Artigos de revistas sobre o tema "Amino acids sensing"
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Tang, Lei. "Sensing proteinogenic amino acids". Nature Methods 17, n.º 2 (fevereiro de 2020): 126. http://dx.doi.org/10.1038/s41592-020-0741-z.
Texto completo da fontePoulsen, P., B. Wu, R. F. Gaber, Kim Ottow, H. A. Andersen e M. C. Kielland-Brandt. "Amino acid sensing by Ssy1". Biochemical Society Transactions 33, n.º 1 (1 de fevereiro de 2005): 261–64. http://dx.doi.org/10.1042/bst0330261.
Texto completo da fonteRay, L. B. "Sensing amino acids at the lysosome". Science 347, n.º 6218 (8 de janeiro de 2015): 141–43. http://dx.doi.org/10.1126/science.347.6218.141-p.
Texto completo da fonteRay, L. Bryan. "Sensing Amino Acids at the Lysosome". Science Signaling 8, n.º 359 (13 de janeiro de 2015): ec12-ec12. http://dx.doi.org/10.1126/scisignal.aaa6512.
Texto completo da fonteZhou, Yanxiu, Bin Yu e Kalle Levon. "Potentiometric Sensing of Chiral Amino Acids". Chemistry of Materials 15, n.º 14 (julho de 2003): 2774–79. http://dx.doi.org/10.1021/cm030060e.
Texto completo da fonteConigrave, A. D., H. C. Mun e S. C. Brennan. "Physiological significance of L-amino acid sensing by extracellular Ca2+-sensing receptors". Biochemical Society Transactions 35, n.º 5 (25 de outubro de 2007): 1195–98. http://dx.doi.org/10.1042/bst0351195.
Texto completo da fonteLynch, Ciarán C., Zeus A. De los Santos e Christian Wolf. "Chiroptical sensing of unprotected amino acids, hydroxy acids, amino alcohols, amines and carboxylic acids with metal salts". Chemical Communications 55, n.º 44 (2019): 6297–300. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc02525a.
Texto completo da fonteLushchak, Oleh. "Amino Acids: Sensing and Implication into Aging". Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 2, n.º 1 (30 de abril de 2015): 51–60. http://dx.doi.org/10.15330/jpnu.2.1.51-60.
Texto completo da fonteYAO, SHANG J., WEIJIAN XU, TERRI-LYNN DAY, JOHN F. PATZER e SIDNEY K. WOLFSON. "Interference of Glucose Sensing by Amino Acids". ASAIO Journal 40, n.º 1 (janeiro de 1994): 33–40. http://dx.doi.org/10.1097/00002480-199401000-00007.
Texto completo da fonteYAO, SHANG J., WEIJIAN XU, TERRI-LYNN DAY, JOHN F. PATZER e SIDNEY K. WOLFSON. "Interference of Glucose Sensing by Amino Acids". Asaio journal 40, SUPPLEMENT 1 (janeiro de 1994): 33???40. http://dx.doi.org/10.1097/00002480-199401001-00007.
Texto completo da fonteYao, Shang J., Weijian Xu, Terri-Lynn Day, John F. Patzer e Sidney K. Wolfson. "Interference of Glucose Sensing by Amino Acids". ASAIO Journal 40, n.º 1 (janeiro de 1994): 33–40. http://dx.doi.org/10.1097/00002480-199440010-00007.
Texto completo da fonteShi, Wei-Nan, Fei Fan, Tian-Rui Zhang, Jia-Yue Liu, Xiang-Hui Wang e ShengJiang Chang. "Terahertz phase shift sensing and identification of a chiral amino acid based on a protein-modified metasurface through the isoelectric point and peptide bonding". Biomedical Optics Express 14, n.º 3 (10 de fevereiro de 2023): 1096. http://dx.doi.org/10.1364/boe.484181.
Texto completo da fonteGaber, Richard F., Kim Ottow, Helge A. Andersen e Morten C. Kielland-Brandt. "Constitutive and Hyperresponsive Signaling by Mutant Forms of Saccharomyces cerevisiae Amino Acid Sensor Ssy1". Eukaryotic Cell 2, n.º 5 (outubro de 2003): 922–29. http://dx.doi.org/10.1128/ec.2.5.922-929.2003.
Texto completo da fonteRevanappa, Santhosh Kumar, Isha Soni, Manjappa Siddalinganahalli, Gururaj Kudur Jayaprakash, Roberto Flores-Moreno e Chandrashekar Bananakere Nanjegowda. "A Fukui Analysis of an Arginine-Modified Carbon Surface for the Electrochemical Sensing of Dopamine". Materials 15, n.º 18 (13 de setembro de 2022): 6337. http://dx.doi.org/10.3390/ma15186337.
Texto completo da fonteDong, Jing, Xiao-Yao Dao, Xiao-Yu Zhang, Xiu-Du Zhang e Wei-Yin Sun. "Sensing Properties of NH2-MIL-101 Series for Specific Amino Acids via Turn-On Fluorescence". Molecules 26, n.º 17 (2 de setembro de 2021): 5336. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26175336.
Texto completo da fonteMun, Hee-Chang, Alison H. Franks, Emma L. Culverston, Karen Krapcho, Edward F. Nemeth e Arthur D. Conigrave. "The Venus Fly Trap Domain of the Extracellular Ca2+-sensing Receptor Is Required for l-Amino Acid Sensing". Journal of Biological Chemistry 279, n.º 50 (31 de agosto de 2004): 51739–44. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m406164200.
Texto completo da fonteLjungdahl, Per O. "Amino-acid-induced signalling via the SPS-sensing pathway in yeast". Biochemical Society Transactions 37, n.º 1 (20 de janeiro de 2009): 242–47. http://dx.doi.org/10.1042/bst0370242.
Texto completo da fonteWauson, Eric M., Andrés Lorente-Rodríguez e Melanie H. Cobb. "Minireview: Nutrient Sensing by G Protein-Coupled Receptors". Molecular Endocrinology 27, n.º 8 (1 de agosto de 2013): 1188–97. http://dx.doi.org/10.1210/me.2013-1100.
Texto completo da fonteDato, Serena, Eneida Hoxha, Paolina Crocco, Francesca Iannone, Giuseppe Passarino e Giuseppina Rose. "Amino acids and amino acid sensing: implication for aging and diseases". Biogerontology 20, n.º 1 (25 de setembro de 2018): 17–31. http://dx.doi.org/10.1007/s10522-018-9770-8.
Texto completo da fontePettiwala, Aafrin M., e Prabhat K. Singh. "Optical Sensors for Detection of Amino Acids". Current Medicinal Chemistry 25, n.º 19 (30 de maio de 2018): 2272–90. http://dx.doi.org/10.2174/0929867324666171106161410.
Texto completo da fonteWang, Yu, Rashmi Chandra, Leigh Ann Samsa, Barry Gooch, Brian E. Fee, J. Michael Cook, Steven R. Vigna, Augustus O. Grant e Rodger A. Liddle. "Amino acids stimulate cholecystokinin release through the Ca2+-sensing receptor". American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 300, n.º 4 (abril de 2011): G528—G537. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00387.2010.
Texto completo da fontePradhan, Tuhin, Hyo Sung Jung, Joo Hee Jang, Tae Woo Kim, Chulhun Kang e Jong Seung Kim. "Chemical sensing of neurotransmitters". Chem. Soc. Rev. 43, n.º 13 (2014): 4684–713. http://dx.doi.org/10.1039/c3cs60477b.
Texto completo da fonteLutt, Nanticha, e Jacob O. Brunkard. "Amino Acid Signaling for TOR in Eukaryotes: Sensors, Transducers, and a Sustainable Agricultural fuTORe". Biomolecules 12, n.º 3 (2 de março de 2022): 387. http://dx.doi.org/10.3390/biom12030387.
Texto completo da fonteSilao, Fitz Gerald S., e Per O. Ljungdahl. "Amino Acid Sensing and Assimilation by the Fungal Pathogen Candida albicans in the Human Host". Pathogens 11, n.º 1 (22 de dezembro de 2021): 5. http://dx.doi.org/10.3390/pathogens11010005.
Texto completo da fonteKordasht, Houman Kholafazad, Mohammad Hasanzadeh, Farzad Seidi e Parastoo Mohammad Alizadeh. "Poly (amino acids) towards sensing: Recent progress and challenges". TrAC Trends in Analytical Chemistry 140 (julho de 2021): 116279. http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2021.116279.
Texto completo da fonteAbdullah, Mahmud O., Run X. Zeng, Chelsea L. Margerum, David Papadopoli, Cian Monnin, Kaylee B. Punter, Charles Chu et al. "Mitochondrial hyperfusion via metabolic sensing of regulatory amino acids". Cell Reports 40, n.º 7 (agosto de 2022): 111198. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111198.
Texto completo da fonteSmajilovic, Sanela, Petrine Wellendorph e Hans Brauner-Osborne. "Promiscuous Seven Transmembrane Receptors Sensing L-α-amino Acids". Current Pharmaceutical Design 20, n.º 16 (31 de maio de 2014): 2693–702. http://dx.doi.org/10.2174/13816128113199990576.
Texto completo da fonteConigrave, Arthur D., Hee-Chang Mun e Hiu-Chuen Lok. "Aromatic l-Amino Acids Activate the Calcium-Sensing Receptor". Journal of Nutrition 137, n.º 6 (1 de junho de 2007): 1524S—1527S. http://dx.doi.org/10.1093/jn/137.6.1524s.
Texto completo da fonteBrennan, Sarah C., Thomas S. Davies, Martin Schepelmann e Daniela Riccardi. "Emerging roles of the extracellular calcium-sensing receptor in nutrient sensing: control of taste modulation and intestinal hormone secretion". British Journal of Nutrition 111, S1 (2 de janeiro de 2014): S16—S22. http://dx.doi.org/10.1017/s0007114513002250.
Texto completo da fonteMeng, Delong, Qianmei Yang, Huanyu Wang, Chase H. Melick, Rishika Navlani, Anderson R. Frank e Jenna L. Jewell. "Glutamine and asparagine activate mTORC1 independently of Rag GTPases". Journal of Biological Chemistry 295, n.º 10 (4 de fevereiro de 2020): 2890–99. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.ac119.011578.
Texto completo da fonteFeng, Haichao, Nan Zhang, Wenbin Du, Huihui Zhang, Yunpeng Liu, Ruixin Fu, Jiahui Shao, Guishan Zhang, Qirong Shen e Ruifu Zhang. "Identification of Chemotaxis Compounds in Root Exudates and Their Sensing Chemoreceptors in Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria Bacillus amyloliquefaciens SQR9". Molecular Plant-Microbe Interactions® 31, n.º 10 (outubro de 2018): 995–1005. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi-01-18-0003-r.
Texto completo da fonteLiu, Chunchen, Linbao Ji, Jinhua Hu, Ying Zhao, Lee J. Johnston, Xiujun Zhang e Xi Ma. "Functional Amino Acids and Autophagy: Diverse Signal Transduction and Application". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 21 (22 de outubro de 2021): 11427. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222111427.
Texto completo da fonteBentley, Keith W., Yea G. Nam, Jaslynn M. Murphy e Christian Wolf. "Chirality Sensing of Amines, Diamines, Amino Acids, Amino Alcohols, and α-Hydroxy Acids with a Single Probe". Journal of the American Chemical Society 135, n.º 48 (21 de novembro de 2013): 18052–55. http://dx.doi.org/10.1021/ja410428b.
Texto completo da fonteZou, Jia-Ming, Qiang-Sheng Zhu, Hui Liang, Hai-Lin Lu, Xu-Fang Liang e Shan He. "Lysine Deprivation Regulates Npy Expression via GCN2 Signaling Pathway in Mandarin Fish (Siniperca chuatsi)". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 12 (16 de junho de 2022): 6727. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23126727.
Texto completo da fonteLee, Heather J., Hee-Chang Mun, Narelle C. Lewis, Michael F. Crouch, Emma L. Culverston, Rebecca S. Mason e Arthur D. Conigrave. "Allosteric activation of the extracellular Ca2+-sensing receptor by L-amino acids enhances ERK1/2 phosphorylation". Biochemical Journal 404, n.º 1 (26 de abril de 2007): 141–49. http://dx.doi.org/10.1042/bj20061826.
Texto completo da fonteHe, Fang, Chenlu Wu, Pan Li, Nengzhang Li, Dong Zhang, Quoqiang Zhu, Wenkai Ren e Yuanyi Peng. "Functions and Signaling Pathways of Amino Acids in Intestinal Inflammation". BioMed Research International 2018 (2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9171905.
Texto completo da fonteWu, Zhihui, Jinghui Heng, Min Tian, Hanqing Song, Fang Chen, Wutai Guan e Shihai Zhang. "Amino acid transportation, sensing and signal transduction in the mammary gland: key molecular signalling pathways in the regulation of milk synthesis". Nutrition Research Reviews 33, n.º 2 (10 de março de 2020): 287–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0954422420000074.
Texto completo da fonteConigrave, Arthur D., e Edward M. Brown. "Taste Receptors in the Gastrointestinal Tract II.l-Amino acid sensing by calcium-sensing receptors: implications for GI physiology". American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 291, n.º 5 (novembro de 2006): G753—G761. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00189.2006.
Texto completo da fonteIshida, Hikaru, Norihisa Yasui e Atsuko Yamashita. "Chemical range recognized by the ligand-binding domain in a representative amino acid-sensing taste receptor, T1r2a/T1r3, from medaka fish". PLOS ONE 19, n.º 3 (22 de março de 2024): e0300981. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0300981.
Texto completo da fonteYoon, Mee-Sup, Guangwei Du, Jonathan M. Backer, Michael A. Frohman e Jie Chen. "Class III PI-3-kinase activates phospholipase D in an amino acid–sensing mTORC1 pathway". Journal of Cell Biology 195, n.º 3 (24 de outubro de 2011): 435–47. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201107033.
Texto completo da fonteKraidlova, Lucie, Griet Van Zeebroeck, Patrick Van Dijck e Hana Sychrová. "The Candida albicans GAP Gene Family Encodes Permeases Involved in General and Specific Amino Acid Uptake and Sensing". Eukaryotic Cell 10, n.º 9 (15 de julho de 2011): 1219–29. http://dx.doi.org/10.1128/ec.05026-11.
Texto completo da fonteSriramulu, Dinesh Diraviam. "Amino Acids Enhance Adaptive Behaviour of Pseudomonas Aeruginosa in the Cystic Fibrosis Lung Environment". Microbiology Insights 3 (janeiro de 2010): MBI.S4694. http://dx.doi.org/10.4137/mbi.s4694.
Texto completo da fonteDaly, Kristian, Miran Al-Rammahi, Andrew Moran, Marco Marcello, Yuzo Ninomiya e Soraya P. Shirazi-Beechey. "Sensing of amino acids by the gut-expressed taste receptor T1R1-T1R3 stimulates CCK secretion". American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 304, n.º 3 (1 de fevereiro de 2013): G271—G282. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00074.2012.
Texto completo da fonteHassan, Diandra S., Zeus A. De los Santos, Kimberly G. Brady, Steven Murkli, Lyle Isaacs e Christian Wolf. "Chiroptical sensing of amino acids, amines, amino alcohols, alcohols and terpenes with π-extended acyclic cucurbiturils". Organic & Biomolecular Chemistry 19, n.º 19 (2021): 4248–53. http://dx.doi.org/10.1039/d1ob00345c.
Texto completo da fonteWu, Boqian, Kim Ottow, Peter Poulsen, Richard F. Gaber, Eva Albers e Morten C. Kielland-Brandt. "Competitive intra- and extracellular nutrient sensing by the transporter homologue Ssy1p". Journal of Cell Biology 173, n.º 3 (1 de maio de 2006): 327–31. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200602089.
Texto completo da fonteRatautė, Kristina, e Dalius Ratautas. "A Review from a Clinical Perspective: Recent Advances in Biosensors for the Detection of L-Amino Acids". Biosensors 14, n.º 1 (22 de dezembro de 2023): 5. http://dx.doi.org/10.3390/bios14010005.
Texto completo da fonteIdrees, Muhammad, Afzal R. Mohammad, Nazira Karodia e Ayesha Rahman. "Multimodal Role of Amino Acids in Microbial Control and Drug Development". Antibiotics 9, n.º 6 (17 de junho de 2020): 330. http://dx.doi.org/10.3390/antibiotics9060330.
Texto completo da fonteHYDE, Russell, Peter M. TAYLOR e Harinder S. HUNDAL. "Amino acid transporters: roles in amino acid sensing and signalling in animal cells". Biochemical Journal 373, n.º 1 (1 de julho de 2003): 1–18. http://dx.doi.org/10.1042/bj20030405.
Texto completo da fonteFabbrizzi, Luigi, Maurizio Licchelli, Angelo Perotti, Antonio Poggi, Giuliano Rabaioli, Donatella Sacchi e Angelo Taglietti. "Fluorescent molecular sensing of amino acids bearing an aromatic residue". Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2, n.º 11 (20 de setembro de 2001): 2108–13. http://dx.doi.org/10.1039/b105480p.
Texto completo da fonteOliveira-Brett, Ana Maria, Victor Constatin Diculescu, Teodor Adrian Enache, Isabel P. G. Fernandes, Ana-Maria Chiorcea-Paquim e S. Carlos B. Oliveira. "Bioelectrochemistry for sensing amino acids, peptides, proteins and DNA interactions". Current Opinion in Electrochemistry 14 (abril de 2019): 173–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.coelec.2019.03.008.
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