Artykuły w czasopismach na temat „Protein Mediated Membrane Fusion”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Protein Mediated Membrane Fusion”.
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.
Stegmann, T., R. W. Doms i A. Helenius. "Protein-Mediated Membrane Fusion". Annual Review of Biophysics and Biophysical Chemistry 18, nr 1 (czerwiec 1989): 187–211. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.bb.18.060189.001155.
Pełny tekst źródłaBenhaim, Mark A., i Kelly K. Lee. "New Biophysical Approaches Reveal the Dynamics and Mechanics of Type I Viral Fusion Machinery and Their Interplay with Membranes". Viruses 12, nr 4 (8.04.2020): 413. http://dx.doi.org/10.3390/v12040413.
Pełny tekst źródłaBoonstra, Sander, Jelle S. Blijleven, Wouter H. Roos, Patrick R. Onck, Erik van der Giessen i Antoine M. van Oijen. "Hemagglutinin-Mediated Membrane Fusion: A Biophysical Perspective". Annual Review of Biophysics 47, nr 1 (20.05.2018): 153–73. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-biophys-070317-033018.
Pełny tekst źródłaKumar, Pawan, Samit Guha i Ulf Diederichsen. "SNARE protein analog-mediated membrane fusion". Journal of Peptide Science 21, nr 8 (7.04.2015): 621–29. http://dx.doi.org/10.1002/psc.2773.
Pełny tekst źródłaStiasny, Karin, i Franz X. Heinz. "Flavivirus membrane fusion". Journal of General Virology 87, nr 10 (1.10.2006): 2755–66. http://dx.doi.org/10.1099/vir.0.82210-0.
Pełny tekst źródłaFu, Jiawen, Lin Zhao, Juan Yang, Heming Chen, Shinuo Cao i Honglin Jia. "An unconventional SNARE complex mediates exocytosis at the plasma membrane and vesicular fusion at the apical annuli in Toxoplasma gondii". PLOS Pathogens 19, nr 3 (27.03.2023): e1011288. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1011288.
Pełny tekst źródłaTaylor, Gwen M., i David Avram Sanders. "The Role of the Membrane-spanning Domain Sequence in Glycoprotein-mediated Membrane Fusion". Molecular Biology of the Cell 10, nr 9 (wrzesień 1999): 2803–15. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.10.9.2803.
Pełny tekst źródłaJohnson, Colin P., i Edwin R. Chapman. "Otoferlin is a calcium sensor that directly regulates SNARE-mediated membrane fusion". Journal of Cell Biology 191, nr 1 (4.10.2010): 187–97. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201002089.
Pełny tekst źródłaKingsley, David H., Ali Behbahani, Afshin Rashtian, Gary W. Blissard i Joshua Zimmerberg. "A Discrete Stage of Baculovirus GP64-mediated Membrane Fusion". Molecular Biology of the Cell 10, nr 12 (grudzień 1999): 4191–200. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.10.12.4191.
Pełny tekst źródłaGrothe, Tobias, Julia Nowak, Reinhard Jahn i Peter Jomo Walla. "Selected tools to visualize membrane interactions". European Biophysics Journal 50, nr 2 (marzec 2021): 211–22. http://dx.doi.org/10.1007/s00249-021-01516-6.
Pełny tekst źródłaDiao, Jiajie, Yuji Ishitsuka i Woo-Ri Bae. "Single-molecule FRET study of SNARE-mediated membrane fusion". Bioscience Reports 31, nr 6 (15.09.2011): 457–63. http://dx.doi.org/10.1042/bsr20110011.
Pełny tekst źródłaWeber-Boyvat, Marion, Hongxia Zhao, Nina Aro, Qiang Yuan, Konstantin Chernov, Johan Peränen, Pekka Lappalainen i Jussi Jäntti. "A conserved regulatory mode in exocytic membrane fusion revealed by Mso1p membrane interactions". Molecular Biology of the Cell 24, nr 3 (luty 2013): 331–41. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e12-05-0415.
Pełny tekst źródłaHughson, Frederick M. "Molecular mechanisms of protein-mediated membrane fusion". Current Opinion in Structural Biology 5, nr 4 (sierpień 1995): 507–13. http://dx.doi.org/10.1016/0959-440x(95)80036-0.
Pełny tekst źródłaWessels, Laura, i Keith Weninger. "Physical Aspects of Viral Membrane Fusion". Scientific World JOURNAL 9 (2009): 764–80. http://dx.doi.org/10.1100/tsw.2009.76.
Pełny tekst źródłaLiao, Maofu, i Margaret Kielian. "Functions of the Stem Region of the Semliki Forest Virus Fusion Protein during Virus Fusion and Assembly". Journal of Virology 80, nr 22 (13.09.2006): 11362–69. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.01679-06.
Pełny tekst źródłaStiasny, Karin, i Franz X. Heinz. "Effect of Membrane Curvature-Modifying Lipids on Membrane Fusion by Tick-Borne Encephalitis Virus". Journal of Virology 78, nr 16 (15.08.2004): 8536–42. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.78.16.8536-8542.2004.
Pełny tekst źródłaGui, Long, Jamie L. Ebner, Alexander Mileant, James A. Williams i Kelly K. Lee. "Visualization and Sequencing of Membrane Remodeling Leading to Influenza Virus Fusion". Journal of Virology 90, nr 15 (25.05.2016): 6948–62. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00240-16.
Pełny tekst źródłaMcClain, Mark S., Ping Cao i Timothy L. Cover. "Amino-Terminal Hydrophobic Region ofHelicobacter pylori Vacuolating Cytotoxin (VacA) Mediates Transmembrane Protein Dimerization". Infection and Immunity 69, nr 2 (1.02.2001): 1181–84. http://dx.doi.org/10.1128/iai.69.2.1181-1184.2001.
Pełny tekst źródłaChanel-Vos, Chantal, i Margaret Kielian. "Second-Site Revertants of a Semliki Forest Virus Fusion-Block Mutation Reveal the Dynamics of a Class II Membrane Fusion Protein". Journal of Virology 80, nr 12 (15.06.2006): 6115–22. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00167-06.
Pełny tekst źródłaOu, Wu, i Jonathan Silver. "Stoichiometry of Murine Leukemia Virus Envelope Protein-Mediated Fusion and Its Neutralization". Journal of Virology 80, nr 24 (11.10.2006): 11982–90. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.01318-06.
Pełny tekst źródłaAhn, Anna, Don L. Gibbons i Margaret Kielian. "The Fusion Peptide of Semliki Forest Virus Associates with Sterol-Rich Membrane Domains". Journal of Virology 76, nr 7 (1.04.2002): 3267–75. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.76.7.3267-3275.2002.
Pełny tekst źródłaMartens, Sascha. "Role of C2 domain proteins during synaptic vesicle exocytosis". Biochemical Society Transactions 38, nr 1 (19.01.2010): 213–16. http://dx.doi.org/10.1042/bst0380213.
Pełny tekst źródłaDuncan, Roy. "Fusogenic Reoviruses and Their Fusion-Associated Small Transmembrane (FAST) Proteins". Annual Review of Virology 6, nr 1 (29.09.2019): 341–63. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-virology-092818-015523.
Pełny tekst źródłaKobayashi, Mariko, Michael C. Bennett, Theodore Bercot i Ila R. Singh. "Functional Analysis of Hepatitis C Virus Envelope Proteins, Using a Cell-Cell Fusion Assay". Journal of Virology 80, nr 4 (15.02.2006): 1817–25. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.80.4.1817-1825.2006.
Pełny tekst źródłaJain, Surbhi, Lori W. McGinnes i Trudy G. Morrison. "Overexpression of Thiol/Disulfide Isomerases Enhances Membrane Fusion Directed by the Newcastle Disease Virus Fusion Protein". Journal of Virology 82, nr 24 (1.10.2008): 12039–48. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.01406-08.
Pełny tekst źródłaYang, Yiming, i Nandini Nagarajan Margam. "Structural Insights into Membrane Fusion Mediated by Convergent Small Fusogens". Cells 10, nr 1 (15.01.2021): 160. http://dx.doi.org/10.3390/cells10010160.
Pełny tekst źródłaWahlberg, J. M., i H. Garoff. "Membrane fusion process of Semliki Forest virus. I: Low pH-induced rearrangement in spike protein quaternary structure precedes virus penetration into cells." Journal of Cell Biology 116, nr 2 (15.01.1992): 339–48. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.116.2.339.
Pełny tekst źródłaYu, Haijia, Chong Shen, Yinghui Liu, Bridget L. Menasche, Yan Ouyang, Michael H. B. Stowell i Jingshi Shen. "SNARE zippering requires activation by SNARE-like peptides in Sec1/Munc18 proteins". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, nr 36 (20.08.2018): E8421—E8429. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1802645115.
Pełny tekst źródłaLiao, Maofu, Claudia Sánchez-San Martín, Aihua Zheng i Margaret Kielian. "In Vitro Reconstitution Reveals Key Intermediate States of Trimer Formation by the Dengue Virus Membrane Fusion Protein". Journal of Virology 84, nr 11 (24.03.2010): 5730–40. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00170-10.
Pełny tekst źródłaYamamoto, Mizuki, Takeshi Ichinohe, Aya Watanabe, Ayako Kobayashi, Rui Zhang, Jiping Song, Yasushi Kawaguchi, Zene Matsuda i Jun-ichiro Inoue. "The Antimalarial Compound Atovaquone Inhibits Zika and Dengue Virus Infection by Blocking E Protein-Mediated Membrane Fusion". Viruses 12, nr 12 (21.12.2020): 1475. http://dx.doi.org/10.3390/v12121475.
Pełny tekst źródłaRichard, Jean-Philippe, Evgenia Leikina, Ralf Langen, William Mike Henne, Margarita Popova, Tamas Balla, Harvey T. McMahon, Michael M. Kozlov i Leonid V. Chernomordik. "Intracellular curvature-generating proteins in cell-to-cell fusion". Biochemical Journal 440, nr 2 (14.11.2011): 185–93. http://dx.doi.org/10.1042/bj20111243.
Pełny tekst źródłaSalsman, Jayme, Deniz Top, Julie Boutilier i Roy Duncan. "Extensive Syncytium Formation Mediated by the Reovirus FAST Proteins Triggers Apoptosis-Induced Membrane Instability". Journal of Virology 79, nr 13 (1.07.2005): 8090–100. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.79.13.8090-8100.2005.
Pełny tekst źródłaBruns, Caroline, J. Michael McCaffery, Amy J. Curwin, Juan M. Duran i Vivek Malhotra. "Biogenesis of a novel compartment for autophagosome-mediated unconventional protein secretion". Journal of Cell Biology 195, nr 6 (5.12.2011): 979–92. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201106098.
Pełny tekst źródłaSu, B., G. L. Waneck, R. A. Flavell i A. L. Bothwell. "The glycosyl phosphatidylinositol anchor is critical for Ly-6A/E-mediated T cell activation." Journal of Cell Biology 112, nr 3 (1.02.1991): 377–84. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.112.3.377.
Pełny tekst źródłaArnold, Matthew Grant, Pratikshya Adhikari, Baobin Kang i Hao Xu (徐昊). "Munc18a clusters SNARE-bearing liposomes prior to trans-SNARE zippering". Biochemical Journal 474, nr 19 (25.09.2017): 3339–54. http://dx.doi.org/10.1042/bcj20170494.
Pełny tekst źródłaSato, Miyuki, Keiko Saegusa, Katsuya Sato, Taichi Hara, Akihiro Harada i Ken Sato. "Caenorhabditis elegans SNAP-29 is required for organellar integrity of the endomembrane system and general exocytosis in intestinal epithelial cells". Molecular Biology of the Cell 22, nr 14 (15.07.2011): 2579–87. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e11-04-0279.
Pełny tekst źródłaDubé, Mathieu, Loïc Etienne, Maximilian Fels i Margaret Kielian. "Calcium-Dependent Rubella Virus Fusion Occurs in Early Endosomes". Journal of Virology 90, nr 14 (27.04.2016): 6303–13. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00634-16.
Pełny tekst źródłaZaitseva, Elena, Aditya Mittal, Diane E. Griffin i Leonid V. Chernomordik. "Class II fusion protein of alphaviruses drives membrane fusion through the same pathway as class I proteins". Journal of Cell Biology 169, nr 1 (4.04.2005): 167–77. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200412059.
Pełny tekst źródłaDawe, Sandra, Jennifer A. Corcoran, Eileen K. Clancy, Jayme Salsman i Roy Duncan. "Unusual Topological Arrangement of Structural Motifs in the Baboon Reovirus Fusion-Associated Small Transmembrane Protein". Journal of Virology 79, nr 10 (15.05.2005): 6216–26. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.79.10.6216-6226.2005.
Pełny tekst źródłaMahal, Lara K., Sonia M. Sequeira, Jodi M. Gureasko i Thomas H. Söllner. "Calcium-independent stimulation of membrane fusion and SNAREpin formation by synaptotagmin I". Journal of Cell Biology 158, nr 2 (15.07.2002): 273–82. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200203135.
Pełny tekst źródłaJeetendra, E., Clinton S. Robison, Lorraine M. Albritton i Michael A. Whitt. "The Membrane-Proximal Domain of Vesicular Stomatitis Virus G Protein Functions as a Membrane Fusion Potentiator and Can Induce Hemifusion". Journal of Virology 76, nr 23 (1.12.2002): 12300–12311. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.76.23.12300-12311.2002.
Pełny tekst źródłaHuang, Xiaofang, Xin Zhou, Xiaoyu Hu, Amit S. Joshi, Xiangyang Guo, Yushan Zhu, Quan Chen, William A. Prinz i Junjie Hu. "Sequences flanking the transmembrane segments facilitate mitochondrial localization and membrane fusion by mitofusin". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, nr 46 (1.11.2017): E9863—E9872. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1708782114.
Pełny tekst źródłaMendonsa, Rima, i JoAnne Engebrecht. "Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate and Phospholipase D-Generated Phosphatidic Acid Specify SNARE-Mediated Vesicle Fusion for Prospore Membrane Formation". Eukaryotic Cell 8, nr 8 (5.06.2009): 1094–105. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00076-09.
Pełny tekst źródłaYamamoto, Mizuki, Shutoku Matsuyama, Xiao Li, Makoto Takeda, Yasushi Kawaguchi, Jun-ichiro Inoue i Zene Matsuda. "Identification of Nafamostat as a Potent Inhibitor of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus S Protein-Mediated Membrane Fusion Using the Split-Protein-Based Cell-Cell Fusion Assay". Antimicrobial Agents and Chemotherapy 60, nr 11 (22.08.2016): 6532–39. http://dx.doi.org/10.1128/aac.01043-16.
Pełny tekst źródłaWeber, Thomas, Francesco Parlati, James A. McNew, Robert J. Johnston, Benedikt Westermann, Thomas H. Söllner i James E. Rothman. "Snarepins Are Functionally Resistant to Disruption by Nsf and αSNAP". Journal of Cell Biology 149, nr 5 (29.05.2000): 1063–72. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.149.5.1063.
Pełny tekst źródłaKlupp, Barbara G., Ralf Nixdorf i Thomas C. Mettenleiter. "Pseudorabies Virus Glycoprotein M Inhibits Membrane Fusion". Journal of Virology 74, nr 15 (1.08.2000): 6760–68. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.74.15.6760-6768.2000.
Pełny tekst źródłaShmulevitz, Maya, Jayme Salsman i Roy Duncan. "Palmitoylation, Membrane-Proximal Basic Residues, and Transmembrane Glycine Residues in the Reovirus p10 Protein Are Essential for Syncytium Formation". Journal of Virology 77, nr 18 (15.09.2003): 9769–79. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.77.18.9769-9779.2003.
Pełny tekst źródłaAdrien, Vladimir, Hugo Fumat, Cédric Tessier, Philippe Nuss i David Tareste. "T202. THE EFFECT OF ANTIPSYCHOTIC DRUGS ON MEMBRANE FUSION: AN IN VITRO STUDY". Schizophrenia Bulletin 46, Supplement_1 (kwiecień 2020): S308—S309. http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbaa029.762.
Pełny tekst źródłaChan, Ka Man Carmen, Ashley L. Arthur, Johannes Morstein, Meiyan Jin, Abrar Bhat, Dörte Schlesinger, Sungmin Son, Donté A. Stevens, David G. Drubin i Daniel A. Fletcher. "Evolutionarily related small viral fusogens hijack distinct but modular actin nucleation pathways to drive cell-cell fusion". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, nr 1 (21.12.2020): e2007526118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2007526118.
Pełny tekst źródłaYu, Haijia, Yinghui Liu, Daniel R. Gulbranson, Alex Paine, Shailendra S. Rathore i Jingshi Shen. "Extended synaptotagmins are Ca2+-dependent lipid transfer proteins at membrane contact sites". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, nr 16 (4.04.2016): 4362–67. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1517259113.
Pełny tekst źródła