Zeitschriftenartikel zum Thema „Amide function“
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Asahara, Haruyasu, Keita Arikiyo und Nagatoshi Nishiwaki. „Development of variously functionalized nitrile oxides“. Beilstein Journal of Organic Chemistry 11 (23.07.2015): 1241–45. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.11.138.
Der volle Inhalt der QuelleZHANG, JIA-XIANG, LEI-YANG ZHANG, NAI-XING WANG, YUE-HUA WU, ZHAN YAN und DUMITRA LUCAN. „NMR studies of rotamers with multi-substituted amides“. Journal of Engineering Sciences and Innovation 6, Nr. 4 (17.11.2021): 373–80. http://dx.doi.org/10.56958/jesi.2021.6.4.2.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Xueer, Petra Vasko, Jamie Hicks, M. Ángeles Fuentes, Andreas Heilmann, Eugene L. Kolychev und Simon Aldridge. „Cooperative N–H bond activation by amido-Ge(ii) cations“. Dalton Transactions 49, Nr. 27 (2020): 9495–504. http://dx.doi.org/10.1039/d0dt01960g.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Bengang, Xinyi Chen, Antonio Pizzi, Mathieu Petrissans, Stephane Dumarcay, Anelie Petrissans, Xiaojian Zhou, Guanben Du, Baptiste Colin und Xuedong Xi. „Highly Branched Tannin-Tris(2-aminoethyl)amine-Urea Wood Adhesives“. Polymers 15, Nr. 4 (10.02.2023): 890. http://dx.doi.org/10.3390/polym15040890.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Chang-Liang, Xiao-Nan Jiang und Chang-Sheng Wang. „An analytic potential energy function for the amide-amide and amide-water intermolecular hydrogen bonds in peptides“. Journal of Computational Chemistry 30, Nr. 15 (30.11.2009): 2567–75. http://dx.doi.org/10.1002/jcc.21266.
Der volle Inhalt der QuellePandita, Sangeeta, und Rohit Ishpujani. „AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, EFFICIENT, AND FACILE METHODOLOGY FOR THE NITRATION OF AROMATIC COMPOUNDS USING UREA NITRATE“. RASAYAN Journal of Chemistry 15, Nr. 04 (2022): 2933–37. http://dx.doi.org/10.31788/rjc.2022.1548002.
Der volle Inhalt der QuelleImhof, Wolfgang. „N-Phenyl-2-(phenyliminomethyl)pyrrole-1-carboxamide“. Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online 63, Nr. 11 (05.10.2007): o4265. http://dx.doi.org/10.1107/s1600536807048416.
Der volle Inhalt der QuelleMcKinney, Michele K., und Benjamin F. Cravatt. „STRUCTURE AND FUNCTION OF FATTY ACID AMIDE HYDROLASE“. Annual Review of Biochemistry 74, Nr. 1 (Juni 2005): 411–32. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.biochem.74.082803.133450.
Der volle Inhalt der QuelleMcguire, Edward J., Robert H. Gray und Felix A. De La Iglesia. „Chemical Structure-Activity Relationships: Peroxisome Proliferation and Lipid Regulation in Rats“. Journal of the American College of Toxicology 11, Nr. 3 (Mai 1992): 353–61. http://dx.doi.org/10.3109/10915819209141875.
Der volle Inhalt der QuelleSchmidtler, J., W. Schepp, I. Janczewska, N. Weigert, C. Furlinger, V. Schusdziarra und M. Classen. „GLP-1-(7-36) amide, -(1-37), and -(1-36) amide: potent cAMP-dependent stimuli of rat parietal cell function“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 260, Nr. 6 (01.06.1991): G940—G950. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1991.260.6.g940.
Der volle Inhalt der QuelleOH, Jong-Eun, und Keun-Hyeung LEE. „Characterization of the unique function of a reduced amide bond in a cytolytic peptide that acts on phospholipid membranes“. Biochemical Journal 352, Nr. 3 (08.12.2000): 659–66. http://dx.doi.org/10.1042/bj3520659.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Haopei, und Zachary T. Ball. „A photochemical C=C cleavage process: toward access to backbone N-formyl peptides“. Beilstein Journal of Organic Chemistry 17 (15.12.2021): 2932–38. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.17.202.
Der volle Inhalt der QuelleGoormaghtigh, Erik, Harmen H. J. de Jongh und Jean-Marie Ruysschaert. „Relevance of Protein Thin Films Prepared for Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy: Significance of the pH“. Applied Spectroscopy 50, Nr. 12 (Dezember 1996): 1519–27. http://dx.doi.org/10.1366/0003702963904610.
Der volle Inhalt der QuelleBurkhart, Brandon J., Christopher J. Schwalen, Greg Mann, James H. Naismith und Douglas A. Mitchell. „YcaO-Dependent Posttranslational Amide Activation: Biosynthesis, Structure, and Function“. Chemical Reviews 117, Nr. 8 (03.03.2017): 5389–456. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00623.
Der volle Inhalt der QuelleMoskvina, V. S., O. V. Shablykina, V. V. Ishchenko und V. P. Khilya. „Efficient preparative synthesis of isoflavones with the amide function“. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, Nr. 9 (20.09.2015): 79–83. http://dx.doi.org/10.15407/dopovidi2015.09.079.
Der volle Inhalt der QuelleSami El-banna, Fatma, Magdy Elsayed Mahfouz, Stefano Leporatti, Maged El-Kemary und Nemany A. N. Hanafy. „Chitosan as a Natural Copolymer with Unique Properties for the Development of Hydrogels“. Applied Sciences 9, Nr. 11 (29.05.2019): 2193. http://dx.doi.org/10.3390/app9112193.
Der volle Inhalt der QuelleMöhrle, Hans, und Georg Keller. „α-Dicarbonylmonoxime als Nucleophile und Nachbargruppen / α-Dicarbonylmonoximes as Nucleophiles and Neighbour Groups“. Zeitschrift für Naturforschung B 54, Nr. 5 (01.05.1999): 632–42. http://dx.doi.org/10.1515/znb-1999-0511.
Der volle Inhalt der QuelleUkena, Kazuyoshi, und Kazuyoshi Tsutsui. „A new member of the hypothalamic RF-amide peptide family, LPXRF-amide peptides: Structure, localization, and function“. Mass Spectrometry Reviews 24, Nr. 4 (12.07.2004): 469–86. http://dx.doi.org/10.1002/mas.20031.
Der volle Inhalt der QuelleIp, Wilfred, Weijuan Shao, Yu-ting Alex Chiang und Tianru Jin. „GLP-1-derived nonapeptide GLP-1(28–36)amide represses hepatic gluconeogenic gene expression and improves pyruvate tolerance in high-fat diet-fed mice“. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 305, Nr. 11 (01.12.2013): E1348—E1358. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00376.2013.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Jun-Jia, Jian Lan, Gang Yang, Gao-Qing Yuan, Hai-Yang Liu und Li-Ping Si. „Synthesis of cobalt A2B triaryl corroles bearing aldehyde and amide pyridyl groups and their performance in electrocatalytic hydrogen evolution“. New Journal of Chemistry 45, Nr. 11 (2021): 5127–36. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj04953k.
Der volle Inhalt der QuelleNaro, Yuta, Meryl Thomas, Matthew D. Stephens, Colleen M. Connelly und Alexander Deiters. „Aryl amide small-molecule inhibitors of microRNA miR-21 function“. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 25, Nr. 21 (November 2015): 4793–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2015.07.016.
Der volle Inhalt der QuelleChang, Jung C., Geoff M. Gurr, Murray J. Fletcher und Robert G. Gilbert. „Structure - Property and Structure - Function Relations of Leafhopper (Kahaono montana) Silk“. Australian Journal of Chemistry 59, Nr. 8 (2006): 579. http://dx.doi.org/10.1071/ch06179.
Der volle Inhalt der QuelleRodriguez, Jean, und Adrien Quintard. „Acyl Transfer Strategies as Transient Activations for Enantioselective Synthesis“. Synthesis 51, Nr. 09 (14.03.2019): 1923–34. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1611743.
Der volle Inhalt der QuelleSoong, Chee-Leong, Jun Ogawa, Michinari Honda und Sakayu Shimizu. „Cyclic-Imide-Hydrolyzing Activity ofd-Hydantoinase from Blastobacter sp. Strain A17p-4“. Applied and Environmental Microbiology 65, Nr. 4 (01.04.1999): 1459–62. http://dx.doi.org/10.1128/aem.65.4.1459-1462.1999.
Der volle Inhalt der QuelleWackerbarth, Ines, Ni Nyoman Agnes Tri Widhyadnyani, Simon Schmitz, Kathrin Stirnat, Katharina Butsch, Ingo Pantenburg, Gerd Meyer und Axel Klein. „CuII Complexes and Coordination Polymers with Pyridine or Pyrazine Amides and Amino Benzamides—Structures and EPR Patterns“. Inorganics 8, Nr. 12 (01.12.2020): 65. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics8120065.
Der volle Inhalt der QuelleVarney, Michelle L., Daniel B. Goetz, David F. Wiemer und Sarah A. Holstein. „Isoprenoid Amide Bisphosphonates As a Novel Class of Geranylgeranyl Diphosphate Synthase Inhibitors“. Blood 132, Supplement 1 (29.11.2018): 4679. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-99-112965.
Der volle Inhalt der QuelleHeo, Nam Jung, Ju Hyun Oh, Jeong Tae Lee, Qing He, Jonathan L. Sessler und Sung Kuk Kim. „Phenanthroline-strapped calix[4]pyrroles: anion receptors displaying affinity reversal as a function of solvent polarity“. Organic Chemistry Frontiers 7, Nr. 3 (2020): 548–56. http://dx.doi.org/10.1039/c9qo01377f.
Der volle Inhalt der QuelleReibnegger, Gilbert, Brian J. Denny und Helmut Wachter. „Ab Initio Quantum Chemical Calculations on the Stability of Different Tautomers of 6- and 7-Phenacetyl Pterin“. Pteridines 4, Nr. 1 (Februar 1993): 23–26. http://dx.doi.org/10.1515/pteridines.1993.4.1.23.
Der volle Inhalt der QuelleSchmidtler, J., K. Dehne, S. Offermanns, W. Rosenthal, M. Classen und W. Schepp. „Stimulation of rat parietal cell function by histamine and GLP-1-(7-36) amide is mediated by Gs alpha“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 266, Nr. 5 (01.05.1994): G775—G782. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1994.266.5.g775.
Der volle Inhalt der QuelleCaroff, Martine, und Alexey Novikov. „Lipopolysaccharides: structure, function and bacterial identification“. OCL 27 (2020): 31. http://dx.doi.org/10.1051/ocl/2020025.
Der volle Inhalt der QuelleHromádková, Zdenka, Anna Malovíková, Štefan Mozeš, Iva Sroková und Anna Ebringerová. „Hydrophobically modified pectates as novel functional polymers in food and non-food applications“. BioResources 3, Nr. 1 (08.12.2007): 71–78. http://dx.doi.org/10.15376/biores.3.1.71-78.
Der volle Inhalt der QuelleSheng, Guozhu, und Wei Zhang. „New Advances of the Methods of Amide Function Group for Construction“. Chinese Journal of Organic Chemistry 33, Nr. 11 (2013): 2271. http://dx.doi.org/10.6023/cjoc201305048.
Der volle Inhalt der QuelleEndsley, Michael P., Rebecca Thill, Iffat Choudhry, Carol L. Williams, Andre Kajdacsy‐Balla, William B. Campbell und Kasem Nithipatikom. „Expression and function of fatty acid amide hydrolase in prostate cancer“. International Journal of Cancer 123, Nr. 6 (15.09.2008): 1318–26. http://dx.doi.org/10.1002/ijc.23674.
Der volle Inhalt der QuellePalermo, Giulia, Ursula Rothlisberger, Andrea Cavalli und Marco De Vivo. „Computational insights into function and inhibition of fatty acid amide hydrolase“. European Journal of Medicinal Chemistry 91 (Februar 2015): 15–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.09.037.
Der volle Inhalt der QuellePirotte, Bernard, Pascal De Tullio, Bernard Masereel, Marc Schynts, Jacques Delarge, Léon Dupont und Léopold Thunus. „4-Acylamino-4H-1,2,4-triazoles and related structures: new investigations of their chemical and physicochemical properties associated with their particular exocyclic amide function“. Canadian Journal of Chemistry 71, Nr. 11 (01.11.1993): 1857–66. http://dx.doi.org/10.1139/v93-233.
Der volle Inhalt der QuelleJensen, Elisa P., Sophie Møller, Aleksander Vauvert Hviid, Simon Veedfald, Jens J. Holst, Jens Pedersen, Cathrine Ørskov und Charlotte M. Sorensen. „GLP-1-induced renal vasodilation in rodents depends exclusively on the known GLP-1 receptor and is lost in prehypertensive rats“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 318, Nr. 6 (01.06.2020): F1409—F1417. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00579.2019.
Der volle Inhalt der QuelleMercer, Frank W. „Synthesis and characterization of aromatic poly(ether ketone amide)s“. High Performance Polymers 5, Nr. 3 (Juni 1993): 187–96. http://dx.doi.org/10.1088/0954-0083/5/3/002.
Der volle Inhalt der QuelleYadav, Samanta, Paranthaman Vijayan, Sunil Yadav und Rajeev Gupta. „Ruthenium complexes of phosphine–amide based ligands as efficient catalysts for transfer hydrogenation reactions“. Dalton Transactions 50, Nr. 9 (2021): 3269–79. http://dx.doi.org/10.1039/d0dt04401f.
Der volle Inhalt der QuelleZaleskaya, Marta, Damian Jagleniec und Jan Romański. „Macrocyclic squaramides as ion pair receptors and fluorescent sensors selective towards sulfates“. Dalton Transactions 50, Nr. 11 (2021): 3904–15. http://dx.doi.org/10.1039/d0dt04273k.
Der volle Inhalt der QuelleBansal, Deepak, Gulshan Kumar, Geeta Hundal und Rajeev Gupta. „Mononuclear complexes of amide-based ligands containing appended functional groups: role of secondary coordination spheres on catalysis“. Dalton Trans. 43, Nr. 39 (2014): 14865–75. http://dx.doi.org/10.1039/c4dt02079k.
Der volle Inhalt der QuelleShojai Nasab, Sajad, und Saeed Zahmatkesh. „Preparation, structural characterization, and gas separation properties of functionalized zinc oxide particle filled poly(ether-amide) nanocomposite films“. Journal of Plastic Film & Sheeting 33, Nr. 1 (01.08.2016): 92–113. http://dx.doi.org/10.1177/8756087916638120.
Der volle Inhalt der QuelleRečnik, Lisa-Maria, Wolfgang Kandioller und Thomas L. Mindt. „1,4-Disubstituted 1,2,3-Triazoles as Amide Bond Surrogates for the Stabilisation of Linear Peptides with Biological Activity“. Molecules 25, Nr. 16 (06.08.2020): 3576. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25163576.
Der volle Inhalt der QuelleDarme, Pierre, Manuel Dauchez, Arnaud Renard, Laurence Voutquenne-Nazabadioko, Dominique Aubert, Sandie Escotte-Binet, Jean-Hugues Renault, Isabelle Villena, Luiz-Angelo Steffenel und Stéphanie Baud. „AMIDE v2: High-Throughput Screening Based on AutoDock-GPU and Improved Workflow Leading to Better Performance and Reliability“. International Journal of Molecular Sciences 22, Nr. 14 (13.07.2021): 7489. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22147489.
Der volle Inhalt der QuelleTakahashi, Yo-ta, Shin-ichi J. Takayama, Shin-ichi Mikami, Hajime Mita, Yoshihiro Sambongi und Yasuhiko Yamamoto. „Influence of a Single Amide Group on the Redox Function ofPseudomonas aeruginosaCytochromec551“. Chemistry Letters 35, Nr. 5 (Mai 2006): 528–29. http://dx.doi.org/10.1246/cl.2006.528.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Jayanta, Sabyasachi Ta, Noor Salam, Sudipta Das, Subhasis Ghosh und Debasis Das. „Polymeric copper(ii) and dimeric oxovanadium(v) complexes of amide–imine conjugate: bilirubin recognition and green catalysis“. RSC Advances 13, Nr. 19 (2023): 13195–205. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra00702b.
Der volle Inhalt der QuelleNuamsrinuan, Nisakorn, Noppadon Suttisiri, Ekachai Hoonnivathana, Pichet Limsuwan und Kittisakchai Naemchanthara. „Effect of Fish Scales Gelatin and Mixing Ratio on Chemical and Mechanical Characteristics of Gelatin/Chitosan Films“. Applied Mechanics and Materials 866 (Juni 2017): 8–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.866.8.
Der volle Inhalt der QuelleZahn, Dirk. „On the solvation of metal ions in liquid ammonia: a molecular simulation study of M(NH2)x(NH3)ycomplexes as a function of pH“. RSC Advances 7, Nr. 85 (2017): 54063–67. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra11462a.
Der volle Inhalt der QuelleGHOSH, MADHUBRATA, und GANESH S. ANAND. „PROTEIN DYNAMICS IN PHOSPHORYLATION-MEDIATED ALLOSTERY PROBED BY AMIDE EXCHANGE MASS SPECTROMETRY“. COSMOS 09, Nr. 01 (Dezember 2013): 19–27. http://dx.doi.org/10.1142/s0219607713300014.
Der volle Inhalt der QuelleBrosa, Carme, Ismael Zamora, Emma Terricabras und Ladislav Kohout. „The Effect of Electrostatic Properties and Abibility to Form Hydrogen-Bonds on the Activity of Brassinosteroid Side-Chain Analogs“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 63, Nr. 10 (1998): 1635–45. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19981635.
Der volle Inhalt der QuelleStenclova, Pavla, Simon Freisinger, Holger Barth, Alexander Kromka und Boris Mizaikoff. „Cyclic Changes in the Amide Bands Within Escherichia coli Biofilms Monitored Using Real-Time Infrared Attenuated Total Reflection Spectroscopy (IR-ATR)“. Applied Spectroscopy 73, Nr. 4 (20.02.2019): 424–32. http://dx.doi.org/10.1177/0003702819829081.
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