Artykuły w czasopismach na temat „Electrostatic zipper”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 25 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Electrostatic zipper”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Kornyshev, A. A., i S. Leikin. "Electrostatic Zipper Motif for DNA Aggregation". Physical Review Letters 82, nr 20 (17.05.1999): 4138–41. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.82.4138.
Pełny tekst źródłaOliveira, Marcos B., Colin B. Davis, Samuel C. Bradford, Thomas P. Disarro, James A. Smith i Samuel M. Felton. "Design and characterization of electrostatic zipper hinges". Smart Materials and Structures 28, nr 7 (21.05.2019): 075002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/ab1ab3.
Pełny tekst źródłaFelder, Jason, Eugene Lee i Don L. DeVoe. "Large Vertical Displacement Electrostatic Zipper Microstage Actuators". Journal of Microelectromechanical Systems 24, nr 4 (sierpień 2015): 896–903. http://dx.doi.org/10.1109/jmems.2014.2358294.
Pełny tekst źródłaSitko, J. C., E. M. Mateescu i H. G. Hansma. "Sequence-Dependent DNA Condensation and the Electrostatic Zipper". Biophysical Journal 84, nr 1 (styczeń 2003): 419–31. http://dx.doi.org/10.1016/s0006-3495(03)74862-0.
Pełny tekst źródłaMarti, Daniel N., i Hans Rudolf Bosshard. "Inverse Electrostatic Effect: Electrostatic Repulsion in the Unfolded State Stabilizes a Leucine Zipper†,‡". Biochemistry 43, nr 39 (październik 2004): 12436–47. http://dx.doi.org/10.1021/bi048771t.
Pełny tekst źródłaLumb, K., i P. Kim. "Measurement of interhelical electrostatic interactions in the GCN4 leucine zipper". Science 268, nr 5209 (21.04.1995): 436–39. http://dx.doi.org/10.1126/science.7716550.
Pełny tekst źródłaLee, Sook, Jon D. Shuman, Tad Guszczynski, Krisada Sakchaisri, Thomas Sebastian, Terry D. Copeland, Maria Miller i in. "RSK-Mediated Phosphorylation in the C/EBPβ Leucine Zipper Regulates DNA Binding, Dimerization, and Growth Arrest Activity". Molecular and Cellular Biology 30, nr 11 (29.03.2010): 2621–35. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00782-09.
Pełny tekst źródłaMatousek, William M., Barbara Ciani, Carolyn A. Fitch, Bertrand Garcia-Moreno E., Richard A. Kammerer i Andrei T. Alexandrescu. "Electrostatic Contributions to the Stability of the GCN4 Leucine Zipper Structure". Journal of Molecular Biology 374, nr 1 (listopad 2007): 206–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2007.09.007.
Pełny tekst źródłaMoll, Jonathan R., Michelle Olive i 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, nr 44 (14.08.2000): 34826–32. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m004545200.
Pełny tekst źródłaKohn, Wayne D., Cyril M. Kay i Robert S. Hodges. "Protein destabilization by electrostatic repulsions in the two-stranded α-helical coiled-coil/leucine zipper". Protein Science 4, nr 2 (31.12.2008): 237–50. http://dx.doi.org/10.1002/pro.5560040210.
Pełny tekst źródłaHendsch, Zachary S., i Bruce Tidor. "Electrostatic interactions in the GCN4 leucine zipper: Substantial contributions arise from intramolecular interactions enhanced on binding". Protein Science 8, nr 7 (1999): 1381–92. http://dx.doi.org/10.1110/ps.8.7.1381.
Pełny tekst źródłaKumar, Sandeep, i 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, nr 4 (2000): 485–97. http://dx.doi.org/10.1002/1097-0134(20001201)41:4<485::aid-prot60>3.0.co;2-e.
Pełny tekst źródłaDürr, Eberhard, Ilian Jelesarov i 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, nr 3 (styczeń 1999): 870–80. http://dx.doi.org/10.1021/bi981891e.
Pełny tekst źródłaLai, Ying, Xiaochu Lou, Yongseok Jho, Tae-Young Yoon i 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, nr 1 (24.10.2013): 25–33. http://dx.doi.org/10.1042/bj20130949.
Pełny tekst źródłaHarvey, S. C. "Zippier zaps: faster electrostatics calculations". Biophysical Journal 65, nr 1 (lipiec 1993): 19–20. http://dx.doi.org/10.1016/s0006-3495(93)81029-4.
Pełny tekst źródłaMcGrath, Kevin P., Michelle M. Butler, Carla M. DiGirolamo, David L. Kaplan, Wendy A. Petka i Thomas M. Laue. "Electrostatic Interactions in Leucine Zippers: Effects on Stability and Specificity of Interaction". Journal of Bioactive and Compatible Polymers 15, nr 4 (lipiec 2000): 334–56. http://dx.doi.org/10.1177/088391150001500405.
Pełny tekst źródłaMCGRATH, KEVIN P., MICHELLE M. BUTLER, CARLA M. DIGIROLAMO, DAVID L. KAPLAN, WENDY A. PETKA i THOMAS M. LAUE. "Electrostatic Interactions in Leucine Zippers: Effects on Stability and Specificity of Interaction". Journal of Bioactive and Compatible Polymers 15, nr 4 (1.07.2000): 334–56. http://dx.doi.org/10.1106/3dma-hcuv-bqd8-un1p.
Pełny tekst źródłaMarti, Daniel N., i 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, nr 3 (lipiec 2003): 621–37. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-2836(03)00623-5.
Pełny tekst źródłaLavigne, Pierre, Leslie H. Kondejewski, Michael E. Houston Jr, Frank D. Sönnichsen, Bruce Lix, Brian D. Sykes, Robert S. Hodges i 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, nr 3 (grudzień 1995): 505–20. http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1995.0634.
Pełny tekst źródłaAkerson, Andrew, i Tianshu Liu. "Mechanics, modeling, and shape optimization of electrostatic zipper actuators". Journal of the Mechanics and Physics of Solids, październik 2023, 105446. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2023.105446.
Pełny tekst źródłaAlcock, Felicity, Merel PM Damen, Jesper Levring i Ben C. Berks. "In vivo experiments do not support the charge zipper model for Tat translocase assembly". eLife 6 (31.08.2017). http://dx.doi.org/10.7554/elife.30127.
Pełny tekst źródłaBdira, Fredj Ben, Amanda M. Erkelens, Liang Qin, Alexander N. Volkov, Andrew M. Lippa, Nicholas Bowring, Aimee L. Boyle, Marcellus Ubbink, Simon L. Dove i Remus T. Dame. "Novel anti-repression mechanism of H-NS proteins by a phage protein". Nucleic Acids Research, 14.09.2021. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkab793.
Pełny tekst źródłaXia, Ji, Qifeng Qiao, Haoyang Sun, Yongjun Huang, Fook Siong Chau i Guangya Zhou. "Ultrasensitive nanoscale optomechanical electrometer using photonic crystal cavities". Nanophotonics, 21.03.2022. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0820.
Pełny tekst źródłaHsieh, Yi‐Yen, Yu‐Chun Chuang i Hsing‐Yu Tuan. "Unraveling Dual Mechanisms in Quasi‐Layered Bi2O2Se via Defect Modulation for High‐Performance Aqueous Zn‐Ion Batteries". Advanced Functional Materials, 12.06.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202406975.
Pełny tekst źródła"Novel Trimethine Cyanine Dye as Potential Amyloid Marker". East European Journal of Physics, nr 4 (2018). http://dx.doi.org/10.26565/2312-4334-2018-4-03.
Pełny tekst źródła