Artykuły w czasopismach na temat „Linear peptides”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Linear peptides”.
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.
Lu, X., J. J. Deadman, J. A. Williams, V. V. Kakkar i S. Rahman. "Synthetic RGD peptides derived from the adhesive domains of snake-venom proteins: evaluation as inhibitors of platelet aggregation". Biochemical Journal 296, nr 1 (15.11.1993): 21–24. http://dx.doi.org/10.1042/bj2960021.
Pełny tekst źródłaMaroto, Alicia, Ricard Boqué, Dany Jeanne Dit Fouque i Antony Memboeuf. "Energy-Resolved Mass Spectrometry and Mid-Infrared Spectroscopy for Purity Assessment of a Synthetic Peptide Cyclised by Intramolecular Huisgen Click Chemistry". Methods and Protocols 7, nr 6 (2.12.2024): 97. https://doi.org/10.3390/mps7060097.
Pełny tekst źródłaUlapane, Kopec i Siahaan. "Improving In Vivo Brain Delivery of Monoclonal Antibody Using Novel Cyclic Peptides". Pharmaceutics 11, nr 11 (31.10.2019): 568. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics11110568.
Pełny tekst źródłaAmirkhanov, N. V., A. V. Bardasheva, V. N. Silnikov i N. V. Tikunova. "Synthetic Antimicrobial Peptides. V. Histidine-containing Antifungal Peptides with a “Linear” Type of Amphipathicity". Биоорганическая химия 50, nr 4 (25.10.2024): 538–55. http://dx.doi.org/10.31857/s0132342324040135.
Pełny tekst źródłaBowen, John, John Schneible, Kaitlyn Bacon, Collin Labar, Stefano Menegatti i Balaji M. Rao. "Screening of Yeast Display Libraries of Enzymatically Treated Peptides to Discover Macrocyclic Peptide Ligands". International Journal of Molecular Sciences 22, nr 4 (5.02.2021): 1634. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22041634.
Pełny tekst źródłaAppel, J. R., C. Pinilla, H. Niman i R. Houghten. "Elucidation of discontinuous linear determinants in peptides." Journal of Immunology 144, nr 3 (1.02.1990): 976–83. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.144.3.976.
Pełny tekst źródłaKelil, Abdellali, Emmanuel D. Levy i Stephen W. Michnick. "Evolution of domain–peptide interactions to coadapt specificity and affinity to functional diversity". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, nr 27 (17.06.2016): E3862—E3871. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1518469113.
Pełny tekst źródłaPanayi, Tolis, Spiridoula Diavoli, Vicky Nicolaidou, Christos Papaneophytou, Christos Petrou i Yiannis Sarigiannis. "Short-Chained Linear Scorpion Peptides: A Pool for Novel Antimicrobials". Antibiotics 13, nr 5 (5.05.2024): 422. http://dx.doi.org/10.3390/antibiotics13050422.
Pełny tekst źródłaNew, Roger R. C., Tam T. T. Bui i Michal Bogus. "Binding Interactions of Peptide Aptamers". Molecules 25, nr 24 (21.12.2020): 6055. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25246055.
Pełny tekst źródłaPullen, Jeffrey K., George W. Anderson, Susan L. Welkos i Arthur M. Friedlander. "Analysis of the Yersinia pestis V Protein for the Presence of Linear Antibody Epitopes". Infection and Immunity 66, nr 2 (1.02.1998): 521–27. http://dx.doi.org/10.1128/iai.66.2.521-527.1998.
Pełny tekst źródłaZhang, Dingwa, Deyong He, Xiaoliang Pan i Lijun Liu. "Rational Design and Intramolecular Cyclization of Hotspot Peptide Segments at YAP–TEAD4 Complex Interface". Protein & Peptide Letters 27, nr 10 (2.11.2020): 999–1006. http://dx.doi.org/10.2174/0929866527666200414160723.
Pełny tekst źródłaGOEDHALS, D., J. T. PAWESKA i F. J. BURT. "Identification of human linear B-cell epitope sites on the envelope glycoproteins of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus". Epidemiology and Infection 143, nr 7 (4.09.2014): 1451–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0950268814002271.
Pełny tekst źródłaRogers, Joseph M., Toby Passioura i Hiroaki Suga. "Nonproteinogenic deep mutational scanning of linear and cyclic peptides". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, nr 43 (9.10.2018): 10959–64. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1809901115.
Pełny tekst źródłaPaterson, David J., Manlio Tassieri, Julien Reboud, Rab Wilson i Jonathan M. Cooper. "Lipid topology and electrostatic interactions underpin lytic activity of linear cationic antimicrobial peptides in membranes". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, nr 40 (20.09.2017): E8324—E8332. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1704489114.
Pełny tekst źródłaRybina, A. V., V. S. Skvortsov, A. T. Kopylov i V. G. Zgoda. "A plain method of prediction of visibility of peptides in mass spectrometry with electrospray ionization". Biomeditsinskaya Khimiya 60, nr 6 (2014): 707–12. http://dx.doi.org/10.18097/pbmc20146006707.
Pełny tekst źródłaSchmidt, M. A., P. O'Hanley i G. K. Schoolnik. "Gal-Gal pyelonephritis Escherichia coli pili linear immunogenic and antigenic epitopes." Journal of Experimental Medicine 161, nr 4 (1.04.1985): 705–17. http://dx.doi.org/10.1084/jem.161.4.705.
Pełny tekst źródłaMegaly, Alhussin Mohamed Abdelhakeem, Masahiro Miyashita, Mohammed Abdel-Wahab, Yoshiaki Nakagawa i Hisashi Miyagawa. "Molecular Diversity of Linear Peptides Revealed by Transcriptomic Analysis of the Venom Gland of the Spider Lycosa poonaensis". Toxins 14, nr 12 (3.12.2022): 854. http://dx.doi.org/10.3390/toxins14120854.
Pełny tekst źródłaMa, Menglin, Jihong Li i Bruce A. McClane. "Structure-Function Analysis of Peptide Signaling in the Clostridium perfringens Agr-Like Quorum Sensing System". Journal of Bacteriology 197, nr 10 (16.03.2015): 1807–18. http://dx.doi.org/10.1128/jb.02614-14.
Pełny tekst źródłaPashova-Dimova, Shina, Peter Petrov, Sena Karachanak-Yankova i Anastas Pashov. "Neurodegenerative diseases associated antibody repertoire signatures in mimotope arrays based on cyclic versus linear peptides". Pharmacia 70, nr 4 (30.11.2023): 1439–47. http://dx.doi.org/10.3897/pharmacia.70.e115179.
Pełny tekst źródłaNorthfield, Susan E., Simon J. Mountford, Jerome Wielens, Mengjie Liu, Lei Zhang, Herbert Herzog, Nicholas D. Holliday i in. "Propargyloxyproline Regio- and Stereoisomers for Click-Conjugation of Peptides: Synthesis and Application in Linear and Cyclic Peptides". Australian Journal of Chemistry 68, nr 9 (2015): 1365. http://dx.doi.org/10.1071/ch15146.
Pełny tekst źródłaDeschamps, J. R., C. George, C. Moore, R. Cudney i J. L. Flippen-Anderson. "Constrained linear opioid peptides". Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 52, a1 (8.08.1996): C249. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767396089489.
Pełny tekst źródłaGudivada, Vijaya Narasimha, Chen-Ji Huang, Yueh-Hsia Luo i Guo-Chung Dong. "A Cyclic BMP-2 Peptide Upregulates BMP-2 Protein-Induced Cell Signaling in Myogenic Cells". Polymers 13, nr 15 (31.07.2021): 2549. http://dx.doi.org/10.3390/polym13152549.
Pełny tekst źródłaSolarte, Víctor A., Jaiver E. Rosas, Zuly J. Rivera, Martha L. Arango-Rodríguez, Javier E. García i Jean-Paul Vernot. "A Tetrameric Peptide Derived from Bovine Lactoferricin Exhibits Specific Cytotoxic Effects against Oral Squamous-Cell Carcinoma Cell Lines". BioMed Research International 2015 (2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/630179.
Pełny tekst źródłaWu, Zhenyu, Xiaoli Hou i Hongbo Zhang. "Abstract 4463: A novel method for constructing diverse cyclic peptide libraries for efficient screening of PPI inhibitors". Cancer Research 85, nr 8_Supplement_1 (21.04.2025): 4463. https://doi.org/10.1158/1538-7445.am2025-4463.
Pełny tekst źródłaJin, Yi, Janet Hammer, Michelle Pate, Yu Zhang, Fang Zhu, Erik Zmuda i Jack Blazyk. "Antimicrobial Activities and Structures of Two Linear Cationic Peptide Families with Various Amphipathic β-Sheet and α-Helical Potentials". Antimicrobial Agents and Chemotherapy 49, nr 12 (grudzień 2005): 4957–64. http://dx.doi.org/10.1128/aac.49.12.4957-4964.2005.
Pełny tekst źródłaWądrzyk, Magdalena, Julia Miśkiewicz i Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska. "PEPTYDOWE ZWIĄZKI MAKROCYKLICZNE: NOWE PERSPEKTYWY W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB". Wiadomości Chemiczne 78, nr 11 (5.12.2024): 1405–45. https://doi.org/10.53584/wiadchem.2024.11.1.
Pełny tekst źródłaVengesai, Arthur, Marble Manuwa, Herald Midzi, Masimba Mandeya, Victor Muleya, Keith Mujeni, Isaac Chipako i Takafira Mduluza. "Identification of Schistosoma haematobium and Schistosoma mansoni linear B-cell epitopes with diagnostic potential using in silico immunoinformatic tools and peptide microarray technology". PLOS Neglected Tropical Diseases 18, nr 8 (22.08.2024): e0011887. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0011887.
Pełny tekst źródłaModrušan, Matija, Lucija Glazer, Lucija Otmačić, Ivo Crnolatac, Nikola Cindro, Nikolina Vidović, Ivo Piantanida, Giovanna Speranza, Gordan Horvat i Vladislav Tomišić. "Anion-Binding Properties of Short Linear Homopeptides". International Journal of Molecular Sciences 25, nr 10 (11.05.2024): 5235. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25105235.
Pełny tekst źródłaWang, Guangshun. "Bioinformatic Analysis of 1000 Amphibian Antimicrobial Peptides Uncovers Multiple Length-Dependent Correlations for Peptide Design and Prediction". Antibiotics 9, nr 8 (7.08.2020): 491. http://dx.doi.org/10.3390/antibiotics9080491.
Pełny tekst źródłaCalvo-Calle, J. Mauricio, Giane A. Oliveira, Carol Othoro Watta, Jonathan Soverow, Carlos Parra-Lopez i Elizabeth H. Nardin. "A Linear Peptide Containing Minimal T- and B-Cell Epitopes of Plasmodium falciparum Circumsporozoite Protein Elicits Protection against Transgenic Sporozoite Challenge". Infection and Immunity 74, nr 12 (9.10.2006): 6929–39. http://dx.doi.org/10.1128/iai.01151-06.
Pełny tekst źródłaGisemba, Solomon A., Michael J. Ferracane, Thomas F. Murray i Jane V. Aldrich. "A Bicyclic Analog of the Linear Peptide Arodyn Is a Potent and Selective Kappa Opioid Receptor Antagonist". Molecules 29, nr 13 (29.06.2024): 3109. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29133109.
Pełny tekst źródłaSchönberger, Nora, Christina Zeitler, Robert Braun, Franziska L. Lederer, Sabine Matys i Katrin Pollmann. "Directed Evolution and Engineering of Gallium-Binding Phage Clones—A Preliminary Study". Biomimetics 4, nr 2 (8.05.2019): 35. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics4020035.
Pełny tekst źródłaSingh, Niraj K., Anuj Tyagi, Sumit Singhal, Anjay, Yogendra Singh Jadoun i Anuradha Kumari. "Bio-Computational Prediction of Novel Epitopes on VP2 Protein of Infectious Bursal Disease Virus". Journal of Advances in Microbiology 24, nr 5 (2.06.2024): 26–39. http://dx.doi.org/10.9734/jamb/2024/v24i5824.
Pełny tekst źródłaHlaváček, Jan, Otto Smékal, Jan Pospíšek i Tomislav Barth. "Synthesis of Peptides Influencing Growth Hormone Release". Collection of Czechoslovak Chemical Communications 59, nr 3 (1994): 707–17. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19940707.
Pełny tekst źródłaDavies, Matthew N., i Darren R. Flower. "A Benchmark Dataset Comprising Partition and Distribution Coefficients of Linear Peptides". Dataset Papers in Biology 2013 (16.05.2013): 1–4. http://dx.doi.org/10.7167/2013/976758.
Pełny tekst źródłaZheng, Mengjun, Ruina Wang, Si Chen, Yan Zou, Lan Yan, Linjing Zhao i Xiang Li. "Design, Synthesis and Antifungal Activity of Stapled Aurein1.2 Peptides". Antibiotics 10, nr 8 (9.08.2021): 956. http://dx.doi.org/10.3390/antibiotics10080956.
Pełny tekst źródłaFranke, E. D., G. Corradin i S. L. Hoffman. "Induction of protective CTL responses against the Plasmodium yoelii circumsporozoite protein by immunization with peptides." Journal of Immunology 159, nr 7 (1.10.1997): 3424–33. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.159.7.3424.
Pełny tekst źródłaShatilov, A. A., S. M. Andreev, A. V. Shatilova, E. A. Turetskiy, R. A. Kurmasheva, M. O. Babikhina, L. V. Saprigina i in. "Synthesis of plyphenol-containing cationic linear and dendrimeric peptides with anti-oxidant activity". Биохимия 89, nr 1 (31.07.2024): 182–93. http://dx.doi.org/10.31857/10.31857/s0320972524010105.
Pełny tekst źródłaJankowska, Dżesika, Wiktoria Rejmak, Adam Lesner i Natalia Gruba. "PEPTYDY Z WĘZŁEM CYSTEINOWYM JAKO INHIBITORY KALLIKREINY 13". Wiadomości Chemiczne 78, nr 3 (18.03.2024): 345–68. https://doi.org/10.53584/wiadchem.2024.03.9.
Pełny tekst źródłaGao, B., i M. P. Esnouf. "Multiple interactive residues of recognition: elucidation of discontinuous epitopes with linear peptides." Journal of Immunology 157, nr 1 (1.07.1996): 183–88. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.157.1.183.
Pełny tekst źródłaDockal, Michael, Rudolf Hartmann, Thomas Polakowski, Christoph Redl, Erwin Panholzer, Willibald Kammlander, Frank Osterkamp, Ulrich Reineke, Hans Brandstetter i Friedrich Scheiflinger. "Molecular Characterization of the Synergistic Effect on TFPI Inhibition By Fusion of Two Inhibitory Peptides". Blood 124, nr 21 (6.12.2014): 1484. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.1484.1484.
Pełny tekst źródłaSöylemez, Ümmü Gülsüm, Malik Yousef, Zülal Kesmen, Mine Erdem Büyükkiraz i Burcu Bakir-Gungor. "Prediction of Linear Cationic Antimicrobial Peptides Active against Gram-Negative and Gram-Positive Bacteria Based on Machine Learning Models". Applied Sciences 12, nr 7 (3.04.2022): 3631. http://dx.doi.org/10.3390/app12073631.
Pełny tekst źródłaBotti, Paolo, T. David Pallin i James P. Tam. "Cyclic Peptides from Linear Unprotected Peptide Precursors through Thiazolidine Formation†". Journal of the American Chemical Society 118, nr 42 (styczeń 1996): 10018–24. http://dx.doi.org/10.1021/ja954278g.
Pełny tekst źródłaSharma, Ravi D., Jainendra Jain i Ratan L. Khosa. "Design, Synthesis and Anticancer Activity of Site Specific Short Chain Cationic Peptide". Current Drug Discovery Technologies 17, nr 5 (23.12.2020): 631–46. http://dx.doi.org/10.2174/1570163816666190402121033.
Pełny tekst źródłaPayne, Jennifer A. E., Melanie Schoppet, Mathias Henning Hansen i Max J. Cryle. "Diversity of nature's assembly lines – recent discoveries in non-ribosomal peptide synthesis". Molecular BioSystems 13, nr 1 (2017): 9–22. http://dx.doi.org/10.1039/c6mb00675b.
Pełny tekst źródłaHoover, David M., Zhibin Wu, Kenneth Tucker, Wuyuan Lu i Jacek Lubkowski. "Antimicrobial Characterization of Human β-Defensin 3 Derivatives". Antimicrobial Agents and Chemotherapy 47, nr 9 (wrzesień 2003): 2804–9. http://dx.doi.org/10.1128/aac.47.9.2804-2809.2003.
Pełny tekst źródłaPerumal, Pandurangan, i Vijaya P. Pandey. "Antimicrobial peptides: the role of hydrophobicity in the alpha helical structure". Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research 1, nr 1 (1.09.2013): 39–53. http://dx.doi.org/10.56499/jppres13.005_1.2.39.
Pełny tekst źródłaEggimann, Gabriela A., Emilyne Blattes, Stefanie Buschor, Rasomoy Biswas, Stephan M. Kammer, Tamis Darbre i Jean-Louis Reymond. "Designed cell penetrating peptide dendrimers efficiently internalize cargo into cells". Chem. Commun. 50, nr 55 (2014): 7254–57. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc02780a.
Pełny tekst źródłaVlaminck, Johnny, Ole Lagatie, Daniel Dana, Zeleke Mekonnen, Peter Geldhof, Bruno Levecke i Lieven J. Stuyver. "Identification of antigenic linear peptides in the soil-transmitted helminth and Schistosoma mansoni proteome". PLOS Neglected Tropical Diseases 15, nr 4 (28.04.2021): e0009369. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0009369.
Pełny tekst źródłaRubin, Samuel J. S., Yftah Tal-Gan, Chaim Gilon i Nir Qvit. "Conversion of Protein Active Regions into Peptidomimetic Therapeutic Leads Using Backbone Cyclization and Cycloscan – How to Do it Yourself!" Current Topics in Medicinal Chemistry 18, nr 7 (9.07.2018): 556–65. http://dx.doi.org/10.2174/1568026618666180518094322.
Pełny tekst źródła