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Permyakov, Eugene A. « Metal Binding Proteins ». Encyclopedia 1, no 1 (15 mars 2021) : 261–92. http://dx.doi.org/10.3390/encyclopedia1010024.
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Texte intégralHennig, H. F. « Metal-binding proteins as metal pollution indicators. » Environmental Health Perspectives 65 (mars 1986) : 175–87. http://dx.doi.org/10.1289/ehp.8665175.
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Texte intégralTainer, John A., Victoria A. Roberts et Elizabeth D. Getzoff. « Metal-binding sites in proteins ». Current Opinion in Biotechnology 2, no 4 (août 1991) : 582–91. http://dx.doi.org/10.1016/0958-1669(91)90084-i.
Texte intégralFindlay, Wendy A., Gary S. Shaw et Brian D. Sykes. « Metal ion binding by proteins ». Current Opinion in Structural Biology 2, no 1 (février 1992) : 57–60. http://dx.doi.org/10.1016/0959-440x(92)90177-9.
Texte intégralBerg, Jeremy M. « Nucleic acid-binding proteins : More metal-binding fingers ». Nature 319, no 6051 (janvier 1986) : 264–65. http://dx.doi.org/10.1038/319264a0.
Texte intégralMOHAN, ABHILASH, SHARMILA ANISHETTY et PENNATHUR GAUTAM. « GLOBAL METAL-ION BINDING PROTEIN FINGERPRINT : A METHOD TO IDENTIFY MOTIF-LESS METAL-ION BINDING PROTEINS ». Journal of Bioinformatics and Computational Biology 08, no 04 (août 2010) : 717–26. http://dx.doi.org/10.1142/s0219720010004884.
Texte intégralLu, Yi, et Joan S. Valentine. « Engineering metal-binding sites in proteins ». Current Opinion in Structural Biology 7, no 4 (août 1997) : 495–500. http://dx.doi.org/10.1016/s0959-440x(97)80112-1.
Texte intégralKlemba, Michael, Kevin H. Gardner, Stephen Marino, Neil D. Clarke et Lynne Regan. « Novel metal-binding proteins by design ». Nature Structural & ; Molecular Biology 2, no 5 (mai 1995) : 368–73. http://dx.doi.org/10.1038/nsb0595-368.
Texte intégralBerg, J. « Potential metal-binding domains in nucleic acid binding proteins ». Science 232, no 4749 (25 avril 1986) : 485–87. http://dx.doi.org/10.1126/science.2421409.
Texte intégralKonovalov, Yu D. « Metal-binding Proteins of Mature Fish Eggs ». Hydrobiological Journal 37, no 4 (2001) : 13. http://dx.doi.org/10.1615/hydrobj.v37.i4.110.
Texte intégralDavies, Paul, Sarah N. Fontaine, Dima Moualla, Xiaoyan Wang, Josephine A. Wright et David R. Brown. « Amyloidogenic metal-binding proteins : new investigative pathways ». Biochemical Society Transactions 36, no 6 (19 novembre 2008) : 1299–303. http://dx.doi.org/10.1042/bst0361299.
Texte intégralMiller, Matthew B., Alexis M. Clough, Jennifer N. Batson et Richard W. Vachet. « Transition metal binding to cod otolith proteins ». Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 329, no 1 (février 2006) : 135–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2005.08.016.
Texte intégralDudev, Todor, et Carmay Lim. « Metal Binding and Selectivity in Zinc Proteins ». Journal of the Chinese Chemical Society 50, no 5 (octobre 2003) : 1093–102. http://dx.doi.org/10.1002/jccs.200300155.
Texte intégralArnold, F., et B. Haymore. « Engineered metal-binding proteins : purification to protein folding ». Science 252, no 5014 (28 juin 1991) : 1796–97. http://dx.doi.org/10.1126/science.1648261.
Texte intégralRegan, L. « The Design of Metal-Binding Sites in Proteins ». Annual Review of Biophysics and Biomolecular Structure 22, no 1 (juin 1993) : 257–81. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.bb.22.060193.001353.
Texte intégralSong, Lin Frank, Arkajyoti Sengupta et Kenneth M. Merz. « Thermodynamics of Transition Metal Ion Binding to Proteins ». Journal of the American Chemical Society 142, no 13 (6 mars 2020) : 6365–74. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c01329.
Texte intégralQu, Jing, Sheng S. Yin et Han Wang. « Prediction of Metal Ion Binding Sites of Transmembrane Proteins ». Computational and Mathematical Methods in Medicine 2021 (22 octobre 2021) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/2327832.
Texte intégralGregory, David S., Andrew C. R. Martin, Janet C. Cheetham et Anthony R. Rees. « The prediction and characterization of metal binding sites in proteins ». "Protein Engineering, Design and Selection" 6, no 1 (1993) : 29–35. http://dx.doi.org/10.1093/protein/6.1.29.
Texte intégralSamuelson, Patrik, Henrik Wernérus, Malin Svedberg et Stefan Ståhl. « Staphylococcal Surface Display of Metal-Binding Polyhistidyl Peptides ». Applied and Environmental Microbiology 66, no 3 (1 mars 2000) : 1243–48. http://dx.doi.org/10.1128/aem.66.3.1243-1248.2000.
Texte intégralShoeib, Tamer, et Zoltán Mester. « Towards the characterization of metal binding proteins in metal enriched yeast ». Microchemical Journal 85, no 2 (avril 2007) : 329–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2006.08.001.
Texte intégralVogel, Manja, Sabine Matys, Falk Lehmann, Björn Drobot, Tobias Günther, Katrin Pollmann et Johannes Raff. « Use of Specific Metal Binding of Self-Assembling S-Layer Proteins for Metal Bioremediation and Recycling ». Solid State Phenomena 262 (août 2017) : 389–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.262.389.
Texte intégralWernérus, Henrik, Janne Lehtiö, Tuula Teeri, Per-Åke Nygren et Stefan Ståhl. « Generation of Metal-Binding Staphylococci through Surface Display of Combinatorially Engineered Cellulose-Binding Domains ». Applied and Environmental Microbiology 67, no 10 (1 octobre 2001) : 4678–84. http://dx.doi.org/10.1128/aem.67.10.4678-4684.2001.
Texte intégralJia, Shuailong, Runjing Wang, Kui Wu, Hongliang Jiang et Zhifeng Du. « Elucidation of the Mechanism of Action for Metal Based Anticancer Drugs by Mass Spectrometry-Based Quantitative Proteomics ». Molecules 24, no 3 (6 février 2019) : 581. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24030581.
Texte intégralGarg, Aditi, et Debnath Pal. « Inferring metal binding sites in flexible regions of proteins ». Proteins : Structure, Function, and Bioinformatics 89, no 9 (26 avril 2021) : 1125–33. http://dx.doi.org/10.1002/prot.26085.
Texte intégralMcLeary, Fleur, Alexandre Rcom-H’cheo-Gauthier, Michael Goulding, Rowan Radford, Yuho Okita, Peter Faller, Roger Chung et Dean Pountney. « Switching on Endogenous Metal Binding Proteins in Parkinson’s Disease ». Cells 8, no 2 (19 février 2019) : 179. http://dx.doi.org/10.3390/cells8020179.
Texte intégralVidossich, Pietro, et Alessandra Magistrato. « QM/MM Molecular Dynamics Studies of Metal Binding Proteins ». Biomolecules 4, no 3 (8 juillet 2014) : 616–45. http://dx.doi.org/10.3390/biom4030616.
Texte intégralKirberger, Michael, Hing C. Wong, Jie Jiang et Jenny J. Yang. « Metal toxicity and opportunistic binding of Pb2+ in proteins ». Journal of Inorganic Biochemistry 125 (août 2013) : 40–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2013.04.002.
Texte intégralJensen, M. Ringkjøbing, M. A. S. Hass, D. F. Hansen et J. J. Led. « Investigating metal-binding in proteins by nuclear magnetic resonance ». Cellular and Molecular Life Sciences 64, no 9 (31 mars 2007) : 1085–104. http://dx.doi.org/10.1007/s00018-007-6447-x.
Texte intégralChoi, Yoojin, Sang Yup Lee et Doh Chang Lee. « Biosynthesis of single nanoparticles using various metal binding proteins ». New Biotechnology 31 (juillet 2014) : S173. http://dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2014.05.890.
Texte intégralDeSilva, Tara M., Gianluigi Veglia, Fernando Porcelli, Andrew M. Prantner et Stanley J. Opella. « Selectivity in heavy metal- binding to peptides and proteins ». Biopolymers 64, no 4 (3 juin 2002) : 189–97. http://dx.doi.org/10.1002/bip.10149.
Texte intégralDenesyuk, Alexander I., Sergei E. Permyakov, Mark S. Johnson, Eugene A. Permyakov et Konstantin Denessiouk. « Building kit for metal cation binding sites in proteins ». Biochemical and Biophysical Research Communications 494, no 1-2 (décembre 2017) : 311–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2017.10.034.
Texte intégralSobolev, Vladimir, et Marvin Edelman. « Web Tools for Predicting Metal Binding Sites in Proteins ». Israel Journal of Chemistry 53, no 3-4 (avril 2013) : 166–72. http://dx.doi.org/10.1002/ijch.201200084.
Texte intégralFurumura, Minao, Francisco Solano, Naoko Matsunaga, Chie Sakai, Richard A. Spritz et Vincent J. Hearing. « Metal Ligand-Binding Specificities of the Tyrosinase-Related Proteins ». Biochemical and Biophysical Research Communications 242, no 3 (janvier 1998) : 579–85. http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1997.8007.
Texte intégralSadakane, Yutaka, et Masahiro Kawahara. « Implications of Metal Binding and Asparagine Deamidation for Amyloid Formation ». International Journal of Molecular Sciences 19, no 8 (19 août 2018) : 2449. http://dx.doi.org/10.3390/ijms19082449.
Texte intégralSauser, Luca, et Michal S. Shoshan. « Enhancing Metal-binding with Noncanonical Coordinating Amino Acids ». CHIMIA International Journal for Chemistry 75, no 6 (30 juin 2021) : 530–34. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2021.530.
Texte intégralMorozova, Olga V., Olga N. Volosneva, Olga A. Levchenko, Nikolay A. Barinov et Dmitry V. Klinov. « Protein Corona on Gold and Silver Nanoparticles ». Materials Science Forum 936 (octobre 2018) : 42–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.936.42.
Texte intégralLin, Yanchun, et Michael L. Gross. « Mass Spectrometry-Based Structural Proteomics for Metal Ion/Protein Binding Studies ». Biomolecules 12, no 1 (15 janvier 2022) : 135. http://dx.doi.org/10.3390/biom12010135.
Texte intégralDudev, Todor, et Carmay Lim. « Effect of Carboxylate-Binding Mode on Metal Binding/Selectivity and Function in Proteins ». Accounts of Chemical Research 40, no 1 (janvier 2007) : 85–93. http://dx.doi.org/10.1021/ar068181i.
Texte intégralBERG, J. M. « ChemInform Abstract : Metal-Binding Domains in Nucleic Acid-Binding and Gene-Regulatory Proteins ». ChemInform 22, no 12 (23 août 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199112360.
Texte intégralSano, D., K. Myojo et T. Omura. « Heavy metal-binding proteins from metal-stimulated bacteria as a novel adsorbent for metal removal technology ». Water Science and Technology 53, no 6 (1 mars 2006) : 221–26. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2006.200.
Texte intégralTahir, H., M. Misran, M. R. Othman et N. N. Ibrahim. « Metal Selectivity of Hevea Protein Isolated from Natural Rubber Latex Skim Serum ». International Journal of Engineering & ; Technology 7, no 4.14 (24 décembre 2019) : 426. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.14.27710.
Texte intégralFang, Caiyun, Lei Zhang, Xiaoqin Zhang et Haojie Lu. « Selective enrichment of metal-binding proteins based on magnetic core/shell microspheres functionalized with metal cations ». Analyst 140, no 12 (2015) : 4197–205. http://dx.doi.org/10.1039/c5an00599j.
Texte intégralAntsuki, T., D. Sano et T. Omura. « Functional metal-binding proteins by metal-stimulated bacteria for the development of an innovative metal removal technology ». Water Science and Technology 47, no 10 (1 mai 2003) : 109–15. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2003.0551.
Texte intégralDudev, Todor. « Modeling Metal Binding Sites in Proteins by Quantum Chemical Calculations ». Computational Chemistry 02, no 02 (2014) : 19–21. http://dx.doi.org/10.4236/cc.2014.22003.
Texte intégralAndersen, Rolf, John Frazier et P. C. Huang. « Transition Metal-Binding Proteins from Three Chesapeake Bay Fish Species ». Environmental Health Perspectives 65 (mars 1986) : 149. http://dx.doi.org/10.2307/3430175.
Texte intégralNakamura, Kensuke, Aki Hirai, Md Altaf-Ul-Amin et Hiroki Takahashi. « MetalMine : a database of functional metal-binding sites in proteins ». Plant Biotechnology 26, no 5 (2009) : 517–21. http://dx.doi.org/10.5511/plantbiotechnology.26.517.
Texte intégralCAMPBELL, JOANNE A., J. DENIS BIGGART et ROBERT J. ELLIOTT. « Isolation of calcium- binding proteins by immobilized metal affinity chromatography ». Biochemical Society Transactions 19, no 4 (1 novembre 1991) : 387S. http://dx.doi.org/10.1042/bst019387s.
Texte intégralAndersen, R., J. Frazier et P. C. Huang. « Transition metal-binding proteins from three Chesapeake Bay fish species. » Environmental Health Perspectives 65 (mars 1986) : 149–56. http://dx.doi.org/10.1289/ehp.8665149.
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