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Banerjee, A., et T. D. Sharkey. « Methylerythritol 4-phosphate (MEP) pathway metabolic regulation ». Nat. Prod. Rep. 31, no 8 (2014) : 1043–55. http://dx.doi.org/10.1039/c3np70124g.
Texte intégralTesta, Charles A., et L. Jeffrey Johnson. « A Whole-Cell Phenotypic Screening Platform for Identifying Methylerythritol Phosphate Pathway-Selective Inhibitors as Novel Antibacterial Agents ». Antimicrobial Agents and Chemotherapy 56, no 9 (9 juillet 2012) : 4906–13. http://dx.doi.org/10.1128/aac.00987-12.
Texte intégralCassera, María B., Fabio C. Gozzo, Fabio L. D'Alexandri, Emilio F. Merino, Hernando A. del Portillo, Valnice J. Peres, Igor C. Almeida et al. « The Methylerythritol Phosphate Pathway Is Functionally Active in All Intraerythrocytic Stages ofPlasmodium falciparum ». Journal of Biological Chemistry 279, no 50 (27 septembre 2004) : 51749–59. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m408360200.
Texte intégralChen, Lijia, Hui Tong, Mingxuan Wang, Jianhua Zhu, Jiachen Zi, Liyan Song et Rongmin Yu. « Effect of Enzyme Inhibitors on Terpene Trilactones Biosynthesis and Gene Expression Profiling in Ginkgo biloba Cultured Cells ». Natural Product Communications 10, no 12 (décembre 2015) : 1934578X1501001. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1501001205.
Texte intégralZeidler, J., J. Schwender, C. Mueller et H. K. Lichtenthaler. « The non-mevalonate isoprenoid biosynthesis of plants as a test system for drugs against malaria and pathogenic bacteria ». Biochemical Society Transactions 28, no 6 (1 décembre 2000) : 796–98. http://dx.doi.org/10.1042/bst0280796.
Texte intégralKadian, Kavita, Yash Gupta, Harsh Vardhan Singh, Prakasha Kempaiah et Manmeet Rawat. « Apicoplast Metabolism : Parasite’s Achilles’ Heel ». Current Topics in Medicinal Chemistry 18, no 22 (10 janvier 2019) : 1987–97. http://dx.doi.org/10.2174/1568026619666181130134742.
Texte intégralCornish, Rita M., John R. Roth et C. Dale Poulter. « Lethal Mutations in the Isoprenoid Pathway of Salmonella enterica ». Journal of Bacteriology 188, no 4 (15 février 2006) : 1444–50. http://dx.doi.org/10.1128/jb.188.4.1444-1450.2006.
Texte intégralPérez-Gil, Jordi, et Manuel Rodríguez-Concepción. « Metabolic plasticity for isoprenoid biosynthesis in bacteria ». Biochemical Journal 452, no 1 (25 avril 2013) : 19–25. http://dx.doi.org/10.1042/bj20121899.
Texte intégralBanerjee, Aparajita, Yan Wu, Rahul Banerjee, Yue Li, Honggao Yan et Thomas D. Sharkey. « Feedback Inhibition of Deoxy-d-xylulose-5-phosphate Synthase Regulates the Methylerythritol 4-Phosphate Pathway ». Journal of Biological Chemistry 288, no 23 (23 avril 2013) : 16926–36. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m113.464636.
Texte intégralKilliny, Nabil. « Silencing Phytoene Desaturase Causes Alteration in Monoterpene Volatiles Belonging to the Methylerythritol Phosphate Pathway ». Plants 11, no 3 (20 janvier 2022) : 276. http://dx.doi.org/10.3390/plants11030276.
Texte intégralChoi, Seoung-Ryoung, et Prabagaran Narayanasamy. « Investigating Novel IspE Inhibitors of the MEP Pathway in Mycobacterium ». Microorganisms 12, no 1 (21 décembre 2023) : 18. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms12010018.
Texte intégralRohmer, M. « Mevalonate-independent methylerythritol phosphate pathway for isoprenoid biosynthesis. Elucidation and distribution ». Pure and Applied Chemistry 75, no 2-3 (1 janvier 2003) : 375–88. http://dx.doi.org/10.1351/pac200375020375.
Texte intégralGonzález-Cabanelas, Diego, Erica Perreca, Johann M. Rohwer, Axel Schmidt, Tobias Engl, Bettina Raguschke, Jonathan Gershenzon et Louwrance P. Wright. « Deoxyxylulose 5-Phosphate Synthase Does Not Play a Major Role in Regulating the Methylerythritol 4-Phosphate Pathway in Poplar ». International Journal of Molecular Sciences 25, no 8 (10 avril 2024) : 4181. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25084181.
Texte intégralZhao, Yaru, Jianming Yang, Bo Qin, Yonghao Li, Yuanzhang Sun, Sizheng Su et Mo Xian. « Biosynthesis of isoprene in Escherichia coli via methylerythritol phosphate (MEP) pathway ». Applied Microbiology and Biotechnology 90, no 6 (6 avril 2011) : 1915–22. http://dx.doi.org/10.1007/s00253-011-3199-1.
Texte intégralHenry, Laura K., Michael Gutensohn, Suzanne T. Thomas, Joseph P. Noel et Natalia Dudareva. « Orthologs of the archaeal isopentenyl phosphate kinase regulate terpenoid production in plants ». Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no 32 (27 juillet 2015) : 10050–55. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1504798112.
Texte intégralPérez, Lucía, Rui Alves, Laura Perez-Fons, Alfonso Albacete, Gemma Farré, Erika Soto, Ester Vilaprinyó et al. « Multilevel interactions between native and ectopic isoprenoid pathways affect global metabolism in rice ». Transgenic Research 31, no 2 (24 février 2022) : 249–68. http://dx.doi.org/10.1007/s11248-022-00299-6.
Texte intégralWang, Jin-Zheng, Yongxing Lei, Yanmei Xiao, Xiang He, Jiubo Liang, Jishan Jiang, Shangzhi Dong et al. « Uncovering the functional residues ofArabidopsisisoprenoid biosynthesis enzyme HDS ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 1 (26 décembre 2019) : 355–61. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1916434117.
Texte intégralRohmer, Michel. « Diversity in isoprene unit biosynthesis : The methylerythritol phosphate pathway in bacteria and plastids ». Pure and Applied Chemistry 79, no 4 (1 janvier 2007) : 739–51. http://dx.doi.org/10.1351/pac200779040739.
Texte intégralJin, Shi Kun, et Shou Jing Zhao. « Recent Advances in Study of Ginsenoside Biosynthetic Pathway in Panax ginseng ». Advanced Materials Research 773 (septembre 2013) : 368–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.773.368.
Texte intégralRoth, Jared H., et Valerie C. A. Ward. « Production of Astaxanthin Using CBFD1/HFBD1 from Adonis aestivalis and the Isopentenol Utilization Pathway in Escherichia coli ». Bioengineering 10, no 9 (1 septembre 2023) : 1033. http://dx.doi.org/10.3390/bioengineering10091033.
Texte intégralNguyen, Anh Duc, Diep Ngoc Pham, Tin Hoang Trung Chau et Eun Yeol Lee. « Enhancing Sesquiterpenoid Production from Methane via Synergy of the Methylerythritol Phosphate Pathway and a Short-Cut Route to 1-Deoxy-D-xylulose 5-Phosphate in Methanotrophic Bacteria ». Microorganisms 9, no 6 (7 juin 2021) : 1236. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms9061236.
Texte intégralGastaldo, Lipko, Motsch, Adam, Schaeffer et Rohmer. « Biosynthesis of Isoprene Units in Euphorbia lathyris Laticifers vs. Other Tissues : MVA and MEP Pathways, Compartmentation and Putative Endophytic Fungi Contribution ». Molecules 24, no 23 (26 novembre 2019) : 4322. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24234322.
Texte intégralMueller, C., J. Schwender, J. Zeidler et H. K. Lichtenthaler. « Properties and inhibition of the first two enzymes of the non-mevalonate pathway of isoprenoid biosynthesis ». Biochemical Society Transactions 28, no 6 (1 décembre 2000) : 792–93. http://dx.doi.org/10.1042/bst0280792.
Texte intégralRohmer, M. « The mevalonate-independent methylerythritol 4-phosphate (MEP) pathway for isoprenoid biosynthesis, including carotenoids ». Pure and Applied Chemistry 71, no 12 (1 janvier 1999) : 2279–84. http://dx.doi.org/10.1351/pac199971122279.
Texte intégralPierce, Phillip G., Brian E. Hartnett, Tosha M. Laughlin, Joy M. Blain, Stephen J. Mayclin, Madison J. Bolejack, Janette B. Myers et al. « Crystal structure and biophysical characterization of IspD from Burkholderia thailandensis and Mycobacterium paratuberculosis ». Acta Crystallographica Section F Structural Biology Communications 80, no 2 (31 janvier 2024) : 43–51. http://dx.doi.org/10.1107/s2053230x24000621.
Texte intégralNiu, Zhipeng, Shu Ye, Jiaojiao Liu, Mengyu Lyu, Lilan Xue, Muxiao Li, Congcong Lyu, Junlong Zhao et Bang Shen. « Two apicoplast dwelling glycolytic enzymes provide key substrates for metabolic pathways in the apicoplast and are critical for Toxoplasma growth ». PLOS Pathogens 18, no 11 (30 novembre 2022) : e1011009. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1011009.
Texte intégralKnak, Talea, Mona A. Abdullaziz, Stefan Höfmann, Leandro A. Alves Avelar, Saskia Klein, Matthew Martin, Markus Fischer, Nobutada Tanaka et Thomas Kurz. « Over 40 Years of Fosmidomycin Drug Research : A Comprehensive Review and Future Opportunities ». Pharmaceuticals 15, no 12 (14 décembre 2022) : 1553. http://dx.doi.org/10.3390/ph15121553.
Texte intégralVan Nguyen, Truong, So-Wun Kim, Cheol-Woo Min, Ravi Gupta, Gi-Hyun Lee, Jeong-Woo Jang, Divya Rathi et al. « Optimization of Protein Isolation and Label-Free Quantitative Proteomic Analysis in Four Different Tissues of Korean Ginseng ». Plants 10, no 7 (9 juillet 2021) : 1409. http://dx.doi.org/10.3390/plants10071409.
Texte intégralEoh, Hyungjin, Amanda C. Brown, Lori Buetow, William N. Hunter, Tanya Parish, Devinder Kaur, Patrick J. Brennan et Dean C. Crick. « Characterization of the Mycobacterium tuberculosis 4-Diphosphocytidyl-2-C-Methyl-d-Erythritol Synthase : Potential for Drug Development ». Journal of Bacteriology 189, no 24 (5 octobre 2007) : 8922–27. http://dx.doi.org/10.1128/jb.00925-07.
Texte intégralHowe, Ruth, Megan Kelly, John Jimah, Dana Hodge et Audrey R. Odom. « Isoprenoid Biosynthesis Inhibition Disrupts Rab5 Localization and Food Vacuolar Integrity in Plasmodium falciparum ». Eukaryotic Cell 12, no 2 (7 décembre 2012) : 215–23. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00073-12.
Texte intégralArmstrong, Christopher M., David J. Meyers, Leah S. Imlay, Caren Freel Meyers et Audrey R. Odom. « Resistance to the Antimicrobial Agent Fosmidomycin and an FR900098 Prodrug through Mutations in the Deoxyxylulose Phosphate Reductoisomerase Gene (dxr) ». Antimicrobial Agents and Chemotherapy 59, no 9 (29 juin 2015) : 5511–19. http://dx.doi.org/10.1128/aac.00602-15.
Texte intégralHOEFFLER, Jean-François, Andréa HEMMERLIN, Catherine GROSDEMANGE-BILLIARD, Thomas J. BACH et Michel ROHMER. « Isoprenoid biosynthesis in higher plants and in Escherichia coli : on the branching in the methylerythritol phosphate pathway and the independent biosynthesis of isopentenyl diphosphate and dimethylallyl diphosphate ». Biochemical Journal 366, no 2 (1 septembre 2002) : 573–83. http://dx.doi.org/10.1042/bj20020337.
Texte intégralZhu, Jianhua, Pu Wang, Minghua Qian, Chuxin Liang, Jiachen Zi et Rongmin Yu. « Effect of Levopimaradiene on Terpene Trilactones Biosynthesis and Gene Expression Profiling in Ginkgo biloba Cells ». Natural Product Communications 12, no 7 (juillet 2017) : 1934578X1701200. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1701200701.
Texte intégralHartmann, Michael, Andrea Hemmerlin, Elisabet Gas-Pascual, Esther Gerber, Denis Tritsch, Michel Rohmer et Thomas J. Bach. « The effect of MEP pathway and other inhibitors on the intracellular localization of a plasma membrane-targeted, isoprenylable GFP reporter protein in tobacco BY-2 cells ». F1000Research 2 (12 août 2013) : 170. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.2-170.v1.
Texte intégralHartmann, Michael, Andrea Hemmerlin, Elisabet Gas-Pascual, Esther Gerber, Denis Tritsch, Michel Rohmer et Thomas J. Bach. « The effect of MEP pathway and other inhibitors on the intracellular localization of a plasma membrane-targeted, isoprenylable GFP reporter protein in tobacco BY-2 cells ». F1000Research 2 (15 novembre 2013) : 170. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.2-170.v2.
Texte intégralLiu, Yu, Hui Zhang, Shivshankar Umashankar, Xu Liang, Hui Lee, Sanjay Swarup et Choon Ong. « Characterization of Plant Volatiles Reveals Distinct Metabolic Profiles and Pathways among 12 Brassicaceae Vegetables ». Metabolites 8, no 4 (14 décembre 2018) : 94. http://dx.doi.org/10.3390/metabo8040094.
Texte intégralZhu, Peihuang, Yu Chen, Fan Wu, Miaojing Meng et Kongshu Ji. « Expression and promoter analysis of MEP pathway enzyme-encoding genes in Pinus massoniana Lamb ». PeerJ 10 (12 avril 2022) : e13266. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.13266.
Texte intégralJezewski, Andrew J., Ann M. Guggisberg, Dana M. Hodge, Naomi Ghebremichael, Gavin Nicholas John, Lisa K. McLellan et Audrey Ragan Odom John. « GAPDH mediates drug resistance and metabolism in Plasmodium falciparum malaria parasites ». PLOS Pathogens 18, no 9 (14 septembre 2022) : e1010803. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1010803.
Texte intégralLu, Zhifang, Biying Wang, Zhiyu Qiu, Ruiling Zhang, Jimin Zheng et Zongchao Jia. « YdfD, a Lysis Protein of the Qin Prophage, Is a Specific Inhibitor of the IspG-Catalyzed Step in the MEP Pathway of Escherichia coli ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 3 (29 janvier 2022) : 1560. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031560.
Texte intégralDong, Miaoyin, Jinjuan Li, Delong Yang, Mengfei Li et Jianhe Wei. « Biosynthesis and Pharmacological Activities of Flavonoids, Triterpene Saponins and Polysaccharides Derived from Astragalus membranaceus ». Molecules 28, no 13 (27 juin 2023) : 5018. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28135018.
Texte intégralDini, Irene, Roberta Marra, Pierpaolo Cavallo, Angela Pironti, Immacolata Sepe, Jacopo Troisi, Giovanni Scala, Pasquale Lombari et Francesco Vinale. « Trichoderma Strains and Metabolites Selectively Increase the Production of Volatile Organic Compounds (VOCs) in Olive Trees ». Metabolites 11, no 4 (31 mars 2021) : 213. http://dx.doi.org/10.3390/metabo11040213.
Texte intégralCrispim, Marcell, Ignasi Bofill Verdaguer, Agustín Hernández, Thales Kronenberger, Àngel Fenollar, Lydia Fumiko Yamaguchi, María Pía Alberione et al. « Beyond the MEP Pathway : A novel kinase required for prenol utilization by malaria parasites ». PLOS Pathogens 20, no 1 (26 janvier 2024) : e1011557. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1011557.
Texte intégralGawriljuk, Victor Oliveira, Rick Oerlemans, Robin M. Gierse, Riya Jotwani, Anna K. H. Hirsch et Matthew R. Groves. « Structure of Mycobacterium tuberculosis 1-Deoxy-D-Xylulose 5-Phosphate Synthase in Complex with Butylacetylphosphonate ». Crystals 13, no 5 (27 avril 2023) : 737. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13050737.
Texte intégralLi, Yuchan, Jun Zhao, Hua Chen, Yanping Mao, Yuping Yang, Liang Feng, Chuanxin Mo, Lin Huang, Dabin Hou et Ma Yu. « Transcriptome Level Reveals the Triterpenoid Saponin Biosynthesis Pathway of Bupleurum falcatum L. » Genes 13, no 12 (29 novembre 2022) : 2237. http://dx.doi.org/10.3390/genes13122237.
Texte intégralSripinyowanich, Siriporn, Sahanat Petchsri, Pumipat Tongyoo, Taek-Kyun Lee, Sukchan Lee et Won Kyong Cho. « Comparative Transcriptomic Analysis of Genes in the 20-hydroxyecdysone Biosynthesis in the Fern Microsorum scolopendria Towards Challenges with Foliar Application of Chitosan ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 3 (25 janvier 2023) : 2397. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24032397.
Texte intégralMahadi, Nursyah Fitri, Azman Abd Samad et Abdul Fatah A. Samad. « Identification of MiR398 and Its Regulatory Roles in Terpenoid Biosynthesis of Persicaria odorata ». Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences 20, no 2 (24 avril 2024) : 401–11. http://dx.doi.org/10.11113/mjfas.v20n2.3248.
Texte intégralGuggisberg, Ann M., Rachel E. Amthor et Audrey R. Odom. « Isoprenoid Biosynthesis in Plasmodium falciparum ». Eukaryotic Cell 13, no 11 (12 septembre 2014) : 1348–59. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00160-14.
Texte intégralChen, Cathy, Philip Frasse, Dana Hodge, Brianne Roper et Audrey R. Odom John. « HAD2 Regulates Central Carbon Metabolism in Malaria Parasite P. falciparum ». Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society 12, Supplement_1 (1 novembre 2023) : S14. http://dx.doi.org/10.1093/jpids/piad070.026.
Texte intégralZhang, Yueya, Haifeng Yan, Yuan Li, Yuping Xiong, Meiyun Niu, Xinhua Zhang, Jaime A. Teixeira da Silva et Guohua Ma. « Molecular Cloning and Functional Analysis of 1-Deoxy-D-Xylulose 5-Phosphate Reductoisomerase from Santalum album ». Genes 12, no 5 (22 avril 2021) : 626. http://dx.doi.org/10.3390/genes12050626.
Texte intégralPark, Jooyoung, Ann M. Guggisberg, Audrey R. Odom et Niraj H. Tolia. « Cap-domain closure enables diverse substrate recognition by the C2-type haloacid dehalogenase-like sugar phosphatasePlasmodium falciparumHAD1 ». Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography 71, no 9 (25 août 2015) : 1824–34. http://dx.doi.org/10.1107/s1399004715012067.
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