Artykuły w czasopismach na temat „TRNA Function”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „TRNA Function”.
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.
Mangroo, Dev, Xin-Qi Wu i Uttam L. Rajbhandary. "Escherichia coliinitiator tRNA: structure–function relationships and interactions with the translational machinery". Biochemistry and Cell Biology 73, nr 11-12 (1.12.1995): 1023–31. http://dx.doi.org/10.1139/o95-109.
Pełny tekst źródłaSchaffer, Ashleigh E., Otis Pinkard i Jeffery M. Coller. "tRNA Metabolism and Neurodevelopmental Disorders". Annual Review of Genomics and Human Genetics 20, nr 1 (31.08.2019): 359–87. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-genom-083118-015334.
Pełny tekst źródłaFrancis, M. A., i U. L. Rajbhandary. "Expression and function of a human initiator tRNA gene in the yeast Saccharomyces cerevisiae". Molecular and Cellular Biology 10, nr 9 (wrzesień 1990): 4486–94. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.10.9.4486-4494.1990.
Pełny tekst źródłaFrancis, M. A., i U. L. Rajbhandary. "Expression and function of a human initiator tRNA gene in the yeast Saccharomyces cerevisiae." Molecular and Cellular Biology 10, nr 9 (wrzesień 1990): 4486–94. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.10.9.4486.
Pełny tekst źródłavon Pawel-Rammingen, U., S. Aström i A. S. Byström. "Mutational analysis of conserved positions potentially important for initiator tRNA function in Saccharomyces cerevisiae". Molecular and Cellular Biology 12, nr 4 (kwiecień 1992): 1432–42. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.12.4.1432-1442.1992.
Pełny tekst źródłavon Pawel-Rammingen, U., S. Aström i A. S. Byström. "Mutational analysis of conserved positions potentially important for initiator tRNA function in Saccharomyces cerevisiae." Molecular and Cellular Biology 12, nr 4 (kwiecień 1992): 1432–42. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.12.4.1432.
Pełny tekst źródłaStrobel, M. C., i J. Abelson. "Effect of intron mutations on processing and function of Saccharomyces cerevisiae SUP53 tRNA in vitro and in vivo". Molecular and Cellular Biology 6, nr 7 (lipiec 1986): 2663–73. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.6.7.2663-2673.1986.
Pełny tekst źródłaStrobel, M. C., i J. Abelson. "Effect of intron mutations on processing and function of Saccharomyces cerevisiae SUP53 tRNA in vitro and in vivo." Molecular and Cellular Biology 6, nr 7 (lipiec 1986): 2663–73. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.6.7.2663.
Pełny tekst źródłaOberbauer, Vera, i Matthias Schaefer. "tRNA-Derived Small RNAs: Biogenesis, Modification, Function and Potential Impact on Human Disease Development". Genes 9, nr 12 (5.12.2018): 607. http://dx.doi.org/10.3390/genes9120607.
Pełny tekst źródłaTucker, Jessica M., Aaron M. Schaller, Ian Willis i Britt A. Glaunsinger. "Alteration of the Premature tRNA Landscape by Gammaherpesvirus Infection". mBio 11, nr 6 (15.12.2020): e02664-20. http://dx.doi.org/10.1128/mbio.02664-20.
Pełny tekst źródłaWillis, Ian M., i Robyn D. Moir. "Signaling to and from the RNA Polymerase III Transcription and Processing Machinery". Annual Review of Biochemistry 87, nr 1 (20.06.2018): 75–100. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-biochem-062917-012624.
Pełny tekst źródłaCalvo, Olga, Rafael Cuesta, James Anderson, Noelia Gutiérrez, Minerva Teresa García-Barrio, Alan G. Hinnebusch i Mercedes Tamame. "GCD14p, a Repressor of GCN4 Translation, Cooperates with Gcd10p and Lhp1p in the Maturation of Initiator Methionyl-tRNA in Saccharomyces cerevisiae". Molecular and Cellular Biology 19, nr 6 (1.06.1999): 4167–81. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.19.6.4167.
Pełny tekst źródłaArroyo, Maria Nicol, Jonathan Alex Green, Miriam Cnop i Mariana Igoillo-Esteve. "tRNA Biology in the Pathogenesis of Diabetes: Role of Genetic and Environmental Factors". International Journal of Molecular Sciences 22, nr 2 (6.01.2021): 496. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22020496.
Pełny tekst źródłaAndersen, Kasper L., i Kathleen Collins. "Several RNase T2 enzymes function in induced tRNA and rRNA turnover in the ciliate Tetrahymena". Molecular Biology of the Cell 23, nr 1 (styczeń 2012): 36–44. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e11-08-0689.
Pełny tekst źródłaHuber, Sabrina, Andrea Leonardi, Peter Dedon i Thomas Begley. "The Versatile Roles of the tRNA Epitranscriptome during Cellular Responses to Toxic Exposures and Environmental Stress". Toxics 7, nr 1 (25.03.2019): 17. http://dx.doi.org/10.3390/toxics7010017.
Pełny tekst źródłaRuan, B., I. Ahel, A. Ambrogelly, H. D. Becker, S. Bunjun, L. Feng, D. Tumbula-Hansen i in. "Genomics and the evolution of aminoacyl-tRNA synthesis." Acta Biochimica Polonica 48, nr 2 (30.06.2001): 313–21. http://dx.doi.org/10.18388/abp.2001_3917.
Pełny tekst źródłaStrub, Benjamin R., Manoja B. K. Eswara, Jacqueline B. Pierce i Dev Mangroo. "Utp8p Is a Nucleolar tRNA-binding Protein That Forms a Complex with Components of the Nuclear tRNA Export Machinery in Saccharomyces cerevisiae". Molecular Biology of the Cell 18, nr 10 (październik 2007): 3845–59. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e06-11-1016.
Pełny tekst źródłaROVNER, SOPHIE. "NEW FUNCTION FOR tRNA". Chemical & Engineering News 88, nr 12 (22.03.2010): 12. http://dx.doi.org/10.1021/cen-v088n012.p012a.
Pełny tekst źródłaDing, Yu, Beibei Gao i Jinyu Huang. "Mitochondrial Cardiomyopathy: The Roles of mt-tRNA Mutations". Journal of Clinical Medicine 11, nr 21 (30.10.2022): 6431. http://dx.doi.org/10.3390/jcm11216431.
Pełny tekst źródłaYang, Wen-Qing, Qing-Ping Xiong, Jian-Yang Ge, Hao Li, Wen-Yu Zhu, Yan Nie, Xiuying Lin i in. "THUMPD3–TRMT112 is a m2G methyltransferase working on a broad range of tRNA substrates". Nucleic Acids Research 49, nr 20 (20.10.2021): 11900–11919. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkab927.
Pełny tekst źródłaMohanty, Bijoy K., Ankit Agrawal i Sidney R. Kushner. "Generation of pre-tRNAs from polycistronic operons is the essential function of RNase P in Escherichia coli". Nucleic Acids Research 48, nr 5 (29.01.2020): 2564–78. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkz1188.
Pełny tekst źródłaKoltun, Bella, Sivan Ironi, Noga Gershoni-Emek, Iliana Barrera, Mohammad Hleihil, Siddharth Nanguneri, Ranjan Sasmal, Sarit S. Agasti, Deepak Nair i Kobi Rosenblum. "Measuring mRNA translation in neuronal processes and somata by tRNA-FRET". Nucleic Acids Research 48, nr 6 (24.01.2020): e32-e32. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkaa042.
Pełny tekst źródłaKeeney, J. B., K. B. Chapman, V. Lauermann, D. F. Voytas, S. U. Aström, U. von Pawel-Rammingen, A. Byström i J. D. Boeke. "Multiple molecular determinants for retrotransposition in a primer tRNA." Molecular and Cellular Biology 15, nr 1 (styczeń 1995): 217–26. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.15.1.217.
Pełny tekst źródłaFu, Dragony, Jennifer A. N. Brophy, Clement T. Y. Chan, Kyle A. Atmore, Ulrike Begley, Richard S. Paules, Peter C. Dedon, Thomas J. Begley i Leona D. Samson. "Human AlkB Homolog ABH8 Is a tRNA Methyltransferase Required for Wobble Uridine Modification and DNA Damage Survival". Molecular and Cellular Biology 30, nr 10 (22.03.2010): 2449–59. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.01604-09.
Pełny tekst źródłaChafe, Shawn C., i Dev Mangroo. "Scyl1 Facilitates Nuclear tRNA Export in Mammalian Cells by Acting at the Nuclear Pore Complex". Molecular Biology of the Cell 21, nr 14 (15.07.2010): 2483–99. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e10-03-0176.
Pełny tekst źródłaWu, Jingyan, Alicia Bao, Kunal Chatterjee, Yao Wan i Anita K. Hopper. "Genome-wide screen uncovers novel pathways for tRNA processing and nuclear–cytoplasmic dynamics". Genes & Development 29, nr 24 (15.12.2015): 2633–44. http://dx.doi.org/10.1101/gad.269803.115.
Pełny tekst źródłaNoller, Harry F., Rachel Green, Gabriele Heilek, Vernita Hoffarth, Alexander Hüttenhofer, Simpson Joseph, Inho Lee i in. "Structure and function of ribosomal RNA". Biochemistry and Cell Biology 73, nr 11-12 (1.12.1995): 997–1009. http://dx.doi.org/10.1139/o95-107.
Pełny tekst źródłaWang, Jin-Tao, Jing-Bo Zhou, Xue-Ling Mao, Li Zhou, Meirong Chen, Wenhua Zhang, En-Duo Wang i Xiao-Long Zhou. "Commonality and diversity in tRNA substrate recognition in t6A biogenesis by eukaryotic KEOPSs". Nucleic Acids Research 50, nr 4 (1.02.2022): 2223–39. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkac056.
Pełny tekst źródłaShikha, Shikha, Rebecca Brogli, André Schneider i Norbert Polacek. "tRNA Biology in Trypanosomes". CHIMIA International Journal for Chemistry 73, nr 5 (29.05.2019): 395–405. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2019.395.
Pełny tekst źródłaHayne, Cassandra K., Casey A. Schmidt, Maira I. Haque, A. Gregory Matera i Robin E. Stanley. "Reconstitution of the human tRNA splicing endonuclease complex: insight into the regulation of pre-tRNA cleavage". Nucleic Acids Research 48, nr 14 (1.06.2020): 7609–22. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkaa438.
Pełny tekst źródłaShikha, Shikha, i André Schneider. "The single CCA-adding enzyme of T. brucei has distinct functions in the cytosol and in mitochondria". Journal of Biological Chemistry 295, nr 18 (31.03.2020): 6138–50. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.ra119.011877.
Pełny tekst źródłaLee, Jin-Ok, Minho Lee i Yeun-Jun Chung. "DBtRend: A Web-Server of tRNA Expression Profiles from Small RNA Sequencing Data in Humans". Genes 12, nr 10 (3.10.2021): 1576. http://dx.doi.org/10.3390/genes12101576.
Pełny tekst źródłaYermovsky-Kammerer, Audra E., i Stephen L. Hajduk. "In Vitro Import of a Nuclearly Encoded tRNA into the Mitochondrion of Trypanosoma brucei". Molecular and Cellular Biology 19, nr 9 (1.09.1999): 6253–59. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.19.9.6253.
Pełny tekst źródłaGagnon, Matthieu G., Jinzhong Lin i Thomas A. Steitz. "Elongation factor 4 remodels the A-site tRNA on the ribosome". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, nr 18 (18.04.2016): 4994–99. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1522932113.
Pełny tekst źródłaWei, Fan-Yan, i Kazuhito Tomizawa. "tRNA modifications and islet function". Diabetes, Obesity and Metabolism 20 (wrzesień 2018): 20–27. http://dx.doi.org/10.1111/dom.13405.
Pełny tekst źródłaKuhn, Claus-D. "RNA versatility governs tRNA function". BioEssays 38, nr 5 (18.03.2016): 465–73. http://dx.doi.org/10.1002/bies.201500190.
Pełny tekst źródłaSchultz, Dennis W., i Michael Yarus. "tRNA Structure and Ribosomal Function". Journal of Molecular Biology 235, nr 5 (luty 1994): 1381–94. http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1994.1095.
Pełny tekst źródłaSchultz, Dennis W., i Michael Yarus. "tRNA Structure and Ribosomal Function". Journal of Molecular Biology 235, nr 5 (luty 1994): 1395–405. http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1994.1096.
Pełny tekst źródłaSu, Chenchen, Mengqi Jin i Wenhua Zhang. "Conservation and Diversification of tRNA t6A-Modifying Enzymes across the Three Domains of Life". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 21 (6.11.2022): 13600. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232113600.
Pełny tekst źródłaLiu, Ziwei, Oscar Vargas-Rodriguez, Yuki Goto, Eva Maria Novoa, Lluís Ribas de Pouplana, Hiroaki Suga i Karin Musier-Forsyth. "Homologous trans-editing factors with broad tRNA specificity prevent mistranslation caused by serine/threonine misactivation". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, nr 19 (27.04.2015): 6027–32. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1423664112.
Pełny tekst źródłaDauden, Maria I., Marcin Jaciuk, Felix Weis, Ting-Yu Lin, Carolin Kleindienst, Nour El Hana Abbassi, Heena Khatter i in. "Molecular basis of tRNA recognition by the Elongator complex". Science Advances 5, nr 7 (lipiec 2019): eaaw2326. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaw2326.
Pełny tekst źródłaJOHANSSON, MARCUS J. O., i ANDERS S. BYSTR??M. "Dual function of the tRNA(m5U54)methyltransferase in tRNA maturation". RNA 8, nr 3 (marzec 2002): 324–35. http://dx.doi.org/10.1017/s1355838202027851.
Pełny tekst źródłaKawabata, Mai, Kentaro Kawashima, Hiromi Mutsuro-Aoki, Tadashi Ando, Takuya Umehara i Koji Tamura. "Peptide Bond Formation between Aminoacyl-Minihelices by a Scaffold Derived from the Peptidyl Transferase Center". Life 12, nr 4 (12.04.2022): 573. http://dx.doi.org/10.3390/life12040573.
Pełny tekst źródłaPhillips, Julie Baker, i David H. Ardell. "Structural and Genetic Determinants of Convergence in the Drosophila tRNA Structure–Function Map". Journal of Molecular Evolution 89, nr 1-2 (luty 2021): 103–16. http://dx.doi.org/10.1007/s00239-021-09995-z.
Pełny tekst źródłaPersson, Britt C., Ólafur Ólafsson, Hans K. Lundgren, Lars Hederstedt i Glenn R. Björk. "The ms2io6A37 Modification of tRNA inSalmonella typhimurium Regulates Growth on Citric Acid Cycle Intermediates". Journal of Bacteriology 180, nr 12 (15.06.1998): 3144–51. http://dx.doi.org/10.1128/jb.180.12.3144-3151.1998.
Pełny tekst źródłaFlorentz, Catherine. "Molecular Investigations on tRNAs Involved in Human Mitochondrial Disorders". Bioscience Reports 22, nr 1 (1.02.2002): 81–98. http://dx.doi.org/10.1023/a:1016065107165.
Pełny tekst źródłaDhungel, N., i A. K. Hopper. "Beyond tRNA cleavage: novel essential function for yeast tRNA splicing endonuclease unrelated to tRNA processing". Genes & Development 26, nr 5 (1.03.2012): 503–14. http://dx.doi.org/10.1101/gad.183004.111.
Pełny tekst źródłaDjumagulov, Muminjon, Natalia Demeshkina, Lasse Jenner, Alexey Rozov, Marat Yusupov i Gulnara Yusupova. "Accuracy mechanism of eukaryotic ribosome translocation". Nature 600, nr 7889 (1.12.2021): 543–46. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04131-9.
Pełny tekst źródłaMcFeeters, Hana, Morgan J. Gilbert, Rachel M. Thompson, William N. Setzer, Luis R. Cruz-Vera i Robert L. McFeeters. "Inhibition of Essential Bacterial Peptidyl-tRNA Hydrolase Activity by Tropical Plant Extracts". Natural Product Communications 7, nr 8 (sierpień 2012): 1934578X1200700. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1200700836.
Pełny tekst źródłaStrobel, M. C., i J. Abelson. "Intron mutations affect splicing of Saccharomyces cerevisiae SUP53 precursor tRNA". Molecular and Cellular Biology 6, nr 7 (lipiec 1986): 2674–83. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.6.7.2674-2683.1986.
Pełny tekst źródła