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Schreiber, G., D. Reichmann, M. Cohen, Y. Pillip, O. Rahat, O. Dym, V. Potapov, V. Sobolev et M. Edelman. « Protein–protein interaction : from mechanism to protein design ». Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 63, a1 (22 août 2007) : s18. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767307099606.
Texte intégralGianni, Stefano, Nicoletta Calosci, Jan M. A. Aelen, Geerten W. Vuister, Maurizio Brunori et Carlo Travaglini-Allocatelli. « Kinetic folding mechanism of PDZ2 from PTP-BL ». Protein Engineering, Design and Selection 18, no 8 (25 juillet 2005) : 389–95. http://dx.doi.org/10.1093/protein/gzi047.
Texte intégralBarford, D. « The mechanism of protein kinase regulation by protein phosphatases ». Biochemical Society Transactions 29, no 4 (1 août 2001) : 385–91. http://dx.doi.org/10.1042/bst0290385.
Texte intégralHIROSE, Masaaki. « Folding Mechanism of Protein. » Kagaku To Seibutsu 36, no 5 (1998) : 290–96. http://dx.doi.org/10.1271/kagakutoseibutsu1962.36.290.
Texte intégralWong, Chi-Ming, Lucia Marcocci, Dividutta Das, Xinhong Wang, Haibei Luo, Makhosazane Zungu-Edmondson et Yuichiro J. Suzuki. « Mechanism of protein decarbonylation ». Free Radical Biology and Medicine 65 (décembre 2013) : 1126–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2013.09.005.
Texte intégralYoshimura, Takatoshi, Hidehiko Noguchi, Takayuki Inoue et Nobuhiko Saitô. « Mechanism of protein folding ». Biophysical Chemistry 40, no 3 (juillet 1991) : 277–91. http://dx.doi.org/10.1016/0301-4622(91)80026-n.
Texte intégralWatanabe, Kazunori, Atsuhiko Nakamura, Yoshinori Fukuda et Nobuhiko Saitô. « Mechanism of protein folding ». Biophysical Chemistry 40, no 3 (juillet 1991) : 293–301. http://dx.doi.org/10.1016/0301-4622(91)80027-o.
Texte intégralN�lting, Bengt, et Karl Andert. « Mechanism of protein folding ». Proteins : Structure, Function, and Genetics 41, no 3 (2000) : 288–98. http://dx.doi.org/10.1002/1097-0134(20001115)41:3<288 ::aid-prot20>3.0.co;2-c.
Texte intégralZheng, Ya-Jun, Kenneth M. Merz et Gregory K. Farber. « Theoretical examination of the mechanism of aldose–ketose isomerization ». "Protein Engineering, Design and Selection" 6, no 5 (1993) : 479–84. http://dx.doi.org/10.1093/protein/6.5.479.
Texte intégralAbaturov, A. E., et V. L. Babуch. « Mechanisms of action of cytoplasmic microRNAs. Part 3. TNRC6-associated mechanism of miRNA-mediated mRNA degradation ». CHILD`S HEALTH 17, no 4 (20 septembre 2022) : 209–16. http://dx.doi.org/10.22141/2224-0551.17.4.2022.1519.
Texte intégralStone, Stuart R., et Jan Hofsteenge. « Recombinant hirudin : kinetic mechanism for the inhibition of human thrombin ». "Protein Engineering, Design and Selection" 4, no 3 (1991) : 295–300. http://dx.doi.org/10.1093/protein/4.3.295.
Texte intégralEnglander, S. Walter, Leland Mayne et Mallela M. G. Krishna. « Protein folding and misfolding : mechanism and principles ». Quarterly Reviews of Biophysics 40, no 4 (novembre 2007) : 1–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0033583508004654.
Texte intégralJaremko, Matt J., Tony D. Davis, Joshua C. Corpuz et Michael D. Burkart. « Type II non-ribosomal peptide synthetase proteins : structure, mechanism, and protein–protein interactions ». Natural Product Reports 37, no 3 (2020) : 355–79. http://dx.doi.org/10.1039/c9np00047j.
Texte intégralNosoh, Yoshiaki, et Takeshi Sekiguchi. « Protein Thermostability : Mechanism and Control Through Protein Engineering ». Biocatalysis 1, no 4 (janvier 1988) : 257–73. http://dx.doi.org/10.3109/10242428808998167.
Texte intégralBarford, D. « Mechanism of Protein Kinase Inactivation by Protein Phosphatases ». Biochemical Society Transactions 29, no 3 (1 juin 2001) : A48. http://dx.doi.org/10.1042/bst029a048.
Texte intégralMaksimov, Eugene G., Nikolai N. Sluchanko, Yury B. Slonimskiy, Kirill S. Mironov, Konstantin E. Klementiev, Marcus Moldenhauer, Thomas Friedrich, Dmitry A. Los, Vladimir Z. Paschenko et Andrew B. Rubin. « The Unique Protein-to-Protein Carotenoid Transfer Mechanism ». Biophysical Journal 113, no 2 (juillet 2017) : 402–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2017.06.002.
Texte intégralKuttner-Kondo, Lisa, M. Edward Medof, William Brodbeck et Menachem Shoham. « Molecular modeling and mechanism of action of human decay-accelerating factor ». "Protein Engineering, Design and Selection" 9, no 12 (1996) : 1143–49. http://dx.doi.org/10.1093/protein/9.12.1143.
Texte intégralNoppen, B., L. Fonteyn, F. Aerts, A. De Vriese, M. De Maeyer, F. Le Floch, P. Barbeaux, R. Zwaal et M. Vanhove. « Autolytic degradation of ocriplasmin : a complex mechanism unraveled by mutational analysis ». Protein Engineering Design and Selection 27, no 7 (1 mai 2014) : 215–23. http://dx.doi.org/10.1093/protein/gzu015.
Texte intégralDoughty, S. W., F. E. Blaney, B. S. Orlek et W. G. Richards. « A molecular mechanism for toxin block in N-type calcium channels ». Protein Engineering Design and Selection 11, no 2 (1 février 1998) : 95–99. http://dx.doi.org/10.1093/protein/11.2.95.
Texte intégralShipingana, N. N., N. Raghu, S. Veerana Gowda, T. S. Gopenath, M. S. Ranjith, A. Gnanasekaran, M. Karthikeyan et al. « Cell signaling in yeast : A mini review ». Journal of Biomedical Sciences 5, no 2 (17 avril 2019) : 18–22. http://dx.doi.org/10.3126/jbs.v5i2.23634.
Texte intégralRana, Mitra S., Chul-Jin Lee et Anirban Banerjee. « The molecular mechanism of DHHC protein acyltransferases ». Biochemical Society Transactions 47, no 1 (17 décembre 2018) : 157–67. http://dx.doi.org/10.1042/bst20180429.
Texte intégralFernández-Borges, Natalia, Hasier Eraña, Saioa R. Elezgarai, Chafik Harrathi, Mayela Gayosso et Joaquín Castilla. « Infectivity versus Seeding in Neurodegenerative Diseases Sharing a Prion-Like Mechanism ». International Journal of Cell Biology 2013 (2013) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/583498.
Texte intégralBabst, Markus. « Quality control at the plasma membrane : One mechanism does not fit all ». Journal of Cell Biology 205, no 1 (14 avril 2014) : 11–20. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201310113.
Texte intégralATAKA, Mitsuo. « Mechanism of Protein Crystal Growth. » Nihon Kessho Gakkaishi 34, no 4 (1992) : 238–43. http://dx.doi.org/10.5940/jcrsj.34.238.
Texte intégralLevy, Y., P. G. Wolynes et J. N. Onuchic. « Protein topology determines binding mechanism ». Proceedings of the National Academy of Sciences 101, no 2 (23 décembre 2003) : 511–16. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2534828100.
Texte intégralGarlid, K. D., M. Jaburek et P. Jezek. « Mechanism of uncoupling protein action ». Biochemical Society Transactions 29, no 6 (1 novembre 2001) : 803–6. http://dx.doi.org/10.1042/bst0290803.
Texte intégralGarlid, K. D., M. Jaburek et P. Jezek. « Mechanism of uncoupling protein action ». Biochemical Society Transactions 29, no 5 (1 octobre 2001) : A100. http://dx.doi.org/10.1042/bst029a100b.
Texte intégralJohnson, L. N. « PROTEIN KINASE STRUCTURE AND MECHANISM ». Biochemical Society Transactions 27, no 1 (1 février 1999) : A1. http://dx.doi.org/10.1042/bst027a001c.
Texte intégralLi, Yue-Jin, David M. Rothwarf et Harold A. Scheraga. « Mechanism of reductive protein unfolding ». Nature Structural & ; Molecular Biology 2, no 6 (juin 1995) : 489–94. http://dx.doi.org/10.1038/nsb0695-489.
Texte intégralRobert Matthews, C. « The mechanism of protein folding ». Current Opinion in Structural Biology 1, no 1 (février 1991) : 28–35. http://dx.doi.org/10.1016/0959-440x(91)90007-g.
Texte intégralSchmid, Franz X. « The mechanism of protein folding ». Current Opinion in Structural Biology 2, no 1 (février 1992) : 21–25. http://dx.doi.org/10.1016/0959-440x(92)90171-3.
Texte intégralYang, Won Ho, Peter V. Aziz, Douglas M. Heithoff, Michael J. Mahan, Jeffrey W. Smith et Jamey D. Marth. « An intrinsic mechanism of secreted protein aging and turnover ». Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no 44 (21 octobre 2015) : 13657–62. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1515464112.
Texte intégralKawagoe, Soichiro, Koichiro Ishimori et Tomohide Saio. « Structural and Kinetic Views of Molecular Chaperones in Multidomain Protein Folding ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 5 (24 février 2022) : 2485. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23052485.
Texte intégralJodaitis, Léni, Thomas van Oene et Chloé Martens. « Assessing the Role of Lipids in the Molecular Mechanism of Membrane Proteins ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 14 (6 juillet 2021) : 7267. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22147267.
Texte intégralLycklama a Nijeholt, Jelger A., et Arnold J. M. Driessen. « The bacterial Sec-translocase : structure and mechanism ». Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences 367, no 1592 (19 avril 2012) : 1016–28. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2011.0201.
Texte intégralErbse, A., M. P. Mayer et B. Bukau. « Mechanism of substrate recognition by Hsp70 chaperones ». Biochemical Society Transactions 32, no 4 (1 août 2004) : 617–21. http://dx.doi.org/10.1042/bst0320617.
Texte intégralTaira, Kazunari, Masami Uebayasi, Hidekatsu Maeda et Kensuke Furukawa. « Energetics of RNA cleavage : implications for the mechanism of action of ribozymes ». "Protein Engineering, Design and Selection" 3, no 8 (1990) : 691–701. http://dx.doi.org/10.1093/protein/3.8.691.
Texte intégralLecomte, Juliette T. J., et C. Robert Matthews. « Unraveling the mechanism of protein folding : new tricks for an old problem ». "Protein Engineering, Design and Selection" 6, no 1 (1993) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1093/protein/6.1.1.
Texte intégralSültemeyer, Dieter, Barbara Klughammer, Murray R. Badger et G. Dean Price. « Protein phosphorylation and its possible involvement in the induction of the high-affinity CO2 concentrating mechanism in cyanobacteria ». Canadian Journal of Botany 76, no 6 (1 juin 1998) : 954–61. http://dx.doi.org/10.1139/b98-083.
Texte intégralGALZITSKAYA, OXANA V., NATALYA S. BOGATYREVA et DMITRY N. IVANKOV. « COMPACTNESS DETERMINES PROTEIN FOLDING TYPE ». Journal of Bioinformatics and Computational Biology 06, no 04 (août 2008) : 667–80. http://dx.doi.org/10.1142/s0219720008003618.
Texte intégralKurachi, Sumiko, Taku Tanaka, Muneyoshi Kanai, Emi Suenaga, Elena Solovieva et Kotoku Kurachi. « Age-Related Homeostasis : Molecular Mechanism, Disease and Predictions from Global Analyses of Mouse Liver Proteins. » Blood 108, no 11 (16 novembre 2006) : 1611. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v108.11.1611.1611.
Texte intégralFanelli, Franceses, M. Cristina Menziani et Pier G. de Benedetti. « Computer simulations of signal transduction mechanism in α1B-adrenergic and m3-muscarinic receptors ». "Protein Engineering, Design and Selection" 8, no 6 (1995) : 557–64. http://dx.doi.org/10.1093/protein/8.6.557.
Texte intégralSuzuki, Toshiharu, Masako Yasugi, Fumio Arisaka, Tairo Oshima et Akihiko Yamagishi. « Cold-adaptation mechanism of mutant enzymes of 3-isopropylmalate dehydrogenase from Thermus thermophilus ». Protein Engineering, Design and Selection 15, no 6 (juin 2002) : 471–76. http://dx.doi.org/10.1093/protein/15.6.471.
Texte intégralMullenbach, Guy T., Azita Tabrizi, Bruce D. Irvine, Graeme I. Bell, John A. Tainer et Robert A. Hallewell. « Selenocysteine's mechanism of incorporation and evolution revealed in cDNAs of three glutathione peroxidases ». "Protein Engineering, Design and Selection" 2, no 3 (1988) : 239–46. http://dx.doi.org/10.1093/protein/2.3.239.
Texte intégralTatham, Arthur S., Larry Hayes, Peter R. Shewry et Dan W. Urry. « Wheat seed proteins exhibit a complex mechanism of protein elasticity ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular Enzymology 1548, no 2 (août 2001) : 187–93. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-4838(01)00232-1.
Texte intégralBerger, Raphaëlle, et Anthony W. Partridge. « Protein Polymerization as a Novel Targeted Protein Degradation Mechanism ». Biochemistry 60, no 15 (24 mars 2021) : 1145–47. http://dx.doi.org/10.1021/acs.biochem.1c00163.
Texte intégralFurukawa, T., F. Matsuda, K. Ishimori et I. Morishima. « The recognition mechanism in the protein-protein electron transfer ». Seibutsu Butsuri 41, supplement (2001) : S99. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.41.s99_4.
Texte intégralSelzer, Tzvia, et Gideon Schreiber. « New insights into the mechanism of protein-protein association ». Proteins : Structure, Function, and Genetics 45, no 3 (2001) : 190–98. http://dx.doi.org/10.1002/prot.1139.
Texte intégralSchmalz, D., F. Hucho et K. Buchner. « Nuclear import of protein kinase C occurs by a mechanism distinct from the mechanism used by proteins with a classical nuclear localization signal ». Journal of Cell Science 111, no 13 (1 juillet 1998) : 1823–30. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.111.13.1823.
Texte intégralLinder, Maurine E., et Benjamin C. Jennings. « Mechanism and function of DHHC S-acyltransferases ». Biochemical Society Transactions 41, no 1 (29 janvier 2013) : 29–34. http://dx.doi.org/10.1042/bst20120328.
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