Artykuły w czasopismach na temat „Molecular selectivity”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Molecular selectivity”.
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.
Murray, Royce. "Chemical Sensors and Molecular Selectivity". Analytical Chemistry 66, nr 9 (kwiecień 1994): 505a. http://dx.doi.org/10.1021/ac00081a600.
Pełny tekst źródłaSomorjai, Gabor A, i Jeong Y Park. "Molecular Factors of Catalytic Selectivity". Angewandte Chemie International Edition 47, nr 48 (12.11.2008): 9212–28. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200803181.
Pełny tekst źródłaLiu, Guangyang, Xiaodong Huang, Lingyun Li, Xiaomin Xu, Yanguo Zhang, Jun Lv i Donghui Xu. "Recent Advances and Perspectives of Molecularly Imprinted Polymer-Based Fluorescent Sensors in Food and Environment Analysis". Nanomaterials 9, nr 7 (18.07.2019): 1030. http://dx.doi.org/10.3390/nano9071030.
Pełny tekst źródłaCandeago, Riccardo, Hanyu Wang, Manh-Thuong Nguyen, Mathieu Doucet, Vassiliki Alexandra Glezakou, Jim Browning i Xiao Su. "Molecular Insights into Redox-Active Polymer Interfaces: Solvation and Ion Valency Effects on Metal Oxyanion Selectivity". ECS Meeting Abstracts MA2024-01, nr 55 (9.08.2024): 2910. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01552910mtgabs.
Pełny tekst źródłaRauschenberg, Melanie, Eva-Corrina Fritz, Christian Schulz, Tobias Kaufmann i Bart Jan Ravoo. "Molecular recognition of surface-immobilized carbohydrates by a synthetic lectin". Beilstein Journal of Organic Chemistry 10 (16.06.2014): 1354–64. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.10.138.
Pełny tekst źródłaFarman, Nicolette, i Brigitte Bocchi. "Mineralocorticoid selectivity: Molecular and cellular aspects". Kidney International 57, nr 4 (kwiecień 2000): 1364–69. http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00976.x.
Pełny tekst źródłaComba, Peter. "Metal ion selectivity and molecular modeling". Coordination Chemistry Reviews 185-186 (maj 1999): 81–98. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-8545(98)00249-5.
Pełny tekst źródłaLaskin, Julia, Alexander Laskin, Sergey A. Nizkorodov, Patrick Roach, Peter Eckert, Mary K. Gilles, Bingbing Wang, Hyun Ji (Julie) Lee i Qichi Hu. "Molecular Selectivity of Brown Carbon Chromophores". Environmental Science & Technology 48, nr 20 (7.10.2014): 12047–55. http://dx.doi.org/10.1021/es503432r.
Pełny tekst źródłaEpa, Kanishka, Christer B. Aakeröy, John Desper, Sundeep Rayat, Kusum Lata Chandra i Aurora J. Cruz-Cabeza. "Controlling molecular tautomerism through supramolecular selectivity". Chemical Communications 49, nr 72 (2013): 7929. http://dx.doi.org/10.1039/c3cc43935f.
Pełny tekst źródłaSouverijns, Wim, Lieve Rombouts, Johan A. Martens i Pierre A. Jacobs. "Molecular shape selectivity of EUO zeolites". Microporous Materials 4, nr 2-3 (czerwiec 1995): 123–30. http://dx.doi.org/10.1016/0927-6513(94)00091-9.
Pełny tekst źródłaSelçuk, Berkay, Ismail Erol, Serdar Durdağı i Ogün Adebali. "Evolutionary association of receptor-wide amino acids with G protein–coupling selectivity in aminergic GPCRs". Life Science Alliance 5, nr 10 (25.05.2022): e202201439. http://dx.doi.org/10.26508/lsa.202201439.
Pełny tekst źródłaGe, Huizhen, Chunchao Tang, Yiting Pan i Xiaojun Yao. "Theoretical Studies on Selectivity of HPK1/JAK1 Inhibitors by Molecular Dynamics Simulations and Free Energy Calculations". International Journal of Molecular Sciences 24, nr 3 (31.01.2023): 2649. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24032649.
Pełny tekst źródłaZhang, Ji Shi, Zhe Wang, Jing Wen Xue i Xin Zhu Li. "Cr-Substituted Mesoporous Aluminophosphate Molecular Sieve: Preparation, Characterization and Catalytic Activity in the Oxidation Reaction of Ethylbenzene". Advanced Materials Research 496 (marzec 2012): 285–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.496.285.
Pełny tekst źródłaKurata, Harley T., L. Revell Phillips, Thierry Rose, Gildas Loussouarn, Stefan Herlitze, Hariolf Fritzenschaft, Decha Enkvetchakul, Colin G. Nichols i Thomas Baukrowitz. "Molecular Basis of Inward Rectification". Journal of General Physiology 124, nr 5 (11.10.2004): 541–54. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.200409159.
Pełny tekst źródłaSharma, Mahima, Palika Abayakoon, Ruwan Epa, Yi Jin, James P. Lingford, Tomohiro Shimada, Masahiro Nakano i in. "Molecular Basis of Sulfosugar Selectivity in Sulfoglycolysis". ACS Central Science 7, nr 3 (23.02.2021): 476–87. http://dx.doi.org/10.1021/acscentsci.0c01285.
Pełny tekst źródłaNassimbeni, L. R. "Molecular recognition and selectivity in organic clathrates". Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 62, a1 (6.08.2006): s110. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767306097807.
Pełny tekst źródłaSmit, Berend, i Theo L. M. Maesen. "Towards a molecular understanding of shape selectivity". Nature 451, nr 7179 (luty 2008): 671–78. http://dx.doi.org/10.1038/nature06552.
Pełny tekst źródłaChen, Alexander N., i Sara E. Skrabalak. "Molecular-like selectivity emerges in nanocrystal chemistry". Dalton Transactions 49, nr 36 (2020): 12530–35. http://dx.doi.org/10.1039/d0dt01168a.
Pełny tekst źródłaMilo, Anat, Elizabeth N. Bess i Matthew S. Sigman. "Interrogating selectivity in catalysis using molecular vibrations". Nature 507, nr 7491 (marzec 2014): 210–14. http://dx.doi.org/10.1038/nature13019.
Pełny tekst źródłaHuang, Shengxi, Xi Ling, Liangbo Liang, Yi Song, Wenjing Fang, Jin Zhang, Jing Kong, Vincent Meunier i Mildred S. Dresselhaus. "Molecular Selectivity of Graphene-Enhanced Raman Scattering". Nano Letters 15, nr 5 (2.04.2015): 2892–901. http://dx.doi.org/10.1021/nl5045988.
Pełny tekst źródłaLusti-Narasimhan, Manjula, André Chollet, Christine A. Power, Bernard Allet, Amanda E. I. Proudfoot i Timothy N. C. Wells. "A Molecular Switch of Chemokine Receptor Selectivity". Journal of Biological Chemistry 271, nr 6 (9.02.1996): 3148–53. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.271.6.3148.
Pełny tekst źródłaConrad, Marcel P., Jörg Piontek, Dorothee Günzel, Michael Fromm i Susanne M. Krug. "Molecular basis of claudin-17 anion selectivity". Cellular and Molecular Life Sciences 73, nr 1 (21.07.2015): 185–200. http://dx.doi.org/10.1007/s00018-015-1987-y.
Pełny tekst źródłaColombini, Marco. "The VDAC channel: Molecular basis for selectivity". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research 1863, nr 10 (październik 2016): 2498–502. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2016.01.019.
Pełny tekst źródłaHu, Ye, i Jürgen Bajorath. "Exploring Target-Selectivity Patterns of Molecular Scaffolds". ACS Medicinal Chemistry Letters 1, nr 2 (luty 2010): 54–58. http://dx.doi.org/10.1021/ml900024v.
Pełny tekst źródłaFarman, Nicolette. "Molecular and cellular determinants of mineralocorticoid selectivity". Current Opinion in Nephrology and Hypertension 8, nr 1 (styczeń 1999): 45–51. http://dx.doi.org/10.1097/00041552-199901000-00008.
Pełny tekst źródłaImoto, Keiji. "Ion channels: molecular basis of ion selectivity". FEBS Letters 325, nr 1-2 (28.06.1993): 100–103. http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(93)81422-v.
Pełny tekst źródłaDietz, Nikolaus, Markus Huber, Isabel Sorg, Arnaud Goepfert, Alexander Harms, Tilman Schirmer i Christoph Dehio. "Structural basis for selective AMPylation of Rac-subfamily GTPases by Bartonella effector protein 1 (Bep1)". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, nr 12 (15.03.2021): e2023245118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2023245118.
Pełny tekst źródłaCharlton, James L., Guy L. Plourde i Glenn H. Penner. "Asymmetric induction in Diels–Alder reactions of α-alkoxyorthoquinodimethanes". Canadian Journal of Chemistry 67, nr 6 (1.06.1989): 1010–14. http://dx.doi.org/10.1139/v89-153.
Pełny tekst źródłaLi, Chunyan, Jingxiang Yuan, Chaozhan Wang i Yinmao Wei. "Molecular bottlebrush polymer modified magnetic adsorbents with high physicochemical selectivity and unique shape selectivity". Journal of Chromatography A 1564 (sierpień 2018): 16–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2018.06.019.
Pełny tekst źródłaLiu, Xuanyan, Yidan Jing, Yuanyuan She, Jun Liu, Wenwei Hu i Dulin Yin. "Bifunctional Oxidation Catalysis of New Titanium-Silicon Molecular Sieve (HTS-1) Based on the Reaction of Allyl Alcohol and Hydrogen Peroxide". Science of Advanced Materials 14, nr 6 (1.06.2022): 1144–49. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2022.4321.
Pełny tekst źródłaRogne, Per, Marie Rosselin, Christin Grundström, Christian Hedberg, Uwe H. Sauer i Magnus Wolf-Watz. "Molecular mechanism of ATP versus GTP selectivity of adenylate kinase". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, nr 12 (5.03.2018): 3012–17. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1721508115.
Pełny tekst źródłaDores, Robert M., Richard L. Londraville, Jeremy Prokop, Perry Davis, Nathan Dewey i Natalie Lesinski. "MOLECULAR EVOLUTION OF GPCRS: Melanocortin/melanocortin receptors". Journal of Molecular Endocrinology 52, nr 3 (czerwiec 2014): T29—T42. http://dx.doi.org/10.1530/jme-14-0050.
Pełny tekst źródłaJiang, Shan, Kim E. Jelfs, Daniel Holden, Tom Hasell, Samantha Y. Chong, Maciej Haranczyk, Abbie Trewin i Andrew I. Cooper. "Molecular Dynamics Simulations of Gas Selectivity in Amorphous Porous Molecular Solids". Journal of the American Chemical Society 135, nr 47 (14.11.2013): 17818–30. http://dx.doi.org/10.1021/ja407374k.
Pełny tekst źródłaSun, Qing, Zhi Xiang Xu, Li Min Zhang, Lei Xu i Jie Zhou. "The Recent Advance of Molecularly Imprinted on-Line Solid Phase Extraction and its Application in Sample Pretreatment - A Mini Review". Advanced Materials Research 415-417 (grudzień 2011): 1799–805. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.415-417.1799.
Pełny tekst źródłaMurata, Kazuyoshi, Kaoru Mitsuoka, Terahisa Hirai, Thomas Walz, Peter Agre, J. Bernard Heymann, Andreas Engel i Yoshinori Fujiyoshi. "Molecular basis of water selectivity on aquaporin-1". Kidney International 60, nr 2 (sierpień 2001): 399. http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.2001.00821-5.x.
Pełny tekst źródłaAakeröy, Christer B., Tharanga K. Wijethunga i John Desper. "Molecular electrostatic potential dependent selectivity of hydrogen bonding". New Journal of Chemistry 39, nr 2 (2015): 822–28. http://dx.doi.org/10.1039/c4nj01324g.
Pełny tekst źródłaNewcomb, Martin, i Pavel A. Simakov. "Lack of molecular selectivity in Gif-type oxidations". Tetrahedron Letters 39, nr 9 (luty 1998): 965–66. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(97)10671-2.
Pełny tekst źródłaSardar, Vineet M., Debra L. Bautista, David J. Fischer, Kazuaki Yokoyama, Nora Nusser, Tamas Virag, De-an Wang, Daniel L. Baker, Gabor Tigyi i Abby L. Parrill. "Molecular basis for lysophosphatidic acid receptor antagonist selectivity". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids 1582, nr 1-3 (maj 2002): 309–17. http://dx.doi.org/10.1016/s1388-1981(02)00185-3.
Pełny tekst źródłaWess, Jürgen. "Molecular Basis of Receptor/G-Protein-Coupling Selectivity". Pharmacology & Therapeutics 80, nr 3 (grudzień 1998): 231–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0163-7258(98)00030-8.
Pełny tekst źródłaCook, Ian, Ting Wang i Thomas S. Leyh. "Sulfotransferase 1A1 Substrate Selectivity: A Molecular Clamp Mechanism". Biochemistry 54, nr 39 (23.09.2015): 6114–22. http://dx.doi.org/10.1021/acs.biochem.5b00406.
Pełny tekst źródłaYang, Yingkui, i Carroll M. Harmon. "Molecular determinants of ACTH receptor for ligand selectivity". Molecular and Cellular Endocrinology 503 (marzec 2020): 110688. http://dx.doi.org/10.1016/j.mce.2019.110688.
Pełny tekst źródłaPark, Eul-Soo, Minji Kim i Jong-Shik Shin. "Molecular determinants for substrate selectivity of ω-transaminases". Applied Microbiology and Biotechnology 93, nr 6 (9.10.2011): 2425–35. http://dx.doi.org/10.1007/s00253-011-3584-9.
Pełny tekst źródłaErlenbach, Isolde, i Jürgen Wess. "Molecular Basis of V2 Vasopressin Receptor/GsCoupling Selectivity". Journal of Biological Chemistry 273, nr 41 (9.10.1998): 26549–58. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.273.41.26549.
Pełny tekst źródłaBartok, Adam, Gyorgy Panyi, Lourival Domingos Possani i Zoltan Varga. "Molecular Determinants of Selectivity for Kv1.3 K+ Channels". Biophysical Journal 104, nr 2 (styczeń 2013): 465a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2012.11.2572.
Pełny tekst źródłaBartos, Mariana, Diego Rayes i Cecilia Bouzat. "Molecular Determinants of Pyrantel Selectivity in Nicotinic Receptors". Molecular Pharmacology 70, nr 4 (6.07.2006): 1307–18. http://dx.doi.org/10.1124/mol.106.026336.
Pełny tekst źródłaRao, Mukti S., i Bakul C. Dave. "Thermally-Regulated Molecular Selectivity of Organosilica Sol−Gels". Journal of the American Chemical Society 125, nr 39 (październik 2003): 11826–27. http://dx.doi.org/10.1021/ja0352348.
Pełny tekst źródłaCui, Wenqiang, Junlin Dong, Shiyu Wang, Horst Vogel, Rongfeng Zou i Shuguang Yuan. "Molecular basis of ligand selectivity for melatonin receptors". RSC Advances 13, nr 7 (2023): 4422–30. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra06693a.
Pełny tekst źródłaPomès, Régis. "Molecular Mechanisms of Ion Permeation, Selectivity, and Leakage". Biophysical Journal 114, nr 3 (luty 2018): 7a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2017.11.074.
Pełny tekst źródłaMatamoros, Marcos, Sun Joo Lee, Shizhen Wang i Colin G. Nichols. "Molecular Mechanisms of Ion Selectivity in Potassium Channels". Biophysical Journal 118, nr 3 (luty 2020): 363a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2019.11.2087.
Pełny tekst źródłaLi, Dan C., Colin G. Nichols i Monica Sala-Rabanal. "Molecular Determinants of Substrate Selectivity in OCT3 (SLC22A3)". Biophysical Journal 108, nr 2 (styczeń 2015): 461a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2014.11.2516.
Pełny tekst źródła