Artigos de revistas sobre o tema "Nucleomodulins"
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Hanford, Hannah E., Juanita Von Dwingelo e Yousef Abu Kwaik. "Bacterial nucleomodulins: A coevolutionary adaptation to the eukaryotic command center". PLOS Pathogens 17, n.º 1 (21 de janeiro de 2021): e1009184. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1009184.
Texto completo da fonteBierne, Hélène, e Renaud Pourpre. "Bacterial Factors Targeting the Nucleus: The Growing Family of Nucleomodulins". Toxins 12, n.º 4 (31 de março de 2020): 220. http://dx.doi.org/10.3390/toxins12040220.
Texto completo da fonteKhan, Abdul Arif, e Zakir Khan. "Bacterial nucleomodulins and cancer: An unresolved enigma". Translational Oncology 14, n.º 1 (janeiro de 2021): 100922. http://dx.doi.org/10.1016/j.tranon.2020.100922.
Texto completo da fonteBierne, Hélène, e Pascale Cossart. "When bacteria target the nucleus: the emerging family of nucleomodulins". Cellular Microbiology 14, n.º 5 (23 de fevereiro de 2012): 622–33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1462-5822.2012.01758.x.
Texto completo da fonteDenzer, Lea, Horst Schroten e Christian Schwerk. "From Gene to Protein—How Bacterial Virulence Factors Manipulate Host Gene Expression During Infection". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 10 (25 de maio de 2020): 3730. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21103730.
Texto completo da fonteSheshukova, Ekaterina V., Natalia M. Ershova, Fedor A. Lipskerov e Tatiana V. Komarova. "Enhanced Synthesis of Foreign Nuclear Protein Stimulates Viral Reproduction via the Induction of γ-Thionin Expression". Plants 11, n.º 12 (7 de junho de 2022): 1530. http://dx.doi.org/10.3390/plants11121530.
Texto completo da fonteShallberg, Lindsey A., e Christopher A. Hunter. "Long live the king: Toxoplasma gondii nucleomodulin inhibits necroptotic cell death". Cell Host & Microbe 29, n.º 7 (julho de 2021): 1165–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2021.06.010.
Texto completo da fonteKlema, Valerie J., Krishna Mohan Sepuru, Nadia Füllbrunn, Tierra R. Farris, Paige S. Dunphy, Jere W. McBride, Krishna Rajarathnam e Kyung H. Choi. "Ehrlichia chaffeensis TRP120 nucleomodulin binds DNA with disordered tandem repeat domain". PLOS ONE 13, n.º 4 (11 de abril de 2018): e0194891. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0194891.
Texto completo da fonteRaheem, Abdul, Doukun Lu, Abdul Karim Khalid, Gang Zhao, Yingjie Fu, Yingyu Chen, Xi Chen et al. "The Identification of a Novel Nucleomodulin MbovP467 of Mycoplasmopsis bovis and Its Potential Contribution in Pathogenesis". Cells 13, n.º 7 (29 de março de 2024): 604. http://dx.doi.org/10.3390/cells13070604.
Texto completo da fonteZhao, Gang, Doukun Lu, Shujuan Wang, Hui Zhang, Xifang Zhu, Zhiyu Hao, Ali Dawood et al. "Novel mycoplasma nucleomodulin MbovP475 decreased cell viability by regulating expression of CRYAB and MCF2L2". Virulence 13, n.º 1 (19 de setembro de 2022): 1590–613. http://dx.doi.org/10.1080/21505594.2022.2117762.
Texto completo da fonteFarris, Tierra R., Paige S. Dunphy, Bing Zhu, Clayton E. Kibler e Jere W. McBride. "Ehrlichia chaffeensis TRP32 Is a Nucleomodulin That Directly Regulates Expression of Host Genes Governing Differentiation and Proliferation". Infection and Immunity 84, n.º 11 (29 de agosto de 2016): 3182–94. http://dx.doi.org/10.1128/iai.00657-16.
Texto completo da fonteMa, Zhongchen, Xiaoyu Deng, Ruirui Li, Ruirui Hu, Yuhe Miao, Yimei Xu, Wei Zheng et al. "Crosstalk of Brucella abortus nucleomodulin BspG and host DNA replication process/mitochondrial respiratory pathway promote anti-apoptosis and infection". Veterinary Microbiology 268 (maio de 2022): 109414. http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2022.109414.
Texto completo da fonteAdcox, Haley E., Amanda L. Hatke, Shelby E. Andersen, Sarika Gupta, Nathan B. Otto, Mary M. Weber, Richard T. Marconi e Jason A. Carlyon. "Orientia tsutsugamushi Nucleomodulin Ank13 Exploits the RaDAR Nuclear Import Pathway To Modulate Host Cell Transcription". mBio 12, n.º 4 (31 de agosto de 2021). http://dx.doi.org/10.1128/mbio.01816-21.
Texto completo da fonteSheshukova, E., N. Ershova e Y. Dorokhov. "THE NUCLEAR LOCALIZATION SEQUENCE OF A MASSIVELY SYNTHESIZED PROTEIN DRAMATICALLY INCREASES PLANT VIRUS REPRODUCTION". BIOTECHNOLOGY: STATE OF THE ART AND PERSPECTIVES, 2020, 16–17. http://dx.doi.org/10.37747/2312-640x-2020-18-16-17.
Texto completo da fonteProkop, Andrzej, Edith Gouin, Véronique Villiers, Marie-Anne Nahori, Renaud Vincentelli, Mélodie Duval, Pascale Cossart e Olivier Dussurget. "OrfX, a Nucleomodulin Required for Listeria monocytogenes Virulence". mBio 8, n.º 5 (31 de outubro de 2017). http://dx.doi.org/10.1128/mbio.01550-17.
Texto completo da fonteRolando, Monica, Cristina Di Silvestre, Laura Gomez Valero e Carmen Buchrieser. "Bacterial methyltransferases: targeting bacterial genomes to host epigenetics". microLife, 10 de agosto de 2022. http://dx.doi.org/10.1093/femsml/uqac014.
Texto completo da fonteLee, Ying‐Chiang J. "Examining the functional space of gut microbiome‐derived peptides". MicrobiologyOpen 12, n.º 6 (dezembro de 2023). http://dx.doi.org/10.1002/mbo3.1393.
Texto completo da fonteLebreton, Alice, Viviana Job, Marie Ragon, Alban Le Monnier, Andréa Dessen, Pascale Cossart e Hélène Bierne. "Structural Basis for the Inhibition of the Chromatin Repressor BAHD1 by the Bacterial Nucleomodulin LntA". mBio 5, n.º 1 (21 de janeiro de 2014). http://dx.doi.org/10.1128/mbio.00775-13.
Texto completo da fonteBui, Duc-Cuong, Tian Luo e Jere W. McBride. "Type 1 secretion system and effectors in Rickettsiales". Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 13 (15 de maio de 2023). http://dx.doi.org/10.3389/fcimb.2023.1175688.
Texto completo da fonteMitra, Shubhajit, Paige S. Dunphy, Seema Das, Bing Zhu, Tian Luo e Jere W. McBride. "Ehrlichia chaffeensisTRP120 Effector Targets and Recruits Host Polycomb Group Proteins for Degradation To Promote Intracellular Infection". Infection and Immunity 86, n.º 4 (22 de janeiro de 2018). http://dx.doi.org/10.1128/iai.00845-17.
Texto completo da fonteFarris, Tierra R., Bing Zhu, Jennifer Y. Wang e Jere W. McBride. "Ehrlichia chaffeensis TRP32 Nucleomodulin Function and Localization Is Regulated by NEDD4L-Mediated Ubiquitination". Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 7 (11 de janeiro de 2018). http://dx.doi.org/10.3389/fcimb.2017.00534.
Texto completo da fonteByerly, Caitlan D., LaNisha L. Patterson e Jere W. McBride. "Ehrlichia TRP effectors: moonlighting, mimicry and infection". Pathogens and Disease 79, n.º 5 (1 de maio de 2021). http://dx.doi.org/10.1093/femspd/ftab026.
Texto completo da fonteMa, Zhongchen, Shuifa Yu, Kejian Cheng, Yuhe Miao, Yimei Xu, Ruirui Hu, Wei Zheng et al. "Nucleomodulin BspJ as an effector promotes the colonization of Brucella abortus in the host". Journal of Veterinary Science 23, n.º 1 (2022). http://dx.doi.org/10.4142/jvs.21224.
Texto completo da fonteMa, Zhongchen, Shuifa Yu, Kejian Cheng, Yuhe Miao, Yimei Xu, Ruirui Hu, Wei Zheng et al. "Nucleomodulin BspJ as an effector promotes the colonization of Brucella abortus in the host". Journal of Veterinary Science 22 (2021). http://dx.doi.org/10.4142/jvs.2021.22.e94.
Texto completo da fonteMa, Zhongchen, Ruirui Li, Ruirui Hu, Xiaoyu Deng, Yimei Xu, Wei Zheng, Jihai Yi, Yong Wang e Chuangfu Chen. "Brucella abortus BspJ Is a Nucleomodulin That Inhibits Macrophage Apoptosis and Promotes Intracellular Survival of Brucella". Frontiers in Microbiology 11 (12 de novembro de 2020). http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2020.599205.
Texto completo da fontePourpre, Renaud, Goran Lakisic, Emma Desgranges, Pascale Cossart, Alessandro Pagliuso e Hélène Bierne. "A bacterial virulence factor interacts with the splicing factor RBM5 and stimulates formation of nuclear RBM5 granules". Scientific Reports 12, n.º 1 (19 de dezembro de 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-26037-w.
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