Littérature scientifique sur le sujet « Molecular cation »
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Articles de revues sur le sujet "Molecular cation"
Matsumoto, Mitsuhiro, Shoki Nawate, Yohtaro Inoue, Katsuhiko Tsunashima et Hirohisa Yamada. « Ether-Functionalized Phosphonium Ionic Liquids : Molecular Dynamics, Ion Conformation, and Intermolecular Interaction ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 57 (22 novembre 2024) : 3818. https://doi.org/10.1149/ma2024-02573818mtgabs.
Texte intégralMu, Liuhua, Yizhou Yang, Jian Liu, Wei Du, Jige Chen, Guosheng Shi et Haiping Fang. « Hydrated cation–π interactions of π-electrons with hydrated Li+, Na+, and K+ cations ». Physical Chemistry Chemical Physics 23, no 27 (2021) : 14662–70. http://dx.doi.org/10.1039/d1cp01609a.
Texte intégralDočkal, Jan, Martin Lísal et Filip Moučka. « Molecular dynamics of preferential adsorption in mixed alkali–halide electrolytes at graphene electrodes ». Journal of Chemical Physics 157, no 8 (28 août 2022) : 084704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0097425.
Texte intégralMei, Lefu, Huashang Tao, Chao He, Xuebing Xin, Libing Liao, Limei Wu et Guocheng Lv. « Cd2+Exchange for Na+and K+in the Interlayer of Montmorillonite : Experiment and Molecular Simulation ». Journal of Nanomaterials 2015 (2015) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2015/925268.
Texte intégralNana Osipova, Tamar Kvernadze, Nino Burkiashvili, Leila Japaridze, Tsiala Gabelia et Eter Salukvadze. « Some molecular-sieve peculiarities of natural zeolite of Georgia ». World Journal of Advanced Research and Reviews 17, no 3 (30 mars 2023) : 514–19. http://dx.doi.org/10.30574/wjarr.2023.17.3.0388.
Texte intégralAvilés-Moreno, Juan Ramón, Francisco Gámez, Giel Berden, Jonathan Martens, Jos Oomens et Bruno Martínez-Haya. « Multipodal coordination and mobility of molecular cations inside the macrocycle valinomycin ». Physical Chemistry Chemical Physics 22, no 35 (2020) : 19725–34. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp02996c.
Texte intégralBüchler, P. M. « The Effect of Exchangeable Cations on the Permeability of a Bentonite to Be Used in a Stabilization Pond Liner ». Water Science and Technology 22, no 6 (1 juin 1990) : 23–26. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1990.0047.
Texte intégralArnold, Donald R., Xinyao Du et Jing Chen. « The effect of meta- or para-cyano substitution on the reactivity of the radical cations of arylalkenes and alkanes. Radical ions in photochemistry, Part 34 ». Canadian Journal of Chemistry 73, no 3 (1 mars 1995) : 307–18. http://dx.doi.org/10.1139/v95-042.
Texte intégralHaaland, P., et A. Rahbee. « The molecular silane cation ». Chemical Physics Letters 114, no 5-6 (mars 1985) : 571–74. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(85)85144-7.
Texte intégralvan Beijnen, A. J. M., R. J. M. Nolte, J. W. Zwikker et W. Drenth. « A molecular cation channel ». Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 101, no 11 (2 septembre 2010) : 409–10. http://dx.doi.org/10.1002/recl.19821011108.
Texte intégralThèses sur le sujet "Molecular cation"
Chauhan, Seema. « Molecular physiology of intestinal organic cation transport ». Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.246636.
Texte intégralBleasby, Kelly. « The molecular physiology of renal organic cation transport ». Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.437555.
Texte intégralConnorton, James. « Molecular and phenotypic characterisation of plant cation exchangers ». Thesis, University of Manchester, 2011. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/molecular-and-phenotypic-characterisation-of-plant-cation-exchangers(8f464803-46a3-44ae-99db-22703a6fbcbe).html.
Texte intégralBritton, Mathew. « Isolating the gain in the nitrogen molecular cation ». Thesis, Université d'Ottawa / University of Ottawa, 2020. http://hdl.handle.net/10393/41238.
Texte intégralGalamba, Joseph. « Model of the One-Dimensional Molecular Hydrogen Cation ». Oberlin College Honors Theses / OhioLINK, 2012. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=oberlin1337904721.
Texte intégralRyan, Jennifer Susan. « Molecular signaling pathways regulating cation channels in ocular epithelial cells ». Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1999. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape9/PQDD_0019/NQ49289.pdf.
Texte intégralHernandez-Alvarado, Edgardo Manuel. « Synthesis Of Porphyrin Containing Molecular Dyads For Radical-Cation Generation ». Diss., The University of Arizona, 2014. http://hdl.handle.net/10150/338955.
Texte intégralValenanzo, Loredana. « Calculation of fully non-adiabatic properties of the hydrogen molecular cation and its isotopomers ». Thesis, University of Southampton, 2003. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.274534.
Texte intégralScharf, Sebastian. « Identi cation of novel molecular factors involved in individual stress vulnerability ». Diss., lmu, 2012. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-150881.
Texte intégralIlie, Alina. « Molecular characterization of the organellar-type alkali cation/proton exchanger NHE6 ». Thesis, McGill University, 2011. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=96826.
Texte intégralLes échangeurs de Na+/H+ (NHEs) sont des protéines transmembranaires qui catalysent l'échange électroneutre de Na+ (ou K+) et de protons à travers les membranes cellulaires, régulant ainsi le pH intracellulaire et l'homéostasie du volume cellulaire. Jusqu'à présent, on été identifié onze isoformes, qui diffèrent dans leur distribution tissulaire, localisation subcellulaire, et leur fonction. L'isoforme NHE6 est largement distribué dans les tissus, mais il est plus exprimé dans le cerveau, le cœur et les muscles.Afin de déterminer la distribution native du NHE6 et d'identifier certains des mécanismes sous-jacents de son trafic et de sa fonction, on a crée un anticorps polyclonal. En utilisant celui-ci pour le marquage des cellules polarisées SH-SY5Y de neuroblastome, le NHE6 endogène a été détecté dans des vésicules contenant le récepteur de la transferrine, dans le corps cellulaire (soma) et au niveau des neurites. Dans des cultures cellulaires de l'hippocampe, le NHE6 a été détecté dans le soma et dans les dendrites ainsi que dans les épines des cellules pyramidales CA1 L'analyse ultrastructurale de l'hippocampe et du cortex de souris a révélé la présence des signaux positifs de NHE6 principalement dans les dendrites, parfois à côté de la région post-synaptique hyperdense, et dans une moindre mesure dans certaines terminaisons présynaptiques.La N-glycosylation des protéines est impliquée dans de différents aspects de la fonction des protéines, comme le pliage, le trafic, la stabilité et l'activité. Pour identifier les sites de glycosylation et leur rôle potentiel dans la fonction de NHE6, ont a utilisé la mutagenèse, en combinaison avec différents dosages biochimiques et la microscopie confocale. Nos résultats ont révélé que l'asparagine 128 est la seule cible de la N-glycosylation du transporteur. En outre, nous avons démontré que la glycosylation est nécessaire pour l'exportation efficace de l'échangeur à la surface cellulaire, ainsi que pour une l'activité optimal dans les endosomes de recyclage.Afin d'identifier des nouvelles protéines impliquées dans la régulation de NHE6, nous avons utilisé un système de double-hybride de levure. On a dentifiés deux clones qui codent le récepteur de la protéine kinase C (RACK1), une protéine d'échafaudage impliquée dans les interactions entre protéines. L'interaction directe de ces deux protéines a été confirmée in vitro et in vivo. L'utilisation de siRNA contre RACK1 conduit à une augmentation de l'expression cellulaire et de la densité sur la surface cellulaire du NHE6.Récemment, des mutations dans NHE6 ont été liées à un syndrome ressemblant à celui du syndrome d'Angelman. Une de ces mutations conduit a la suppression de deux résidus (Glu255/Ser256) dans le domaine sept transmembranaire. Pour étudier les mécanismes moléculaires sous-jacents au phénotype observé, nous avons généré des variantes de NHE6 portant la suppression, qui on montré une maturation inadéquate, ainsi qu'une stabilité réduite dans les cellules. En outre, la protéine mutante est mal-localisée dans les cellules et se trouve dans un compartiment acide mal défini. Des résultats préliminaires montrent que l'utilisation de siRNA contre NHE6 entraine une baisse de ramification dendritique, ainsi que la disparition d'épines dendritiques dans des neurones. Nous proposons que la protéine mutante n'est pas fonctionnelle, et que le trafic vésiculaire intracellulaire est altéré, ce qui peut entraîner une déficience dans le développement de dendrites.
Livres sur le sujet "Molecular cation"
H, Nies Dietrich, et Silver S, dir. Molecular microbiology of heavy metals. Berlin : Springer, 2007.
Trouver le texte intégralOppermann, Malte. Resolving Strong Field Dynamics in Cation States of CO_2 via Optimised Molecular Alignment. Cham : Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-05338-7.
Texte intégralCrane, Christopher George. Polytopic macrocyclic receptor molecules for coordinating alkali and transition metal cations. Birmingham : University of Birmingham, 1990.
Trouver le texte intégralCrowe, Declan Brendan. Macrocyclic host molecules designed to selectively bind and transport ammonium and primary ammonium guest cations. Birmingham : University of Birmingham, 1991.
Trouver le texte intégralSilver, Simon, et Dietrich H. Nies. Molecular Microbiology of Heavy Metals. Springer London, Limited, 2007.
Trouver le texte intégralSilver, Simon, et Dietrich H. Nies. Molecular Microbiology of Heavy Metals. Springer Berlin / Heidelberg, 2010.
Trouver le texte intégralOppermann, Malte. Resolving Strong Field Dynamics in Cation States of CO_2 via Optimised Molecular Alignment. Springer, 2016.
Trouver le texte intégralOppermann, Malte. Resolving Strong Field Dynamics in Cation States of CO_2 Via Optimised Molecular Alignment. Springer London, Limited, 2014.
Trouver le texte intégralResolving Strong Field Dynamics in Cation States of CO_2 via Optimised Molecular Alignment. Springer, 2014.
Trouver le texte intégral(Editor), Mathieu Cellier, et Philippe Gros (Editor), dir. The Nramp Family (Molecular Biology Intelligence Unit). Springer, 2004.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Molecular cation"
Fambrough, Douglas M., et Giuseppe Inesi. « Cation Transport ATPases ». Dans Molecular Biology of Membrane Transport Disorders, 223–41. Boston, MA : Springer US, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-1143-0_12.
Texte intégralFlockerzi, Veit, et Andreas Beck. « Non-selective Cation Channels ». Dans Encyclopedia of Molecular Pharmacology, 1–4. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-21573-6_104-1.
Texte intégralFlockerzi, Veit, et Andreas Beck. « Non-selective Cation Channels ». Dans Encyclopedia of Molecular Pharmacology, 1149–52. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-57401-7_104.
Texte intégralKoeppe, Roger E., Sigrid E. Schmutzer et Olaf S. Andersen. « Gramicidin Channels as Cation Nanotubes ». Dans Molecular- and Nano-Tubes, 11–30. Boston, MA : Springer US, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-9443-1_2.
Texte intégralWang, Yuan-Liang, Francesco Faiola et Ernest Martinez. « Purifi cation of Multiprotein Histone Acetyltransferase Complexes ». Dans Methods in Molecular Biology, 427–43. New York, NY : Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-61779-376-9_28.
Texte intégralShiotani, Masaru, et Anders Lund. « Deuterium Labelling Studies of Cation Radicals ». Dans Topics in Molecular Organization and Engineering, 151–76. Dordrecht : Springer Netherlands, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-3750-8_6.
Texte intégralGomes, Aldrin V., Keita Harada et James D. Potter. « Cation Signaling in Striated Muscle Contraction ». Dans Molecular Control Mechanisms in Striated Muscle Contraction, 163–97. Dordrecht : Springer Netherlands, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-9926-9_5.
Texte intégralLohrig, Katharina, Albert Sickmann et Urs Lewandrowski. « Strong Cation Exchange Chromatography for Analysis of Sialylated Glycopeptides ». Dans Methods in Molecular Biology, 299–308. Totowa, NJ : Humana Press, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-61779-148-2_20.
Texte intégralJin, Takashi, Akio Nakano, Iwao Suzuki, Shigeru Watanabe, George W. Gokel, Ernesto Abel, Stephen L. Dewall et al. « Tris(Macrocycles) as Models for Transmembrane, Cation-Conducting Channels ». Dans Molecular Recognition and Inclusion, 19–29. Dordrecht : Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-5288-4_3.
Texte intégralChan, King C., et Haleem J. Issaq. « Fractionation of Peptides by Strong Cation-Exchange Liquid Chromatography ». Dans Methods in Molecular Biology, 311–15. Totowa, NJ : Humana Press, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-62703-360-2_23.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Molecular cation"
Shishkov, Toma, et Emil Dimitrov. « SOIL PROPERTIES OF CHROMIC LUVISOLS FROM KREMIKOVTSI AREA IN SOFIA MUNICIPALITY ». Dans 24th SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2024, 197–204. STEF92 Technology, 2024. https://doi.org/10.5593/sgem2024/3.1/s13.24.
Texte intégralIacob, F. « ELECTRON-MOLECULAR CATION COLLISIONS IN INTERSTELLAR SPACE ». Dans VI Conference on Active Galactic Nuclei and ravitational Lensing. Astronomical Observatory Belgrade, Volgina 7, 11060 Belgrade 38, Serbia, 2024. http://dx.doi.org/10.69646/aob24007.
Texte intégralIslam, Saiful. « Structural Distortion and Molecular Cation Dynamics in Mixed-Cation Perovskites ». Dans nanoGe Fall Meeting 2018. València : Fundació Scito, 2018. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.fallmeeting.2018.227.
Texte intégralBatchelor, Anna, Michael Duncan et Joshua Marks. « INFRARED SPECTROSCOPY OF TITANIUM CATION ACETYLENE COMPLEXES : CATION-π ; COMPLEXES VS REACTED STRUCTURES ». Dans 2021 International Symposium on Molecular Spectroscopy. Urbana, Illinois : University of Illinois at Urbana-Champaign, 2021. http://dx.doi.org/10.15278/isms.2021.rd04.
Texte intégralTzeng, Wen-Bih, Shen-Yuan Tzeng et Wei-Chih Peng. « VIBRONIC AND CATION SPECTROSCOPY OF 3,5-DIFLUOROPHENOL ». Dans 71st International Symposium on Molecular Spectroscopy. Urbana, Illinois : University of Illinois at Urbana-Champaign, 2016. http://dx.doi.org/10.15278/isms.2016.mh06.
Texte intégralCrandall, Parker, Otto Dopfer, Marko Förstel et David Müller. « OPTICAL SPECTRUM OF THE ADAMANTANE RADICAL CATION ». Dans 2021 International Symposium on Molecular Spectroscopy. Urbana, Illinois : University of Illinois at Urbana-Champaign, 2021. http://dx.doi.org/10.15278/isms.2021.rm11.
Texte intégralGorbachev, Vladimir, Peter Chen, Larisa Miloglyadova et Alexandra Tsybizova. « CAN LONDON DISPERSION OVERRIDE CATION- π INTERACTIONS ? » Dans 2022 International Symposium on Molecular Spectroscopy. Urbana, Illinois : University of Illinois at Urbana-Champaign, 2022. http://dx.doi.org/10.15278/isms.2022.wi03.
Texte intégralBatchelor, Anna, Michael Duncan, Timothy Ward et Joshua Marks. « INFRARED PHOTODISSOCIATION SPECTROSCOPY OF PLATINUM-CATION ACETYLENE COMPLEXES ». Dans 2022 International Symposium on Molecular Spectroscopy. Urbana, Illinois : University of Illinois at Urbana-Champaign, 2022. http://dx.doi.org/10.15278/isms.2022.mj11.
Texte intégralCrandall, Parker, Otto Dopfer, Marko Förstel et Robert Radloff. « THE OPTICAL SPECTRUM OF THE DIAMANTANE RADICAL CATION ». Dans 2022 International Symposium on Molecular Spectroscopy. Urbana, Illinois : University of Illinois at Urbana-Champaign, 2022. http://dx.doi.org/10.15278/isms.2022.rn09.
Texte intégralBatchelor, Anna, et Michael Duncan. « INFRARED PHOTODISSOCIATION SPECTROSCOPY OF COBALT CATION ACETYLENE COMPLEXES ». Dans 2023 International Symposium on Molecular Spectroscopy. Urbana, Illinois : University of Illinois at Urbana-Champaign, 2023. http://dx.doi.org/10.15278/isms.2023.7216.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Molecular cation"
Sessa, Guido, et Gregory Martin. A functional genomics approach to dissect resistance of tomato to bacterial spot disease. United States Department of Agriculture, janvier 2004. http://dx.doi.org/10.32747/2004.7695876.bard.
Texte intégralZwier, Timothy. M+(M=Ca, Ba) Cations Bound to Molecular Cavities : A New Strategy for Incorporating Molecular Quantum States into Quantum Information. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 2023. http://dx.doi.org/10.2172/2430253.
Texte intégralMcManis, George E., Alexander Gochev, Roger M. Nielson et Michael J. Weaver. Solvent Effects on Intervalence Electron-Transfer Energies for Biferrocene Cations : Comparisons with Molecular Models of Solvent Reorganization. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juillet 1989. http://dx.doi.org/10.21236/ada210263.
Texte intégralShomer, Ilan, Louise Wicker, Uzi Merin et William L. Kerr. Interactions of Cloud Proteins, Pectins and Pectinesterases in Flocculation of Citrus Cloud. United States Department of Agriculture, février 2002. http://dx.doi.org/10.32747/2002.7580669.bard.
Texte intégralMorris, John B. Chemically modified polymeric resins for separation of cations, organic acids, and small polar moleculea by high performance liquid chromatography. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 1993. http://dx.doi.org/10.2172/10116711.
Texte intégralPerce, Virgil, Myongsoo Lee et Dimitris Tomazos. Molecular Engineering of Liquid Crystalline Polymers by Living Cationic Polymerization. 21. Synthesis and Characterization of Poly(3-((4-Cyano-4'- Biphenyl)oxy)propyl Vinyl Ether) Macromonomers. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mars 1992. http://dx.doi.org/10.21236/ada248305.
Texte intégralDeMartini, James C., Abraham Yaniv, Jonathan O. Carlson, Arnona Gazit, Leonard E. Pearson, Kalman Perk, J. K. Young, Noam Safran et A. Friedman. Evaluation of Naked Proviral DNA as a Vaccine for Ovine Lentivirus Infection. United States Department of Agriculture, septembre 1994. http://dx.doi.org/10.32747/1994.7570553.bard.
Texte intégralPercec, V., Q. Zheng et M. Lee. Molecular Engineering of Liquid Crystal Polymers by Living Polymerization. 13. Synthesis and Living Cationic Polymerization of 4-((S(-)-2- Methyl-1-Butyl)Oxycarbonyl)-4'-(omega-Oxyalkyl-1-Vinyl Ether)Biphenyl with Undecanyl and Hexyl Alkyl Groups. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, avril 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada235791.
Texte intégralPercec, Virgil, Myongsoo Lee et C. Ackerman. Molecular Engineering of Liquid Crystalline Polymers by Living Polymerization. 9. Living Cationic Polymerization of 5-((4-Cyano-4'-Biphenyl) oxy)pentyl Vinyl Ethers and 7-((4-Cyano-4'-Biphenyl)oxy)heptyl Vinyl Ether, and the Mesomorphic Behavior of the Resulting Polymers. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, octobre 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada229769.
Texte intégralGerstl, Zev, Thomas L. Potter, David Bosch, Timothy Strickland, Clint Truman, Theodore Webster, Shmuel Assouline, Baruch Rubin, Shlomo Nir et Yael Mishael. Novel Herbicide Formulations for Conservation-Tillage. United States Department of Agriculture, juin 2009. http://dx.doi.org/10.32747/2009.7591736.bard.
Texte intégral