Artykuły w czasopismach na temat „DNA interstrand crosslinks”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „DNA interstrand crosslinks”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
ZHAO, LIJIAO, RUGANG ZHONG i YAN ZHEN. "AN ONIOM STUDY ON THE CROSSLINKED BASE PAIRS IN DNA REACTED WITH CHLOROETHYLNITROSOUREAS". Journal of Theoretical and Computational Chemistry 06, nr 03 (wrzesień 2007): 631–39. http://dx.doi.org/10.1142/s0219633607003283.
Pełny tekst źródłaMladenova, Veronika, i George Russev. "DNA Interstrand Crosslinks Repair in Mammalian Cells". Zeitschrift für Naturforschung C 63, nr 3-4 (1.04.2008): 289–96. http://dx.doi.org/10.1515/znc-2008-3-421.
Pełny tekst źródłaBezalel-Buch, Rachel, Young K. Cheun, Upasana Roy, Orlando D. Schärer i Peter M. Burgers. "Bypass of DNA interstrand crosslinks by a Rev1–DNA polymerase ζ complex". Nucleic Acids Research 48, nr 15 (7.07.2020): 8461–73. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkaa580.
Pełny tekst źródłaWilliams, Hannah L., Max E. Gottesman i Jean Gautier. "Replication-Independent Repair of DNA Interstrand Crosslinks". Molecular Cell 47, nr 1 (lipiec 2012): 140–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2012.05.001.
Pełny tekst źródłaChang, Chun-Ling, Dmitri Y. Lando, Alexander S. Fridman i Chin-Kun Hu. "Thermal stability of DNA with interstrand crosslinks". Biopolymers 97, nr 10 (13.07.2012): 807–17. http://dx.doi.org/10.1002/bip.22077.
Pełny tekst źródłaEnderle, Janina, Annika Dorn i Holger Puchta. "DNA- and DNA-Protein-Crosslink Repair in Plants". International Journal of Molecular Sciences 20, nr 17 (3.09.2019): 4304. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20174304.
Pełny tekst źródłaBehmand, B., A. M. Noronha, C. J. Wilds, J.-L. Marignier, M. Mostafavi, J. R. Wagner, D. J. Hunting i L. Sanche. "Hydrated electrons induce the formation of interstrand cross-links in DNA modified by cisplatin adducts". Journal of Radiation Research 61, nr 3 (25.03.2020): 343–51. http://dx.doi.org/10.1093/jrr/rraa014.
Pełny tekst źródłaLiang, Chih-Chao, i Martin A. Cohn. "UHRF1 is a sensor for DNA interstrand crosslinks". Oncotarget 7, nr 1 (17.12.2015): 3–4. http://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.6647.
Pełny tekst źródłaMurina, Olga, Christine von Aesch, Ufuk Karakus, Lorenza P. Ferretti, Hella A. Bolck, Kay Hänggi i Alessandro A. Sartori. "FANCD2 and CtIP Cooperate to Repair DNA Interstrand Crosslinks". Cell Reports 7, nr 4 (maj 2014): 1030–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2014.03.069.
Pełny tekst źródłavan Rosmalen, Anne, Carleen Cullinane, Suzanne M. Cutts i Don R. Phillips. "Stability of adriamycin-induced DNA adducts and interstrand crosslinks". Nucleic Acids Research 23, nr 1 (1995): 42–50. http://dx.doi.org/10.1093/nar/23.1.42.
Pełny tekst źródłaMladenova, Veronika, i George Russev. "Enhanced repair of DNA interstrand crosslinks in S phase". FEBS Letters 580, nr 6 (17.02.2006): 1631–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.febslet.2006.02.009.
Pełny tekst źródłaJones, Martin, i Ann Rose. "A DOG’s View of Fanconi Anemia: Insights fromC. elegans". Anemia 2012 (2012): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2012/323721.
Pełny tekst źródłaWoźniak, Katarzyna, i Janusz Błasiak. "Recognition and repair of DNA-cisplatin adducts." Acta Biochimica Polonica 49, nr 3 (30.09.2002): 583–96. http://dx.doi.org/10.18388/abp.2002_3768.
Pełny tekst źródłaKoba, Marcin, i Jerzy Konopa. "Interactions of antitumor triazoloacridinones with DNA." Acta Biochimica Polonica 54, nr 2 (19.04.2007): 297–306. http://dx.doi.org/10.18388/abp.2007_3250.
Pełny tekst źródłaVos, J. M., i E. L. Wauthier. "Differential introduction of DNA damage and repair in mammalian genes transcribed by RNA polymerases I and II". Molecular and Cellular Biology 11, nr 4 (kwiecień 1991): 2245–52. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.11.4.2245-2252.1991.
Pełny tekst źródłaVos, J. M., i E. L. Wauthier. "Differential introduction of DNA damage and repair in mammalian genes transcribed by RNA polymerases I and II." Molecular and Cellular Biology 11, nr 4 (kwiecień 1991): 2245–52. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.11.4.2245.
Pełny tekst źródłaHuang, Jing, Shuo Liu, Marina A. Bellani, Arun Kalliat Thazhathveetil, Chen Ling, Johan P. de Winter, Yinsheng Wang, Weidong Wang i Michael M. Seidman. "The DNA Translocase FANCM/MHF Promotes Replication Traverse of DNA Interstrand Crosslinks". Molecular Cell 52, nr 3 (listopad 2013): 434–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2013.09.021.
Pełny tekst źródłaKothandapani, Anbarasi, i Steve M. Patrick. "Evidence for base excision repair processing of DNA interstrand crosslinks". Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 743-744 (marzec 2013): 44–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2012.11.007.
Pełny tekst źródłaMcHugh, Peter J., Victoria J. Spanswick i John A. Hartley. "Repair of DNA interstrand crosslinks: molecular mechanisms and clinical relevance". Lancet Oncology 2, nr 8 (sierpień 2001): 483–90. http://dx.doi.org/10.1016/s1470-2045(01)00454-5.
Pełny tekst źródłaLopez-Martinez, David, Chih-Chao Liang i Martin A. Cohn. "Cellular response to DNA interstrand crosslinks: the Fanconi anemia pathway". Cellular and Molecular Life Sciences 73, nr 16 (19.04.2016): 3097–114. http://dx.doi.org/10.1007/s00018-016-2218-x.
Pełny tekst źródłaSocha, Anna, Di Yang, Alicja Bulsiewicz, Kelvin Yaprianto, Marian Kupculak, Chih-Chao Liang, Andreas Hadjicharalambous, Ronghu Wu, Steven P. Gygi i Martin A. Cohn. "WRNIP1 Is Recruited to DNA Interstrand Crosslinks and Promotes Repair". Cell Reports 32, nr 1 (lipiec 2020): 107850. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107850.
Pełny tekst źródłaMcNeill, Daniel R., Manikandan Paramasivam, Jakita Baldwin, Jing Huang, Vaddadi N. Vyjayanti, Michael M. Seidman i David M. Wilson. "NEIL1 Responds and Binds to Psoralen-induced DNA Interstrand Crosslinks". Journal of Biological Chemistry 288, nr 18 (18.03.2013): 12426–36. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m113.456087.
Pełny tekst źródłaKoba, Marcin, Alicja Szostek i Jerzy Konopa. "Limitation of usage of PicoGreen dye in quantitative assays of double-stranded DNA in the presence of intercalating compounds." Acta Biochimica Polonica 54, nr 4 (10.12.2007): 883–86. http://dx.doi.org/10.18388/abp.2007_3193.
Pełny tekst źródłaSingh, Jatinder, Laura C. Bridgewater i Steven R. Patierno. "Differential Sensitivity of Chromium-Mediated DNA Interstrand Crosslinks and DNA-Protein Crosslinks to Disruption by Alkali and EDTA". Toxicological Sciences 45, nr 1 (1998): 72–76. http://dx.doi.org/10.1093/toxsci/45.1.72.
Pełny tekst źródłaSingh, J. "Differential Sensitivity of Chromium-Mediated DNA Interstrand Crosslinks and DNA–Protein Crosslinks to Disruption by Alkali and EDTA". Toxicological Sciences 45, nr 1 (wrzesień 1998): 72–76. http://dx.doi.org/10.1006/toxs.1998.2489.
Pełny tekst źródłaTaylor, Sarah J., Mark J. Arends i Simon P. Langdon. "Inhibitors of the Fanconi anaemia pathway as potential antitumour agents for ovarian cancer". Exploration of Targeted Anti-tumor Therapy 1, nr 1 (29.02.2020): 26–52. http://dx.doi.org/10.37349/etat.2020.00003.
Pełny tekst źródłaShugalii, A. V. "The quantitative estimation of induced DNA interstrand crosslinks in nanomoles interval". Biopolymers and Cell 12, nr 5 (20.09.1996): 34–37. http://dx.doi.org/10.7124/bc.000446.
Pełny tekst źródłaLiu, Y., R. S. Nairn i K. M. Vasquez. "Processing of triplex-directed psoralen DNA interstrand crosslinks by recombination mechanisms". Nucleic Acids Research 36, nr 14 (27.06.2008): 4680–88. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkn438.
Pełny tekst źródłaPerrin, L. C., C. Cullinane, D. R. Phillips i K. i. Kimura. "Barminomycin forms GC-specific adducts and virtual interstrand crosslinks with DNA". Nucleic Acids Research 27, nr 8 (1.04.1999): 1781–87. http://dx.doi.org/10.1093/nar/27.8.1781.
Pełny tekst źródłaHo, The Vinh, Angelo Guainazzi, Semsi Burak Derkunt, Milica Enoiu i Orlando D. Schärer. "Structure-dependent bypass of DNA interstrand crosslinks by translesion synthesis polymerases". Nucleic Acids Research 39, nr 17 (11.06.2011): 7455–64. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkr448.
Pełny tekst źródłaGuo, Chuanxin, Sefan Asamitsu, Gengo Kashiwazaki, Shinsuke Sato, Toshikazu Bando i Hiroshi Sugiyama. "DNA Interstrand Crosslinks by H-pin Polyamide (S )-seco -CBI Conjugates". ChemBioChem 18, nr 2 (30.11.2016): 166–70. http://dx.doi.org/10.1002/cbic.201600425.
Pełny tekst źródłaSun, Huabing, Heli Fan, Hyeyoung Eom i Xiaohua Peng. "Coumarin-Induced DNA Ligation, Rearrangement to DNA Interstrand Crosslinks, and Photorelease of Coumarin Moiety". ChemBioChem 17, nr 21 (21.09.2016): 2046–53. http://dx.doi.org/10.1002/cbic.201600240.
Pełny tekst źródłaSchärer, Orlando D. "DNA Interstrand Crosslinks: Natural and Drug-Induced DNA Adducts that Induce Unique Cellular Responses". ChemBioChem 6, nr 1 (7.01.2005): 27–32. http://dx.doi.org/10.1002/cbic.200400287.
Pełny tekst źródłaRohleder, Florian, Jing Huang, Yutong Xue, Jochen Kuper, Adam Round, Michael Seidman, Weidong Wang i Caroline Kisker. "FANCM interacts with PCNA to promote replication traverse of DNA interstrand crosslinks". Nucleic Acids Research 44, nr 7 (28.01.2016): 3219–32. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkw037.
Pełny tekst źródłaZheng, Xiaotong, Xuechai Chen, Linna Zhao, Minjun Guo i Rugang Zhong. "Assessment of DNA interstrand crosslinks in NIH/3T3 cells induced by Chloroethylnitrosoureas". BIO Web of Conferences 8 (2017): 01019. http://dx.doi.org/10.1051/bioconf/20170801019.
Pełny tekst źródłaPumuye, Paul P., Benny J. Evison, Shyam K. Konda, J. Grant Collins, Celine Kelso, Jelena Medan, Brad E. Sleebs, Keith Watson, Don R. Phillips i Suzanne M. Cutts. "Formaldehyde-activated WEHI-150 induces DNA interstrand crosslinks with unique structural features". Bioorganic & Medicinal Chemistry 28, nr 3 (luty 2020): 115260. http://dx.doi.org/10.1016/j.bmc.2019.115260.
Pełny tekst źródłaAtanassov, Boyko, Anastas Gospodinov, Ivaylo Stoimenov, Emil Mladenov, George Russev, Irina Tsaneva i Boyka Anachkova. "Repair of DNA interstrand crosslinks may take place at the nuclear matrix". Journal of Cellular Biochemistry 96, nr 1 (2005): 126–36. http://dx.doi.org/10.1002/jcb.20518.
Pełny tekst źródłaKato, Niyo, Yoshitaka Kawasoe, Hannah Williams, Elena Coates, Upasana Roy, Yuqian Shi, Lorena S. Beese i in. "Sensing and Processing of DNA Interstrand Crosslinks by the Mismatch Repair Pathway". Cell Reports 21, nr 5 (październik 2017): 1375–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2017.10.032.
Pełny tekst źródłaIshiai, Masamichi. "Regulation of the Fanconi Anemia DNA Repair Pathway by Phosphorylation and Monoubiquitination". Genes 12, nr 11 (5.11.2021): 1763. http://dx.doi.org/10.3390/genes12111763.
Pełny tekst źródłaLambert, W. Clark, i Monique M. Brown. "A Potential Novel Therapeutic Approach for Fanconi Anemia". Blood 112, nr 11 (16.11.2008): 1040. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v112.11.1040.1040.
Pełny tekst źródłaHodson, Charlotte, i Helen Walden. "Towards a Molecular Understanding of the Fanconi Anemia Core Complex". Anemia 2012 (2012): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2012/926787.
Pełny tekst źródłaGuohui, Sun, Zhao Lijiao i Zhong Rugang. "The Induction and Repair of DNA Interstrand Crosslinks and Implications in Cancer Chemotherapy". Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 16, nr 2 (17.11.2015): 221–46. http://dx.doi.org/10.2174/1871520615666150824160421.
Pełny tekst źródłaSasaki, M. S., M. Takata, E. Sonoda, A. Tachibana i S. Takeda. "Recombination repair pathway in the maintenance of chromosomal integrity against DNA interstrand crosslinks". Cytogenetic and Genome Research 104, nr 1-4 (2004): 28–34. http://dx.doi.org/10.1159/000077463.
Pełny tekst źródłaChristensen, L. A., H. Wang, B. Van Houten i K. M. Vasquez. "Efficient processing of TFO-directed psoralen DNA interstrand crosslinks by the UvrABC nuclease". Nucleic Acids Research 36, nr 22 (7.11.2008): 7136–45. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkn880.
Pełny tekst źródłaEder, J. P., B. A. Teicher, S. A. Holden, K. N. Cathcart i L. E. Schnipper. "Novobiocin enhances alkylating agent cytotoxicity and DNA interstrand crosslinks in a murine model." Journal of Clinical Investigation 79, nr 5 (1.05.1987): 1524–28. http://dx.doi.org/10.1172/jci112983.
Pełny tekst źródłaStandeven, Andrew M., i Karen E. Wetterhahn. "Chromium(VI) Toxicity: Uptake, Reduction, and DNA Damage". Journal of the American College of Toxicology 8, nr 7 (grudzień 1989): 1275–83. http://dx.doi.org/10.3109/10915818909009118.
Pełny tekst źródłaLi, Tonia T., i Karen M. Vasquez. "Multi-Faceted Roles of ERCC1-XPF Nuclease in Processing Non-B DNA Structures". DNA 2, nr 4 (11.10.2022): 231–47. http://dx.doi.org/10.3390/dna2040017.
Pełny tekst źródłaWoynarowski, Jan M., William G. Chapman, Cheryl Napier i Maryanne C. S. Herzig. "Induction of AT-specific DNA-interstrand crosslinks by bizelesin in genomic and simian virus 40 DNA". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression 1444, nr 2 (luty 1999): 201–17. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-4781(99)00002-0.
Pełny tekst źródłaAbdullah, Ummi B., Joanna F. McGouran, Sanja Brolih, Denis Ptchelkine, Afaf H. El‐Sagheer, Tom Brown i Peter J. McHugh. "RPA activates the XPF ‐ ERCC 1 endonuclease to initiate processing of DNA interstrand crosslinks". EMBO Journal 36, nr 14 (12.06.2017): 2047–60. http://dx.doi.org/10.15252/embj.201796664.
Pełny tekst źródłaWu, Qi, Laura A. Christensen, Randy J. Legerski i Karen M. Vasquez. "Mismatch repair participates in error‐free processing of DNA interstrand crosslinks in human cells". EMBO reports 6, nr 6 (czerwiec 2005): 551–57. http://dx.doi.org/10.1038/sj.embor.7400418.
Pełny tekst źródła