrane structure,Poster Session,Abstract,Meeting Program of EABS & ; BSJ 2006) ». Seibutsu Butsuri 46, supplement2 (2006) : S363. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.46.s363_2.
Texte intégralHan, Xu, Chih-Chia Su, Zhemin Zhang, Meinan Lyu, Edward Yu et Marvin T. Nieman. « Elucidating the Structural Dynamics of Integrin α IIbβ 3 from Native Platelet Membranes By Cryo-EM Coupled with Build and Retrieve Data Processing Methodology ». Blood 142, Supplement 1 (28 novembre 2023) : 2559. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2023-178888.
Texte intégralSpeziale, Chiara, Livia Salvati Manni, Cristina Manatschal, Ehud M. Landau et Raffaele Mezzenga. « A macroscopic H+and Cl−ions pump via reconstitution of EcClC membrane proteins in lipidic cubic mesophases ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 27 (16 juin 2016) : 7491–96. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1603965113.
Texte intégralBlakeslee, Joshua J., Eun-Hyang Han, Yun Lin, Jinshan Lin, Seema Nath, Liwen Zhang, Zhenyu Li et Katrina Cornish. « Proteomic and Targeted Lipidomic Analyses of Fluid and Rigid Rubber Particle Membrane Domains in Guayule ». Plants 13, no 21 (24 octobre 2024) : 2970. http://dx.doi.org/10.3390/plants13212970.
Texte intégralBasañez, Gorka, Juanita C. Sharpe, Jennifer Galanis, Teresa B. Brandt, J. Marie Hardwick et Joshua Zimmerberg. « Bax-type Apoptotic Proteins Porate Pure Lipid Bilayers through a Mechanism Sensitive to Intrinsic Monolayer Curvature ». Journal of Biological Chemistry 277, no 51 (14 octobre 2002) : 49360–65. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m206069200.
Texte intégralSadchenko, A. O. « Correlations between molecular parameters of guest substances and their effect on model lipid membranes ». Functional materials 23, no 2 (15 juin 2016) : 230–35. http://dx.doi.org/10.15407/fm23.02.230.
Texte intégralPolovinkin, Vitaly, Krishna Khakurel, Michal Babiak, Borislav Angelov, Bohdan Schneider, Jan Dohnalek, Jakob Andreasson et Janos Hajdu. « Demonstration of electron diffraction from membrane protein crystals grown in a lipidic mesophase after lamella preparation by focused ion beam milling at cryogenic temperatures ». Journal of Applied Crystallography 53, no 6 (13 octobre 2020) : 1416–24. http://dx.doi.org/10.1107/s1600576720013096.
Texte intégralVashchenko, O. V. « Comparative effects of stearic acid, calcium and magnesium stearates as dopants in model lipid membranes ». Functional materials 25, no 2 (27 juin 2018) : 300–307. http://dx.doi.org/10.15407/fm25.02.300.
Texte intégralANGELOV, BORISLAV. « PROTEIN NANODOMAIN PATTERNS IN LIPIDIC BICONTINUOUS CUBIC PHASES ». Modern Physics Letters B 16, no 07 (20 mars 2002) : 225–30. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984902003683.
Texte intégralLee, David B. N., Nora Jamgotchian, Suni G. Allen, Michael B. Abeles et Harry J. Ward. « A lipid-protein hybrid model for tight junction ». American Journal of Physiology-Renal Physiology 295, no 6 (décembre 2008) : F1601—F1612. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00097.2008.
Texte intégralCort, Aysegul, Tomris Ozben, Anna Sansone, Sebastian Barata-Vallejo, Chryssostomos Chatgilialoglu et Carla Ferreri. « Bleomycin-induced trans lipid formation in cell membranes and in liposome models ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 13, no 4 (2015) : 1100–1105. http://dx.doi.org/10.1039/c4ob01924e.
Texte intégralKehlenbeck, Dominique-Maurice, Inokentijs Josts, Julius Nitsche, Sebastian Busch, V. Trevor Forsyth et Henning Tidow. « Comparison of lipidic carrier systems for integral membrane proteins – MsbA as case study ». Biological Chemistry 400, no 11 (26 novembre 2019) : 1509–18. http://dx.doi.org/10.1515/hsz-2019-0171.
Texte intégralEssaid, Donia, Véronique Rosilio, Katia Daghildjian, Audrey Solgadi, Juliette Vergnaud, Athena Kasselouri et Pierre Chaminade. « Artificial plasma membrane models based on lipidomic profiling ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes 1858, no 11 (novembre 2016) : 2725–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2016.07.010.
Texte intégralPušenjak, Rudolf, et Maks Oblak. « Simulacija akcijskega potenciala v Hodgkin-Huxleyevem modelu ». Anali PAZU 1, no 2 (10 mai 2022) : 122–27. http://dx.doi.org/10.18690/analipazu.1.2.122-127.2011.
Texte intégralLee, JinKeun, et Barry R. Lentz. « Evolution of Lipidic Structures during Model Membrane Fusion and the Relation of This Process to Cell Membrane Fusion† ». Biochemistry 36, no 21 (mai 1997) : 6251–59. http://dx.doi.org/10.1021/bi970404c.
Texte intégralRenno, Giacomo, Francesca Cardano, Giorgio Volpi, Claudia Barolo, Guido Viscardi et Andrea Fin. « Imidazo[1,5-a]pyridine-Based Fluorescent Probes : A Photophysical Investigation in Liposome Models ». Molecules 27, no 12 (16 juin 2022) : 3856. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27123856.
Texte intégralde Souza Teixeira, Leonardo, Tatiana Vila Chagas, Antonio Alonso, Isabel Gonzalez-Alvarez, Marival Bermejo, James Polli et Kênnia Rocha Rezende. « Biomimetic Artificial Membrane Permeability Assay over Franz Cell Apparatus Using BCS Model Drugs ». Pharmaceutics 12, no 10 (19 octobre 2020) : 988. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics12100988.
Texte intégralYaghmur, Anan, Barbara Sartori et Michael Rappolt. « The role of calcium in membrane condensation and spontaneous curvature variations in model lipidic systems ». Phys. Chem. Chem. Phys. 13, no 8 (2011) : 3115–25. http://dx.doi.org/10.1039/c0cp01036g.
Texte intégralNomura, Kaoru, Gilles Ferrat, Terumi Nakajima, Herve Darbon, Takashi Iwashita et Gerardo Corzo. « S1h1-5 Interactions of two kinds of arthropods-derived antimicrobial peptides, pandinins and oxyopinins, with model lipid membranes(S1-h1 "Antimicrobial Peptides and Membrane Interactions",Symposia,Abstract,Meeting Program of EABS & ; BSJ 2006) ». Seibutsu Butsuri 46, supplement2 (2006) : S113. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.46.s113_3.
Texte intégralMorigaki, Kenichi. « S1e2-8 Micropatterned composite membranes of polymerized and fluid lipid bilayers as a versatile model cellular membrane(S1-e2 : "New Biomembrane Model Systems, Giant Liposomes and Supported Planar Bilayers, for Probing Biomembrane Structure and Function, and Creation of De Novo Functional Membrane System",Symposia,Abstract,Meeting Program of EABS & ; BSJ 2006) ». Seibutsu Butsuri 46, supplement2 (2006) : S118. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.46.s118_4.
Texte intégralBorshchevskiy, Valentin, Rouslan Efremov, Ekaterina Moiseeva, Georg Büldt et Valentin Gordeliy. « Overcoming merohedral twinning in crystals of bacteriorhodopsin grown in lipidic mesophase ». Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography 66, no 1 (21 décembre 2009) : 26–32. http://dx.doi.org/10.1107/s0907444909042838.
Texte intégralZatloukalova, Martina, Ewa Nazaruk et Renata Bilewicz. « Electrogenic transport of Na+/K+-ATPase incorporated in lipidic cubic phases as a model biomimetic membrane ». Electrochimica Acta 310 (juillet 2019) : 113–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2019.04.082.
Texte intégralVandoolaeghe, Pauline, Adrian R. Rennie, Richard A. Campbell, Robert K. Thomas, Fredrik Höök, Giovanna Fragneto, Justas Barauskas, Fredrik Tiberg et Tommy Nylander. « The Delivery of Lipidic Compounds to Model Membrane Interfaces by Non-lamellar Liquid Crystalline Nano-particles ». Biophysical Journal 96, no 3 (février 2009) : 19a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2008.12.1000.
Texte intégralIto, Koreaki, Naomi Shimokawa-Chiba et Shinobu Chiba. « Sec translocon has an insertase-like function in addition to polypeptide conduction through the channel ». F1000Research 8 (20 décembre 2019) : 2126. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.21065.1.
Texte intégralVasco, Aldrin V., Martina Brode, Yanira Méndez, Oscar Valdés, Daniel G. Rivera et Ludger A. Wessjohann. « Synthesis of Lactam-Bridged and Lipidated Cyclo-Peptides as Promising Anti-Phytopathogenic Agents ». Molecules 25, no 4 (13 février 2020) : 811. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25040811.
Texte intégralSILVA JUNIOR, IZAN M., MARIA CLÍCIA S. CASTRO, DILSON SILVA et CÉLIA M. CORTEZ. « Relevance of Hydrodynamic Effects for the Calculation of Outer Surface Potential of Biological Membrane Using Electrophoretic Data ». Anais da Academia Brasileira de Ciências 88, no 2 (7 juin 2016) : 751–63. http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201620140530.
Texte intégralSunami, Takeshi, Kazufumi Hosoda, Hiroaki Suzuki, Tomoaki Matsuura et Tetsuya Yomo. « Cellular Compartment Model for Exploring the Effect of the Lipidic Membrane on the Kinetics of Encapsulated Biochemical Reactions ». Langmuir 26, no 11 (juin 2010) : 8544–51. http://dx.doi.org/10.1021/la904569m.
Texte intégralTrampari, Sofia, Caroline Neumann, Samuel J. Hjorth-Jensen, Azadeh Shahsavar, Esben M. Quistgaard et Poul Nissen. « Insights into the mechanism of high lipid–detergent crystallization of membrane proteins ». Journal of Applied Crystallography 54, no 6 (25 novembre 2021) : 1775–83. http://dx.doi.org/10.1107/s1600576721010669.
Texte intégralBozzer, Sara, Michele Dal Bo, Giuseppe Toffoli, Paolo Macor et Sara Capolla. « Nanoparticles-Based Oligonucleotides Delivery in Cancer : Role of Zebrafish as Animal Model ». Pharmaceutics 13, no 8 (21 juillet 2021) : 1106. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics13081106.
Texte intégralCornell, Bruce A. « S1e2-5 Immunosensors based on Tethered Lipid Membranes(S1-e2 : "New Biomembrane Model Systems, Giant Liposomes and Supported Planar Bilayers, for Probing Biomembrane Structure and Function, and Creation of De Novo Functional Membrane System",Symposia,Abstract,Meeting Program of EABS & ; BSJ 2006) ». Seibutsu Butsuri 46, supplement2 (2006) : S118. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.46.s118_1.
Texte intégralRomano, Eugenia, Paolo Antonio Netti et Enza Torino. « A High Throughput Approach Based on Dynamic High Pressure for the Encapsulation of Active Compounds in Exosomes for Precision Medicine ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 18 (13 septembre 2021) : 9896. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22189896.
Texte intégralTaniguchi, Emi, Katsuyuki Nishimura et Akira Naito. « 1P346 Conformation and interaction of β-endorphin with a model membrane consisting of unsaturated lipid bilayers as studied by solid-state NMR(12. Membrane dynamics,Poster Session,Abstract,Meeting Program of EABS & ; BSJ 2006) ». Seibutsu Butsuri 46, supplement2 (2006) : S233. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.46.s233_2.
Texte intégralPan, Dongqing, Ryo Oyama, Tomomi Sato, Takanori Nakane, Ryo Mizunuma, Keita Matsuoka, Yasumasa Joti et al. « Crystal structure of CmABCB1 multi-drug exporter in lipidic mesophase revealed by LCP-SFX ». IUCrJ 9, no 1 (23 décembre 2021) : 134–45. http://dx.doi.org/10.1107/s2052252521011611.
Texte intégralNakane, Takanori, Shinya Hanashima, Mamoru Suzuki, Haruka Saiki, Taichi Hayashi, Keisuke Kakinouchi, Shigeru Sugiyama et al. « Membrane protein structure determination by SAD, SIR, or SIRAS phasing in serial femtosecond crystallography using an iododetergent ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 46 (31 octobre 2016) : 13039–44. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1602531113.
Texte intégralTakagishi, Isao, Akira Yamagishi, Hiromitsu Nakazawa, Shingo Sakai, Shintaro Inoue et Satoru Kato. « 2P282 Study on the Packing Structure of the Stratum Corneum Lipid Model by Electron Diffraction(40. Membrane structure,Poster Session,Abstract,Meeting Program of EABS & ; BSJ 2006) ». Seibutsu Butsuri 46, supplement2 (2006) : S366. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.46.s366_2.
Texte intégralGarcía-Jaramillo, Manuel, Kelli A. Lytle, Melinda H. Spooner et Donald B. Jump. « A Lipidomic Analysis of Docosahexaenoic Acid (22:6, ω3) Mediated Attenuation of Western Diet Induced Nonalcoholic Steatohepatitis in Male Ldlr -/- Mice ». Metabolites 9, no 11 (28 octobre 2019) : 252. http://dx.doi.org/10.3390/metabo9110252.
Texte intégralSánchez-Sánchez, Laura, Roberto Fernández, Maria Dolores Ganfornina, Egoitz Astigarraga et Gabriel Barreda-Gómez. « Protective Actions of α-Tocopherol on Cell Membrane Lipids of Paraquat-Stressed Human Astrocytes Using Microarray Technology, MALDI-MS and Lipidomic Analysis ». Antioxidants 11, no 12 (10 décembre 2022) : 2440. http://dx.doi.org/10.3390/antiox11122440.
Texte intégralLosada-Barreiro, Sonia, Fátima Paiva-Martins et Carlos Bravo-Díaz. « Partitioning of Antioxidants in Edible Oil–Water Binary Systems and in Oil-in-Water Emulsions ». Antioxidants 12, no 4 (28 mars 2023) : 828. http://dx.doi.org/10.3390/antiox12040828.
Texte intégralSantana-Filho, Arquimedes Paixão, Aramís José Pereira, Letícia Adejani Laibida, Normanda Souza-Melo, Wanderson Duarte DaRocha et Guilherme Lanzi Sassaki. « Lipidomic Analysis Reveals Branched-Chain and Cyclic Fatty Acids from Angomonas deanei Grown under Different Nutritional and Physiological Conditions ». Molecules 29, no 14 (17 juillet 2024) : 3352. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29143352.
Texte intégralGarikapati, Vannuruswamy, Claudia Colasante, Eveline Baumgart-Vogt et Bernhard Spengler. « Sequential lipidomic, metabolomic, and proteomic analyses of serum, liver, and heart tissue specimens from peroxisomal biogenesis factor 11α knockout mice ». Analytical and Bioanalytical Chemistry 414, no 6 (27 janvier 2022) : 2235–50. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-021-03860-0.
Texte intégralZheng, Ping, Mengqian Shen, Ruoyu Liu, Xinkai Cai, Jinting Lin, Lulu Wang, Yu Chen, Guangwei Chen, Shijiang Cao et Yuan Qin. « Revealing Further Insights into Astringent Seeds of Chinese Fir by Integrated Metabolomic and Lipidomic Analyses ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 20 (12 octobre 2023) : 15103. http://dx.doi.org/10.3390/ijms242015103.
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