Literatura académica sobre el tema "Substratspezifität"

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Artículos de revistas sobre el tema "Substratspezifität":

1

Wessjohann, Ludger y Bernd Sontag. "Prenylierung von Benzoesäurederivaten, katalysiert durch eine Transferase ausEscherichia-coli-Überproduzenten: Verfahrensentwicklung und Substratspezifität". Angewandte Chemie 108, n.º 15 (2 de agosto de 1996): 1821–23. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19961081527.

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2

Stubbs, M. T. y W. Bode. "Die Raumstruktur des Thrombins: ein Wegweiser zu seinen vielfältigen Funktionen". Hämostaseologie 15, n.º 01 (enero de 1995): 1–13. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1660901.

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Resumen
ZusammenfassungDie durch Röntgenstrukturanalyse des α-Thrombins, seiner Komplexe mit Inhibitoren und Substraten sowie mehrerer Prothrombin-Fragmente gewonnene Strukturinformation gestattet es jetzt, die vielen unterschiedlichen Funktionen des Thrombins durch seine strukturellen Eigenschaften zu erklären. Das α-Thrombin hat eine ungewöhnlich tiefe und enge Activ-site-Spalte, die durch besonders große, typische Peptidschleifen ein canyonartiges Aussehen erhält. Diese Spalte trägt ganz wesentlich zu der engen Substratspezifität des Thrombins bei. Die Thrombinoberfläche läßt sich in eine ganze Reihe strukturell und funktionell unterschiedlicher Regionen einteilen. Wie am Beispiel der Fibrinogenbindung besonders gut gezeigt werden kann, ermöglicht die Nachbarschaft der aktiven Reste zu einer hydrophoben Tasche (der sog. apolaren Bindungsregion) und zu einem alkalischen Bereich (der Fibrinogen-Erkennungsregion) die Feinabstimmung der proteolytischen Aktivität. Das Thrombin benützt diese beiden Kontaktbereiche u. a. auch bei der spezifischen Erkennung und Bindung des Hirudins, eines aus dem medizinischen Egel gewonnenen Thrombin-Inhibitors, sowie des Thrombinrezeptors. Die Verstärkung der Thrombinwechselwirkung mit dem Antithrombin III durch das Heparin läßt sich durch die Verbrückung zweier Heparinbindungsstellen am Thrombin und am Antithrombin III erklären. Die nichtproteolytischen Effekte des Thrombins mit zellulären Strukturen sind dagegen vermutlich im wesentlichen auf eine der beiden die Active-site-Spalte umgebenden Peptidschleifen zurückzuführen.
3

Paulsen, Hans, Ernst Meinjohanns, Folkert Reck y Inka Brockhausen. "Bausteine von Oligosacchariden, CVII – Synthese von modifizierten Oligosacchariden derN-Glycoproteine zur Untersuchung der Substratspezifität derN-Acetylglucosaminyltransferase II". Liebigs Annalen der Chemie 1993, n.º 7 (13 de julio de 1993): 721–35. http://dx.doi.org/10.1002/jlac.1993199301118.

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4

Paulsen, Hans, Matthias Springer, Folkert Reck, Ernst Meinjohanns, Inka Brockhausen y Harry Schachter. "Bausteine von Oligosacchariden, CIX. Synthese von modifizierten Oligosacchariden derN-Glycoproteine zur Untersuchung der Substratspezifität derN-Acetylglucosaminyltransferase I". Liebigs Annalen 1995, n.º 1 (enero de 1995): 53–66. http://dx.doi.org/10.1002/jlac.199519950109.

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5

Freist, Wolfgang. "Chemische Werkzeuge zur Sondierung von Enzymbindungsstellen. Eine kritische Betrachtung am Beispiel der Substratspezifitat von Aminoacyl-tRNA-Synthetasen gegenüber Derivaten des ATP". Chemie in unserer Zeit 24, n.º 3 (junio de 1990): 143–50. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.19900240309.

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6

Paulsen, Hans, Johannes A. L. M. van Dorst, Folkert Reck y Ernst Meinjohanns. "Bausteine von Oligosacchariden, CI. Synthese von modifizierten Oligosacchariden derN-Glycoproteine zur Untersuchung der Substratspezifität derN-Acetylglucosaminyltransferase II des Trimming-Prozesses". Liebigs Annalen der Chemie 1992, n.º 5 (19 de mayo de 1992): 513–21. http://dx.doi.org/10.1002/jlac.199219920189.

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7

Zamyatina, Alla, Sabine Gronow, Clemens Oertelt, Michael Puchberger, Helmut Brade y Paul Kosma. "Effiziente chemische Synthese beider Anomere von ADP-L-glycero- und -D-glycero-D-manno-Heptopyranose und Bestimmung der Substratspezifität bakterieller Heptosyl-Transferasen". Angewandte Chemie 112, n.º 22 (17 de noviembre de 2000): 4322–25. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3757(20001117)112:22<4322::aid-ange4322>3.0.co;2-0.

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8

Paulsen, Hans, Volker Rutz y Inka Brockhausen. "Bausteine von Oligosacchariden, CII. Synthese von modifizierten Derivaten der 2-Acetamido-2-desoxy-D-galactose zur Untersuchung der Substratspezifität der Core-1-β3-Gal-Transferase und der Core-3-β3-GlcNAc-Transferase der Biosynthese vonO-Glycoproteinen". Liebigs Annalen der Chemie 1992, n.º 7 (24 de julio de 1992): 735–45. http://dx.doi.org/10.1002/jlac.1992199201124.

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9

Paulsen, Hans, Volker Rutz y Inka Brockhausen. "Bausteine von Oligosacchariden, CIII. Synthese von modifizierten Derivaten des Disaccharides β-D-Gal-(1 → 3)-α-D-GalNAc zur Untersuchung der Substratspezifität der Core-2-β6-GlcNAc-Transferase und α-3-Sialyltransferase der Biosynthese vonO-Glycoproteinen". Liebigs Annalen der Chemie 1992, n.º 7 (24 de julio de 1992): 747–58. http://dx.doi.org/10.1002/jlac.1992199201125.

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10

Stemler, C. D. y K. A. Scherf. "Fehlaromenbildung in Feinen Backwaren durch Backlipasen mit unterschiedlicher Substratspezifität". Lebensmittelchemie 75, S1 (marzo de 2021). http://dx.doi.org/10.1002/lemi.202155011.

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Tesis sobre el tema "Substratspezifität":

1

Hörber, Christine. "Untersuchungen zur Substratspezifität von Aggrekanasen". [S.l.] : [s.n.], 2000. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=962123323.

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2

Fischer, Rita. "Anpassung von Acinetobacter baylyi Stamm ADP1 an aromatische Substratbedingungen". [S.l. : s.n.], 2008. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-vts-63643.

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3

Waniek, Thomas. "Untersuchungen zur Substratspezifität und Enantioselektivität mikrobieller Hydantoinasen". [S.l.] : Universität Stuttgart , Fakultät Chemie, 2000. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB8536746.

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4

Henke, Erik. "Untersuchungen zur Erweiterung der Substratspezifität von Carboxylester-Hydrolasen". [S.l.] : [s.n.], 2001. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964989050.

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5

Ludwig, Katrin. "Protein-Histidin-Phosphatase : Substratspezifität, Identifizierung neuer Interaktionspartner und Assoziationsverhalten /". Münster, 2008. http://opac.nebis.ch/cgi-bin/showAbstract.pl?sys=000276777.

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6

Knoll, Michael. "Von der Sequenz zur Funktion : systematische Modellierung verschiedener Proteinfamilien auf Sequenz- und Strukturebene$nElektronische Ressource /". [S.l. : s.n.], 2008. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-38488.

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7

Mörtl, Mario Samuel. "Substrate specificity of Glycine Oxidase and protein interaction specificity of the neuronal cell adhesion molecule TAG-1". [S.l. : s.n.], 2006. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-66181.

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8

Strub, Christine Eva. "Untersuchungen zur Struktur und Substratspezifität des AAA+-Chaperons ClpB in Escherichia coli". [S.l.] : [s.n.], 2006. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=979900379.

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9

Linne, Uwe. "Epimerisierungsdomänen aus Peptidsynthetasen Untersuchungen zur Substratspezifität und zur Interaktion mit anderen Domänen /". [S.l.] : [s.n.], 2001. http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2001/0405/.

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10

Struhalla, Marc. "Veränderung der Substratspezifität von Ribonuclease T1 und Einsatz des Enzyms in Immunotoxinen". [S.l.] : [s.n.], 2003. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=968550835.

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