Articles de revues sur le sujet « Electrostatic zipper »
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Kornyshev, A. A., et S. Leikin. « Electrostatic Zipper Motif for DNA Aggregation ». Physical Review Letters 82, no 20 (17 mai 1999) : 4138–41. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.82.4138.
Texte intégralOliveira, Marcos B., Colin B. Davis, Samuel C. Bradford, Thomas P. Disarro, James A. Smith et Samuel M. Felton. « Design and characterization of electrostatic zipper hinges ». Smart Materials and Structures 28, no 7 (21 mai 2019) : 075002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/ab1ab3.
Texte intégralFelder, Jason, Eugene Lee et Don L. DeVoe. « Large Vertical Displacement Electrostatic Zipper Microstage Actuators ». Journal of Microelectromechanical Systems 24, no 4 (août 2015) : 896–903. http://dx.doi.org/10.1109/jmems.2014.2358294.
Texte intégralSitko, J. C., E. M. Mateescu et H. G. Hansma. « Sequence-Dependent DNA Condensation and the Electrostatic Zipper ». Biophysical Journal 84, no 1 (janvier 2003) : 419–31. http://dx.doi.org/10.1016/s0006-3495(03)74862-0.
Texte intégralMarti, Daniel N., et Hans Rudolf Bosshard. « Inverse Electrostatic Effect : Electrostatic Repulsion in the Unfolded State Stabilizes a Leucine Zipper†,‡ ». Biochemistry 43, no 39 (octobre 2004) : 12436–47. http://dx.doi.org/10.1021/bi048771t.
Texte intégralLumb, K., et P. Kim. « Measurement of interhelical electrostatic interactions in the GCN4 leucine zipper ». Science 268, no 5209 (21 avril 1995) : 436–39. http://dx.doi.org/10.1126/science.7716550.
Texte intégralLee, Sook, Jon D. Shuman, Tad Guszczynski, Krisada Sakchaisri, Thomas Sebastian, Terry D. Copeland, Maria Miller et al. « RSK-Mediated Phosphorylation in the C/EBPβ Leucine Zipper Regulates DNA Binding, Dimerization, and Growth Arrest Activity ». Molecular and Cellular Biology 30, no 11 (29 mars 2010) : 2621–35. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00782-09.
Texte intégralMatousek, William M., Barbara Ciani, Carolyn A. Fitch, Bertrand Garcia-Moreno E., Richard A. Kammerer et Andrei T. Alexandrescu. « Electrostatic Contributions to the Stability of the GCN4 Leucine Zipper Structure ». Journal of Molecular Biology 374, no 1 (novembre 2007) : 206–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2007.09.007.
Texte intégralMoll, Jonathan R., Michelle Olive et Charles Vinson. « Attractive Interhelical Electrostatic Interactions in the Proline- and Acidic-rich Region (PAR) Leucine Zipper Subfamily Preclude Heterodimerization with Other Basic Leucine Zipper Subfamilies ». Journal of Biological Chemistry 275, no 44 (14 août 2000) : 34826–32. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m004545200.
Texte intégralKohn, Wayne D., Cyril M. Kay et Robert S. Hodges. « Protein destabilization by electrostatic repulsions in the two-stranded α-helical coiled-coil/leucine zipper ». Protein Science 4, no 2 (31 décembre 2008) : 237–50. http://dx.doi.org/10.1002/pro.5560040210.
Texte intégralHendsch, Zachary S., et Bruce Tidor. « Electrostatic interactions in the GCN4 leucine zipper : Substantial contributions arise from intramolecular interactions enhanced on binding ». Protein Science 8, no 7 (1999) : 1381–92. http://dx.doi.org/10.1110/ps.8.7.1381.
Texte intégralKumar, Sandeep, et Ruth Nussinov. « Fluctuations between stabilizing and destabilizing electrostatic contributions of ion pairs in conformers of the c-Myc-Max leucine zipper ». Proteins : Structure, Function, and Genetics 41, no 4 (2000) : 485–97. http://dx.doi.org/10.1002/1097-0134(20001201)41:4<485 ::aid-prot60>3.0.co;2-e.
Texte intégralDürr, Eberhard, Ilian Jelesarov et Hans Rudolf Bosshard. « Extremely Fast Folding of a Very Stable Leucine Zipper with a Strengthened Hydrophobic Core and Lacking Electrostatic Interactions between Helices† ». Biochemistry 38, no 3 (janvier 1999) : 870–80. http://dx.doi.org/10.1021/bi981891e.
Texte intégralLai, Ying, Xiaochu Lou, Yongseok Jho, Tae-Young Yoon et Yeon-Kyun Shin. « The synaptotagmin 1 linker may function as an electrostatic zipper that opens for docking but closes for fusion pore opening ». Biochemical Journal 456, no 1 (24 octobre 2013) : 25–33. http://dx.doi.org/10.1042/bj20130949.
Texte intégralHarvey, S. C. « Zippier zaps : faster electrostatics calculations ». Biophysical Journal 65, no 1 (juillet 1993) : 19–20. http://dx.doi.org/10.1016/s0006-3495(93)81029-4.
Texte intégralMcGrath, Kevin P., Michelle M. Butler, Carla M. DiGirolamo, David L. Kaplan, Wendy A. Petka et Thomas M. Laue. « Electrostatic Interactions in Leucine Zippers : Effects on Stability and Specificity of Interaction ». Journal of Bioactive and Compatible Polymers 15, no 4 (juillet 2000) : 334–56. http://dx.doi.org/10.1177/088391150001500405.
Texte intégralMCGRATH, KEVIN P., MICHELLE M. BUTLER, CARLA M. DIGIROLAMO, DAVID L. KAPLAN, WENDY A. PETKA et THOMAS M. LAUE. « Electrostatic Interactions in Leucine Zippers : Effects on Stability and Specificity of Interaction ». Journal of Bioactive and Compatible Polymers 15, no 4 (1 juillet 2000) : 334–56. http://dx.doi.org/10.1106/3dma-hcuv-bqd8-un1p.
Texte intégralMarti, Daniel N., et Hans Rudolf Bosshard. « Electrostatic Interactions in Leucine Zippers : Thermodynamic Analysis of the Contributions of Glu and His Residues and the Effect of Mutating Salt Bridges ». Journal of Molecular Biology 330, no 3 (juillet 2003) : 621–37. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-2836(03)00623-5.
Texte intégralLavigne, Pierre, Leslie H. Kondejewski, Michael E. Houston Jr, Frank D. Sönnichsen, Bruce Lix, Brian D. Sykes, Robert S. Hodges et Cyril M. Kay. « Preferential Heterodimeric Parallel Coiled-coil Formation by Synthetic Max and c-Myc Leucine Zippers : A Description of Putative Electrostatic Interactions Responsible for the Specificity of Heterodimerization ». Journal of Molecular Biology 254, no 3 (décembre 1995) : 505–20. http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1995.0634.
Texte intégralAkerson, Andrew, et Tianshu Liu. « Mechanics, modeling, and shape optimization of electrostatic zipper actuators ». Journal of the Mechanics and Physics of Solids, octobre 2023, 105446. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2023.105446.
Texte intégralAlcock, Felicity, Merel PM Damen, Jesper Levring et Ben C. Berks. « In vivo experiments do not support the charge zipper model for Tat translocase assembly ». eLife 6 (31 août 2017). http://dx.doi.org/10.7554/elife.30127.
Texte intégralBdira, Fredj Ben, Amanda M. Erkelens, Liang Qin, Alexander N. Volkov, Andrew M. Lippa, Nicholas Bowring, Aimee L. Boyle, Marcellus Ubbink, Simon L. Dove et Remus T. Dame. « Novel anti-repression mechanism of H-NS proteins by a phage protein ». Nucleic Acids Research, 14 septembre 2021. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkab793.
Texte intégralXia, Ji, Qifeng Qiao, Haoyang Sun, Yongjun Huang, Fook Siong Chau et Guangya Zhou. « Ultrasensitive nanoscale optomechanical electrometer using photonic crystal cavities ». Nanophotonics, 21 mars 2022. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0820.
Texte intégralHsieh, Yi‐Yen, Yu‐Chun Chuang et Hsing‐Yu Tuan. « Unraveling Dual Mechanisms in Quasi‐Layered Bi2O2Se via Defect Modulation for High‐Performance Aqueous Zn‐Ion Batteries ». Advanced Functional Materials, 12 juin 2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202406975.
Texte intégral« Novel Trimethine Cyanine Dye as Potential Amyloid Marker ». East European Journal of Physics, no 4 (2018). http://dx.doi.org/10.26565/2312-4334-2018-4-03.
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