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Birring, Anmol. « Optimizing Probe Active Aperture for Phased Array Weld Inspections ». Materials Evaluation 79, no 8 (1 août 2021) : 797–804. http://dx.doi.org/10.32548/2021.me-04220.
Texte intégralAnson, Christopher E., Tina J. Baldwin, Colin S. Creaser, Mark A. Fey et G. Richard Stephenson. « IR-Active Organometallic pH Probes ». Organometallics 15, no 5 (janvier 1996) : 1451–56. http://dx.doi.org/10.1021/om950589o.
Texte intégralTschirret-Guth, Richard A., Katalin F. Medzihradszky et Paul R. Ortiz de Montellano. « Trifluoromethyldiazirinylphenyldiazenes : New Hemoprotein Active-Site Probes ». Journal of the American Chemical Society 121, no 20 (mai 1999) : 4731–37. http://dx.doi.org/10.1021/ja990351h.
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Texte intégralSzalkowski, Marcin, Karolina Sulowska, Martin Jönsson-Niedziółka, Kamil Wiwatowski, Joanna Niedziółka-Jönsson, Sebastian Maćkowski et Dawid Piątkowski. « Photochemical Printing of Plasmonically Active Silver Nanostructures ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 6 (16 mars 2020) : 2006. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21062006.
Texte intégralDevanesan, Prabhakar D., et Albert M. Bobst. « Spin probes as mechanistic inhibitors and active site probes of thymidylate synthetase ». Journal of Medicinal Chemistry 29, no 7 (juillet 1986) : 1237–42. http://dx.doi.org/10.1021/jm00157a021.
Texte intégralSandoghdar, V., et J. Mlynek. « Prospects of apertureless SNOM with active probes ». Journal of Optics A : Pure and Applied Optics 1, no 4 (1 janvier 1999) : 523–30. http://dx.doi.org/10.1088/1464-4258/1/4/319.
Texte intégralKovalev, Yuri A. « Some active galactic nuclei as cosmological probes ». Space Science Reviews 74, no 3-4 (novembre 1995) : 475–79. http://dx.doi.org/10.1007/bf00751436.
Texte intégralTong, Jiaqi, Ting Hu, Anjun Qin, Jing Zhi Sun et Ben Zhong Tang. « Deciphering the binding behaviours of BSA using ionic AIE-active fluorescent probes ». Faraday Discussions 196 (2017) : 285–303. http://dx.doi.org/10.1039/c6fd00165c.
Texte intégralChen, Xinqi, Ming Sun et Huimin Ma. « Progress in Spectroscopic Probes with Cleavable Active Bonds ». Current Organic Chemistry 10, no 4 (1 mars 2006) : 477–89. http://dx.doi.org/10.2174/138527206776055312.
Texte intégralSalehi-Khojin, Amin, Saeid Bashash, Nader Jalili, Maren Müller et Rüdiger Berger. « Nanomechanical cantilever active probes for ultrasmall mass detection ». Journal of Applied Physics 105, no 1 (janvier 2009) : 013506. http://dx.doi.org/10.1063/1.3054371.
Texte intégralLiu, Jiaan, Yanfeng Li, Kirandeep K. Deol et Eric R. Strieter. « Synthesis of Branched Triubiquitin Active-Site Directed Probes ». Organic Letters 21, no 17 (9 août 2019) : 6790–94. http://dx.doi.org/10.1021/acs.orglett.9b02406.
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Texte intégralMacheroux, Peter, et Vincent Massey. « 8-Thiocyanatoflavins as active-site probes for flavoproteins ». Biochemistry 30, no 2 (15 janvier 1991) : 456–64. http://dx.doi.org/10.1021/bi00216a022.
Texte intégralTang, Benzhong, Xianchao Du, Anjun Qin et Jia Wang. « Application of AIE-active probes in fluorescence sensing ». Chinese Science Bulletin 65, no 15 (9 février 2020) : 1428–47. http://dx.doi.org/10.1360/tb-2019-0708.
Texte intégralMcStay, G. P., et D. R. Green. « Identification of Active Caspases Using Affinity-Based Probes ». Cold Spring Harbor Protocols 2014, no 8 (1 août 2014) : pdb.prot080309. http://dx.doi.org/10.1101/pdb.prot080309.
Texte intégralATKINSON, EVAN M., et NATALIA A. TRAYANOVA. « CONTACT PROBES FOR MAP RECORDING : A COMPUTATIONAL STUDY ». Journal of Biological Systems 11, no 02 (juin 2003) : 139–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0218339003000804.
Texte intégralTorenholt, Rikke, Gitte Engelund et Ingrid Willaing. « Bringing person-centeredness and active involvement into reality ». Health Education 115, no 6 (5 octobre 2015) : 518–33. http://dx.doi.org/10.1108/he-05-2014-0064.
Texte intégralBrau, Agustín, Margarita Valenzuela, Jorge Santolaria et Juan José Aguilar. « Evaluation Of Different Probing Systems Used In Articulated Arm Coordinate Measuring Machines ». Metrology and Measurement Systems 21, no 2 (1 juin 2014) : 233–46. http://dx.doi.org/10.2478/mms-2014-0020.
Texte intégralZhou, Wen, Po-Hung Hsieh, Yongmei Xu, Timothy R. O’Leary, Xuefei Huang et Jian Liu. « Design and synthesis of active heparan sulfate-based probes ». Chemical Communications 51, no 55 (2015) : 11019–21. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc02008e.
Texte intégralChow, S. F., et P. M. Horowitz. « Tetracyanonickelate probes the active site of sulfur-free rhodanese. » Journal of Biological Chemistry 260, no 29 (décembre 1985) : 15516–21. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-9258(17)36285-3.
Texte intégralSahli, Rihab, Noureddine Raouafi, Khaled Boujlel, Emmanuel Maisonhaute, Bernd Schöllhorn et Christian Amatore. « Electrochemically active phenylenediamine probes for transition metal cation detection ». New Journal of Chemistry 35, no 3 (2011) : 709. http://dx.doi.org/10.1039/c0nj00638f.
Texte intégralAfonso, Joao, et Pedro Veiga. « Improving DNS Security Using Active Firewalling with Network Probes ». International Journal of Distributed Sensor Networks 8, no 5 (janvier 2012) : 684180. http://dx.doi.org/10.1155/2012/684180.
Texte intégralAMOSCATO, ANDREW A., GEORGE F. BABCOCK, R. MICHAEL SRAMKOSKI, BARBARA A. HYND et J. WESLEY ALEXANDER. « Synthesis of two biologically active fluorescent probes of thymopentin ». International Journal of Peptide and Protein Research 29, no 2 (12 janvier 2009) : 177–86. http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-3011.1987.tb02244.x.
Texte intégralWohlgemuth, O., M. J. W. Rodwell, R. Reuter, J. Braunstein et M. Schlechtweg. « Active probes for network analysis within 70-230 GHz ». IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 47, no 12 (1999) : 2591–98. http://dx.doi.org/10.1109/22.809011.
Texte intégralSahli, Rihab, Noureddine Raouafi, Emmanuel Maisonhaute, Khaled Boujlel et Bernd Schöllhorn. « Thiophene-based electrochemically active probes for selective calcium detection ». Electrochimica Acta 63 (février 2012) : 228–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2011.12.108.
Texte intégralSimon, Roman P., Tobias Rumpf, Vaida Linkuviene, Daumantas Matulis, Asifa Akhtar et Manfred Jung. « Cofactor Analogues as Active Site Probes in Lysine Acetyltransferases ». Journal of Medicinal Chemistry 62, no 5 (20 février 2019) : 2582–97. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jmedchem.8b01887.
Texte intégralMcGouran, Joanna F., Holger B. Kramer, Mukram M. Mackeen, Katalin di Gleria, Mikael Altun et Benedikt M. Kessler. « Fluorescence-based active site probes for profiling deubiquitinating enzymes ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 10, no 17 (2012) : 3379. http://dx.doi.org/10.1039/c2ob25258a.
Texte intégralAoki, Kazuhiro, Etsuko Kiyokawa, Takeshi Nakamura et Michiyuki Matsuda. « Visualization of growth signal transduction cascades in living cells with genetically encoded probes based on Förster resonance energy transfer ». Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences 363, no 1500 (14 mars 2008) : 2143–51. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.2267.
Texte intégralLund, Alicia, Ming-Feng Hsieh, Ting-Ann Siaw et Song-I. Han. « Direct dynamic nuclear polarization targeting catalytically active 27Al sites ». Physical Chemistry Chemical Physics 17, no 38 (2015) : 25449–54. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp03396a.
Texte intégralYao, Yongkang, Yutao Zhang, Chenxu Yan, Wei-Hong Zhu et Zhiqian Guo. « Enzyme-activatable fluorescent probes for β-galactosidase : from design to biological applications ». Chemical Science 12, no 29 (2021) : 9885–94. http://dx.doi.org/10.1039/d1sc02069b.
Texte intégralComan, Anca G., Codruta C. Paraschivescu, Anca Paun, Andreea Diac, Niculina D. Hădade, Laurent Jouffret, Arnaud Gautier, Mihaela Matache et Petre Ionita. « Synthesis of novel profluorescent nitroxides as dual luminescent-paramagnetic active probes ». New Journal of Chemistry 41, no 15 (2017) : 7472–80. http://dx.doi.org/10.1039/c7nj01698k.
Texte intégralJiang, Jianbing, Wouter W. Kallemeijn, Daniel W. Wright, Adrianus M. C. H. van den Nieuwendijk, Veronica Coco Rohde, Elisa Colomina Folch, Hans van den Elst et al. « In vitro and in vivo comparative and competitive activity-based protein profiling of GH29 α-l-fucosidases ». Chemical Science 6, no 5 (2015) : 2782–89. http://dx.doi.org/10.1039/c4sc03739a.
Texte intégralAkhtar, Nasim, Oindrila Biswas et Debasis Manna. « Stimuli-responsive transmembrane anion transport by AIE-active fluorescent probes ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 19, no 34 (2021) : 7446–59. http://dx.doi.org/10.1039/d1ob00584g.
Texte intégralXu, Dan, Jiangjiang Gu, Weina Wang, Xuehai Yu, Kai Xi et Xudong Jia. « Development of chitosan-coated gold nanoflowers as SERS-active probes ». Nanotechnology 21, no 37 (19 août 2010) : 375101. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/21/37/375101.
Texte intégralAlien, Nicholas D., David G. Cran, Sheila C. Barton, Simon Hettle, Wolf Reik et M. Azim Surani. « Transgenes as probes for active chromosomal domains in mouse development ». Nature 333, no 6176 (juin 1988) : 852–55. http://dx.doi.org/10.1038/333852a0.
Texte intégralSutherland, Andrew, et Christine L. Willis. « Synthesis of probes for the active site of leucine dehydrogenase ». Bioorganic & ; Medicinal Chemistry Letters 9, no 14 (juillet 1999) : 1941–44. http://dx.doi.org/10.1016/s0960-894x(99)00297-8.
Texte intégralSmirnov, Andrey S., Dmitriy N. Nikolaev, Vlad V. Gurzhiy, Sergey N. Smirnov, Vitaliy S. Suslonov, Alexander V. Garabadzhiu et Pavel B. Davidovich. « Conformational stabilization of isatin Schiff bases – biologically active chemical probes ». RSC Advances 7, no 17 (2017) : 10070–73. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra26779c.
Texte intégralContakes, Stephen M., Alex R. Dunn, Nelson Morales, Jay R. Winkler et Harry B. Gray. « Substrate-tethered probes for investigating the active site of myeloperoxidase ». Journal of Inorganic Biochemistry 96, no 1 (juillet 2003) : 120. http://dx.doi.org/10.1016/s0162-0134(03)80595-0.
Texte intégralManieri, Wanda, Molly E. Moore, Matthew B. Soellner, Pearl Tsang et Carol A. Caperelli. « Human Glycinamide Ribonucleotide Transformylase : Active Site Mutants as Mechanistic Probes† ». Biochemistry 46, no 1 (janvier 2007) : 156–63. http://dx.doi.org/10.1021/bi0619270.
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Texte intégralJanus, Paweł, Andrzej Sierakowski, Piotr Grabiec, Maciej Rudek, Wojciech Majstrzyk et Teodor Gotszalk. « Micromachined active test structure for scanning thermal microscopy probes characterization ». Microelectronic Engineering 174 (avril 2017) : 70–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2017.02.010.
Texte intégralKnözinger, Erich, Karl-Heinz Jacob, Surjit Singh et Peter Hofmann. « Hydroxyl groups as IR active surface probes on MgO crystallites ». Surface Science 290, no 3 (juin 1993) : 388–402. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(93)90721-u.
Texte intégralSalehi-Khojin, Amin, Saeid Bashash et Nader Jalili. « Modeling and experimental vibration analysis of nanomechanical cantilever active probes ». Journal of Micromechanics and Microengineering 18, no 8 (4 juillet 2008) : 085008. http://dx.doi.org/10.1088/0960-1317/18/8/085008.
Texte intégralUeda, Masashi, et Hideo Saji. « Radiolabeled Probes Targeting Hypoxia-Inducible Factor-1-Active Tumor Microenvironments ». Scientific World Journal 2014 (2014) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/165461.
Texte intégralHerber, R. H. « Hyperfine interactions and nuclear probes in chemistry : The active interface ». Hyperfine Interactions 62, no 1-2 (août 1990) : vii—viii. http://dx.doi.org/10.1007/bf02407658.
Texte intégralAlam, Parvej, Wei He, Nelson L. C. Leung, Chao Ma, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Herman H. Y. Sung, Ian D. Williams, Kam Sing Wong et Ben Zhong Tang. « Red AIE‐Active Fluorescent Probes with Tunable Organelle‐Specific Targeting ». Advanced Functional Materials 30, no 10 (20 janvier 2020) : 1909268. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201909268.
Texte intégralN. N., Khoshimov, Azizov V.G., Abduboqiyev A. R. et Rakhimov R.N. « Study Of The Neuroprotective Properties Of Biologically Active Compounds ». American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research 03, no 05 (19 mai 2021) : 1–8. http://dx.doi.org/10.37547/tajmspr/volume03issue05-01.
Texte intégralYin, Caixia, Jiawei Li et Fangjun Huo. « Cu2+ Biological Imaging Probes Based on Different Sensing Mechanisms ». Current Medicinal Chemistry 26, no 21 (19 septembre 2019) : 3958–4002. http://dx.doi.org/10.2174/0929867324666170428110724.
Texte intégralHainfeld, James F., et Richard D. Powell. « New Frontiers in Gold Labeling ». Journal of Histochemistry & ; Cytochemistry 48, no 4 (avril 2000) : 471–80. http://dx.doi.org/10.1177/002215540004800404.
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