Articles de revues sur le sujet « Peptides Synthesis »
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Padalkar, Tanaji Dnyanadev. « Chemical Synthesis of Peptides ». International Journal of Scientific Research 2, no 2 (1 juin 2012) : 147–49. http://dx.doi.org/10.15373/22778179/feb2013/49.
Texte intégralKang, Taek Jin, et Hiroaki Suga. « Ribosomal synthesis of nonstandard peptidesThis paper is one of a selection of papers published in this Special Issue, entitled CSBMCB — Systems and Chemical Biology, and has undergone the Journal's usual peer review process. » Biochemistry and Cell Biology 86, no 2 (avril 2008) : 92–99. http://dx.doi.org/10.1139/o08-009.
Texte intégralMourtas, Spyridon, Christina Katakalou, Dimitrios Gatos et Kleomenis Barlos. « Convergent Synthesis of Thioether Containing Peptides ». Molecules 25, no 1 (5 janvier 2020) : 218. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25010218.
Texte intégralTanaka, Masayoshi, Shogo Saito, Reo Kita, Jaehee Jang, Yonghyun Choi, Jonghoon Choi et Mina Okochi. « Array-Based Screening of Silver Nanoparticle Mineralization Peptides ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 7 (30 mars 2020) : 2377. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21072377.
Texte intégralLiu, Xuejian, Robert B. P. Elmes et Katrina A. Jolliffe. « Synthesis of Side-Chain Modified Peptides Using Iterative Solid Phase ‘Click' Methodology ». Australian Journal of Chemistry 70, no 2 (2017) : 201. http://dx.doi.org/10.1071/ch16567.
Texte intégralPerich, JW, et RB Johns. « Synthesis of Casein-Related Peptides and Phosphopeptides. XV. The Efficient Synthesis of Multiple-Ser(P)-Containing Peptides ». Australian Journal of Chemistry 44, no 12 (1991) : 1683. http://dx.doi.org/10.1071/ch9911683.
Texte intégralLiu, Dan, Ya-Li Guo, Jin Qu et Chi Zhang. « Recyclable hypervalent-iodine-mediated solid-phase peptide synthesis and cyclic peptide synthesis ». Beilstein Journal of Organic Chemistry 14 (22 mai 2018) : 1112–19. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.14.97.
Texte intégralYano, Shinya, Toshihiro Mori et Hideki Kubota. « Silylated Tag-Assisted Peptide Synthesis : Continuous One-Pot Elongation for the Production of Difficult Peptides under Environmentally Friendly Conditions ». Molecules 26, no 12 (8 juin 2021) : 3497. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26123497.
Texte intégralCarmona, Adriana K., Maria Aparecida Juliano et Luiz Juliano. « The use of Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) peptidesfor measurement of clinically important proteolytic enzymes ». Anais da Academia Brasileira de Ciências 81, no 3 (septembre 2009) : 381–92. http://dx.doi.org/10.1590/s0001-37652009000300005.
Texte intégralLi, Wenyi, John D. Wade, Eric Reynolds et Neil M. O'Brien-Simpson. « Chemical Modification of Cellulose Membranes for SPOT Synthesis ». Australian Journal of Chemistry 73, no 3 (2020) : 78. http://dx.doi.org/10.1071/ch19335.
Texte intégralOvchinnikov, Mikhail V., Zhanna D. Bespalova, Aleksandr S. Molokoedov, Inna V. Revenko, Nikolai F. Sepetov, Olga L. Isakova et Mikhail I. Titov. « Atriopeptins. II. Synthesis of N-terminal fragments ». Collection of Czechoslovak Chemical Communications 54, no 3 (1989) : 784–95. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19890784.
Texte intégralRacheva, M., O. Romero, K. K. Julich-Gruner, A. S. Ulrich, C. Wischke et A. Lendlein. « Purity of mushroom tyrosinase as a biocatalyst for biomaterial synthesis affects the stability of therapeutic peptides ». MRS Proceedings 1718 (2015) : 85–90. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.260.
Texte intégralChun, Candy K. Y., et Richard J. Payne. « Synthesis of MUC1 Peptide and Glycopeptide Dendrimers ». Australian Journal of Chemistry 62, no 10 (2009) : 1339. http://dx.doi.org/10.1071/ch09282.
Texte intégralAbdel Malak, C. A. « Calf chymosin as a catalyst of peptide synthesis ». Biochemical Journal 288, no 3 (15 décembre 1992) : 941–43. http://dx.doi.org/10.1042/bj2880941.
Texte intégralNiquille, David L., Douglas A. Hansen et Donald Hilvert. « Reprogramming Nonribosomal Peptide Synthesis by Surgical Mutation ». Synlett 30, no 19 (28 octobre 2019) : 2123–30. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1690711.
Texte intégralCastro, Aaron, Evelyna Derhovanessian, Ulrich Luxemburger, Michaela Beck, Franziska Gehring, Holger Wenschuh, Johannes Zerweck, Florian Kern, Ulf Reimer et Ugur Sahin. « A Fast, Flexible and Low Cost Process for Neo-Epitope Based Immune Monitoring ». Journal of Immunology 198, no 1_Supplement (1 mai 2017) : 213.5. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.198.supp.213.5.
Texte intégralNaider, Fred R., et Jeffrey M. Becker. « Synthesis of prenylated peptides and peptide esters ». Biopolymers 43, no 1 (1997) : 3–14. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-0282(1997)43:1<3 ::aid-bip2>3.0.co;2-z.
Texte intégralSchiefelbein, Kevin, et Nina Hartrampf. « Flow-based Methods in Chemical Peptide and Protein Synthesis ». CHIMIA International Journal for Chemistry 75, no 6 (30 juin 2021) : 480–83. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2021.480.
Texte intégralRibeiro, Ana R. M., Helena P. Felgueiras, Susana P. G. Costa et Sílvia M. M. A. Pereira-Lima. « Synthesis of Peptaibolin, an Antimicrobial Peptide ». Proceedings 78, no 1 (1 décembre 2020) : 47. http://dx.doi.org/10.3390/iecp2020-08654.
Texte intégralMäde, Veronika, Sylvia Els-Heindl et Annette G. Beck-Sickinger. « Automated solid-phase peptide synthesis to obtain therapeutic peptides ». Beilstein Journal of Organic Chemistry 10 (22 mai 2014) : 1197–212. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.10.118.
Texte intégralHayes, Maria, Leticia Mora et Simona Lucakova. « Identification of Bioactive Peptides from Nannochloropsis oculata Using a Combination of Enzymatic Treatment, in Silico Analysis and Chemical Synthesis ». Biomolecules 12, no 12 (2 décembre 2022) : 1806. http://dx.doi.org/10.3390/biom12121806.
Texte intégralPerich, JW, et RB Johns. « Synthesis of Casein-Related Peptides and Phosphopeptides. XII. The Synthesis of O-Phosphoseryl-Containing Peptides With Site-Specific Serine Residues ». Australian Journal of Chemistry 44, no 3 (1991) : 405. http://dx.doi.org/10.1071/ch9910405.
Texte intégralHou, Wen, Lei Liu, Xiaohong Zhang et Chuanfa Liu. « A new method of N to C sequential ligation using thioacid capture ligation and native chemical ligation ». Royal Society Open Science 5, no 6 (juin 2018) : 172455. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.172455.
Texte intégralShi, Yu, Chunwu Yu et Wentao Ma. « Towards an RNA/Peptides World by the Direct RNA Template Mechanism : The Emergence of Membrane-Stabilizing Peptides in RNA-Based Protocells ». Life 13, no 2 (14 février 2023) : 523. http://dx.doi.org/10.3390/life13020523.
Texte intégralLin, Rongcan, Yueqiao Wang, Xin Li, Yan Liu et Yufen Zhao. « pH-Dependent Adsorption of Peptides on Montmorillonite for Resisting UV Irradiation ». Life 10, no 4 (20 avril 2020) : 45. http://dx.doi.org/10.3390/life10040045.
Texte intégralSusanto, Edy, Anik Fadlilah et Muhammad Fathul Amin. « Synthesis, extraction and idetification of meat bioactive peptides : a review ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 888, no 1 (1 novembre 2021) : 012058. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/888/1/012058.
Texte intégralNorthfield, Susan E., Simon J. Mountford, Jerome Wielens, Mengjie Liu, Lei Zhang, Herbert Herzog, Nicholas D. Holliday et al. « Propargyloxyproline Regio- and Stereoisomers for Click-Conjugation of Peptides : Synthesis and Application in Linear and Cyclic Peptides ». Australian Journal of Chemistry 68, no 9 (2015) : 1365. http://dx.doi.org/10.1071/ch15146.
Texte intégralWu, Jianbin, Guanghui An, Siqi Lin, Jianbo Xie, Wei Zhou, Hao Sun, Yi Pan et Guigen Li. « Solution-phase-peptide synthesis via the group-assisted purification (GAP) chemistry without using chromatography and recrystallization ». Chem. Commun. 50, no 10 (2014) : 1259–61. http://dx.doi.org/10.1039/c3cc48509a.
Texte intégralFoden, Callum S., Saidul Islam, Christian Fernández-García, Leonardo Maugeri, Tom D. Sheppard et Matthew W. Powner. « Prebiotic synthesis of cysteine peptides that catalyze peptide ligation in neutral water ». Science 370, no 6518 (12 novembre 2020) : 865–69. http://dx.doi.org/10.1126/science.abd5680.
Texte intégralHlaváček, Jan, Otto Smékal, Jan Pospíšek et Tomislav Barth. « Synthesis of Peptides Influencing Growth Hormone Release ». Collection of Czechoslovak Chemical Communications 59, no 3 (1994) : 707–17. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19940707.
Texte intégralKhavinson, V. Kh. « Peptide medicines : past, present, future ». Clinical Medicine (Russian Journal) 98, no 3 (16 juillet 2020) : 165–77. http://dx.doi.org/10.30629/0023-2149-2020-98-3-165-177.
Texte intégralBODANSZKY, MIKLOS. « Synthesis of Vasoactive Intestinal Peptide and Related Peptides ». Annals of the New York Academy of Sciences 527, no 1 Vasoactive In (juin 1988) : 20–28. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.1988.tb26969.x.
Texte intégralStærkær, Gunnar, Mogens H. Jakobsen, Carl Erik Olsen et Arne Holmb. « Solid phase peptide synthesis of selectively phosphorylated peptides. » Tetrahedron Letters 32, no 39 (septembre 1991) : 5389–92. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(00)92394-3.
Texte intégralWang, Wei, S. Cyrus Khojasteh et Dian Su. « Biosynthetic Strategies for Macrocyclic Peptides ». Molecules 26, no 11 (1 juin 2021) : 3338. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26113338.
Texte intégralRoice, M., et V. N. Rajasekharan Pillai. « Preparation of protected peptides by gel-phase synthesis on butanediol dimethacrylate cross-linked polystyrene support ». Protein & ; Peptide Letters 7, no 6 (décembre 2000) : 365–72. http://dx.doi.org/10.2174/092986650706221207161246.
Texte intégralSajapin, Johann, et Michael Hellwig. « Studies on the synthesis and stability of α-ketoacyl peptides ». Amino Acids 52, no 10 (octobre 2020) : 1425–38. http://dx.doi.org/10.1007/s00726-020-02902-8.
Texte intégralVivenzio, Giovanni, Maria Carmina Scala, Pasquale Marino, Michele Manfra, Pietro Campiglia et Marina Sala. « Dipropyleneglycol Dimethylether, New Green Solvent for Solid-Phase Peptide Synthesis : Further Challenges to Improve Sustainability in the Development of Therapeutic Peptides ». Pharmaceutics 15, no 6 (20 juin 2023) : 1773. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15061773.
Texte intégralZheng, Mengjun, Ruina Wang, Si Chen, Yan Zou, Lan Yan, Linjing Zhao et Xiang Li. « Design, Synthesis and Antifungal Activity of Stapled Aurein1.2 Peptides ». Antibiotics 10, no 8 (9 août 2021) : 956. http://dx.doi.org/10.3390/antibiotics10080956.
Texte intégralEichler, Jutta, et Richard A. Houghten. « Synthesis of cyclic disulfide peptides : comparison of oxidation methods ». Protein & ; Peptide Letters 4, no 3 (juin 1997) : 157–64. http://dx.doi.org/10.2174/092986650403221017100014.
Texte intégralPeng, Zhenghong. « NMR conformational analysis on cyclic decapeptide template molecule ». Canadian Journal of Chemistry 77, no 8 (1 août 1999) : 1394–404. http://dx.doi.org/10.1139/v99-128.
Texte intégralMaeda, Kentaro, Yu-ichi Kiniwa, Yasufumi Ohfune, Shinichi Ishiguro, Koichi Suzuki, Kazuya Murata, Hideaki Matsuda et Tetsuro Shinada. « Solid phase synthesis of α-amino squaric acid-containing peptides ». RSC Adv. 4, no 92 (2014) : 50639–43. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra10442k.
Texte intégralGraf, Michael, Mario Mardirossian, Fabian Nguyen, A. Carolin Seefeldt, Gilles Guichard, Marco Scocchi, C. Axel Innis et Daniel N. Wilson. « Proline-rich antimicrobial peptides targeting protein synthesis ». Natural Product Reports 34, no 7 (2017) : 702–11. http://dx.doi.org/10.1039/c7np00020k.
Texte intégralLi, Wenyi, Neil M. O'Brien-Simpson, Mohammed Akhter Hossain et John D. Wade. « The 9-Fluorenylmethoxycarbonyl (Fmoc) Group in Chemical Peptide Synthesis – Its Past, Present, and Future ». Australian Journal of Chemistry 73, no 4 (2020) : 271. http://dx.doi.org/10.1071/ch19427.
Texte intégralSilva, Rúben D. M., João Franco Machado, Kyle Gonçalves, Francisco M. Lucas, Salete Batista, Rita Melo, Tânia S. Morais et João D. G. Correia. « Ultrasonication Improves Solid Phase Synthesis of Peptides Specific for Fibroblast Growth Factor Receptor and for the Protein-Protein Interface RANK-TRAF6 ». Molecules 26, no 23 (3 décembre 2021) : 7349. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26237349.
Texte intégralChen, Ming, Shuanglong Wang et Xihan Yu. « Cryptand-imidazolium supported total synthesis of the lasso peptide BI-32169 and its d-enantiomer ». Chemical Communications 55, no 23 (2019) : 3323–26. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc10301a.
Texte intégralRademann, Jörg, Ahsanullah Ahsanullah, Abbas Hassan et Farzana L. Ansari. « Integration of C-Acylation in the Solid-Phase Synthesis of Peptides and Peptidomimetics Employing Meldrum’s Acid, Phosphorus, and Sulfur Ylides ». Synthesis 54, no 06 (12 octobre 2021) : 1503–17. http://dx.doi.org/10.1055/a-1667-3648.
Texte intégralChen, W., N. J. Ede, D. C. Jackson, J. McCluskey et A. W. Purcell. « CTL recognition of an altered peptide associated with asparagine bond rearrangement. Implications for immunity and vaccine design. » Journal of Immunology 157, no 3 (1 août 1996) : 1000–1005. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.157.3.1000.
Texte intégralJacob, Sunil, Nissy Ann Harry, K. K. Binoj K. K. Binoj, Preethy Soosan Thomas et Janey Mary Mathew. « Synthesis of Biologically Active Peptides using Newly Designed N-Vinyl Pyrrolidone Incorporated Flexible Cross linked Polystyrene ». Oriental Journal Of Chemistry 38, no 5 (31 octobre 2022) : 1217–26. http://dx.doi.org/10.13005/ojc/380517.
Texte intégralCahill, P. A., et A. Hassid. « ANF-C-receptor-mediated inhibition of aortic smooth muscle cell proliferation and thymidine kinase activity ». American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 266, no 1 (1 janvier 1994) : R194—R203. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.1994.266.1.r194.
Texte intégralGrünewald, Jan, et Mohamed A. Marahiel. « Chemoenzymatic and Template-Directed Synthesis of Bioactive Macrocyclic Peptides ». Microbiology and Molecular Biology Reviews 70, no 1 (mars 2006) : 121–46. http://dx.doi.org/10.1128/mmbr.70.1.121-146.2006.
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