Artykuły w czasopismach na temat „Recombination Repair Pathway”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Recombination Repair Pathway”.
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.
Kuzminov, Andrei. "Recombinational Repair of DNA Damage inEscherichia coli and Bacteriophage λ". Microbiology and Molecular Biology Reviews 63, nr 4 (1.12.1999): 751–813. http://dx.doi.org/10.1128/mmbr.63.4.751-813.1999.
Pełny tekst źródłaKang, Josephine, i Martin J. Blaser. "Repair and Antirepair DNA Helicases in Helicobacter pylori". Journal of Bacteriology 190, nr 12 (28.03.2008): 4218–24. http://dx.doi.org/10.1128/jb.01848-07.
Pełny tekst źródłaRocha, Pedro P., Yi Fu, JungHyun Kim i Jane Skok. "The Impact of Nuclear Organization and Homolgous Recombination in Repair of DNA Damage Introduced By Aid during Class Switch Recombination". Blood 124, nr 21 (6.12.2014): 2738. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.2738.2738.
Pełny tekst źródłaMendonca, V. M., i S. W. Matson. "Genetic analysis of delta helD and delta uvrD mutations in combination with other genes in the RecF recombination pathway in Escherichia coli: suppression of a ruvB mutation by a uvrD deletion." Genetics 141, nr 2 (1.10.1995): 443–52. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/141.2.443.
Pełny tekst źródłaWang, Xin, Carolyn A. Peterson, Huyong Zheng, Rodney S. Nairn, Randy J. Legerski i Lei Li. "Involvement of Nucleotide Excision Repair in a Recombination-Independent and Error-Prone Pathway of DNA Interstrand Cross-Link Repair". Molecular and Cellular Biology 21, nr 3 (1.02.2001): 713–20. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.21.3.713-720.2001.
Pełny tekst źródłaShcherbakov, Victor P. "Mismatch repair in recombination of bacteriophage T4". BioMolecular Concepts 3, nr 6 (1.12.2012): 523–34. http://dx.doi.org/10.1515/bmc-2012-0021.
Pełny tekst źródłaBerardini, Mark, Patricia L. Foster i Edward L. Loechler. "DNA Polymerase II (polB) Is Involved in a New DNA Repair Pathway for DNA Interstrand Cross-Links inEscherichia coli". Journal of Bacteriology 181, nr 9 (1.05.1999): 2878–82. http://dx.doi.org/10.1128/jb.181.9.2878-2882.1999.
Pełny tekst źródłaSymington, Lorraine S. "Role of RAD52 Epistasis Group Genes in Homologous Recombination and Double-Strand Break Repair". Microbiology and Molecular Biology Reviews 66, nr 4 (grudzień 2002): 630–70. http://dx.doi.org/10.1128/mmbr.66.4.630-670.2002.
Pełny tekst źródłaTamburini, Beth A., i Jessica K. Tyler. "Localized Histone Acetylation and Deacetylation Triggered by the Homologous Recombination Pathway of Double-Strand DNA Repair". Molecular and Cellular Biology 25, nr 12 (15.06.2005): 4903–13. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.25.12.4903-4913.2005.
Pełny tekst źródłaZahradka, Ksenija, Sanela Šimić, Maja Buljubašić, Mirjana Petranović, Damir Đermić i Davor Zahradka. "sbcB15 and ΔsbcB Mutations Activate Two Types of RecF Recombination Pathways in Escherichia coli". Journal of Bacteriology 188, nr 21 (25.08.2006): 7562–71. http://dx.doi.org/10.1128/jb.00613-06.
Pełny tekst źródłaPike, Brietta L., i Jörg Heierhorst. "Mdt1 Facilitates Efficient Repair of Blocked DNA Double-Strand Breaks and Recombinational Maintenance of Telomeres". Molecular and Cellular Biology 27, nr 18 (16.07.2007): 6532–45. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00471-07.
Pełny tekst źródłaIvančić-Baće, Ivana, Erika Salaj-Šmic i Krunoslav Brčić-Kostić. "Effects of recJ, recQ, and recFOR Mutations on Recombination in Nuclease-Deficient recB recD Double Mutants of Escherichia coli". Journal of Bacteriology 187, nr 4 (15.02.2005): 1350–56. http://dx.doi.org/10.1128/jb.187.4.1350-1356.2005.
Pełny tekst źródłaCano, David A., M. Graciela Pucciarelli, Francisco García-del Portillo i Josep Casadesús. "Role of the RecBCD Recombination Pathway in Salmonella Virulence". Journal of Bacteriology 184, nr 2 (15.01.2002): 592–95. http://dx.doi.org/10.1128/jb.184.2.592-595.2002.
Pełny tekst źródłaSaparbaev, Murat, Louise Prakash i Satya Prakash. "Requirement of Mismatch Repair Genes MSH2 and MSH3 in the RAD1-RAD10 Pathway of Mitotic Recombination in Saccharomyces cerevisiae". Genetics 142, nr 3 (1.03.1996): 727–36. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/142.3.727.
Pełny tekst źródłaShcherbakov, V. P., i L. A. Plugina. "Marker-dependent recombination in T4 bacteriophage. III. Structural prerequisites for marker discrimination." Genetics 128, nr 4 (1.08.1991): 673–85. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/128.4.673.
Pełny tekst źródłaBjorkman, Andrea, Likun Du, Annika Lindblom i Qiang Pan-Hammarstrom. "Altered class switch recombination junctions in patients with deficiency in Mlh1 and Brca1 (109.6)". Journal of Immunology 188, nr 1_Supplement (1.05.2012): 109.6. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.188.supp.109.6.
Pełny tekst źródłaOzenberger, B. A., i G. S. Roeder. "A unique pathway of double-strand break repair operates in tandemly repeated genes". Molecular and Cellular Biology 11, nr 3 (marzec 1991): 1222–31. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.11.3.1222-1231.1991.
Pełny tekst źródłaOzenberger, B. A., i G. S. Roeder. "A unique pathway of double-strand break repair operates in tandemly repeated genes." Molecular and Cellular Biology 11, nr 3 (marzec 1991): 1222–31. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.11.3.1222.
Pełny tekst źródłaYokochi, T., K. Kusano i I. Kobayashi. "Evidence for conservative (two-progeny) DNA double-strand break repair." Genetics 139, nr 1 (1.01.1995): 5–17. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/139.1.5.
Pełny tekst źródłaSummers, K. C., F. Shen, E. A. Sierra Potchanant, E. A. Phipps, R. J. Hickey i L. H. Malkas. "Phosphorylation: The Molecular Switch of Double-Strand Break Repair". International Journal of Proteomics 2011 (18.05.2011): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2011/373816.
Pełny tekst źródłaRattray, Alison J., Brenda K. Shafer i David J. Garfinkel. "The Saccharomyces cerevisiae DNA Recombination and Repair Functions of the RAD52 Epistasis Group Inhibit Ty1 Transposition". Genetics 154, nr 2 (1.02.2000): 543–56. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/154.2.543.
Pełny tekst źródłaShcherbakov, V. P., L. A. Plugina i E. A. Kudryashova. "Marker-dependent recombination in T4 bacteriophage. IV. Recombinational effects of antimutator T4 DNA polymerase." Genetics 140, nr 1 (1.05.1995): 13–25. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/140.1.13.
Pełny tekst źródłaKang, Josephine, i Martin J. Blaser. "UvrD Helicase Suppresses Recombination and DNA Damage-Induced Deletions". Journal of Bacteriology 188, nr 15 (1.08.2006): 5450–59. http://dx.doi.org/10.1128/jb.00275-06.
Pełny tekst źródłaNussbaum, A., M. Shalit i A. Cohen. "Restriction-stimulated homologous recombination of plasmids by the RecE pathway of Escherichia coli." Genetics 130, nr 1 (1.01.1992): 37–49. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/130.1.37.
Pełny tekst źródłaWeinstock, David M., i Maria Jasin. "Alternative Pathways for the Repair of RAG-Induced DNA Breaks". Molecular and Cellular Biology 26, nr 1 (1.01.2006): 131–39. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.26.1.131-139.2006.
Pełny tekst źródłaSpell, Rachelle Miller, i Sue Jinks-Robertson. "Role of Mismatch Repair in the Fidelity ofRAD51- andRAD59-Dependent Recombination inSaccharomyces cerevisiae". Genetics 165, nr 4 (1.12.2003): 1733–44. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/165.4.1733.
Pełny tekst źródłaDang, Tuyen T., i Julio C. Morales. "XRN2 Links RNA:DNA Hybrid Resolution to Double Strand Break Repair Pathway Choice". Cancers 12, nr 7 (7.07.2020): 1821. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12071821.
Pełny tekst źródłaChe, Shiyou, Yujing Chen, Yakun Liang, Qionglin Zhang i Mark Bartlam. "Crystal structure of RecR, a member of the RecFOR DNA-repair pathway, fromPseudomonas aeruginosaPAO1". Acta Crystallographica Section F Structural Biology Communications 74, nr 4 (22.03.2018): 222–30. http://dx.doi.org/10.1107/s2053230x18003503.
Pełny tekst źródłaBashkirov, Vladimir I., Jeff S. King, Elena V. Bashkirova, Jacqueline Schmuckli-Maurer i Wolf-Dietrich Heyer. "DNA Repair Protein Rad55 Is a Terminal Substrate of the DNA Damage Checkpoints". Molecular and Cellular Biology 20, nr 12 (15.06.2000): 4393–404. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.20.12.4393-4404.2000.
Pełny tekst źródłaZhao, Lei, Chengyu Bao, Yuxuan Shang, Xinye He, Chiyuan Ma, Xiaohua Lei, Dong Mi i Yeqing Sun. "The Determinant of DNA Repair Pathway Choices in Ionising Radiation-Induced DNA Double-Strand Breaks". BioMed Research International 2020 (25.08.2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2020/4834965.
Pełny tekst źródłaJalan, Manisha, Juber Patel, Kyrie S. Olsen, Sana Ahmed-Seghir, Daniel S. Higginson, Jorge S. Reis-Filho, Nadeem Riaz i Simon N. Powell. "Abstract 5688: RNA-mediated DNA repair: A novel repair pathway in homologous recombination-deficient cancers". Cancer Research 82, nr 12_Supplement (15.06.2022): 5688. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2022-5688.
Pełny tekst źródłaMatthews, Allysia J., Jee Eun Choi i Bao Q. Vuong. "AID phosphorylation is required for base excision repair during class switch recombination". Journal of Immunology 198, nr 1_Supplement (1.05.2017): 195.19. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.198.supp.195.19.
Pełny tekst źródłaSargent, R. G., M. A. Brenneman i J. H. Wilson. "Repair of site-specific double-strand breaks in a mammalian chromosome by homologous and illegitimate recombination." Molecular and Cellular Biology 17, nr 1 (styczeń 1997): 267–77. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.17.1.267.
Pełny tekst źródłaHill, Stuart A., Tracy Woodward, Andrew Reger, Rachel Baker i Theresa Dinse. "Role for the RecBCD Recombination Pathway for pilE Gene Variation in Repair-Proficient Neisseria gonorrhoeae". Journal of Bacteriology 189, nr 22 (14.09.2007): 7983–90. http://dx.doi.org/10.1128/jb.00980-07.
Pełny tekst źródłaJenkins, Chelsea, Jenny Kan i Maureen E. Hoatlin. "Targeting the Fanconi Anemia Pathway to Identify Tailored Anticancer Therapeutics". Anemia 2012 (2012): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2012/481583.
Pełny tekst źródłaWest, Stephen C. "Links Between Defective DNA Strand Break Repair and Genome Instability in Fanconi Anemia". Blood 120, nr 21 (16.11.2012): SCI—2—SCI—2. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v120.21.sci-2.sci-2.
Pełny tekst źródłaYasmin, Tahirah, Benura Azeroglu, Charlotte A. Cockram i David R. F. Leach. "Distribution of Holliday junctions and repair forks during Escherichia coli DNA double-strand break repair". PLOS Genetics 17, nr 8 (25.08.2021): e1009717. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1009717.
Pełny tekst źródłaLewis, L. Kevin, James W. Westmoreland i Michael A. Resnick. "Repair of Endonuclease-Induced Double-Strand Breaks in Saccharomyces cerevisiae: Essential Role for Genes Associated with Nonhomologous End-Joining". Genetics 152, nr 4 (1.08.1999): 1513–29. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/152.4.1513.
Pełny tekst źródłaKooistra, R., K. Vreeken, J. B. Zonneveld, A. de Jong, J. C. Eeken, C. J. Osgood, J. M. Buerstedde, P. H. Lohman i A. Pastink. "The Drosophila melanogaster RAD54 homolog, DmRAD54, is involved in the repair of radiation damage and recombination." Molecular and Cellular Biology 17, nr 10 (październik 1997): 6097–104. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.17.10.6097.
Pełny tekst źródłaGalitski, Timothy, i John R. Roth. "Pathways for Homologous Recombination Between Chromosomal Direct Repeats in Salmonella typhimurium". Genetics 146, nr 3 (1.07.1997): 751–67. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/146.3.751.
Pełny tekst źródłaLovett, S. T., C. Luisi-DeLuca i R. D. Kolodner. "The genetic dependence of recombination in recD mutants of Escherichia coli." Genetics 120, nr 1 (1.09.1988): 37–45. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/120.1.37.
Pełny tekst źródłaJiang, Yuning. "Contribution of Microhomology to Genome Instability: Connection between DNA Repair and Replication Stress". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 21 (26.10.2022): 12937. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232112937.
Pełny tekst źródłaKeung, Man, Yanyuan Wu i Jaydutt Vadgama. "PARP Inhibitors as a Therapeutic Agent for Homologous Recombination Deficiency in Breast Cancers". Journal of Clinical Medicine 8, nr 4 (30.03.2019): 435. http://dx.doi.org/10.3390/jcm8040435.
Pełny tekst źródłaBärtsch, Stephan, Leslie E. Kang i Lorraine S. Symington. "RAD51 Is Required for the Repair of Plasmid Double-Stranded DNA Gaps from Either Plasmid or Chromosomal Templates". Molecular and Cellular Biology 20, nr 4 (15.02.2000): 1194–205. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.20.4.1194-1205.2000.
Pełny tekst źródłaKennedy, Richard D., i Alan D. D'Andrea. "DNA Repair Pathways in Clinical Practice: Lessons From Pediatric Cancer Susceptibility Syndromes". Journal of Clinical Oncology 24, nr 23 (10.08.2006): 3799–808. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2005.05.4171.
Pełny tekst źródłaMilne, G. T., S. Jin, K. B. Shannon i D. T. Weaver. "Mutations in two Ku homologs define a DNA end-joining repair pathway in Saccharomyces cerevisiae." Molecular and Cellular Biology 16, nr 8 (sierpień 1996): 4189–98. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.16.8.4189.
Pełny tekst źródłaRijkers, Tonnie, Jody Van Den Ouweland, Bruno Morolli, Anton G. Rolink, Willy M. Baarends, Petra P. H. Van Sloun, Paul H. M. Lohman i Albert Pastink. "Targeted Inactivation of Mouse RAD52Reduces Homologous Recombination but Not Resistance to Ionizing Radiation". Molecular and Cellular Biology 18, nr 11 (1.11.1998): 6423–29. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.18.11.6423.
Pełny tekst źródłaEskes, Robert, Lu Liu, Hongwen Ma, Michael Y. Chao, Lorna Dickson, Alan M. Lambowitz i Philip S. Perlman. "Multiple Homing Pathways Used by Yeast Mitochondrial Group II Introns". Molecular and Cellular Biology 20, nr 22 (15.11.2000): 8432–46. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.20.22.8432-8446.2000.
Pełny tekst źródłaLi, Jinbao, Huize Sun, Yulin Huang, Yali Wang, Yuyan Liu i Xuefeng Chen. "Pathways and assays for DNA double-strand break repair by homologous recombination". Acta Biochimica et Biophysica Sinica 51, nr 9 (10.07.2019): 879–89. http://dx.doi.org/10.1093/abbs/gmz076.
Pełny tekst źródłaCostantino, Lorenzo, Sotirios K. Sotiriou, Juha K. Rantala, Simon Magin, Emil Mladenov, Thomas Helleday, James E. Haber, George Iliakis, Olli P. Kallioniemi i Thanos D. Halazonetis. "Break-Induced Replication Repair of Damaged Forks Induces Genomic Duplications in Human Cells". Science 343, nr 6166 (5.12.2013): 88–91. http://dx.doi.org/10.1126/science.1243211.
Pełny tekst źródła