Artigos de revistas sobre o tema "Molecular adhesion"
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Mentzer, S. J., D. V. Faller e S. J. Burakoff. "Interferon-gamma induction of LFA-1-mediated homotypic adhesion of human monocytes." Journal of Immunology 137, n.º 1 (1 de julho de 1986): 108–13. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.137.1.108.
Texto completo da fonteWillaert, Ronnie G., Yeseren Kayacan e Bart Devreese. "The Flo Adhesin Family". Pathogens 10, n.º 11 (28 de outubro de 2021): 1397. http://dx.doi.org/10.3390/pathogens10111397.
Texto completo da fonteTaylor, James T., Rebekka Harting, Samer Shalaby, Charles M. Kenerley, Gerhard H. Braus e Benjamin A. Horwitz. "Adhesion as a Focus in Trichoderma–Root Interactions". Journal of Fungi 8, n.º 4 (6 de abril de 2022): 372. http://dx.doi.org/10.3390/jof8040372.
Texto completo da fonteTAKASHIMA, Yoshinori, Motofumi OSAKI, Tomoko SEKINE, Yasushi SHOJIMA e Akira HARADA. "Materials Adhesion Based on Molecular Adhesive Techniques". Journal of The Adhesion Society of Japan 54, n.º 6 (1 de junho de 2018): 201–11. http://dx.doi.org/10.11618/adhesion.54.201.
Texto completo da fonteYoung, Katherine A., Laura Biggins e Hayley J. Sharpe. "Protein tyrosine phosphatases in cell adhesion". Biochemical Journal 478, n.º 5 (10 de março de 2021): 1061–83. http://dx.doi.org/10.1042/bcj20200511.
Texto completo da fonteLabbate, Maurizio, Hua Zhu, Leena Thung, Rani Bandara, Martin R. Larsen, Mark D. P. Willcox, Michael Givskov, Scott A. Rice e Staffan Kjelleberg. "Quorum-Sensing Regulation of Adhesion in Serratia marcescens MG1 Is Surface Dependent". Journal of Bacteriology 189, n.º 7 (19 de janeiro de 2007): 2702–11. http://dx.doi.org/10.1128/jb.01582-06.
Texto completo da fonteBach, Cuc T. T., Sarah Creed, Jessie Zhong, Maha Mahmassani, Galina Schevzov, Justine Stehn, Lauren N. Cowell et al. "Tropomyosin Isoform Expression Regulates the Transition of Adhesions To Determine Cell Speed and Direction". Molecular and Cellular Biology 29, n.º 6 (5 de janeiro de 2009): 1506–14. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00857-08.
Texto completo da fonteSaed, Ghassan M., e Michael P. Diamond. "Molecular Characterization of Postoperative Adhesions: The Adhesion Phenotype". Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists 11, n.º 3 (agosto de 2004): 307–14. http://dx.doi.org/10.1016/s1074-3804(05)60041-2.
Texto completo da fonteWillaert, Ronnie. "Adhesins of Yeasts: Protein Structure and Interactions". Journal of Fungi 4, n.º 4 (27 de outubro de 2018): 119. http://dx.doi.org/10.3390/jof4040119.
Texto completo da fonteSimmons, David L. "Dissecting the modes of interactions amongst cell adhesion molecules". Development 119, Supplement (1 de dezembro de 1993): 193–203. http://dx.doi.org/10.1242/dev.119.supplement.193.
Texto completo da fonteHall, Jeffrey W., Bruno P. Lima, Gaetan G. Herbomel, Tata Gopinath, LeAnna McDonald, Michael T. Shyne, John K. Lee et al. "An intramembrane sensory circuit monitors sortase A–mediated processing of streptococcal adhesins". Science Signaling 12, n.º 580 (7 de maio de 2019): eaas9941. http://dx.doi.org/10.1126/scisignal.aas9941.
Texto completo da fonteIwasaki, T., e H. Miura. "Molecular dynamics analysis of adhesion strength of interfaces between thin films". Journal of Materials Research 16, n.º 6 (junho de 2001): 1789–94. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2001.0247.
Texto completo da fonteZamir, E., B. Z. Katz, S. Aota, K. M. Yamada, B. Geiger e Z. Kam. "Molecular diversity of cell-matrix adhesions". Journal of Cell Science 112, n.º 11 (1 de junho de 1999): 1655–69. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.112.11.1655.
Texto completo da fontevon Fraunhofer, J. Anthony. "Adhesion and Cohesion". International Journal of Dentistry 2012 (2012): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2012/951324.
Texto completo da fonteWesthoff, M. A., B. Serrels, V. J. Fincham, M. C. Frame e N. O. Carragher. "Src-Mediated Phosphorylation of Focal Adhesion Kinase Couples Actin and Adhesion Dynamics to Survival Signaling". Molecular and Cellular Biology 24, n.º 18 (15 de setembro de 2004): 8113–33. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.24.18.8113-8133.2004.
Texto completo da fonteKatoh, Kazuo. "FAK-Dependent Cell Motility and Cell Elongation". Cells 9, n.º 1 (12 de janeiro de 2020): 192. http://dx.doi.org/10.3390/cells9010192.
Texto completo da fonteKikuchi, Kiyoshi, Kentaro Setoyama, Seiya Takada, Shotaro Otsuka, Kazuki Nakanishi, Kosuke Norimatsu, Akira Tani et al. "E8002 Inhibits Peripheral Nerve Adhesion by Enhancing Fibrinolysis of l-Ascorbic Acid in a Rat Sciatic Nerve Model". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 11 (1 de junho de 2020): 3972. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21113972.
Texto completo da fonteTam, Lik-ho, e Denvid Lau. "Molecular simulation of adhesion property recovery in the cellulose/phenolic adhesive interface: the role of water molecules". MRS Proceedings 1793 (2015): 59–66. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.826.
Texto completo da fontePARK, Hee Boong, Vita GOLUBOVSKAYA, Lihui XU, Xihui YANG, Jin Woo LEE, Sean SCULLY, Rolf Joseph CRAVEN e William G. CANCE. "Activated Src increases adhesion, survival and alpha2-integrin expression in human breast cancer cells". Biochemical Journal 378, n.º 2 (1 de março de 2004): 559–67. http://dx.doi.org/10.1042/bj20031392.
Texto completo da fonteTees, David F. J., e Douglas J. Goetz. "Leukocyte Adhesion: An Exquisite Balance of Hydrodynamic and Molecular Forces". Physiology 18, n.º 5 (outubro de 2003): 186–90. http://dx.doi.org/10.1152/nips.01444.2003.
Texto completo da fontePetrie, Laurenne E., Allison C. Leonard, Julia Murphy e Georgina Cox. "Development and validation of a high-throughput whole cell assay to investigate Staphylococcus aureus adhesion to host ligands". Journal of Biological Chemistry 295, n.º 49 (25 de setembro de 2020): 16700–16712. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.ra120.015360.
Texto completo da fonteCiobanasu, Corina, Bruno Faivre e Christophe Le Clainche. "Actin Dynamics Associated with Focal Adhesions". International Journal of Cell Biology 2012 (2012): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2012/941292.
Texto completo da fonteRevach, Or-Yam, Inna Grosheva e Benjamin Geiger. "Biomechanical regulation of focal adhesion and invadopodia formation". Journal of Cell Science 133, n.º 20 (15 de outubro de 2020): jcs244848. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.244848.
Texto completo da fonteSmith, Wendy D., Jonathan A. Pointon, Emily Abbot, Hae Joo Kang, Edward N. Baker, Barry H. Hirst, Janet A. Wilson, Mark J. Banfield e Michael A. Kehoe. "Roles of Minor Pilin Subunits Spy0125 and Spy0130 in the Serotype M1 Streptococcus pyogenes Strain SF370". Journal of Bacteriology 192, n.º 18 (16 de julho de 2010): 4651–59. http://dx.doi.org/10.1128/jb.00071-10.
Texto completo da fonteLipke, Peter N., e Peleg Ragonis-Bachar. "Sticking to the Subject: Multifunctionality in Microbial Adhesins". Journal of Fungi 9, n.º 4 (29 de março de 2023): 419. http://dx.doi.org/10.3390/jof9040419.
Texto completo da fonteGuo, Jianhua, Niping Ma, Jiale Chen e Ning Wei. "Efficient Non-Destructive Detection of Interface Adhesion State by Interfacial Thermal Conductance: A Molecular Dynamics Study". Processes 11, n.º 4 (29 de março de 2023): 1032. http://dx.doi.org/10.3390/pr11041032.
Texto completo da fonteHo, May, e Nicholas J. White. "Molecular mechanisms of cytoadherence in malaria". American Journal of Physiology-Cell Physiology 276, n.º 6 (1 de junho de 1999): C1231—C1242. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1999.276.6.c1231.
Texto completo da fonteGallant, Nathan D., Kristin E. Michael e Andrés J. García. "Cell Adhesion Strengthening: Contributions of Adhesive Area, Integrin Binding, and Focal Adhesion Assembly". Molecular Biology of the Cell 16, n.º 9 (setembro de 2005): 4329–40. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-02-0170.
Texto completo da fonteHerrick, Sarah E., e Bettina Wilm. "Post-Surgical Peritoneal Scarring and Key Molecular Mechanisms". Biomolecules 11, n.º 5 (5 de maio de 2021): 692. http://dx.doi.org/10.3390/biom11050692.
Texto completo da fonteWinograd-Katz, Sabina E., Shalev Itzkovitz, Zvi Kam e Benjamin Geiger. "Multiparametric analysis of focal adhesion formation by RNAi-mediated gene knockdown". Journal of Cell Biology 186, n.º 3 (10 de agosto de 2009): 423–36. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200901105.
Texto completo da fonteKirchgatter, Karin, e Hernando A. Del Portillo. "Clinical and molecular aspects of severe malaria". Anais da Academia Brasileira de Ciências 77, n.º 3 (setembro de 2005): 455–75. http://dx.doi.org/10.1590/s0001-37652005000300008.
Texto completo da fonteKesel, S., A. Mader, P. H. Seeberger, O. Lieleg e M. Opitz. "Carbohydrate Coating Reduces Adhesion of Biofilm-Forming Bacillus subtilis to Gold Surfaces". Applied and Environmental Microbiology 80, n.º 19 (18 de julho de 2014): 5911–17. http://dx.doi.org/10.1128/aem.01600-14.
Texto completo da fonteMintz, Keith P. "Identification of an extracellular matrix protein adhesin, EmaA, which mediates the adhesion of Actinobacillus actinomycetemcomitans to collagen". Microbiology 150, n.º 8 (1 de agosto de 2004): 2677–88. http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.27110-0.
Texto completo da fonteENDO, Takeshi, e Atsushi SUDO. "Designs of Functional Materials -From Molecular Design to Molecular Engineering for Industrial Production". Journal of The Adhesion Society of Japan 49, n.º 2 (2013): 63–69. http://dx.doi.org/10.11618/adhesion.49.63.
Texto completo da fonteMORI, Kunio. "The 21th Century Adhesion Technorogy - Molecular Adhesives -". Journal of The Adhesion Society of Japan 43, n.º 6 (2007): 242–48. http://dx.doi.org/10.11618/adhesion.43.242.
Texto completo da fonteByvalov, A. A., e I. V. Konyshev. "Yersinia pseudotuberculosis-derived adhesins". Russian Journal of Infection and Immunity 9, n.º 3-4 (15 de novembro de 2019): 437–48. http://dx.doi.org/10.15789/2220-7619-2019-3-4-437-448.
Texto completo da fonteTANAKA, Keiji. "Molecular Picture of Adhesive Interface". Journal of The Adhesion Society of Japan 56, n.º 2 (1 de fevereiro de 2020): 42–47. http://dx.doi.org/10.11618/adhesion.56.42.
Texto completo da fonteAMAMOTO, Yoshifumi, e Yuichi MASUBUCHI. "Molecular Simulation on Polymer Adhesives". Journal of The Adhesion Society of Japan 53, n.º 1 (1 de janeiro de 2017): 19–23. http://dx.doi.org/10.11618/adhesion.53.19.
Texto completo da fonteKang, Victor, Birgit Lengerer, Ruddy Wattiez e Patrick Flammang. "Molecular insights into the powerful mucus-based adhesion of limpets ( Patella vulgata L.)". Open Biology 10, n.º 6 (junho de 2020): 200019. http://dx.doi.org/10.1098/rsob.200019.
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Texto completo da fonteYAMATO, Masayuki. "Molecular Mechanism of Cell-Substrate Adhesion and Adhesion Control with Intelligent Materials". Journal of The Adhesion Society of Japan 37, n.º 4 (2001): 164–68. http://dx.doi.org/10.11618/adhesion.37.164.
Texto completo da fonteGarrod, David, e Tomomi E. Kimura. "Hyper-adhesion: a new concept in cell–cell adhesion". Biochemical Society Transactions 36, n.º 2 (20 de março de 2008): 195–201. http://dx.doi.org/10.1042/bst0360195.
Texto completo da fonteSchimmel, Lilian, e Emma Gordon. "The precise molecular signals that control endothelial cell–cell adhesion within the vessel wall". Biochemical Society Transactions 46, n.º 6 (4 de dezembro de 2018): 1673–80. http://dx.doi.org/10.1042/bst20180377.
Texto completo da fonteZhang, Jin, He Liu, Huan Xu, Jian-Xun Ding, Xiu-Li Zhuang, Xue-Si Chen, Fei Chang, Jia-Zhuang Xu e Zhong-Ming Li. "Molecular weight-modulated electrospun poly(ε-caprolactone) membranes for postoperative adhesion prevention". RSC Adv. 4, n.º 79 (2014): 41696–704. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra07216b.
Texto completo da fonteLipke, Peter N., Jason M. Rauceo e Albertus Viljoen. "Cell–Cell Mating Interactions: Overview and Potential of Single-Cell Force Spectroscopy". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 3 (20 de janeiro de 2022): 1110. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031110.
Texto completo da fonteMINAMIZAKI, Yoshihiro, Yoshikazu TANAKA e Kinya KOBAYASHI. "Molecular Orbital Calculations of Interfacial Energy in Adhesion". Journal of The Adhesion Society of Japan 40, n.º 7 (2004): 282–88. http://dx.doi.org/10.11618/adhesion.40.282.
Texto completo da fonteKatz, Ben-Zion, Eli Zamir, Alexander Bershadsky, Zvi Kam, Kenneth M. Yamada e Benjamin Geiger. "Physical State of the Extracellular Matrix Regulates the Structure and Molecular Composition of Cell-Matrix Adhesions". Molecular Biology of the Cell 11, n.º 3 (março de 2000): 1047–60. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.11.3.1047.
Texto completo da fonteCooley, Marion A., Jill M. Broome, Christoph Ohngemach, Lewis H. Romer e Michael D. Schaller. "Paxillin Binding Is Not the Sole Determinant of Focal Adhesion Localization or Dominant-Negative Activity of Focal Adhesion Kinase/Focal Adhesion Kinase-related Nonkinase". Molecular Biology of the Cell 11, n.º 9 (setembro de 2000): 3247–63. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.11.9.3247.
Texto completo da fonteAndreozzi, Elisa, e Gaylen A. Uhlich. "PchE Regulation of Escherichia coli O157:H7 Flagella, Controlling the Transition to Host Cell Attachment". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 13 (28 de junho de 2020): 4592. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21134592.
Texto completo da fonteDing, Yong, Jang Kyo Kim e Rong Yue Zheng. "Molecular Dynamic Simulation on Mechanism of Ultrasonic Wire Bonding in Electronic Package". Advanced Materials Research 97-101 (março de 2010): 2639–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.97-101.2639.
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