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Texte intégralSpikes, Tobias E., Martin G. Montgomery et John E. Walker. « Interface mobility between monomers in dimeric bovine ATP synthase participates in the ultrastructure of inner mitochondrial membranes ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 8 (4 février 2021) : e2021012118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2021012118.
Texte intégralLi, Chunhong, Sreelatha Sarangapani, Qian Wang, Kumar Nadimuthu et Rajani Sarojam. « Metabolic Engineering of the Native Monoterpene Pathway in Spearmint for Production of Heterologous Monoterpenes Reveals Complex Metabolism and Pathway Interactions ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 17 (26 août 2020) : 6164. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21176164.
Texte intégralMoolhuijzen, Paula M., Mariano Jordi Muria-Gonzalez, Robert Syme, Catherine Rawlinson, Pao Theen See, Caroline S. Moffat et Simon R. Ellwood. « Expansion and Conservation of Biosynthetic Gene Clusters in Pathogenic Pyrenophora spp. » Toxins 12, no 4 (9 avril 2020) : 242. http://dx.doi.org/10.3390/toxins12040242.
Texte intégralWebby, Celia J., Mark L. Patchett et Emily J. Parker. « Characterization of a recombinant type II 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate-7-phosphate synthase from Helicobacter pylori ». Biochemical Journal 390, no 1 (9 août 2005) : 223–30. http://dx.doi.org/10.1042/bj20050259.
Texte intégralBiuković, Goran, Sandip Basak, Malathy Sony Subramanian Manimekalai, Sankaranarayanan Rishikesan, Manfred Roessle, Thomas Dick, Srinivasa P. S. Rao, Cornelia Hunke et Gerhard Grüber. « Variations of Subunit ε of the Mycobacterium tuberculosis F1FoATP Synthase and a Novel Model for Mechanism of Action of the Tuberculosis Drug TMC207 ». Antimicrobial Agents and Chemotherapy 57, no 1 (22 octobre 2012) : 168–76. http://dx.doi.org/10.1128/aac.01039-12.
Texte intégralMühleip, Alexander W., Friederike Joos, Christoph Wigge, Achilleas S. Frangakis, Werner Kühlbrandt et Karen M. Davies. « Helical arrays of U-shaped ATP synthase dimers form tubular cristae in ciliate mitochondria ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 30 (11 juillet 2016) : 8442–47. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1525430113.
Texte intégralGu, Ying, et Chris Somerville. « Cellulose synthase interacting protein ». Plant Signaling & ; Behavior 5, no 12 (décembre 2010) : 1571–74. http://dx.doi.org/10.4161/psb.5.12.13621.
Texte intégralSotodosos-Alonso, Laura, María García-García, Enrique Calvo, Aleksandra Norczyk-Simón, Jesús Vázquez, Asier Echarri et Miguel A. Del Pozo. « Cell tension controlling pathways and nutrient availability regulate plasma membrane ATP synthase trafficking ». IBJ Plus 1, s5 (3 juin 2022) : 45. http://dx.doi.org/10.24217/2531-0151.22v1s5.00045.
Texte intégralRode, W., et A. Leś. « Molecular mechanism of thymidylate synthase-catalyzed reaction and interaction of the enzyme with 2- and/or 4-substituted analogues of dUMP and 5-fluoro-dUMP. » Acta Biochimica Polonica 43, no 1 (31 mars 1996) : 133–42. http://dx.doi.org/10.18388/abp.1996_4524.
Texte intégralVolk, Kathrin, Sven D. Breunig, Raphaela Rid, Julia Herzog, Maria Bräuer, Harald Hundsberger, Christian Klein, Norbert Müller et Kamil Önder. « Structural analysis and interaction studies of acyl-carrier protein (acpP) of Staphylococcus aureus, an extraordinarily thermally stable protein ». Biological Chemistry 398, no 1 (1 janvier 2017) : 125–33. http://dx.doi.org/10.1515/hsz-2016-0185.
Texte intégralLi, S., L. Lei, C. R. Somerville et Y. Gu. « Cellulose synthase interactive protein 1 (CSI1) links microtubules and cellulose synthase complexes ». Proceedings of the National Academy of Sciences 109, no 1 (21 décembre 2011) : 185–90. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1118560109.
Texte intégralIEMURA, Shun-ichiro, et Tohru NATSUME. « A systematic analysis of protein interaction networks leading to the drug discovery ». Synthesiology English edition 1, no 2 (2008) : 114–20. http://dx.doi.org/10.5571/syntheng.1.114.
Texte intégralZhu, Xiaoyu, Shundai Li, Songqin Pan, Xiaoran Xin et Ying Gu. « CSI1, PATROL1, and exocyst complex cooperate in delivery of cellulose synthase complexes to the plasma membrane ». Proceedings of the National Academy of Sciences 115, no 15 (26 mars 2018) : E3578—E3587. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1800182115.
Texte intégralOsipov, Stepan D., Yury L. Ryzhykau, Egor V. Zinovev, Andronika V. Minaeva, Sergey D. Ivashchenko, Dmitry P. Verteletskiy, Vsevolod V. Sudarev et al. « I-Shaped Dimers of a Plant Chloroplast FOF1-ATP Synthase in Response to Changes in Ionic Strength ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 13 (27 juin 2023) : 10720. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241310720.
Texte intégralSu, Zenghua, Michael A. Blazing, Daju Fan et Samuel E. George. « The Calmodulin-Nitric Oxide Synthase Interaction ». Journal of Biological Chemistry 270, no 49 (8 décembre 1995) : 29117–22. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.270.49.29117.
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Texte intégralSkurat, Alexander V., Amy D. Dietrich et Peter J. Roach. « Interaction between glycogenin and glycogen synthase ». Archives of Biochemistry and Biophysics 456, no 1 (décembre 2006) : 93–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.abb.2006.09.024.
Texte intégralGorska-Ponikowska, Magdalena, Alicja Kuban-Jankowska, Antonella Marino Gammazza, Agnieszka Daca, Justyna M. Wierzbicka, Michal A. Zmijewski, Hue H. Luu, Michal Wozniak et Francesco Cappello. « The Major Heat Shock Proteins, Hsp70 and Hsp90, in 2-Methoxyestradiol-Mediated Osteosarcoma Cell Death Model ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 2 (17 janvier 2020) : 616. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21020616.
Texte intégralClaypool, Steven M., Pinmanee Boontheung, J. Michael McCaffery, Joseph A. Loo et Carla M. Koehler. « The Cardiolipin Transacylase, Tafazzin, Associates with Two Distinct Respiratory Components Providing Insight into Barth Syndrome ». Molecular Biology of the Cell 19, no 12 (décembre 2008) : 5143–55. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e08-09-0896.
Texte intégralMalathi, K., Y. Xiao et A. P. Mitchell. « Interaction of yeast repressor-activator protein Ume6p with glycogen synthase kinase 3 homolog Rim11p. » Molecular and Cellular Biology 17, no 12 (décembre 1997) : 7230–36. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.17.12.7230.
Texte intégralHyndman, Mathew Eric, Subodh Verma, Robin J. Rosenfeld, Todd J. Anderson et Howard G. Parsons. « Interaction of 5-methyltetrahydrofolate and tetrahydrobiopterin on endothelial function ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 282, no 6 (1 juin 2002) : H2167—H2172. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00935.2001.
Texte intégralFenton, Andrew K., Sylvie Manuse, Josué Flores-Kim, Pierre Simon Garcia, Chryslène Mercy, Christophe Grangeasse, Thomas G. Bernhardt et David Z. Rudner. « Phosphorylation-dependent activation of the cell wall synthase PBP2a in Streptococcus pneumoniae by MacP ». Proceedings of the National Academy of Sciences 115, no 11 (27 février 2018) : 2812–17. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1715218115.
Texte intégralVoeller, Donna M., Li-ming Changchien, Gladys F. Maley, Frank Maley, Teiji Takechi, Ross E. Turner, William R. Montfort, Carmen J. Allegra et Edward Chu. « Characterization of a specific interaction betweenEscherichia colithymidylate synthase andEscherichia colithymidylate synthase mRNA ». Nucleic Acids Research 23, no 5 (1995) : 869–75. http://dx.doi.org/10.1093/nar/23.5.869.
Texte intégralAmore, A., R. Bonaudo, D. Ghigo, M. Arese, C. Costamagna, P. Cirina, B. Gianoglio, L. Perugini et R. Coppo. « Enhanced production of nitric oxide by blood-dialysis membrane interaction. » Journal of the American Society of Nephrology 6, no 4 (octobre 1995) : 1278–83. http://dx.doi.org/10.1681/asn.v641278.
Texte intégralDeMarini, Douglas J., Alison E. M. Adams, Hanna Fares, Claudio De Virgilio, Giorgio Valle, John S. Chuang et John R. Pringle. « A Septin-based Hierarchy of Proteins Required for Localized Deposition of Chitin in the Saccharomyces cerevisiae Cell Wall ». Journal of Cell Biology 139, no 1 (6 octobre 1997) : 75–93. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.139.1.75.
Texte intégralPeluso, John J., Xiufang Liu et Jonathan Romak. « Progesterone Maintains Basal Intracellular Adenosine Triphosphate Levels and Viability of Spontaneously Immortalized Granulosa Cells by Promoting an Interaction between 14-3-3σ and ATP Synthaseβ/Precursor through a Protein Kinase G-Dependent Mechanism ». Endocrinology 148, no 5 (1 mai 2007) : 2037–44. http://dx.doi.org/10.1210/en.2006-1603.
Texte intégralHe, Jun, Richard A. Fandino, Rayko Halitschke, Katrin Luck, Tobias G. Köllner, Mark H. Murdock, Rishav Ray et al. « An unbiased approach elucidates variation in (S)-(+)-linalool, a context-specific mediator of a tri-trophic interaction in wild tobacco ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 29 (1 juillet 2019) : 14651–60. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1818585116.
Texte intégralZhao, Zhiguang, Guocang Chen et Chenglie Zhang. « Interaction between reactive oxygen species and nitric oxide in drought-induced abscisic acid synthesis in root tips of wheat seedlings ». Functional Plant Biology 28, no 10 (2001) : 1055. http://dx.doi.org/10.1071/pp00143.
Texte intégralGnedenko, O. V., E. O. Yablokov, P. V. Ershov, A. V. Svirid, T. V. Shkel, I. V. Haidukevich, N. V. Strushkevich, A. A. Gilep, S. A. Usanov et A. S. Ivanov. « Interaction of prostacyclin synthase with cytochromes P450 ». Biomeditsinskaya Khimiya 65, no 1 (janvier 2019) : 63–66. http://dx.doi.org/10.18097/pbmc20196501063.
Texte intégralMorgunov, Igor, et Paul A. Srere. « Interaction between Citrate Synthase and Malate Dehydrogenase ». Journal of Biological Chemistry 273, no 45 (6 novembre 1998) : 29540–44. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.273.45.29540.
Texte intégralZebarjadian, Yeganeh, Tom King, Maurille J. Fournier, Louise Clarke et John Carbon. « Point Mutations in Yeast CBF5 Can Abolish In Vivo Pseudouridylation of rRNA ». Molecular and Cellular Biology 19, no 11 (1 novembre 1999) : 7461–72. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.19.11.7461.
Texte intégralJu, Hong, Rong Zou, Virginia J. Venema et Richard C. Venema. « Direct Interaction of Endothelial Nitric-oxide Synthase and Caveolin-1 Inhibits Synthase Activity ». Journal of Biological Chemistry 272, no 30 (25 juillet 1997) : 18522–25. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.272.30.18522.
Texte intégralLi, Zhong, Muhammad Umar Khan, Xue Yan, Dan Mu, Yuebin Xie, Muhammad Waqas, Xin Wu, Puleng Letuma, Changxun Fang et Wenxiong Lin. « Deciphering the Molecular Mechanisms of Chilling Tolerance in Lsi1-Overexpressing Rice ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 9 (23 avril 2022) : 4667. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23094667.
Texte intégralRaff, H., et B. Jankowski. « Inhibition of aldosterone release by hypoxia in vitro : interaction with carbon monoxide ». Journal of Applied Physiology 76, no 2 (1 février 1994) : 689–93. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1994.76.2.689.
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Texte intégralHall, Diane A., Tuajuanda C. Jordan-Starck, Rachel O. Loo, Martha L. Ludwig et Rowena G. Matthews. « Interaction of Flavodoxin with Cobalamin-Dependent Methionine Synthase† ». Biochemistry 39, no 35 (septembre 2000) : 10711–19. http://dx.doi.org/10.1021/bi001096c.
Texte intégralTsai, A. L., C. H. Wei et R. J. Kulmacz. « Interaction Between Nitric Oxide and Prostaglandin H Synthase ». Archives of Biochemistry and Biophysics 313, no 2 (septembre 1994) : 367–72. http://dx.doi.org/10.1006/abbi.1994.1400.
Texte intégralCruz, Jorddy Neves, Sebastião Gomes Silva, Daniel Santiago Pereira, Antônio Pedro da Silva Souza Filho, Mozaniel Santana de Oliveira, Rafael Rodrigues Lima et Eloisa Helena de Aguiar Andrade. « In Silico Evaluation of the Antimicrobial Activity of Thymol—Major Compounds in the Essential Oil of Lippia thymoides Mart. & ; Schauer (Verbenaceae) ». Molecules 27, no 15 (26 juillet 2022) : 4768. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27154768.
Texte intégralKuncewicz, Teresa, Priya Balakrishnan, Mark B. Snuggs et Bruce C. Kone. « Specific association of nitric oxide synthase-2 with Rac isoforms in activated murine macrophages ». American Journal of Physiology-Renal Physiology 281, no 2 (1 août 2001) : F326—F336. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.2001.281.2.f326.
Texte intégralCui, Qiang. « Membrane-mediated interaction drives mitochondrial ATPase assembly and cristae formation ». Journal of General Physiology 150, no 6 (16 mai 2018) : 777–80. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.201812077.
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Texte intégralGarcia, Victor, Eon Joo Park, Mauro Siragusa, Florian Frohlich, Mohammad Mahfuzul Haque, Jonathan V. Pascale, Katherine R. Heberlein, Brant E. Isakson, Dennis J. Stuehr et William C. Sessa. « Unbiased proteomics identifies plasminogen activator inhibitor-1 as a negative regulator of endothelial nitric oxide synthase ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 17 (16 avril 2020) : 9497–507. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1918761117.
Texte intégralJia, Lixia, Mary K. Dienhart et Rosemary A. Stuart. « Oxa1 Directly Interacts with Atp9 and Mediates Its Assembly into the Mitochondrial F1Fo-ATP Synthase Complex ». Molecular Biology of the Cell 18, no 5 (mai 2007) : 1897–908. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e06-10-0925.
Texte intégralTorgan, C. E., G. J. Etgen, J. T. Brozinick, R. E. Wilcox et J. L. Ivy. « Interaction of aerobic exercise training and clenbuterol : effects on insulin-resistant muscle ». Journal of Applied Physiology 75, no 4 (1 octobre 1993) : 1471–76. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1993.75.4.1471.
Texte intégralFrost, David J., Kim Brandt, Tim Kaufmann et Robert Goldman. « Interaction of sulfhydryl reactive reagents with components involved in (1,3)-β-glucan synthesis from Candida albicans ». Canadian Journal of Microbiology 41, no 8 (1 août 1995) : 692–98. http://dx.doi.org/10.1139/m95-095.
Texte intégralPETTERSON, Gosta, Ute LILL et Hermann EGGERER. « Mechanism of interaction of citrate synthase with citryl-CoA ». European Journal of Biochemistry 182, no 1 (juin 1989) : 119–24. http://dx.doi.org/10.1111/j.1432-1033.1989.tb14807.x.
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