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Easton, Donna M., Shuhua Ma, Neeloffer Mookherjee, Pamela Hamill, David Lynn, Jennifer Gardy, Sarah Mullaly et al. « Immunomodulatory activity of synthetic innate defence regulators (IDRs) (134.45) ». Journal of Immunology 182, no 1_Supplement (1 avril 2009) : 134.45. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.182.supp.134.45.
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Texte intégralMoser, Christian, Daniel J. Weiner, Elena Lysenko, Robert Bals, Jeffrey N. Weiser et James M. Wilson. « β-Defensin 1 Contributes to Pulmonary Innate Immunity in Mice ». Infection and Immunity 70, no 6 (juin 2002) : 3068–72. http://dx.doi.org/10.1128/iai.70.6.3068-3072.2002.
Texte intégralBoulanger, Nathalie, Rebecca J. L. Munks, Joanne V. Hamilton, Françoise Vovelle, Reto Brun, Mike J. Lehane et Philippe Bulet. « Epithelial Innate Immunity ». Journal of Biological Chemistry 277, no 51 (7 octobre 2002) : 49921–26. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m206296200.
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Texte intégralShin, Dong-Min, et Eun-Kyeong Jo. « Antimicrobial Peptides in Innate Immunity against Mycobacteria ». Immune Network 11, no 5 (2011) : 245. http://dx.doi.org/10.4110/in.2011.11.5.245.
Texte intégralMoosova, Z., O. Adamovsky, M. Pekarova, L. Svihalkova Sindlerova, L. Kubala et L. Blaha. « Innate immunity response to selected cyanobacterial peptides ». Toxicology Letters 238, no 2 (octobre 2015) : S223. http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2015.08.659.
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Texte intégralZasloff, Michael. « Antibiotic peptides as mediators of innate immunity ». Current Opinion in Immunology 4, no 1 (février 1992) : 3–7. http://dx.doi.org/10.1016/0952-7915(92)90115-u.
Texte intégralWestwell-Roper, Clara, et C. Bruce Verchere. « Modulation of Innate Immunity by Amyloidogenic Peptides ». Trends in Immunology 40, no 8 (août 2019) : 762–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.it.2019.06.005.
Texte intégralPawaria, Sudesh, et Robert Binder. « Role of CD91 in HSP-mediated innate immunity (165.9) ». Journal of Immunology 186, no 1_Supplement (1 avril 2011) : 165.9. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.186.supp.165.9.
Texte intégralTorshin, I. Yu, T. E. Bogacheva et O. A. Gromova. « Placenta peptides : antibacterial effects ». Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, no 4 (22 janvier 2024) : 15–22. http://dx.doi.org/10.37489/2587-7836-2023-4-15-22.
Texte intégralEmilio, Jirillo, et Thea Magrone. « Editorial : Antimicrobial Peptides as Mediators of Innate Immunity ». Current Pharmaceutical Design 24, no 10 (28 mai 2018) : 1041–42. http://dx.doi.org/10.2174/1381612824666180416113811.
Texte intégralStrominger, Jack L. « Animal Antimicrobial Peptides : Ancient Players in Innate Immunity ». Journal of Immunology 182, no 11 (19 mai 2009) : 6633–34. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.0990038.
Texte intégralGanz, T. « The Role of Antimicrobial Peptides in Innate Immunity ». Integrative and Comparative Biology 43, no 2 (1 avril 2003) : 300–304. http://dx.doi.org/10.1093/icb/43.2.300.
Texte intégralGuryanova, Svetlana V., Sergey V. Balandin, Oksana Yu Belogurova-Ovchinnikova et Tatiana V. Ovchinnikova. « Marine Invertebrate Antimicrobial Peptides and Their Potential as Novel Peptide Antibiotics ». Marine Drugs 21, no 10 (23 septembre 2023) : 503. http://dx.doi.org/10.3390/md21100503.
Texte intégralZorina, Oksana Aleksandrovna, L. V. Gankovskaya, R. A. Balykin, T. P. Ivanyushko, O. A. Svitich et V. V. Grechenko. « Positive effect of autologous immune peptides applications in the surgical treatment of inflammatory-destructive periodontal lesions ». Russian Journal of Dentistry 21, no 1 (15 février 2017) : 4–7. http://dx.doi.org/10.18821/1728-2802201721(1):4-7.
Texte intégralSorvina, Alexandra, Tetyana Shandala, Shudong Wang, David J. Sharkey, Emma Parkinson-Lawrence, Stavros Selemidis et Douglas A. Brooks. « CDKI-73 Is a Novel Pharmacological Inhibitor of Rab11 Cargo Delivery and Innate Immune Secretion ». Cells 9, no 2 (5 février 2020) : 372. http://dx.doi.org/10.3390/cells9020372.
Texte intégralYuan, Qian, et W. Allan Walker. « Innate Immunity of the Gut : Mucosal Defense in Health and Disease ». Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 38, no 5 (mai 2004) : 463–73. http://dx.doi.org/10.1002/j.1536-4801.2004.tb12203.x.
Texte intégralKamysz, Wojciech, Marcin Okrój et Jerzy Łukasiak. « Novel properties of antimicrobial peptides. » Acta Biochimica Polonica 50, no 2 (30 juin 2003) : 461–69. http://dx.doi.org/10.18388/abp.2003_3698.
Texte intégralHabets, Michelle G. J. L., et Michael A. Brockhurst. « Therapeutic antimicrobial peptides may compromise natural immunity ». Biology Letters 8, no 3 (25 janvier 2012) : 416–18. http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2011.1203.
Texte intégralZilbauer, Matthias, Nick Dorrell, Parjeet K. Boughan, Andrew Harris, Brendan W. Wren, Nigel J. Klein et Mona Bajaj-Elliott. « Intestinal Innate Immunity to Campylobacter jejuni Results in Induction of Bactericidal Human Beta-Defensins 2 and 3 ». Infection and Immunity 73, no 11 (novembre 2005) : 7281–89. http://dx.doi.org/10.1128/iai.73.11.7281-7289.2005.
Texte intégralBochenska, Oliwia, Maria Rapala-Kozik, Natalia Wolak, Wojciech Kamysz, Daria Grzywacz, Wataru Aoki, Mitsuyoshi Ueda et Andrzej Kozik. « Inactivation of human kininogen-derived antimicrobial peptides by secreted aspartic proteases produced by the pathogenic yeast Candida albicans ». Biological Chemistry 396, no 12 (1 décembre 2015) : 1369–75. http://dx.doi.org/10.1515/hsz-2015-0167.
Texte intégralSathyan, Naveen, Rosamma Philip, E. R. Chaithanya et P. R. Anil Kumar. « Identification and Molecular Characterization of Molluskin, a Histone-H2A-Derived Antimicrobial Peptide from Molluscs ». ISRN Molecular Biology 2012 (15 octobre 2012) : 1–6. http://dx.doi.org/10.5402/2012/219656.
Texte intégralEdfeldt, Kristina, Philip T. Liu, Rene Chun, Stephan R. Krutzik, John S. Adams, Martin Hewison et Robert L. Modlin. « IFN-γ and IL-4 differentially regulate TLR-triggered induction of antimicrobial peptides by altering vitamin D metabolism (135.49) ». Journal of Immunology 182, no 1_Supplement (1 avril 2009) : 135.49. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.182.supp.135.49.
Texte intégralHuang, Chun-Ming, Justin W. Torpey, Yu-Tseung Liu, Yun-Ru Chen, Katherine E. Williams, Elizabeth A. Komives et Richard L. Gallo. « A Peptide with a ProGln C Terminus in the Human Saliva Peptidome Exerts Bactericidal Activity against Propionibacterium acnes ». Antimicrobial Agents and Chemotherapy 52, no 5 (19 février 2008) : 1834–36. http://dx.doi.org/10.1128/aac.01347-07.
Texte intégralMatsuzaki, K. « Why and how are peptide-lipid interactions utilized for self defence ? » Biochemical Society Transactions 29, no 4 (1 août 2001) : 598–601. http://dx.doi.org/10.1042/bst0290598.
Texte intégralBals, Robert, Daniel J. Weiner, A. David Moscioni, Rupalie L. Meegalla et James M. Wilson. « Augmentation of Innate Host Defense by Expression of a Cathelicidin Antimicrobial Peptide ». Infection and Immunity 67, no 11 (1 novembre 1999) : 6084–89. http://dx.doi.org/10.1128/iai.67.11.6084-6089.1999.
Texte intégralShai, Yechiel. « From Innate Immunity to de-Novo Designed Antimicrobial Peptides ». Current Pharmaceutical Design 8, no 9 (1 avril 2002) : 715–25. http://dx.doi.org/10.2174/1381612023395367.
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Texte intégralKatzenback, Barbara. « Antimicrobial Peptides as Mediators of Innate Immunity in Teleosts ». Biology 4, no 4 (25 septembre 2015) : 607–39. http://dx.doi.org/10.3390/biology4040607.
Texte intégralAslam, R., M. Atindehou, T. Lavaux, Y. Haïkel, F. Schneider et M. -H. Metz-Boutigue. « Chromogranin A-Derived Peptides Are Involved in Innate Immunity ». Current Medicinal Chemistry 19, no 24 (1 août 2012) : 4115–23. http://dx.doi.org/10.2174/092986712802430063.
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Texte intégralLinde, A., C. R. Ross, E. G. Davis, L. Dib, F. Blecha et T. Melgarejo. « Innate Immunity and Host Defense Peptides in Veterinary Medicine ». Journal of Veterinary Internal Medicine 22, no 2 (mars 2008) : 247–65. http://dx.doi.org/10.1111/j.1939-1676.2007.0038.x.
Texte intégralRosenfeld, Yosef, Niv Papo et Yechiel Shai. « Endotoxin (Lipopolysaccharide) Neutralization by Innate Immunity Host-Defense Peptides ». Journal of Biological Chemistry 281, no 3 (17 novembre 2005) : 1636–43. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m504327200.
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Texte intégralSizyakina, L. P., et A. I. Sergeeva. « Influence of preparations with peptides on innate and adaptive immunity ». Medical Herald of the South of Russia 14, no 3 (26 septembre 2023) : 101–4. http://dx.doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-2-101-104.
Texte intégralMa, Shuhua, Anastasia Nijnik, Laurence Madera, Melissa Elliott, Donna Easton, Matthew Mayer, Jason Kindrachuk et al. « Innate Defence Regulator Peptides as a Novel Anti-infective Strategy (94.2) ». Journal of Immunology 184, no 1_Supplement (1 avril 2010) : 94.2. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.184.supp.94.2.
Texte intégralLaman, Alexander G., Richard Lathe, Anna O. Shepelyakovskaya, Alexandra Gartseva, Feodor A. Brovko, Svetlana Guryanova, Ludmila Alekseeva, Elena A. Meshcheryakova et Vadim T. Ivanov. « Muramyl peptides activate innate immunity conjointly via YB1 and NOD2 ». Innate Immunity 22, no 8 (30 septembre 2016) : 666–73. http://dx.doi.org/10.1177/1753425916668982.
Texte intégralOudhoff, Menno J., Marjolein E. Blaauboer, Kamran Nazmi, Nina Scheres, Jan G. M. Bolscher et Enno C. I. Veerman. « The role of salivary histatin and the human cathelicidin LL-37 in wound healing and innate immunity ». Biological Chemistry 391, no 5 (1 mai 2010) : 541–48. http://dx.doi.org/10.1515/bc.2010.057.
Texte intégralSol, Asaf, Guangshun Wang, Edna Blotnick, Radha Golla, Gilad Bachrach et Andras Muhlrad. « Interaction of the core fragments of the LL-37 host defense peptide with actin ». RSC Advances 5, no 13 (2015) : 9361–67. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra13007c.
Texte intégralAkahoshi, Doug T., Dean E. Natwick, Sean R. Collins et Charles L. Bevins. « Can Effector Molecules of Innate Immunity Target Microbial Motility ? » Journal of Immunology 204, no 1_Supplement (1 mai 2020) : 227.21. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.204.supp.227.21.
Texte intégralHinds, Nichole A., et Sylvia L. Smith. « Characterization of constitutive antimicrobial activity associated with leukocyte lysates from the nurse shark, Ginglymostoma cirratum (44.42) ». Journal of Immunology 178, no 1_Supplement (1 avril 2007) : S56. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.178.supp.44.42.
Texte intégralOuellette, Andre J. « IV. Paneth cell antimicrobial peptides and the biology of the mucosal barrier ». American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 277, no 2 (1 août 1999) : G257—G261. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1999.277.2.g257.
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